高低压端绝缘失效检测装置的制作方法

文档序号:5984200阅读:130来源:国知局
专利名称:高低压端绝缘失效检测装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及绝缘失效检测技术。
技术背景 车载应用时,由于各种情况,极易发生电路的高压端与低压端绝缘失效情况,造成电子系统的损坏,甚至可能引发严重的安全事故。为此,必须要采取相应的措施进行系统的绝缘检测及绝缘失效情况下的器件保护。绝缘检测电路作为系统的附属子电路,必须满足以下几个基本要求1)电路结构简单,所占空间尽可能小;2)电路必须稳定可靠。采用的元器件尽量简单,不含不稳定元件;3)电路可移植性好,能够轻易面对复杂情况。现有的绝缘检测及保护电路所占体积较大,成本较高,不适用于集成度较高的电路中。另外,在实际工作中有可能会遇到正、负高压端与低压端之间的的绝缘同时失效的情况,如果这两端的漏电阻阻值相等,现有的电桥平衡式绝缘检测电路将无法检测出绝缘失效。
发明内容本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种高低压端绝缘失效检测装置,其不仅能够检测出正高压端与低压端之间的绝缘失效以及负高压端与低压端之间的绝缘失效,还能检测出正高压端和负高压端的绝缘同时失效的情况。本实用新型所采用的技术方案是一种高低压端绝缘失效检测装置,包括第一分压电路,该第一分压电路连接在高压端的电源正极与参考地之间,包括依次串联的第一电阻、开关管和第二电阻;第二分压电路,该第二分压电路连接在参考地与高压端的电源负极之间,包括依次串联的第三电阻和第四电阻;加法电路,所述加法电路的一个输入端与第一分压电路的输出端和第二分压电路的输出端电连接,另一个输入端与一参考电位电连接;微处理器,该微处理器的信号输入端与所述加法电路的输出端电连接,该微处理器的控制输出端与所述开关管的控制端电连接。采用上述技术方案后,本实用新型解决了在正、负高压端与低压端之间的绝缘同时失效的情况下有可能发生的漏检问题。此外,通过本实用新型还能计算出绝缘电阻的阻值大小以做电路的扩展应用。本实用新型电路结构简单,检测结果可靠性高。

图I是根据本实用新型一实施例的原理框图。图2是根据本实用新型一实施例的电路图。
具体实施方式
[0013]
以下结合附图对本实用新型做出进一步的说明。如图I所示,根据本实用新型一实施例的高低压端绝缘失效检测装置包括第一分压电路I、第二分压电路2、加法电路3和微处理器4。第一分压电路I连接在高压端的电源Vdc的正极与参考地(低压端)之间,其与高压端的电源正极与参考地之间的绝缘电阻X1并联;第二分压电路2连接在参考地与高压端的电源Vdc的负极之间,其与高压端的电源负极与参考地之间的绝缘电阻X2并联。第一分压电路I包括依次串联的第一电阻Ra、开关管S和第二电阻Rb。第二分压电路2包括依次串联的第三电阻Re和第四电阻Rd。加法电路3的一个输入端与第一分压电路I的输出端和第二分压电路2的输出端电连接,另一个输入端与一参考电位Vf电连接。微处理器4的信号输入端与加法电路3的输出端电连接,微处理器4的控制输出端与开关管S的控制端电连接。微处理器4包括开关控制单元41、信号采样单元42和比较判断单元43。开关控制·单元41用于控制开关管S的导通和断开。信号采样单元42用于采集加法电路3的输出电压Uc。比较判断单元43用于接收信号采样单元42采集到的加法电路3的输出电压Uc,将开关管S处于导通时所采集到的加法电路的输出电压值与预设电压范围进行比较,若高于该预设电压范围,则判断高压端的电源正极与参考地之间存在绝缘失效,若低于该预设电压范围,则判断高压端的电源负极与参考地之间存在绝缘失效,若位于该预设电压范围内,则通知开关控制单元41控制开关管S断开,将开关管S处于断开时所采集到的加法电路3的输出电压值Uc与预设电压范围进行比较,若位于该预设电压范围内,则判断高压端与参考地之间的绝缘正常,若高于预设电压范围,判断高压端的电源正、负极与参考地之间均存在绝缘失效。在图2所示的实施例中,开关管为NMOS场效应管P1,该NMOS场效应管Pl的漏极与第一电阻Ra的一端连接,源极与第二电阻Rb的一端连接。加法电路3包括运算放大器0P、第五电阻Re、第六电阻Rf和第七电阻Rg。运算放大器OP的正相端与参考电位Vf电连接;第五电阻Re的一端连接于开关管和第二电阻Rb的连接点A,另一端与运算放大器OP的反相端电连接;第六电阻Rf的一端连接于第三电阻Re和第四电阻Rd的连接点B,另一端与运算放大器OP的反相端电连接;第七电阻Rg的两端分别与运算放大器OP的反相端和输出端电连接。第一电阻Ra与第四电阻Rd的阻值相等,第二电阻Rb与第三电阻Re的阻值相等;第五电阻Re、第六电阻Rf和第七电阻Rg的阻值相等。在图2中,还示出了设置在加法电路3与微处理器之间的滤波电路5,该滤波电路5由第八电阻Rh和电容Cl组成。如图2所示,如果在高、低电压端间没有漏电流(漏电阻)的产生,则通过A点和B的电流相等,有IA=IB。由于A、B两点到参考地G之间的电阻(Rb和Re)阻值相等,这两个电阻上的压降也相等,即Ua= - UB。运放OP的同相端的输入电压U+=Vf=1.25V,反相输入端的输入电压U—=( UA+UB)。其中,Vf为与运放OP的同相端连接的参考电位的电压值。由运算放大器计算方程可得Ue=3*Vf — ( UA+UB)。如果没有绝缘失效,则Ua= - Ub,在这种情况下,运放OP的输出电压Uc=3*Vf=3. 75V,考虑到测量误差因素,将这个值进一步放宽到3. 7V 3. 8V。这个3. 7V 3. 8V也就是前文所述的预设电压范围。如果有绝缘失效,则Uc取决于实际的及绝缘电阻,Vdc为高压端的电源值大小,Vdc的值为预定值。器件运作之前,可通过本实用新型的高低压端绝缘失效检测装置进行绝缘检测,以判断器件是否适合开启;在器件运行的过程中,如果随时检测到漏电流,则可进行相关的绝缘保护措施(如关断器件)。根据本实用新型一实施例的高低压端绝缘失效检测装置的工作原理现介绍如下。在图I中,乂丨和X2分别为要检测的绝缘电阻。Ra、Rb、Rc、Rc^P Vf均为已知量。Uc为被检测到的输出量。由于电路中增加了一个开关管S,因此可以得到不同的输出方程,从而计算出X1和x2。省略推导过程,计算方程组如下所示
权利要求1.一种高低压端绝缘失效检测装置,其特征在于,包括 第一分压电路,该第一分压电路连接在高压端的电源正极与参考地之间,包括依次串联的第一电阻、开关管和第二电阻; 第二分压电路,该第二分压电路连接在参考地与高压端的电源负极之间,包括依次串联的第三电阻和第四电阻; 加法电路,所述加法电路的一个输入端与第一分压电路的输出端和第二分压电路的输出端电连接,另一个输入端与一参考电位电连接; 微处理器,该微处理器的信号输入端与所述加法电路的输出端电连接,该微处理器的控制输出端与所述开关管的控制端电连接。
2.如权利要求I所述的高低压端绝缘失效检测装置,其特征在于,所述的加法电路包括运算放大器、第五电阻、第六电阻和第七电阻; 所述运算放大器的正相端与所述的参考电位电连接; 第五电阻的一端连接于开关管和第二电阻的连接点,另一端与所述运算放大器的反相端电连接; 第六电阻的一端连接于第三电阻和第四电阻的连接点,另一端与所述运算放大器的反相端电连接; 所述第七电阻的两端分别与所述运算放大器的反相端和输出端电连接。
3.如权利要求2所述的高低压端绝缘失效检测装置,其特征在于,所述第一电阻与第四电阻的阻值相等,所述的第二电阻与第三电阻的阻值相等; 所述的第五电阻、第六电阻和第七电阻的阻值相等。
4.如权利要求I所述的高低压端绝缘失效检测装置,其特征在于,所述的开关管为NMOS场效应管,该NMOS场效应管的漏极与第一电阻的一端连接,源极与第二电阻的一端连接。
5.如权利要求I所述的高低压端绝缘失效检测装置,其特征在于,所述微处理器为MCU或单片机。
专利摘要本实用新型公开了一种高低压端绝缘失效检测装置,包括连接在高压端的电源正极与参考地之间的第一分压电路,其包括依次串联的第一电阻、开关管和第二电阻;连接在参考地与高压端的电源负极之间的第二分压电路,其包括依次串联的第三电阻和第四电阻;加法电路,加法电路的一个输入端与第一分压电路的输出端和第二分压电路的输出端电连接,另一个输入端与一参考电位电连接;微处理器,该微处理器的信号输入端与加法电路的输出端电连接,该微处理器的控制输出端与开关管的控制端电连接。本实用新型能够检测出正高压端和负高压端的绝缘同时失效的情况。
文档编号G01R31/08GK202758040SQ20122028820
公开日2013年2月27日 申请日期2012年6月19日 优先权日2012年6月19日
发明者马振东, 聂思贵, 范海波, 王蕊, 赵海洋, 廖洪浪 申请人:科博达技术有限公司, 浙江科博达工业有限公司
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