CN204188702U - 一种电流检测电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种电流检测电路,包括电阻R1、R2、R3、R4和RF,运算放大芯片U1,电容C1,微处理器;通过放大电阻RF两端的电压,经过运算放大芯片U1输出放大后的信号传至微处理器,微处理器内部通过AD转换得到对应的AD值,判断对应的AD值来确定电路中电流的大小,实现用更少的电路元件达到检测电流的目的,降低了整个电路的成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及数据采集领域,更具体地,涉及一种电流检测电路。
背景技术
当今有很多大型家电、工控设备类的产品,都拥有控制电机的功能,这样在设计时就要考虑到保护电机功能,常用的判断电机过载的方法是测量电路中的电流大小,超过额定电流就会让电机停止工作。 电流检测电路一般采用以下两种技术:
1)如图1所示,电路由两路电压跟随器和一路运算放大电路构成,将采样电阻两端的高阻抗电压输出为低阻抗电压,再通过运算放大电路放大一定倍数,在将放大后的信号传给单片机通过AD转换成数据。在这里电压跟随器的作用是减小检测电路对原驱动电路的影响。在这个检测电路中一共有三路运放,这种方式能最大限度的减小对前级电路的影响,在稳定性方面也比较有优势,但是在成本方面还是有劣势的,在一些成本控制要求比较高的产品上,就没必要用这么复杂的电路了。
2)如图2所示,电路也是由电压跟随器和运算放大电路构成,但是将负极电压的电压跟随器去掉了,只保留了正极电压的电压跟随器。对图1所示的电路,在成本方面降低了一些,但也没达到完全的精减,电压跟随器部分可以考虑去除。
实用新型内容
本实用新型提供一种电流检测电路,实现降低电路成本的目的。
为了达到上述技术目的,本实用新型的技术方案如下:
一种电流检测电路,包括电阻R1、R2 、R3 、R4和RF,运算放大芯片U1,电容C1,微处理器;电阻RF串联在该电流检测电路检测的电路中,电阻RF 在该电流检测电路检测的电路中靠近电源阳极的一端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端与运算放大芯片U1的负极输入端相连,电阻R1 与运算放大芯片U1的负极输入端之间的连接点与电阻R4的一端相连,电阻R4的另一端与运算放大芯片U1的输出端相连;电阻R3的一端与运算放大芯片U1的正极输入端相连,电阻R3的另一端接地,电阻R3 与运算放大芯片U1的正极输入端之间的连接点与电阻R2的一端相连,电阻R2的另一端与电阻RF 在该电流检测电路检测的电路中靠近电源阴极的一端相连;电容C1的一端接地,电容C1的另一端接运算放大芯片U1电源接口;微处理器的AD检测口与运算放大芯片U1的输出端相连。
优选地,所述微处理器是单片机;运算放大芯片U1电源接口接+5V直流电源。
与现有技术相比,本实用新型技术方案的有益效果是:
本实用新型通过放大电阻RF两端的电压,经过运算放大芯片U1输出放大后的信号传至单片机,单片机内部通过AD转换得到对应的AD值,判断对应的AD值来确定电路中电流的大小,实现用更少的电路元件达到检测电流的目的,降低了整个电路的成本。
附图说明
图1为使用3路运放电路原理图;
图2为使用2路运放电路原理图;
图3为本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;
为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;
对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
下面结合附图和实施例对本实用新型的技术方案做进一步的说明。
实施例1
一种电流检测电路,包括电阻R1、R2 、R3 、R4和RF,运算放大芯片U1,电容C1,微处理器;电阻RF串联在该电流检测电路检测的电路中,电阻RF 在该电流检测电路检测的电路中靠近电源阳极的一端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端与运算放大芯片U1的负极输入端相连,电阻R1 与运算放大芯片U1的负极输入端之间的连接点与电阻R4的一端相连,电阻R4的另一端与运算放大芯片U1的输出端相连;电阻R3的一端与运算放大芯片U1的正极输入端相连,电阻R3的另一端接地,电阻R3 与运算放大芯片U1的正极输入端之间的连接点与电阻R2的一端相连,电阻R2的另一端与电阻RF 在该电流检测电路检测的电路中靠近电源阴极的一端相连;电容C1的一端接地,电容C1的另一端接运算放大芯片U1电源接口;微处理器的AD检测口与运算放大芯片U1的输出端相连。
本实施例中,微处理器是单片机;运算放大芯片U1电源接口接+5V直流电源;电阻RF用作采样电阻,电阻R1用作限流电阻,电阻R2用作限流电阻,电阻R3用作接地电阻,电阻R4用作放大电阻,电容C1用作滤波电容。
本实施例中,通过放大电阻RF两端的电压,经过运算放大芯片U1输出放大后的信号传至单片机,单片机内部通过AD转换得到对应的AD值,判断对应的AD值来确定电路中电流的大小,实现用更少的电路元件达到检测电流的目的,降低了整个电路的成本。
相同或相似的标号对应相同或相似的部件;
附图中描述位置关系的用于仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;
显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种电流检测电路,其特征在于,包括电阻R1、R2 、R3 、R4和RF,运算放大芯片U1,电容C1,微处理器;电阻RF串联在该电流检测电路检测的电路中,电阻RF 在该电流检测电路检测的电路中靠近电源阳极的一端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端与运算放大芯片U1的负极输入端相连,电阻R1 与运算放大芯片U1的负极输入端之间的连接点与电阻R4的一端相连,电阻R4的另一端与运算放大芯片U1的输出端相连;电阻R3的一端与运算放大芯片U1的正极输入端相连,电阻R3的另一端接地,电阻R3 与运算放大芯片U1的正极输入端之间的连接点与电阻R2的一端相连,电阻R2的另一端与电阻RF 在该电流检测电路检测的电路中靠近电源阴极的一端相连;电容C1的一端接地,电容C1的另一端接运算放大芯片U1电源接口;微处理器的AD检测口与运算放大芯片U1的输出端相连。
2.根据权利要求1所述的电流检测电路,其特征在于,所述微处理器是单片机。
3.根据权利要求1所述的电流检测电路,其特征在于,运算放大芯片U1电源接口接+5V直流电源。
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2014
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