水电技术|发明专利︱一种交流充电桩充电导引装置及导引方法

   日期:2017-01-23     来源:建材之家    作者:水电之家    浏览:39    评论:0    
核心提示:近日,国家知识产权局公布专利“一种交流充电桩充电导引装置及导引方法”,申请人为江苏吾度新能源科技有限公司,发明人:向腾辉,吴兵,黄旭清,陈进池。摘要本发明公开了一种交流充电桩充电导引装置,安装在充电桩控制器与充电枪之间,包括PWM电平转换模块、CC信号处理模块,通过低速光耦合器的导通状态检测充电枪与汽车充电端的连接状态、电压跟随模块,将CP信号通过两个电阻

电气施工图纸会审工作要点

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水电之家讯:近日,国家知识产权局公布专利“一种交流充电桩充电导引装置及导引方法”,申请人为江苏吾度新能源科技有限公司,发明人:向腾辉,吴兵,黄旭清,陈进池。

摘要

本发明公开了一种交流充电桩充电导引装置,安装在充电桩控制器与充电枪之间,包括PWM电平转换模块、CC信号处理模块,通过低速光耦合器的导通状态检测充电枪与汽车充电端的连接状态、电压跟随模块,将CP信号通过两个电阻分压以及通过两个二极管将电压钳制在0~3.3V之间,同时还起到隔离作用防止CP信号变化而对充电桩CPU产生损坏、车辆接口模块、信号检测模块。本发明所揭示的交流充电桩导引装置利用高速高耐压的光耦合器作为PWM电平转换模块的核心,保证了其输出的PWM信号的完整性及可靠性,此外应用单路低电压轨对轨运算放大器作为电压跟随器保证了测量的精确性和安全性。

1.一种交流充电桩充电导引装置,安装在充电桩控制器与充电枪之间,其特征在于:包括PWM电平转换模块,CC信号处理模块,电压跟随模块,车辆接口模块,信号检测模块,其中:

所述PWM电平转换模块一端连接充电桩内部的PWM产生模块,另一端连接电压跟随模块及车辆接口模块,用于将PWM产生模块产生的幅度为3.3V频率为1KHZ的PWM信号经过高速光耦合器处理后形成频率为1KHZ,高电平为+12V,低电平为-12V,上升下降时间均为纳秒级的CP信号,并输入到电压跟随模块及车辆接口模块的CP端;

所述CC信号处理模块,连接车辆接口模块的CC端,通过低速光耦合器的导通状态检测充电枪与汽车充电端的连接状态;

所述电压跟随模块连接PWM电平转换模块及信号检测模块,将CP信号通过两个电阻分压以及通过两个二极管将电压钳制在0~3.3V之间,同时还起到隔离作用防止CP信号变化而对充电桩CPU产生损坏;

所述车辆接口模块连接到充电枪,包括CP端,CC端及接地端,其中CP端直接连接PWM电平转换模块输出端,将产生的CP信号通过充电枪输送到汽车充电口,

所述CC端连接CC信号处理模块的输入端,用于检测汽车充电口与充电桩之间是否连接;所述信号检测模块连接到充电桩内部的CPU,监控充电桩的充电状态,端口包括CP-ADC及CC-check,其中CP-ADC连接到电压跟随模块的输出端,CC-check连接到CC信号处理模块的输出端。

2.根据权利要求1所述的交流充电桩充电导引装置,其特征在于:

所述PWM电平转换模块包括高速光耦合器TLP109,NPN三极管VT1,PNP三极管VT2,其中高速光耦合器TLP109的3脚连接PWM产生模块,1脚连接电阻R3后接3.3V电平,4脚接-12V低电平,5脚连接电阻R2后接到三极管VT1和VT2的基极,三极管VT1的集电极接+12V高电平,三极管VT2的集电极接-12V低电平,所述三极管VT1和三极管VT2的发射极交点处连接电阻R4后作为PWM电平转换模块的输出。

3.根据权利要求1所述的交流充电桩充电导引装置,其特征在于:

所述CC信号处理模块包括低速光耦合器TLP281,其中1脚接电阻R8后接3.3V电平,2脚接车辆接口模块的CC端,3脚接地,4脚接信号检测模块的CC-check端。

4.根据权利要求1所述的交流充电桩充电导引装置,其特征在于:所述电压跟随模块包括运算放大器LMV321,二极管D1、D2,电阻R5、R7,运算放大器LMV321的1脚分别连二极管D1后接3.3V电平,连二极管D2后接地,连电阻R5后接所述PWM电平转换模块输出端,接电阻R7后接地,4脚接电阻R6后接信号检测模块的CP-ADC端。

5.一种利用权利要求1~4所述的交流充电桩充电导引装置所实现的导引方法,其特征在于:具体包括如下步骤:

a、将充电枪插入汽车充电接口,车辆接口模块的CC端检测充电枪与汽车充电接口是否为有效连接,若否则光耦合器TLP281不导通,CC-check为高电平,不启动充电,若是则光耦合器TLP281导通,CC-check输出低电平,启动充电进入下一步;

b、PWM模块产生一个幅度3.3V频率为1KHZ的PWM信号,经过PWM电平转换模块处理后形成频率为1KHZ,高电平为+12V,低电平为-12V,上升下降时间均为纳秒级的CP信号,输入到车辆接口模块的CP端进行充电;

c、步骤b中产生的-12V~+12V的CP信号经过电压跟随模块钳制形成0~3.3V的电压输入到信号检测模块的CP-ADC端。

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