DE102007050620A1 - Switching arrangement for operating electrical load, comprises controlled switching element for selective connection of operating potential with connection of load, where power supply system provides supply voltage - Google Patents

Switching arrangement for operating electrical load, comprises controlled switching element for selective connection of operating potential with connection of load, where power supply system provides supply voltage Download PDF

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    • H02M1/0009Devices or circuits for detecting current in a converter

Abstract

The switching arrangement (10) comprises a controlled switching element (S1) for a selective connection of an operating potential with a connection of an electrical load (L1). A power supply system (24) provides a supply voltage (V1) for a control switch (12). The supply voltage is a potential (V-phase) attached to one of the inputs (K1,K2) of a measuring amplifier (16). The supply voltage is used for a supply voltage (V2) of the measuring amplifier.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, also zum Betreiben einer elektrischen Last und umfassend:

  • – ein ansteuerbares Schaltelement zum wahlweisen Verbinden eines Betriebspotentials mit einem Anschluss der Last,
  • – eine Ansteuerschaltung zum Ansteuern des Schaltelements,
  • – einen in Reihenschaltung mit dem Schaltelement angeordneten Strommesswiderstand zur Messung eines Laststromes durch Erfassung einer am Strommesswiderstand abfallenden Messspannung mittels eines Messverstärkers, dessen Eingänge mit den beiden Anschlüssen des Strommesswiderstands verbunden sind.
The present invention relates to a circuit arrangement according to the preamble of claim 1, that is to operate an electrical load and comprising:
  • A controllable switching element for selectively connecting an operating potential to a terminal of the load,
  • A drive circuit for driving the switching element,
  • - A arranged in series with the switching element current measuring resistor for measuring a load current by detecting a falling at the current measuring resistor measuring voltage by means of a measuring amplifier whose inputs are connected to the two terminals of the current sense resistor.

Eine derartige Schaltungsanordnung ist z. B. aus der DE 10 2005 029 813 A1 bekannt und kann beispielsweise zum Ansteuern eines elektrischen Antriebs verwendet werden.Such a circuit is z. B. from the DE 10 2005 029 813 A1 known and can be used for example for driving an electric drive.

Eine Besonderheit der bekannten Schaltungsanordnung besteht darin, dass eine Spannungsversorgung des Messverstärkers so ausgelegt ist, dass diese auf ein an einem der Eingänge des Messverstärkers anliegendes Potential bezogen ist. Diese "schwebende Spannungsversorgung" verbessert insbesondere für ein stark variierendes Potential am Strommesswiderstand die Messgenauigkeit erheblich.A Particular feature of the known circuit arrangement is that a power supply of the measuring amplifier is designed so that this on one at one of the inputs of the amplifier applied potential is related. This "floating power supply" improves in particular for a strongly varying potential at Current measuring resistor the measurement accuracy significantly.

Nachteilig ist bei der bekannten Schaltungsanordnung der schaltungstechnische Aufwand zur Realisierung dieser schwebenden Spannungsversorgung für den Messverstärker. Bei der bekannten Schaltungsanordnung werden hierfür ein bis zwei eigens zu diesem Zweck vorgesehene Hilfsspannungsquellen (im Wesentlichen bestehend aus Ladungspumpen) benötigt.adversely is the circuitry in the known circuit arrangement Effort to realize this floating power supply for the measuring amplifier. In the known circuit arrangement will be provided one or two specially for this purpose Auxiliary voltage sources (essentially consisting of charge pumps) needed.

Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Schaltungsanordnung der eingangs genannten Art zu vereinfachen, ohne hierbei die Genauigkeit der Messung des Laststromes zu beeinträchtigen.In front In this context, it is an object of the present invention to to simplify a circuit arrangement of the type mentioned, without In this case to affect the accuracy of the measurement of the load current.

Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die Schaltungsanordnung ferner eine Spannungsversorgung aufweist, die eine auf ein an einem der Eingänge des Messverstärkers anliegendes Potential bezogene Versorgungsspannung für die Ansteuerschaltung bereitstellt, und dass diese Versorgungsspannung außerdem für die Spannungsversorgung des Messverstärkers genutzt wird.According to the Invention, this object is achieved in that the circuit arrangement further comprises a power supply, one on one at a The potential applied to the inputs of the measuring amplifier referenced supply voltage for the drive circuit and that this supply voltage as well for the voltage supply of the measuring amplifier is being used.

Bei der Erfindung wird also vorteilhaft eine Versorgungsspannung für die Ansteuerschaltung gleichzeitig auch für die Spannungsversorgung des Messverstärkers mitgenutzt. Damit ergibt sich in der Praxis eine beträchtliche Kostenreduzierung auf Grund einer "Doppelnutzung" von Spannungsversorgungskomponenten.at The invention thus advantageously a supply voltage for the drive circuit at the same time for the power supply of the measuring amplifier. This results in practice a considerable cost reduction due to a "double use" of power supply components.

Die Erfindung ist insbesondere z. B. für Leistungsendstufen geeignet, wie etwa für einen Umrichter zum Betreiben eines elektrischen Antriebs. Ein im Rahmen der Erfindung besonders interessantes Anwendungsgebiet ist die Ansteuerung eines elektrischen Antriebs in einem Fahrzeug (z. B. bei einem Elektroauto oder einem so genannten Hybridfahrzeug). Insbesondere in diesen Anwendungsfällen kann das Potential am Messwiderstand betriebsmäßig stark variieren, was den Einsatz der bei der Erfindung vorgesehenen schwebenden Versorgungsspannung für den Messverstärker besonders sinnvoll macht.The Invention is in particular z. B. for power amplifiers suitable, such as for an inverter for operating a electric drive. A particularly interesting in the context of the invention Field of application is the control of an electric drive in a vehicle (eg in an electric car or so-called Hybrid vehicle). Especially in these applications can the potential at the measuring resistor operational vary widely, suggesting the use of the proposed in the invention floating supply voltage for the measuring amplifier makes sense.

Bei dem ansteuerbaren Schaltelement handelt es sich bevorzugt um einen Leistungshalbleiter (z. B. Transistor, insbesondere FET).at the controllable switching element is preferably a Power semiconductors (eg transistor, in particular FET).

Es ist denkbar, die auf ein an einem der Eingänge des Messverstärkers anliegendes Potential bezogene Versorgungsspannung für die Ansteuerschaltung direkt als Versorgungsspannung auch für den Messverstärker zu nutzen. In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Versorgungsspannung für die Ansteuerschaltung jedoch indirekt für die Spannungsversorgung des Messverstärkers genutzt.It It is conceivable that one on one of the inputs of the measuring amplifier applied potential related supply voltage for the drive circuit directly as a supply voltage for the To use measuring amplifier. In a preferred embodiment becomes the supply voltage for the drive circuit however indirectly for the voltage supply of the measuring amplifier used.

Von diesem Fall der "indirekten Nutzung" der Versorgungsspannung soll insbesondere der Fall umfasst sein, in welchem die Versorgungsspannung (vor der Mitnutzung für den Messverstärker) einer Filterung (z. B. mittels Kondensator, Drossel etc.) und/oder einer Spannungswandlung unterzogen wird. Beispielsweise kann die genannte Versorgungsspannung als Versorgungsspannung für einen Spannungsteiler oder Spannungsregler (z. B. integrierter Baustein) verwendet werden, der wiederum die Versorgungsspannung für den Messverstärker bereitstellt.From in this case, the "indirect use" of the supply voltage In particular, the case may be included, in which the supply voltage (before the shared use of the measuring amplifier) of a filtering (eg by means of a capacitor, choke etc.) and / or a voltage conversion is subjected. For example, the said supply voltage as supply voltage for a voltage divider or Voltage regulator (eg integrated component) can be used, which in turn provides the supply voltage for the measuring amplifier.

Zusammenfassend wird mit der vorliegenden Erfindung vorteilhaft eine "integrierte Lösung" für die Bereitstellung einer schwebenden Versorgungsspannung für den Messverstärker geschaffen. Dabei wird eine zur Versorgung der Ansteuerschaltung ohnehin generierte Versorgungsspannung für die Spannungsversorgung des Messverstärkers mitgenutzt. Trotz einer somit vereinfachten Versorgung kann die Messgenauigkeit der Laststrommessung aufrechterhalten werden.In summary Advantageously, with the present invention, an "integrated Solution "for providing a floating Supply voltage for the measuring amplifier created. In this case, a supply generated for the drive circuit anyway Supply voltage for the voltage supply of the measuring amplifier shared. Despite a simplified supply, the measurement accuracy the load current measurement are maintained.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels mit Bezug auf die beigefügte Zeichnung weiter beschrieben. Es stellt dar:The Invention will be described below with reference to an embodiment further described with reference to the accompanying drawings. It shows:

1 ein teilweise schematisiertes Schaltbild einer Schaltungsanordnung zum Betreiben eines Elektromotors. 1 a partially schematic circuit diagram of a circuit arrangement for operating an electric motor.

1 zeigt Komponenten einer Endstufe 10 zum Betreiben eines dreiphasigen Wechselstrom-Elektromotors EM, von welchem in der Figur drei in Sternschaltung angeordnete Erregerwicklungen L1, L2 und L3 dargestellt sind. 1 shows components of a power amplifier 10 for operating a three-phase AC electric motor EM, of which in the figure three star-connected excitation windings L1, L2 and L3 are shown.

Die darüber hinaus in 1 noch dargestellten Komponenten dienen zum wahlweisen Beaufschlagen eines Anschlusses der Wicklung L1 mit einem ersten Phasenpotential Vphase (und zur Laststrommessung).The beyond in 1 Components shown are used for selectively applying a terminal of the winding L1 with a first phase potential Vphase (and the load current measurement).

Zur Beaufschlagung der entsprechenden Anschlüsse der weiteren Wicklungen L2 und L3 sind entsprechende Komponenten vorgesehen, die jeweils identisch mit dem in der Figur dargestellten Schaltungsteil ausgebildet sind. Es erübrigt sich daher eine separate Beschreibung dieser für die Wicklungen L2 und L3 vorgesehenen Komponenten.to Actuation of the corresponding connections of the other Windings L2 and L3, corresponding components are provided, each identical to the circuit part shown in the figure are formed. It is therefore unnecessary a separate Description of these provided for the windings L2 and L3 Components.

Zur Bestromung der Motorwicklungen L1 bis L3 ist eine Hauptspannungsquelle (hier z. B. eine Fahrbatterie eines Hybridfahrzeugs) vorgesehen, welche die Hauptversorgungspotentiale Vbat+ und Vbat– liefert. Für eine Fahrbatterie eines Elektrofahrzeugs oder Hybridfahrzeugs beträgt die Differenz dieser Potentiale (= Batteriespannung) typischerweise mehr als 100 V.to Energization of the motor windings L1 to L3 is a main source of voltage (Here, for example, a driving battery of a hybrid vehicle) provided which the main supply potentials Vbat + and Vbat- supplies. For a driving battery of an electric vehicle or hybrid vehicle is the difference between these potentials (= battery voltage) typically more than 100 V.

Zwischen diesen Potentialen Vbat+ und Vbat– sind zwei Schalttransistoren S1 und S1' in Reihenschaltung angeordnet (so ge nannte Halbbrücke), die im Betrieb des Elektromotors EM wechselweise eingeschaltet werden. Damit kann der vorstehend genannte (Phasen)anschluss der Wicklung L1 wechselweise mit den Potentialen Vbat+ und Vbat– verbunden werden. Der Phasenanschluss ist hierfür über einen Strommesswiderstand ("Shunt") Rs mit einem Ausgangsknoten K0 verbunden, über welchen die beiden Schalttransistoren S1 und S1' miteinander verbunden sind.Between These potentials Vbat + and Vbat- are two switching transistors S1 and S1 'arranged in series (so-called half-bridge), the be switched on alternately during operation of the electric motor EM. Thus, the above-mentioned (phase) connection of the winding L1 alternately connected to the potentials Vbat + and Vbat- become. The phase connection is for this purpose over a Current measuring resistor ("shunt") Rs connected to an output node K0, via which the two switching transistors S1 and S1 'connected to each other are.

Der Schalttransistor S1 wird wie dargestellt durch eine erste Ansteuerschaltung 12 angesteuert, wohingegen der Schalttransistor S1' durch eine zweite Ansteuerschaltung 14 angesteuert wird. Entsprechend der Anzahl von 3 Motorwicklungen weist das Gesamtsystem zur Ansteuerung des Motors EM tatsächlich insgesamt 3 × 2 = 6 Schalttransistoren und 6 Ansteuerschaltungen auf.The switching transistor S1 is as shown by a first drive circuit 12 whereas the switching transistor S1 'is driven by a second drive circuit 14 is controlled. According to the number of 3 motor windings, the total system for driving the motor EM actually has a total of 3 × 2 = 6 switching transistors and 6 drive circuits.

Der in Reihenschaltung mit jedem der Schalttransistoren S1 und S1' angeordnete Strommesswiderstand Rs dient zur Messung eines von dem Ausgangsknoten K0 zur Wicklung L1 (oder umgekehrt) fließenden Laststromes durch Erfassung einer am Widerstand Rs abfallenden Messspannung Vin mittels eines Messverstärkers 16.The current measuring resistor Rs arranged in series with each of the switching transistors S1 and S1 'is used to measure a load current flowing from the output node K0 to the winding L1 (or vice versa) by detecting a measuring voltage Vin falling across the resistor Rs by means of a measuring amplifier 16 ,

Der Messverstärker 16 ist als voll-differenzieller Differenzverstärker ausgebildet (z. B. Operationsverstärker mit externer Beschaltung (Gegenkopplung)) und besitzt demnach einen nicht-invertierenden Verstärkereingang und einen invertierenden Verstärkereingang, zwischen denen die Messspannung Vin anliegt.The measuring amplifier 16 is designed as a fully differential differential amplifier (eg, operational amplifier with external circuitry (negative feedback)) and thus has a non-inverting amplifier input and an inverting amplifier input, between which the measurement voltage Vin is applied.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist dem Messverstärker 16 ausgangsseitig noch ein voll-differenzieller Analog/Digital-Wandler 18 nachgeschaltet, dem ein Ausgangssignal Vout des Verstärkers 16 zugeführt wird und dem wiederum ein "Isolationsbaustein" 20 nachgeschaltet ist, welcher das durch eine differenzielle Spannung definierte (digitale) Ausgangssignal Dout des Wandlers 18 in ein auf ein festes Bezugspotential bezogenes (digitales) Signal Dout' wandelt.In the illustrated embodiment, the measuring amplifier 16 on the output side, a fully differential analog / digital converter 18 downstream of which an output signal Vout of the amplifier 16 is supplied and in turn an "isolation block" 20 which is the (digital) output signal Dout of the converter defined by a differential voltage 18 into a fixed reference potential (digital) signal Dout '.

Im Betrieb des Elektromotors EM variiert das am Ausgangsknoten K0 der Halbbrücke herrschende Potential Vphase sehr stark (zwischen Vbat+ und Vbat–). Dieses Potential Vphase liegt auch an den beiden Anschlüssen des Strommesswiderstands Rs an (Der Unterschied der beiden Potentiale an den beiden Anschlüssen des Widerstands Rs (= Messspannung) ist in der Praxis gegenüber der Variation des Potentials Vphase vernachlässigbar).in the Operation of the electric motor EM varies at the output node K0 of Half bridge prevailing potential Vphase very strong (between Vbat + and Vbat-). This potential Vphase is also on the two terminals of the current sense resistor Rs (Der Difference between the two potentials at the two connections of the resistance Rs (= measuring voltage) is in practice opposite the variation of the potential Vphase negligible).

Damit durch die große Variation des Potentials Vphase die Messung des Spannungsabfalls Vin am Widerstand Rs nicht verfälscht wird, ist eine "schwebende Spannungsversorgung" des Verstärkers 16 vorgesehen.In order that the measurement of the voltage drop Vin at the resistor Rs is not falsified by the large variation of the potential Vphase, there is a "floating voltage supply" of the amplifier 16 intended.

Hierfür wird dem Verstärker 16 eine Versorgungsspannung V2 zugeführt, die auf das am invertierenden Eingang des Verstärkers 16 bzw. einem Schaltungsknoten K1 anliegende Potential "0" bezogen ist.This is the amplifier 16 a supply voltage V2 supplied to the at the inverting input of the amplifier 16 or a circuit node K1 applied potential "0" is related.

Das hier mit "0" bezeichnete Potential bildet gewissermaßen einen "schwebenden Bezugspunkt" für die Versorgungen der zur Laststrommessung vorgesehenen Komponenten 16, 18 und 20. Im Betrieb variiert dieses Bezugspotential zwischen den Potentialen Vbat+ und Vbat–.The potential referred to here as "0" forms a sort of "floating reference point" for the supplies of the components intended for load current measurement 16 . 18 and 20 , In operation, this reference potential varies between the potentials Vbat + and Vbat-.

Die Vorteile der schwebenden Versorgungsspannung sind in der eingangs erwähnten DE 10 2005 029 813 A1 ausführlich be schrieben und bedürfen daher an dieser Stelle keiner Erläuterung.The advantages of the floating supply voltage are mentioned in the opening paragraph DE 10 2005 029 813 A1 therefore, no explanation is required at this point.

Die wesentliche Besonderheit der Endstufe 10 besteht in der Art und Weise der Bereitstellung der Versorgungsspannung V2. Die Spannung V2 wird durch einen Spannungswandler 22 erzeugt, der wiederum durch eine Versorgungsspannung V1 versorgt wird, die ebenfalls "schwebt" bzw. mit dem Ausgangsknotenpotential Vphase mitgeführt wird. Die Versorgungsspannung V1 wird durch eine potentialfreie Spannungsquelle 24 erzeugt, deren bezugsseitiger Ausgangsanschluss wie dargestellt über eine Zenerdiode Z1 mit dem Ausgangsknoten K0 verbunden ist, so dass die erzeugte Spannung V1 auf das Potential Vphase bezogen ist (bzw. näherungsweise auf das Bezugspotential "0" bezogen ist, da sich letzteres nur um die relativ kleine Messspannung Vin von dem Potential Vphase unterscheidet).The essential feature of the power amplifier 10 consists in the way of providing the supply voltage V2. The voltage V2 is controlled by a voltage transformer 22 generated, like derum is supplied by a supply voltage V1, which also "floats" or is carried along with the output node potential Vphase. The supply voltage V1 is provided by a potential-free voltage source 24 whose reference-side output terminal is connected as shown via a Zener diode Z1 to the output node K0, so that the generated voltage V1 is related to the potential Vphase (or approximately related to the reference potential "0", since the latter only to the relative small measurement voltage Vin is different from the potential Vphase).

Der wesentliche Vorteil der dargestellten Endstufe 10 besteht darin, dass die Spannungsquelle 24, die zur Erzeugung der Versorgungsspannung V1 für die erste Ansteuerschaltung 12 ohnehin erforderlich ist, gleichzeitig auch (indirekt) für die Spannungsversorgung des Messverstärkers 16 genutzt wird. Abweichend von dem dargestellten Ausführungsbeispiel könnte hierfür dem Verstärker 16 unmittelbar die Versorgungsspannung V1 zugeführt werden. Bevorzugt wird die Spannung V1 jedoch wie dargestellt als Versorgungsspannung für einen Spannungswandler 22 herangezogen, der ausgangsseitig die Versorgungsspannung V2 für den Verstärker 16 liefert. Vorteilhaft ist zur Spannungsversorgung des Verstärkers 16 somit keine eigens hierfür vorgesehene Hilfsspannungsquelle erforderlich. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird die primär für die Ansteuerschaltung 12 erzeugte Versorgungsspannung V1 des weiteren einem zweiten Spannungswandler 26 zugeführt, der daraus eine Spannung V3 erzeugt, die an einem Bezugspotentialeingang des Verstärkers 16 angelegt wird.The main advantage of the illustrated power amplifier 10 is that the voltage source 24 for generating the supply voltage V1 for the first drive circuit 12 is required anyway, at the same time (indirectly) for the power supply of the measuring amplifier 16 is being used. Notwithstanding the illustrated embodiment, this could be the amplifier 16 directly the supply voltage V1 are supplied. However, the voltage V1 is preferably as shown as a supply voltage for a voltage converter 22 used, the output side, the supply voltage V2 for the amplifier 16 supplies. It is advantageous for the power supply of the amplifier 16 thus no dedicated auxiliary voltage source required. In the illustrated embodiment, the primary for the drive circuit 12 generated supply voltage V1 further a second voltage converter 26 supplied therefrom which generates a voltage V3, which at a reference potential input of the amplifier 16 is created.

Außerdem wir die Spannung V1 einem dritten Spannungswandler 28 zugeführt, der daraus eine Spannung V4 erzeugt, die zur Versorgung des Analog/Digital-Wandlers 18 herangezogen wird.In addition, the voltage V1 is a third voltage transformer 28 which generates a voltage V4 for supplying the analog-to-digital converter 18 is used.

Der nachgeschaltete Isolationsbaustein 20 wird mit der Spannung V2 versorgt.The downstream isolation module 20 is supplied with the voltage V2.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel besitzen die beschriebenen Spannungen folgende Werte: V1 = 20 V, V2 = 5 V, V3 = 2,5 V, V4 = 5 V. Eine zur Versorgung der zweiten Ansteuerschaltung 14 verwendete Spannung V1' wird wie dargestellt durch eine Spannungsquelle 30 erzeugt, deren bezugsseitiger Ausgang über eine weitere Zenerdiode Z1' mit dem Potential Vbat– verbunden ist. V1' besitzt einen Wert von 20 V. Die Zenerspannungen betragen jeweils etwa 5 V. Selbstverständlich sind die vorstehend genannten Spannungswerte lediglich beispielhaft zu verstehen und können entsprechend der konkreten Anwendung auch anders vorgesehen sein.In the illustrated embodiment, the voltages described have the following values: V1 = 20 V, V2 = 5 V, V3 = 2.5 V, V4 = 5 V. One for the supply of the second drive circuit 14 used voltage V1 'is as shown by a voltage source 30 whose reference-side output is connected via a further Zener diode Z1 'to the potential Vbat-. V1 'has a value of 20 V. The zener voltages are each about 5 V. Of course, the voltage values mentioned above are to be understood as exemplary only and may be provided otherwise according to the specific application.

Jeder der Spannungswandler 22, 26 und 28 kann z. B. durch einen herkömmlichen Spannungswandlerbaustein implementiert sein. Alternativ oder zusätzlich kann wenigstens einer der Spannungswandler auch als einfacher Spannungsteiler realisiert werden. Letzteres ist bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel z. B. insbesondere für die Realisierung des Spannungswandlers 26 interessant. In diesem Fall kann der Wandler z. B. aus einer mit V1 beaufschlagten Reihenschaltung von zwei Widerständen bestehen, an deren Mittelabgriff die Spannung V3 bereitgestellt wird.Each of the voltage transformers 22 . 26 and 28 can z. B. be implemented by a conventional voltage converter module. Alternatively or additionally, at least one of the voltage transformers can also be realized as a simple voltage divider. The latter is in the illustrated embodiment z. B. in particular for the realization of the voltage converter 26 Interesting. In this case, the converter z. B. consist of a voltage applied to V1 series connection of two resistors, at the center tap, the voltage V3 is provided.

Abweichend vom dargestellten Ausführungsbeispiel könnte der Spannungswandler 26 anstatt mit V1 auch mit V2 versorgt werden.Deviating from the illustrated embodiment, the voltage converter could 26 be supplied with V2 instead of V1.

Da im vorliegenden Ausführungsbeispiel V2 = V4 gilt, könnten die Spannungswandler 22 und 28 auch zu einer Einheit zusammengefasst werden.Since V2 = V4 in the present exemplary embodiment, the voltage transformers could 22 and 28 also be combined into a single entity.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNGQUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

  • - DE 102005029813 A1 [0002, 0028] DE 102005029813 A1 [0002, 0028]

Claims (6)

Schaltungsanordnung zum Betreiben einer elektrischen Last (L1), umfassend – ein ansteuerbares Schaltelement (S1) zum wahlweisen Verbinden eines Betriebspotentials (Vbat+) mit einem Anschluss der Last (L1), – eine Ansteuerschaltung (12) zum Ansteuern des Schaltelements (S1), – einen in Reihenschaltung mit dem Schaltelement (S1) angeordneten Strommesswiderstand (Rs) zur Messung eines Laststromes durch Erfassung einer am Strommesswiderstand (Rs) abfallenden Messspannung (Vin) mittels eines Messverstärkers (16), dessen Eingänge (K1, K2) mit den beiden Anschlüssen des Strommesswiderstands (Rs) verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltungsanordnung (10) ferner eine Spannungsversorgung (24) aufweist, die eine auf ein an einem (K2) der Eingänge (K1, K2) des Messverstärkers (16) anliegendes Potential (Vphase) bezogene Versorgungsspannung (V1) für die Ansteuerschaltung (12) bereitstellt, und dass diese Versorgungsspannung (V1) außerdem für die Spannungsversorgung (V2) des Messverstärkers (16) genutzt wird.Circuit arrangement for operating an electrical load (L1), comprising - a controllable switching element (S1) for selectively connecting an operating potential (Vbat +) to a terminal of the load (L1), - a drive circuit ( 12 ) for driving the switching element (S1), - a current measuring resistor (Rs) arranged in series with the switching element (S1) for measuring a load current by detecting a measuring voltage (Vin) dropping across the current measuring resistor (Rs) by means of a measuring amplifier ( 16 ) whose inputs (K1, K2) are connected to the two terminals of the current sense resistor (Rs), characterized in that the circuit arrangement ( 10 ) a power supply ( 24 ), one on one at one (K2) of the inputs (K1, K2) of the measuring amplifier ( 16 ) applied potential (Vphase) related supply voltage (V1) for the drive circuit ( 12 ), and that this supply voltage (V1) also for the power supply (V2) of the measuring amplifier ( 16 ) is being used. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, wobei die Versorgungsspannung (V1) indirekt für die Spannungsversorgung (V2) des Messverstärkers (16) genutzt wird.Circuit arrangement according to claim 1, wherein the supply voltage (V1) indirectly for the voltage supply (V2) of the measuring amplifier ( 16 ) is being used. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, wobei die Versor gungsspannung (V1) einer Filterung unterzogen wird.Circuit arrangement according to claim 2, wherein the versor supply voltage (V1) is subjected to a filtering. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Versorgungsspannung (V1) einer Spannungswandlung (22) unterzogen wird.Circuit arrangement according to Claim 2 or 3, the supply voltage (V1) being a voltage conversion (V1). 22 ). Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, wobei die Versorgungsspannung (V1) als Spannungsversorgung für einen Spannungsteiler oder einen Spannungsregler (22) genutzt wird, der wiederum die Versorgungsspannung (V2) für den Messverstärker (16) bereitstellt.Circuit arrangement according to Claim 4, in which the supply voltage (V1) is used as the voltage supply for a voltage divider or a voltage regulator ( 22 ), in turn, the supply voltage (V2) for the measuring amplifier ( 16 ). Schaltungsanordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Messverstärker (16) einen Bezugspotentialeingang aufweist und die Versorgungsspannung (V1) außerdem für die Bereitstellung eines am Bezugspotentialeingang angelegten Bezugspotentials (V3) genutzt wird.Circuit arrangement according to one of the preceding claims, wherein the measuring amplifier ( 16 ) has a reference potential input and the supply voltage (V1) is also used for the provision of a reference potential input applied to the reference potential (V3).
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