CN112290612B - 一种轻载的检测电路 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及电路技术领域,尤其涉及一种轻载的检测电路,其中,包括:一电源电压端;一延迟充电模块,延迟充电模块的输入端连接电源电压端,经过一预设的第一延迟时间形成一充电电流;一计数复位模块,计数复位模块的输入端连接延迟充电模块的输出端,用于根据充电电流产生一脉冲信号后,计算脉冲信号对应的脉冲数量;当脉冲数量较小时,计数复位模块于延迟充电模块的输入端进行复位,以进入一低速脉冲模式;一延迟模块,延迟模块的输入端连接计数复位模块的输出端,根据低速脉冲模式持续一预设的第二延迟时间,以输出一轻载退出信号。有益效果:无需增加外部器件和额外芯片引脚,就可以检测到轻载退出信号,且简单可靠。

Description

一种轻载的检测电路
技术领域
本发明涉及电路技术领域,尤其涉及一种轻载的检测电路。
背景技术
目前市面上需要锂电池充电仓进行充电的电子设备越来越多。为了提高电池仓给电子设备每一次充电后的使用效率,检测升压直流变直流输出端负载电流的变化,并在轻载时退出充电的功能十分实用且必要。
现有技术中,通常采用差分运放的方式检测感应电阻的压差来检测负载电流,从而需要采用一个精确的外部感应电阻和一个引脚,进而会导致增加检测电路的复杂程度以及成本。因此,针对上述问题,成为本领域技术人员亟待解决的难题。
发明内容
针对现有技术中存在的上述问题,现提供一种轻载的检测电路。
具体技术方案如下:
本发明提供一种轻载的检测电路,其中,包括:
一电源电压端;
一延迟充电模块,所述延迟充电模块的输入端连接所述电源电压端,经过一预设的第一延迟时间形成一充电电流;
一计数复位模块,所述计数复位模块的输入端连接所述延迟充电模块的输出端,用于根据所述充电电流产生一脉冲信号后,计算所述脉冲信号对应的脉冲数量;
当所述脉冲数量较小时,所述计数复位模块于所述延迟充电模块的输入端进行复位,以进入一低速脉冲模式;
一延迟模块,所述延迟模块的输入端连接所述计数复位模块的输出端,根据所述低速脉冲模式持续一预设的第二延迟时间,以输出一轻载退出信号。
优选的,所述延迟充电模块包括:
一第一电流源,所述第一电流源的一端连接至所述电源电压端;
一第一开关,所述第一开关的一端连接至所述第一电流源背向所述电源电压端的另一端;
一电容,所述电容的正极连接至所述第一开关的背离所述第一电流源的另一端,所述电容的负极接地。
优选的,所述计数复位模块为异步计数器。
优选的,所述延迟模块为异步计数器。
优选的,还包括一放电支路,所述放电支路串联于所述第一开关和地之间。
优选的,所述放电支路包括:
一第二开关,所述第二开关的一端连接至所述电容的正极;
一第二电流源,串联于所述第二开关的背向所述电容的正极的另一端和地之间。
优选的,当所述第一开关闭合时,所述第二开关断开,所述电容处于充电状态;
当所述第一开关断开时,所述第二开关闭合,所述电容处于放电状态。
优选的,还包括一联动支路,所述联动支路连接于所述第一开关和所述第二开关之间,用于保护所述第一开关和所述第二开关。
优选的,所述脉冲信号为脉冲频率信号。
上述技术方案具有如下优点或有益效果:通过计数复位模块根据充电电流产生的脉冲信号,计算脉冲信号对应的脉冲数量,当脉冲数量较少时,计数复位模块进行复位,从而进入低速脉冲模式,并根据低速脉冲模式持续的第二延迟时间,进而检测出轻载退出信号,无需增加外部器件和额外芯片引脚,且简单可靠。
附图说明
参考所附附图,以更加充分的描述本发明的实施例。然而,所附附图仅用于说明和阐述,并不构成对本发明范围的限制。
图1为本发明的实施例的电路结构示意图;
图2为本发明的实施例的脉冲信号仿真波形图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
本发明提供一种轻载的检测电路,如图1所示,其中,包括:
一电源电压端VDD;
一延迟充电模块1,延迟充电模块1的输入端连接电源电压端VDD,经过一预设的第一延迟时间形成一充电电流;
一计数复位模块2,计数复位模块2的输入端连接延迟充电模块1的输出端,用于根据充电电流产生一脉冲信号后,计算脉冲信号对应的脉冲数量;
当脉冲数量较小时,计数复位模块2于延迟充电模块1的输入端进行复位,以进入一低速脉冲模式;
一延迟模块3,延迟模块3的输入端连接计数复位模块2的输出端,根据低速脉冲模式持续一预设的第二延迟时间,以输出一轻载退出信号。
本实施例中,延迟充电模块1通过第一预设时间给计数复位模块2充电,当延迟充电模块1形成的充电电流较大时,则对应产生的脉冲信号较强,脉冲间隔时间较短,此时计数复位模块模块2只用于计算脉冲信号对应的脉冲数量,当一定时间内计算的脉冲数量达到一定数量时,本发明的检测电路进入接正常负载模式,如图2所示,横坐标为时间T(单位:秒\S),纵坐标为电压U(单位:伏\V)。需要说明的是,本实施例中,当一定时间内计算的脉冲数量达到3个时,则认为检测电路进入接正常负载模式。
进一步地,延迟模块3不工作,即不产生轻载退出信号。
当延迟充电模块1形成的充电电流较小时,则对应产生的脉冲信号较弱,脉冲间隔时间较长,此时计数复位模块2经过延迟充电模块1被复位,且计数复位模块模块2计算的脉冲数量较少,本发明的检测电路进入低速脉冲模式,进而当该低速脉冲模式持续一定的第二延迟时间后,延迟模块3相应地产生轻载退出信号,即此时没有脉冲出现,从而达到检测轻载退出的目的,如图2所示。
本实施例中,通过计数复位模块2根据充电电流产生的脉冲信号,计算脉冲信号对应的脉冲数量,当脉冲数量较少时,计数复位模块2进行复位,从而进入低速脉冲模式,并根据低速脉冲模式持续的第二延迟时间,进而输出轻载退出信号,无需增加外部器件和额外芯片引脚,且简单可靠。
在一种较优的实施例中,如图1所示,延迟充电模块1包括:
一第一电流源I1,第一电流源I1的一端连接至电源电压端VDD;
一第一开关S1,第一开关S1的一端连接至第一电流源I1背向电源电压端VDD的另一端;
一电容C,电容C的正极连接至第一开关S1的背离第一电流源I1的另一端,电容C的负极接地GND。
具体地,本实施例中,通过将第一开关S1闭合,使得第一电流源I1给电容C充电,进而向上述技术方案中的计数复位模块2输入充电电流,产生脉冲信号。
在一种较优的实施例中,计数复位模块为异步计数器。
具体地,该异步计数器是以D类触发器集联形成的异步计数器。需要说明的是,本实施例中的异步计数器仅用以说明可行性,不应当以此限定本申请的保护范围。
在一种较优的实施例中,延迟模块为异步计数器。
具体地,该异步计数器是以基准时钟为输入和以D类触发器作元件的异步计数器。同样地,需要说明的是,本实施例中的异步计数器仅用以说明可行性,不应当以此限定本申请的保护范围。
在一种较优的实施例中,还包括一放电支路4,放电支路4串联于第一开关S1和地GND之间。
具体地,当本发明的检测电路进入低速脉冲模式时,上述技术方案的延迟模块3输出轻载退出信号,则放电支路4开始工作,以进行放电。
在一种较优的实施例中,放电支路4包括:
一第二开关S2,第二开关S2的一端连接至电容C的正极;
一第二电流源I2,串联于第二开关S2的背向电容C的正极的另一端和地GND之间。
在一种较优的实施例中,当第一开关S1闭合时,第二开关S2断开,电容C处于充电状态;
当第一开关S1断开时,第二开关S2闭合,电容C处于放电状态。
具体地,本实施例中,第一开关S1和第二开关S2不能同时闭合,即当第一开关S1闭合时,第二开关S2断开,此时电容C处于充电状态,当第一开关S1断开时,第二开关S2闭合,此时电容C处于放电状态。
在一种较优的实施例中,还包括一联动支路5,联动支路5连接于第一开关S1和第二开关S2之间,用于保护第一开关S1和第二开关S2。
本实施例中,通过在第一开关S1和第二开关S2之间连接一根导线,以形成联动支路5,从而起到保护第一开关S1和第二开关S2的作用。
在一种较优的实施例中,脉冲信号为脉冲频率信号PFM。
上述技术方案具有如下优点或有益效果:通过计数复位模块根据充电电流产生的脉冲信号,计算脉冲信号对应的脉冲数量,当脉冲数量较少时,计数复位模块进行复位,从而进入低速脉冲模式,并根据低速脉冲模式持续的第二延迟时间,进而检测出轻载退出信号,无需增加外部器件和额外芯片引脚,且简单可靠。
以上所述仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。

Claims (5)

1.一种轻载的检测电路,其特征在于,包括:
一电源电压端;
一延迟充电模块,所述延迟充电模块的输入端连接所述电源电压端,经过一预设的第一延迟时间形成一充电电流;
一计数复位模块,所述计数复位模块的输入端连接所述延迟充电模块的输出端,用于根据所述充电电流产生一脉冲信号后,计算所述脉冲信号对应的脉冲数量;
当所述脉冲数量小于一定阈值时,所述计数复位模块于所述延迟充电模块的输入端进行复位,以进入一低速脉冲模式;
一延迟模块,所述延迟模块的输入端连接所述计数复位模块的输出端,根据所述低速脉冲模式持续一预设的第二延迟时间,以输出一轻载退出信号;
所述延迟充电模块包括:
一第一电流源,所述第一电流源的一端连接至所述电源电压端;
一第一开关,所述第一开关的一端连接至所述第一电流源背向所述电源电压端的另一端;
一电容,所述电容的正极连接至所述第一开关的背离所述第一电流源的另一端,所述电容的负极接地;
还包括一放电支路,所述放电支路串联于所述第一开关和地之间;
所述放电支路包括:
一第二开关,所述第二开关的一端连接至所述电容的正极;
一第二电流源,串联于所述第二开关的背向所述电容的正极的另一端和地之间;
当所述第一开关闭合时,所述第二开关断开,所述电容处于充电状态;
当所述第一开关断开时,所述第二开关闭合,所述电容处于放电状态。
2.根据权利要求1所述的检测电路,其特征在于,所述计数复位模块为异步计数器。
3.根据权利要求1所述的检测电路,其特征在于,所述延迟模块为异步计数器。
4.根据权利要求1所述的检测电路,其特征在于,还包括一联动支路,所述联动支路连接于所述第一开关和所述第二开关之间,用于保护所述第一开关和所述第二开关。
5.根据权利要求1所述的检测电路,其特征在于,所述脉冲信号为脉冲频率信号。
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