一种用于通信电源系统的电池回路控制电路

    公开(公告)号:CN117096979A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311089011.7

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本说明书提供了一种用于通信电源系统的电池回路控制电路。该电池回路的控制电路至少包括:主控模块、整流器、电池回路,和电流调整结构;电池回路至少串联有蓄电池、直流接触器、分流器;电池回路还与电流调整结构相连;电池回路通过整流器连入通信电源系统的主电路;主控模块通过CAN总线与整流器相连;主控模块至少包括:ADC接口、PWM接口、SH正接口、SH负接口;ADC接口与蓄电池相连,用于监测蓄电池的电压;PWM接口与电流调整结构相连,用于调整流经直流接触器的电流;SH正接口、SH负接口分别与分流器的两端相连,用于监测电池回路中的电流。从而能够有效地减少对蓄电池造成的损伤。

    一种用于储能系统的充放电切换电路、实现方法及装置

    公开(公告)号:CN115833331B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310025727.4

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本说明书提供了一种用于储能系统的充放电切换电路、实现方法及装置。该电路包括:控制信号生成模块和充放电控制模块,其中,控制信号生成模块通过输出的电平信号,对充放电控制模块进行控制;控制信号生成模块中的第一开关键在不同开闭情况下,第一电位输出点、第二电位输出点输出的不同电平特征;充放电控制模块中的第一发光二极管与第一电位输出点和串口输入芯片的第一输入管脚连接,第二发光二极管与第二电位输出点连接和串口输入芯片的第二输入管脚相连,串口输入芯片的输出管脚与主控芯片相连,主控芯片用于在第一开关键的控制下,对储能系统进行充放电切换。上述方案可以简单快速地实现储能系统的充放电切换。

    一种用于储能系统的充放电切换电路、实现方法及装置

    公开(公告)号:CN115833331A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310025727.4

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本说明书提供了一种用于储能系统的充放电切换电路、实现方法及装置。该电路包括:控制信号生成模块和充放电控制模块,其中,控制信号生成模块通过输出的电平信号,对充放电控制模块进行控制;控制信号生成模块中的第一开关键在不同开闭情况下,第一电位输出点、第二电位输出点输出的不同电平特征;充放电控制模块中的第一发光二极管与第一电位输出点和串口输入芯片的第一输入管脚连接,第二发光二极管与第二电位输出点连接和串口输入芯片的第二输入管脚相连,串口输入芯片的输出管脚与主控芯片相连,主控芯片用于在第一开关键的控制下,对储能系统进行充放电切换。上述方案可以简单快速地实现储能系统的充放电切换。

    电源反接告警电路及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119029820A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411178245.3

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本申请提供一种电源反接告警电路及方法,该电路包括:第一输入端、第二输入端、第一输出端、第二输出端、正接电路以及防反接电路;其中,外接电源的正极和负极,分别与第一输入端和第二输入端之间电路连接,或者分别与第二输入端和第一输入端之间电路连接;第一输入端和第二输入端,与正接电路之间电路连接;正接电路,分别与第一输出端和第二输出端之间电路连接;防反接电路,连接于外接电源和正接电路之间,与正接电路之间并联,防反接电路至少包含告警元件;第一输出端和第二输出端,与用电设备之间电路连接,使得保护了用电设备,以避免电源反接造成的损坏。

    地面电源系统浸水检测和活物进入检测电路和方法

    公开(公告)号:CN116719093B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311001174.5

    申请日:2023-08-10

    Abstract: 本说明书提供了一种地面电源系统浸水检测和活物进入检测电路和方法。该电路至少包括第一等效电容极板、第二等效电容极板、检测电路;检测电路至少包括按序连接的方波发生模块、RC振荡电路,以及异常检测模块;异常检测模块至少包括频率检测器;第一等效电容极板设置于所述电源系统的底部上,且与电源系统的底部之间绝缘;第二等效电容极板设置于远离电源系统的底部的位置处;第一等效电容极板、第二等效电容极板分别与RC振荡电路的负极、正极电性连接;异常检测模块获取并根据RC振荡电路的振荡频率的变化数据,确定电源系统内部是否出现异常。基于该电路,能够精准且安全地自动检测出电源系统内部浸水和/或进入活物等异常。

    电源用断路器系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116053092B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310342767.1

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种电源用断路器系统,该电源用断路器系统包括:集成电路板、多个断路器、第一卡位机构和第二卡位机构,断路器设有安装槽,集成电路板插接于安装槽中,并且集成电路板与断路器电连接,各个断路器沿集成电路板的横向分布;第一卡位机构安装于集成电路板并与断路器抵靠,以阻止断路器沿集成电路板的横向活动;第二卡位机构设置于集成电路板并与断路器抵靠以阻止断路器沿集成电路板的纵向活动,解决了断路器与尾部的电路板之间容易发生接触不良,导致断路器不能正常工作的技术问题。

    驱动电路
    7.
    发明公开
    驱动电路 审中-实审

    公开(公告)号:CN116192114A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310155417.4

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本申请提供一种驱动电路,包括:第一稳压电路、第一分压电路、第二分压电路、第三分压电路及第二稳压电路。第一稳压电路连接于供电电压的输出端和第一分压电路的第一端。第一分压电路的第二端与第二稳压电路的一端及第二分压电路的第二端连接,第一分压电路的第三端与第二稳压电路的另一端以及驱动电路的第一输出端连接。第二分压电路的第三端与第三分压电路的第一端连接,第三分压电路的第二端分别接地以及连接至驱动电路的第一输出端,第二分压电路的第四端与驱动电路的第二输出端连接。本申请搭建的驱动电路具有电路成本低、体积小、电压精度高且输出电压调节方便等特点,可以有效克服现有技术MOS管驱动电路存在的缺陷。

    电池短路保护电路和电池充放电电路

    公开(公告)号:CN113890148A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111161835.1

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本申请提供一种电池短路保护电路和电池充放电电路。其中,电池短路保护电路应用于电池充放电电路中,用于在电池充放电电路中的电池组短路时,对该电池充放电电路进行保护。该电池短路保护电路可以包括输入电路和驱动电路。该输入电路用于获取回路控制单元的第一电压信号。该输入电路获取该第一电压信号后,根据该第一电压信号生成第二电压信号。驱动电路从输入电路中获取的第二电压信号。当该第二电压信号大于预设阈值时,驱动电路可以截流回路控制单元中控制器向放电晶体管发送的放电驱动信号从而使回路控制单元中的放电晶体管关断,使电池充放电电路断开。本申请的方法,提高可电池短路保护的效率。

    通信电源系统中后备电池在位检测方法及通信电源系统

    公开(公告)号:CN119511379A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411554128.2

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本发明提供一种通信电源系统中后备电池在位检测方法及通信电源系统,涉及电力电子技术领域,在连接于通信电源系统中整流单元与后备电池之间的电路通断控制单元闭合的情况下,控制整流单元向连接于电路通断控制单元与后备电池之间的电信号检测单元输出目标电压,该目标电压低于后备电池的额定电压范围。此后接收电信号检测单元的第一检测结果,若第一检测结果为存在电流值,则确定后备电池在位,若第一检测结果为不存在电流值,则确定后备电池不在位。该方法并不需要通过电路硬件进行电压比较,仅通过软件控制逻辑可以实现对后备电池是否在位的判断,判断结果误差较小,判断条件简单,解决了通信电源系统中无法有效检测后备电池是否在位的问题。

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