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[實用新型]漏電保護的閉環檢測電路有效

專利信息
申請號: 200920045082.6 申請日: 2009-05-27
公開(公告)號: CN201489072U 公開(公告)日: 2010-05-26
發明(設計)人: 徐公云 申請(專利權)人: 無錫和晶科技股份有限公司
主分類號: G01R31/02 分類號: G01R31/02;G01R19/00;G01R15/00
代理公司: 無錫市大為專利商標事務所 32104 代理人: 曹祖良
地址: 214111 *** 國省代碼: 江蘇;32
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 漏電 保護 閉環 檢測 電路
【說明書】:

技術領域

本實用新型涉及一種漏電保護的閉環檢測電路,用于對家用電器的智能漏電保護。

背景技術

目前對于家用電器的智能漏電保護,現有技術是,漏電檢測線圈獲取剩余漏電電流,然后放大或觸發,再由檢測芯片(如單片機)根據放大或觸發后的信號判斷是否漏電。這種方法存在干擾,特別是近似工頻干擾的時候,檢測芯片會錯誤地檢測到漏電,從而誤報警。

發明內容

本實用新型的目的是克服現有技術中存在的不足,提供一種漏電保護的閉環檢測電路,提高智能型漏電保護器抗干擾,特別是抗近似工頻干擾的能力,減少漏電保護誤報警。

按照本實用新型提供的技術方案,漏電保護的閉環檢測電路,包括檢測泄露電流的電流互感器,在所述電流互感器的二次側并聯第一電流采樣電阻,電流互感器的二次側的高電壓端分別通過第二電流采樣電阻連接電流采樣控制三極管的集電極,和通過第三電阻連接放大器的正輸入端;所述電流采樣控制三極管的發射極連接電流互感器的二次側的低電壓端并接地;所述電流采樣控制三極管的基極連接由控制芯片發出的采樣調整信號;所述放大器的負輸入端和輸出端通過第四電阻連接;所述放大器的負輸入端還分別通過第二放大倍數控制電阻連接放大倍數控制三極管的集電極,和通過第一放大倍數控制電阻連接放大倍數控制三極管的發射極并接地;所述放大倍數控制三極管的基極連接由控制芯片發出的放大倍數控制信號;所述放大器的輸出端為漏電檢測輸出。所述電流互感器的二次側與二極管反向并聯。

本實用新型的優點是:在未使用該技術時,將模擬的0~1MHz信號干擾強制加到漏電保護電路上,保護電路基本無法抵抗50Hz左右、100Hz左右或高于1KHz的信號。使用該技術后進行同樣的測試,在0Hz~1MHz的范圍內未見誤動作。

附圖說明

圖1是本實用新型電路原理圖。

具體實施方式

下面結合附圖和實施例對本實用新型作進一步說明。

如圖1所示:本實用新型包括檢測泄露電流的電流互感器T1,在所述電流互感器T1的二次側并聯第一電流采樣電阻R1,電流互感器T1的二次側的高電壓端分別通過第二電流采樣電阻R2連接電流采樣控制三極管Q1的集電極,和通過第三電阻R3連接放大器IC1的正輸入端;所述電流采樣控制三極管Q1的發射極連接電流互感器T1的二次側的低電壓端并接地;所述電流采樣控制三極管Q1的基極連接由控制芯片發出的采樣調整信號;所述放大器IC?1的負輸入端和輸出端通過第四電阻R4連接;所述放大器IC?1的負輸入端還分別通過第二放大倍數控制電阻R6連接放大倍數控制三極管Q2的集電極,和通過第一放大倍數控制電阻R5連接放大倍數控制三極管Q2的發射極并接地;所述放大倍數控制三極管Q2的基極連接由控制芯片發出的放大倍數控制信號;所述放大器IC1的輸出端為漏電檢測輸出。所述電流互感器T1的二次側與二極管D1反向并聯。

電流互感器T1用于檢測泄露電流;第一電流采樣電阻R1和第二電流采樣電阻R2用于控制采樣比;電流采樣控制三極管Q1用于控制第二電流采樣電阻R2從而調整采樣比。電路工作的主要機理是:

第一電流采樣電阻R1和第二電流采樣電阻R2共同控制采樣比。當電流采樣控制三極管Q1斷開時為單一第一電流采樣電阻R1采樣;當電流采樣控制三極管Q1導通時為第一電流采樣電阻R1、第二電流采樣電阻R2并聯采樣。

第一放大倍數控制電阻R5、第二放大倍數控制電阻R6共同控制放大倍數,當放大倍數控制三極管Q2斷開時放大倍數受單一第一放大倍數控制電阻R5控制;當Q2導通時為第一放大倍數控制電阻R5、第二放大倍數控制電阻R6并聯。

通過采樣控制信號和放大控制信號就可以控制采樣比和放大倍數。

本實用新型當檢測到經過放大的漏電檢測信號后對信號的采樣比、放大倍數進行調整。常見的漏電干擾信號是通過空間耦合到電路上的,其內阻較高,當對電流采樣比進行調整時,其信號幅度變化和真實信號不一致,不符合采樣比變化規則。對于耦合到檢測芯片高阻輸入口等越過放大電路的干擾信號,調整放大倍數時信號無法和真實信號一樣按規定比例放大。

本實用新型的檢測步驟如下:

步驟一,信號的初步判斷:當控制芯片檢測到滿足幅度、脈沖寬度要求的信號時,對信號進行后面步驟的判斷。進行信號的初步判斷可以濾除一些快速干擾,并提高檢測電路的有效利用率。

步驟二,調整采樣比,并判斷采樣比調整前后檢測到的信號幅度比值,與預測值進行比較。

步驟三,調整放大倍數,并判斷調整前后檢測到的信號幅度比值,與預測值進行比較。

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