[发明专利]一种电流检测方法及电源检测电路无效
申请号: | 201310137182.2 | 申请日: | 2013-04-19 |
公开(公告)号: | CN103217567A | 公开(公告)日: | 2013-07-24 |
发明(设计)人: | 杨靖;尹国华;魏庆环 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00;G01R31/40 |
代理公司: | 北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) 11363 | 代理人: | 许伟群;郭放 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电流 检测 方法 电源 电路 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种电流检测方法及电源检测电路。
背景技术
目前对电源系统中的负载电流和电池电流的检测,通常使用分流器或者是霍尔传感器。其中,分流器是一个可以通过大电流的阻值很小的精确电阻,当电流流过分流器时,在分流器的两端就会出现一个毫伏级的电压,于是在测量获得这个电压后,再将这个电压换算成电流,就完成了大电流的测量。例如图1所示,通过将分流器11串接在电路中,然后采用高精度运算放大器12利用差分检测方法来实现对电源电流的检测。
然而,在使用分流器进行电流检测时,为了保证检测精度,需要配置标准规格的高精度的分流器,对分流器的要求较严格,因此电流检测的精度收到较大限制,同时高精度的分流器也会带来发热量大、成本高的问题。
发明内容
本发明实施例中提供了一种电流检测方法及电源检测电路,能够降低对电流检测器件的要求,提高电流检测的精度。
为了解决上述技术问题,本发明实施例公开了如下技术方案:
一方面,提供一种通讯电源的电流检测方法,包括:
给测试电路通电,并测量所述测试电路上的电流检测器件的第一电压值和第一电流值;
计算所述电流检测器件的第一电压值与第一电流值的比值,以获得所述电流检测器件的规格;
将所述电流检测器件接入待检测电路,测量所述电流检测器件在所述待检测电路上的第二电压值;
计算所述电流检测器件的第二电压值与所述电流检测器件的规格的比值,以获得第二电流值,并将所述第二电流值作为所述待检测电路的电流值。
结合上述第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述测量所述测试电路上的电流检测器件的第一电流值,包括:
在所述测试电路中接入分流器,使所述分流器与所述电流检测器件串联,获得所述高精度分流器的电流值,并将所述分流器的电流值作为所述第一电流值。
结合上述第一方面,和/或第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述测量所述电流检测器件在所述待检测电路上的第二电压值,包括:
在所述待检测电路中,在所述电流检测器件上并联电流检测电路,通过所述电流检测电路测量所述电流检测器件在所述待检测电路上的第二电压值。
结合上述第一方面,和/或第一种可能的实现方式,和/或第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述通过所述电流检测电路测量所述电流检测器件在所述待检测电路上的第二电压值,包括:
所述电流检测电路中的检测电路在所述电流检测电路中的控制电路的控制下向所述电流检测电路中的放大电路分别输入目标参考信号和待检测信号;所述目标参考信号用于为计算所述待检测信号的电压值提供参考基准,所述待检测信号是连接在所述待检测电路上的所述电流检测器件输出的信号;
所述放大电路在所述控制电路的控制下分别对所述目标参考信号和所述待检测信号进行放大处理,并将放大后的目标参考信号和放大后的待检测信号分别输入到所述电流检测电路中的码值采样电路;
所述码值采样电路分别对所述放大后的目标参考信号和所述放大后的待检测信号进行采样,获取参考信号电压采样值和待检测信号电压采样值,并将所述参考信号电压采样值和所述待检测信号电压采样值提供给所述控制电路;
所述控制电路根据所述参考信号电压采样值、所述待检测信号电压采样值和所述目标参考信号的电压值计算出所述待检测信号的电压值,将所述待检测信号的电压值作为所述电流检测器件的所述第二电压值。
第二方面,还提供一种电源检测电路,包括测试电路和待检测电路;
所述测试电路,用于在所述测试电路通电后,测量所述测试电路上的电流检测器件的第一电压值和第一电流值;计算所述电流检测器件的第一电压值与第一电流值的比值,以获得所述电流检测器件的规格;
所述待检测电路,用于测量所述电流检测器件在所述待检测电路上的第二电压值;计算所述电流检测器件的第二电压值与所述电流检测器件的规格的比值,以获得第二电流值,并将所述第二电流值作为所述待检测电路的电流值。
结合上述第二方面,在第一种可能的实现方式中,在所述测试电路中,所述电流检测器件与分流器串联,所述测试电路具体用于获得所述高精度分流器的电流值,并将所述分流器的电流值作为所述第一电流值。
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