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一种控制采集器供电的电路结构

阅读:372发布:2024-02-20

专利汇可以提供一种控制采集器供电的电路结构专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种控制采集器供电的 电路 结构,用于控制采集器在开启和关闭工作模式的供电 电池 的供能,避免了供电电池实时供能,节省了电池消耗,不需要手动断开电池,节省了人 力 成本。控制采集器供电的电路结构包括:主控器、采集器及供电电池,采集器包括 电子 开关 和采集器电源;电子开关通过电源输入输出线与主控器连接,电子开关通过使能引脚线与采集器电源连接,采集器电源通过供电线与供电电池连接;主控器用于控制电子开关的开启或关闭工作模式,从而控制采集器电源在开启工作模式时从供电电池获得供能,在关闭工作模式时采集器电源断开供电电池的供能。,下面是一种控制采集器供电的电路结构专利的具体信息内容。

1.一种控制采集器供电的电路结构,其特征在于,包括:
主控器、采集器及供电电池,所述采集器包括电子开关和采集器电源;
所述电子开关通过电源输入输出线与所述主控器连接,所述电子开关通过使能引脚线与所述采集器电源连接,所述采集器电源通过供电线与所述供电电池连接;
所述主控器用于控制所述电子开关的开启或关闭工作模式,从而控制所述采集器电源在开启工作模式时从所述供电电池获得供能,在关闭工作模式时所述采集器电源断开所述供电电池的供能。
2.根据权利要求1所述的电路结构,其特征在于,所述主控器包括:
电源输入输出单元及主控单元;
所述电源输入输出单元与所述采集器的电子开关连接;
所述主控单元用于将所述采集器的采集指令转换为电源信号,通过所述电源输入输出单元将所述电源信号传输到所述电子开关。
3.根据权利要求2所述的电路结构,其特征在于,所述电子开关包括:
电源信号接收单元、信号转换单元及使能信号输出单元;
所述电源信号接收单元与所述主控器的电源输入输出单元连接,所述电源信号接收单元与所述信号转换单元连接,所述信号转换单元与所述使能信号输出单元连接,所述使能信号输出单元通过使能引脚线与所述采集器电源连接;
所述电源信号接收单元用于接收所述电源输入输出单元传输的电源信号;
所述信号转换单元用于将所述电源信号转换为使能信号;
所述使能信号输出单元用于将所述使能信号传输到所述采集器电源。
4.根据权利要求3所述的电路结构,其特征在于,所述采集器电源包括:
使能单元、工作模式控制单元、供能控制单元及供电电池接口单元;
所述使能单元通过使能引脚线与所述电子开关的使能信号输出单元连接,所述使能单元与所述工作模式控制单元连接,所述工作模式控制单元与所述供能控制单元连接,所述供能控制单元与所述供电电池接口单元连接,所述供电电池接口单元通过供电线与所述供电电池连接;
所述使能单元用于接收所述使能信号输出单元传输的使能信号;
所述工作模式控制单元用于根据所述使能信号开启或关闭工作模式;
所述供能控制单元用于在开启工作模式时,控制所述供电电池接口单元从所述供电电池获得供能;在关闭工作模式时,控制所述供电电池接口单元断开所述供电电池的供能。
5.根据权利要求4所述的电路结构,其特征在于,
所述采集器电源为芯片;
所述使能单元为所述芯片的使能引脚,所述供电电池接口单元为所述芯片的正负极引脚。

说明书全文

一种控制采集器供电的电路结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电池领域,特别是涉及一种控制采集器供电的电路结构。

背景技术

[0002] 随着工业和产业智能化的进程推进,为高、基站等重要场景提供能源蓄电池也成为了需要智能化管理的重点。而智能化管理就需要实时采集并监控蓄电池的温度、内阻、电压等信息。
[0003] 对于蓄电池的采集和监控一般是通过采集器进行,而采集器的工作模式如图1所示,由电池给采集器供电,只要连接上电池,采集器电源就会一直工作,持续消耗电池电量,在采集器不需要工作时,只能手动的方式断开电池的连接。实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的是提供一种控制采集器供电的电路结构,用于控制采集器在开启和关闭工作模式的供电电池的供能,避免了供电电池实时供能,节省了电池消耗,不需要手动断开电池,节省了人成本。
[0005] 本实用新型第一方面提供一种控制采集器供电的电路结构,包括:
[0006] 主控器、采集器及供电电池,采集器包括电子开关和采集器电源;
[0007] 电子开关通过电源输入输出线与主控器连接,电子开关通过使能引脚线与采集器电源连接,采集器电源通过供电线与供电电池连接;
[0008] 主控器用于控制电子开关的开启或关闭工作模式,从而控制采集器电源在开启工作模式时从供电电池获得供能,在关闭工作模式时采集器电源断开供电电池的供能。
[0009] 进一步的,主控器包括:
[0010] 电源输入输出单元及主控单元;
[0011] 电源输入输出单元与采集器的电子开关连接;
[0012] 主控单元用于将采集器的采集指令转换为电源信号,通过电源输入输出单元将电源信号传输到电子开关。
[0013] 进一步的,电子开关包括:
[0014] 电源信号接收单元、信号转换单元及使能信号输出单元;
[0015] 电源信号接收单元与主控器的电源输入输出单元连接,电源信号接收单元与信号转换单元连接,信号转换单元与使能信号输出单元连接,使能信号输出单元通过使能引脚线与采集器电源连接;
[0016] 电源信号接收单元用于接收电源输入输出单元传输的电源信号;
[0017] 信号转换单元用于将电源信号转换为使能信号;
[0018] 使能信号输出单元用于将使能信号传输到采集器电源。
[0019] 进一步的,采集器电源包括:
[0020] 使能单元、工作模式控制单元、供能控制单元及供电电池接口单元;
[0021] 使能单元通过使能引脚线与电子开关的使能信号输出单元连接,使能单元与工作模式控制单元连接,工作模式控制单元与供能控制单元连接,供电电池接口单元通过供电线与供电电池连接;
[0022] 使能单元用于接收使能信号输出单元传输的使能信号;
[0023] 工作模式控制单元用于根据使能信号开启或关闭工作模式;
[0024] 供能控制单元用于在开启工作模式时,控制供电电池接口单元从供电电池获得供能;在关闭工作模式时,控制供电电池接口单元断开供电电池的供能。
[0025] 进一步的,
[0026] 采集器电源为芯片;
[0027] 使能单元为芯片的使能引脚,供电电池接口单元为芯片的正负极引脚。
[0028] 由此可见,主控器能够通过控制采集器中的电子开关的工作模式的开启和关闭,从而控制采集器从供电电池获得供能,避免了采集器一旦连接上供电电池,即使不工作时,也会持续消耗供电电池电量,因此,节省了电池消耗;也不需要在采集器停止工作时,手动断开供电电池的连接,节省了人力成本。附图说明
[0029] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对现有技术和实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0030] 图1为本实用新型提供的现有采集器工作模式的一个结构示意图;
[0031] 图2为本实用新型提供的控制采集器供电的电路结构的一个实施例的结构示意图;
[0032] 图3为本实用新型提供的控制采集器供电的电路结构的另一个实施例的结构示意图;
[0033] 图4为本实用新型提供的控制采集器供电的电路结构的又一个实施例的结构示意图;
[0034] 图5为本实用新型提供的控制采集器供电的电路结构的再一个实施例的结构示意图;
[0035] 图6为本实用新型提供的控制采集器供电的电路结构的又一个实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0036] 本实用新型的核心是提供一种控制采集器供电的电路结构,用于控制采集器在开启和关闭工作模式的供电电池的供能,避免了供电电池实时供能,节省了电池消耗,不需要手动断开电池,节省了人力成本。
[0037] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0038] 如图2及图3所示,本实用新型提供一种控制采集器供电的电路结构,包括:
[0039] 主控器201、采集器202及供电电池203,采集器202包括电子开关301和采集器电源302;
[0040] 电子开关301通过电源输入输出线与主控器201连接,电子开关301通过使能引脚线与采集器电源302连接,采集器电源302通过供电线与供电电池203连接;
[0041] 主控器201用于控制电子开关301的开启或关闭工作模式,从而控制采集器电源302在开启工作模式时从供电电池203获得供能,在关闭工作模式时采集器电源302断开供电电池203的供能。
[0042] 本实用新型实施例中,主控器201能够通过控制电子开关301的工作模式的开启和关闭,从而控制采集器电源302从供电电池203获得供能,避免了采集器电源302一旦连接上供电电池203,即使不工作时,也会持续消耗供电电池电量,因此,节省了电池消耗;也不需要在采集器电源302停止工作时,手动断开供电电池的连接,节省了人力成本。
[0043] 可选的,如图4所示,本实用新型的一些实施例中,主控器201包括:
[0044] 电源输入输出单元401及主控单元402;
[0045] 电源输入输出单元401与采集器的电子开关301连接;
[0046] 主控单元402用于将采集器的采集指令转换为电源信号,通过电源输入输出单元401将电源信号传输到电子开关301。
[0047] 可选的,如图5所示,本实用新型的一些实施例中,电子开关301包括:
[0048] 电源信号接收单元501、信号转换单元502及使能信号输出单元503;
[0049] 电源信号接收单元501与主控器的电源输入输出单元401连接,电源信号接收单元501与信号转换单元502连接,信号转换单元502与使能信号输出单元503连接,使能信号输出单元503通过使能引脚线与采集器电源302连接;
[0050] 电源信号接收单元501用于接收电源输入输出单元401传输的电源信号;
[0051] 信号转换单元502用于将电源信号转换为使能信号;
[0052] 使能信号输出单元503用于将使能信号传输到采集器电源302。
[0053] 可选的,如图6所示,本实用新型的一些实施例中,采集器电源302包括:
[0054] 使能单元601、工作模式控制单元602、供能控制单元603及供电电池接口单元604;
[0055] 使能单元601通过使能引脚线与电子开关的使能信号输出单元503连接,使能单元601与工作模式控制单元602连接,工作模式控制单元602与供能控制单元603连接,供电电池接口单元604通过供电线与供电电池203连接;
[0056] 使能单元601用于接收使能信号输出单元503传输的使能信号;
[0057] 工作模式控制单元602用于根据使能信号开启或关闭工作模式;
[0058] 供能控制单元603用于在开启工作模式时,控制供电电池接口单元604从供电电池203获得供能;在关闭工作模式时,控制供电电池接口单元604断开供电电池203的供能。
[0059] 可选的,本实用新型的一些实施例中,
[0060] 采集器电源为芯片;
[0061] 使能单元为芯片的使能引脚,供电电池接口单元为芯片的正负极引脚。
[0062] 综合以上图2-图6实施例,对本实用新型的结构电路的工作进行详细的说明,具体如下:
[0063] 在需要进行蓄电池的信息采集和监控时,主控器201接收到采集器的采集指令,主控单元402将采集指令转换为电源信号,通过电源输入输出单元401将电源信号传输到采集器202中电子开关301的电源信号接收单元501;
[0064] 信号转换单元502将电源信号转换为使能信号,通过使能信号输出单元503将使能信号传输到采集器电源302的使能单元601,采集器电源302具体可以是芯片,使能单元601为芯片的使能引脚,供电电池接口单元604为芯片的正负极引脚,使能引脚可以是高电平控制或低电平控制两种;
[0065] 工作模式控制单元602在接收到高电平(或低电平)的使能信号之后,根据使能信号开启工作模式,供能控制单元603控制供电电池接口单元604将供电电池203提供的电压提升到5V,采集器电源302获得供能;
[0066] 工作模式控制单元602在接收到低电平(或高电平)的使能信号之后,根据使能信号关闭工作模式,供能控制单元603控制供电电池接口单元604将供电电池203提供的电压降低为0V,采集器电源302断开供能。
[0067] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
[0068] 还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
[0069] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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