精密电阻的保护系统、方法和汽车

    公开(公告)号:CN115940084A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310033609.8

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 本发明公开一种精密电阻的保护系统、方法和汽车,属于电子元器件技术领域,包括控制回路,控制回路上设置有串联连接的可控开关和精密电阻,还包括:线性处理模块,与精密电阻的数据输出端连接,用于采集并放大精密电阻的电参数;比较模块,与线性处理模块串联连接,用于检测经过线性处理模块处理的电参数,在电参数超过第一预设电参数时,比较模块输出保护信号;保护模块,一端与比较模块连接,另一端连接于可控开关和精密电阻之间,用于接收保护信号,并基于保护信号断开或闭合可控开关,以断开或闭合控制回路。本申请通过保护模块等硬件之间的配合实现切断控制回路,省略了软件进行数据处理的时间,提高了对精密电阻保护的可靠性。

    一种向ECU外设供电的供电电路及供电方法

    公开(公告)号:CN112631363B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202011499124.0

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种向ECU外设供电的供电电路及供电方法,所述供电电路包括基准电压调节模块、供电模块和稳压模块,其中:基准电压调节模块,输出端与所述稳压模块的第一输入端连接,用于根据电子控制单元ECU外设的供电电压确定输出端的基准电压;供电模块,输入端连接ECU的电压输入端,输出端连接所述稳压模块的第二输入端,用于将所述ECU的电压输入端输入的电压转化为中间电压,通过第二输入端为所述稳压模块供电;稳压模块,用于对所述第一输入端输入的基准电压进行稳压,得到对应的输出电压并输出至对应的ECU外设。利用本发明公开的供电电路,可以不改变硬件电路设计,调节对ECU外设供电的输出电压,提高电压可靠性。

    一种延时断电电路及其延时断电方法

    公开(公告)号:CN112671384B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202011551048.3

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明提供一种延时断电电路及其延时断电方法,包括:电瓶、开关、放电电路、第一分压电路、电压比较器、第二分压电路、三极管、电磁电源总开关和控制器;通过第一分压电路和电瓶为电压比较器的反相输入端提供基准电压;当开关断开时,通过放电电路为电压比较器供电,直至电压比较器的同相输入端的电压小于反相输入端的基准电压,使电压比较器输出低电平,控制三极管断开;当三极管断开时,控制电磁电源总开关断开,控制器与电瓶之间的连接断开,使控制器的断电停止工作。本发明,能够在开关T15断开后,自动延时断开与汽车电瓶相连的电磁电源总开关,以便控制器完成数据存储以及SCR尿素管路中残存的尿素液的倒吸,避免控制器发生故障。

    一种MOSFET管的驱动装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112713757A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011597032.6

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种MOSFET管的驱动装置,MOSFET管的驱动装置包括功率放大电路,MOSFET管的驱动系统包括命令下达电路、电荷泵电路和振荡电路,当功率放大电路接收到命令下达电路中的微控制单元MCU输出0V的方波信号时,将预先得到的开启电压发送至MOSFET管的门极,驱动MOSFET管打开,当功率放大电路接收到命令下达电路中的MCU输出5V的方波信号时,将预先得到的关闭电压发送至MOSFET管的门极,驱动MOSFET管关闭。通过上述方案,基于MOSFET管的驱动装置中的功率放大电路对MOSFET管进行驱动,无需使用驱动芯片对MOSFET管进行驱动,从而降低使用成本。

    一种尿素泵通讯电路和尿素泵

    公开(公告)号:CN112636316A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011495659.0

    申请日:2020-12-17

    Inventor: 杨英振 李文学

    Abstract: 本发明公开了一种尿素泵通讯电路和尿素泵,尿素泵通讯电路包括控制单元、通讯输出单元、通讯输入单元以及上拉信号单元;通讯输出单元、通讯输入单元电连接于控制单元和通讯端口之间,控制单元用于通过通讯输出单元向通讯端口输出通讯信号,并通过通讯输入单元接收通讯端口的通讯信号;上拉信号单元与通讯输出单元、通讯输入单元电连接,用于将通讯输出单元传送至通讯端口的通讯信号上拉至高电平;其中,上拉信号单元包括自保护模块,自保护模块用于在通讯输出单元短接到地时进行保护。本申请实现了尿素泵通讯电路既具备短路保护功能,同时其中的上拉电路也具备自保护功能的技术效果。

    一种信号转换电路
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119853665A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510014182.6

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明提供一种信号转换电路,其中:当电流型传感器的输出电流高于预设电流时,第一比较电路的输出信号指示控制采集转换电路关断;并且,当第一比较电路的输出信号和MCU的控制信号中的至少一个信号指示控制采集转换电路关断时,驱动电路控制采集转换电路关断;也即,对采集转换电路的保护可以是通过MCU保护,也可以通过第一比较电路保护,而第一比较电路为硬件电路,其处理速度较快能快速控制采集转换电路关断,避免因MCU的代码判断时间过长,亦或是MCU程序在某个高级别中断不能及时跳转执行其他代码,再或者MCU处于程序跑飞状态等控制不及时的情况,提高采集转换电路30的安全性、降低采集转换电路的因保护不及时而烧毁的概率。

    低边驱动防倒灌续流电路和电子设备

    公开(公告)号:CN116247625A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310326826.6

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本申请提供了一种低边驱动防倒灌续流电路和电子设备,低边驱动防倒灌续流电路包括感性负载、防倒灌子电路和驱动子电路;感性负载的第一端用于与电池电压源电连接,感性负载的第二端用于与低边驱动开关电连接;防倒灌子电路的第一端与感性负载的第二端电连接,防倒灌子电路用于在电池电压源不提供电压的情况下,阻挡感性负载放电产生的电压;驱动子电路用于驱动防倒灌子电路。通过设置驱动子电路和防倒灌子电路,从而实现驱动子电路驱动防倒灌子电路的目的,同时在电池电压源不提供电压的情况下,防倒灌子电路能够阻挡感性负载放电产生的电压,进而解决了现有方案的防倒灌电路的工作效率较低的问题。

    一种MOSFET管的驱动装置
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112713757B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202011597032.6

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种MOSFET管的驱动装置,MOSFET管的驱动装置包括功率放大电路,MOSFET管的驱动系统包括命令下达电路、电荷泵电路和振荡电路,当功率放大电路接收到命令下达电路中的微控制单元MCU输出0V的方波信号时,将预先得到的开启电压发送至MOSFET管的门极,驱动MOSFET管打开,当功率放大电路接收到命令下达电路中的MCU输出5V的方波信号时,将预先得到的关闭电压发送至MOSFET管的门极,驱动MOSFET管关闭。通过上述方案,基于MOSFET管的驱动装置中的功率放大电路对MOSFET管进行驱动,无需使用驱动芯片对MOSFET管进行驱动,从而降低使用成本。

    一种下电延时保护电路和装置

    公开(公告)号:CN112636732A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011575732.5

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种下电延时保护电路和装置,用以解决现有存在的使用主控制芯片控制延时下电时,导致无法下电的问题。该电路包括:主控制单元,用于接收触发信号端输出的用于表征被保护对象下电的触发信号,在第一预设时长后输出用于控制开关单元断开的第一开关信号,辅控制单元,用于接收触发信号,在第二预设时长后输出用于控制开关单元断开的第二开关信号,开关单元,用于根据第一开关信号和/或第二开关信号断开电源端与被保护对象之间的通路。由于下电延时保护电路包括辅控制单元,辅控制单元可以在第二预设时长后输出用于控制开关单元断开的第二开关信号,从而在主控制单元出现故障后,通过辅控制单元实现延时下电的目的,降低失效率。

    一种浪涌保护电路和供电设备
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119093717A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411148318.4

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 一种浪涌保护电路和供电设备,用于降低供电设备的体积。浪涌保护电路包括:第一MOS管、第一分压支路、第二分压支路、三极管、第一电阻和BOOST电路;第一MOS管连接在供电设备中的电源与用电设备之间;第一分压支路连接在电源和地线之间,中间节点与三极管的发射极连接;第二分压支路连接在电源和地线之间,中间节点与三极管的基极连接;三极管的集电极通过第一电阻接地,以及与BOOST电路中开关管的控制端连接;BOOST电路的输入端与电源连接,输出端与第一MOS管的控制端连接。当电源电压上升时,三极管基极和发射极之间的压差使三极管维持导通状态,BOOST电路内的开关管导通断开与输出端的连接,输出端电压下降使第一MOS管断开电源与用电设备的连接。

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