[发明专利]一种高精度实时交流电压采样电路及开关电源在审
申请号: | 202010115858.8 | 申请日: | 2020-02-25 |
公开(公告)号: | CN111313725A | 公开(公告)日: | 2020-06-19 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 惠州拓邦电气技术有限公司 |
主分类号: | H02M7/162 | 分类号: | H02M7/162 |
代理公司: | 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) 44314 | 代理人: | 郭方伟 |
地址: | 516000 广东省惠州市仲恺高*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高精度 实时 交流 电压 采样 电路 开关电源 | ||
1.一种高精度实时交流电压采样电路,其特征在于,包括功率整流电路(10)、差分采样电路(20)、续流补偿电路(30)、控制器MCU,所述差分采样电路(20)的第一输入端和第二输入端分别连接交流电的火线L和零线N,所述差分采样电路(20)的第一输出端和第二输出端分别连接所述控制器MCU的第一输入端和第二输入端;所述续流补偿电路(30)的第一输入端和第二输入端分别连接交流电的火线L和零线N;所述功率整流电路(10)的第一输入端和第二输入端分别连接交流电的火线L和零线N,所述功率整流电路(10)第三输入端连接所述续流补偿电路(30)的输出端,所述功率整流电路(10)的第四输入端连接所述差分采样电路(20)的第三输出端;
所述功率整流电路(10)用于将输入交流电整流为直流电,并对所述差分采样电路(20)的采样回路进行续流;所述续流补偿电路(30)用于在用电设备待机或低功耗模式时为所述功率整流电路(10)提供电流补偿;所述差分采样电路(20)对交流电的火线L和零线N进行采样分压,提供差分采集信号至所述控制器MCU;所述控制器MCU对差分采集信号进行差分计算,得到当前瞬时电压采集信号,使用预设算法处理所述瞬时电压采集信号得到周期内交流电有效值。
2.根据权利要求1所述的高精度实时交流电压采样电路,其特征在于,所述使用预设算法处理所述瞬时电压采集信号得到周期内交流电有效值包括:对周期内所述瞬时电压采集信号做均方根计算得到周期内交流电有效值。
3.根据权利要求1所述的高精度实时交流电压采样电路,其特征在于,所述控制器MCU对所述差分采样电路(20)提供的差分采集信号进行筛选,过滤掉所述差分采集信号中的高频畸变信号。
4.根据权利要求3所述的高精度实时交流电压采样电路,其特征在于,所述高频畸变信号是指所述差分采集信号中变化幅值大于预设幅值的信号,所述控制器MCU过滤掉所述差分采集信号中变化幅值大于预设幅值的信号。
5.根据权利要求1所述的高精度实时交流电压采样电路,其特征在于,所述功率整流电路(10)为二极管整流电路BD1,所述二极管整流电路BD1中续流管D1的正极连接续流管D2的正极,所述续流管D1的正极连接所述续流补偿电路(30)的输出端;所述续流管D1的正极接地,所述续流管D1的正极连接所述差分采样电路(20)的第三输出端。
6.根据权利要求5所述的高精度实时交流电压采样电路,其特征在于,所述功率整流电路(10)还包括电容C1和电容C2;所述电容C1的两端分别连接所述二极管整流电路BD1的第一输入端和第二输入端,所述电容C2的两端分别连接所述二极管整流电路BD1的第一输出端和第二输出端。
7.根据权利要求1所述的高精度实时交流电压采样电路,其特征在于,所述续流补偿电路(30)包括二极管D3、二极管D4、电阻R1、电阻R2;
所述二极管D3的正极连接交流电的火线L,所述二极管D3的负极通过所述电阻R1连接所述功率整流电路(10)的第三输入端;
所述二极管D4的正极连接交流电的零线N,所述二极管D4的负极通过所述电阻R2连接所述功率整流电路(10)的第三输入端。
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