本技术涉及电池,特别是涉及一种电流低端采样电路和充电器。
背景技术:
1、随着电子产品的兴起,电池的使用越来越广泛。在电子产品的电量耗尽时,需要通过充电器对电子产品进行充电,使得电子产品能够继续正常使用。充电时,通过充电器将电源和电子产品进行连接,电流从电源流出,经过充电器的电路流入电子产品的电池中。
2、但是,在充电的过程中,如果没有对充电器的电路作电流采样时,当电流超过设定值时,就会损坏充电器的电路。如果在充电状态下没有采样充电时的电流,不但无法作充电状态识别或显示,而且无法将充电时的电流反馈到mcu(microcontroller unit,微控制单元),mcu无法检测充电状态,不能有效快速地去控制mos(metal oxide semiconductor,金属-氧化物-半导体)管开关,可能导致充电器的电路的损坏和功能失效,引起安全隐患。
技术实现思路
1、本实用新型的目的是克服现有技术中的不足之处,提供一种可以采样充电时的电流的电流低端采样电路和充电器。
2、本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
3、一种电流低端采样电路,其包括:
4、输出电路,所述输出电路包括第三电阻以及转换芯片,所述第三电阻的第一端与所述转换芯片的输出端引脚连接,所述第三电阻的第二端接地,所述转换芯片包括运算放大器;
5、采流电路,所述采流电路包括采样电阻、第一电阻和第二电阻,所述采样电阻的第一端用于连接充电器的负极,所述采样电阻的第二端用于连接电池的负极,所述第一电阻的第一端与所述采样电阻的第一端,所述第一电阻的第二端与所述运算放大器的反向输入端,所述第二电阻的第一端与所述采样电阻的第二端连接,所述第二电阻的第二端与所述运算放大器的同向输入端。
6、在其中一个实施例中,所述采流电路包括第一电容,所述第一电容的第一端与所述第一电阻的第二端连接,所述第一电容的第二端与所述第二电阻的第二端。
7、在其中一个实施例中,所述第一电容为可变电容或电解电容。
8、在其中一个实施例中,所述输出电路包括第二电容,所述第二电容的第一端与所述第三电阻的第一端连接,所述第二电容的第二端与所述第三电阻的第二端连接。
9、在其中一个实施例中,所述采样电阻的阻值大小包括1毫欧至10毫欧中的任一数值。
10、在其中一个实施例中,所述第三电阻的阻值与所述第二电阻的阻值之比包括15至25中的任一数值。
11、在其中一个实施例中,所述电流低端采样电路还包括第三电容,所述第三电容的第一端与所述转换芯片的供电引脚连接,所述第三电容的第一端用于连接电源的正极,所述第三电容的第二端接地。
12、在其中一个实施例中,所述第二电阻和所述第三电阻中的至少一个为可变电阻。
13、在其中一个实施例中,所述转换芯片包括wa142芯片。
14、一种电池,其包括上述任一实施例所述的电流低端采样电路。
15、与现有技术相比,本实用新型至少具有以下优点:
16、在充电时,采样电阻有电流经过,采样电阻会产生压降,然后由转换芯片通过第一电阻和第二电阻去采采样电阻上的压降,并将压降输入转换芯片内部的运算放大器进行放大,根据运算放大器的虚短(vi-v+)/r2=vout/r3,以及虚短原理v+=v-,is×rs1/r2=vout/r3,vout=(r3/r2)*is*rs1,其中,vi为在第二电阻的第一端的电压,v+为在运算放大器的同向输入端的电压,r2为第二电阻的阻值,vout为转换芯片的输出端引脚的电压,r3为第三电阻的阻值,v-为在运算放大器的反向输入端的电压,is为流过采样电阻的电流,rs1为采样电阻的阻值,由此可以根据公式可调整第二电阻的阻值和第三电阻的阻值来调节转换芯片的输出端引脚的电压。所以,当转换芯片采到压降,经过转换芯片内部运算放大器处理后,转换芯片的输出端引脚会向mcu的adc输出电平信号,以使得mcu根据采集到的电平信号去作充电识别和显示以及控制mos管的开启或关闭。由此,当电流超过设定值时,muc可以及时控制mos管的关闭,避免充电器的电路损坏,减小安全隐患,还可以根据电平信号去作充电识别和显示。
1.一种电流低端采样电路,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的电流低端采样电路,其特征在于:
3.根据权利要求2所述的电流低端采样电路,其特征在于:
4.根据权利要求1所述的电流低端采样电路,其特征在于:
5.根据权利要求1所述的电流低端采样电路,其特征在于:
6.根据权利要求1所述的电流低端采样电路,其特征在于:
7.根据权利要求1所述的电流低端采样电路,其特征在于:
8.根据权利要求1所述的电流低端采样电路,其特征在于:
9.根据权利要求1所述的电流低端采样电路,其特征在于:
10.一种电池,其特征在于,包括权利要求1至9任一项所述的电流低端采样电路。