Charging wake-up circuit, on-board charger, electric drive system and vehicle

The charging wake-up circuit addresses the limitations of single-mode wake-up circuits by using a control chip to switch between control levels based on input signal edges, facilitating efficient and cost-effective wake-up in multiple charging scenarios.

WO2026052032A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12VALEO EAUTOMOTIVE SHENZHEN CO LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-09-05
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing charging wake-up circuits for electric vehicles are limited to a single wake-up mode, requiring multiple circuits and continuous operation of an MCU, leading to high quiescent current and increased complexity, which contradicts the trends of miniaturization and intelligent features.

Method used

A charging wake-up circuit with an input circuit and a control chip that switches between control levels based on input signal rising edges, allowing for multiple wake-up modes without continuous MCU operation, using a voltage conversion circuit and optional edge generating circuits to trigger wake-up signals.

Benefits of technology

Enables prompt wake-up of electric vehicle circuits in various charging scenarios with reduced complexity and cost, ensuring efficient charging by detecting state switching events and generating appropriate trigger signals.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025119169_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025119169_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure discloses a charging wake-up circuit comprising: an input circuit, configured to receive an input signal from an external charging device, wherein the input signal is able to undergo state switching between multiple states; and a control chip, configured to switch a signal outputted by the control chip from a first control level to a second control level on the basis of a rising edge of the input signal, for the purpose of waking up a circuit to be woken up; wherein, when the control chip outputs a signal with the second control level on the basis of the rising edge of the input signal for longer than a predetermined length of time, the signal outputted by the control chip switches back to the first control level from the second control level, until the input circuit receives the next rising edge.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHARGING WAKE-UP CIRCUIT, ON-BOARD CHARGER, ELECTRIC DRIVE SYSTEM AND VEHICLETECHNICAL FIELD

[0001] The present application relates to the technical field of charging control, in particular to a charging wake-up circuit, an on-board charger, an electric drive system and a vehicle.BACKGROUND

[0002] Intelligent features are becoming an important characteristic of electric vehicle technology to an ever increasing degree as it develops. To save energy, an electric vehicle may be in a sleep state in certain situations, for example: when it is not connected to an external charging device; when it is not being charged after being connected to an external charging device; or when a sleep instruction is received. Thus, it has become necessary to design a wake-up circuit, so as to wake up an electric vehicle in a sleep state (e.g. wake up a control circuit (e.g. a microcontroller unit, MCU) of an on-board charger (OBC) of the electric vehicle, so as to control a charging process) when a vehicle charger needs to be enabled to charge the electric vehicle.

[0003] According to current standards, such as GB / T 18487.1-2023, control pilot (CP) signals inputted to on-board chargers have multiple states. For example, depending on a user's actual needs, they may include multiple charging wake-up modes for the electric vehicle, such as a plug-in charging wake-up mode, an AC charging wake-up mode and a booked charging wake-up mode, etc. Moreover, different charging wake-up modes correspond to different ways of switching between CP signal states. It is hoped that, with regard to the switching of states of CP signals corresponding to different charging wake-up modes, an electric vehicle can always be woken up to ensure that charging can take place promptly when charging is required. That is, a charging wake-up circuit is required to output a wake-up signal, in order to wake-up a circuit to be woken up (e.g. a control circuit such as an MCU) in the on-board charger, so that the circuit to be woken up can operate normally, to ensure that the electric vehicle can be charged normally and promptly.

[0004] Many existing charging wake-up circuits might only be capable of realizing one of the wake-up modes; as a result, there is only one method of waking up the electric vehicle. Alternatively, in order to be compatible with the various charging wake-up modes mentioned above, multiple charging wake-up circuits are needed, and it is necessary to provide an additional MCU to detect the state of the CP signal; this MCU must be continuously operational and cannot sleep completely, and consequently, the quiescent current is quite high during sleep. Furthermore, additional circuit costs will be added, and complexity of circuit structure will result; this is not in conformity with the development trends of miniaturization and the introduction of intelligent features.SUMMARY OF THE INVENTION

[0005] In one aspect of the present application, a charging wake-up circuit is provided. The circuit may comprise: an input circuit, configured to receive an input signal from an external charging device, wherein the input signal is able to undergo state switching between multiple states; and a control chip, configured such that a signal outputted by the control chip switches from a first control level to a second control level on the basis of a rising edge of the input signal, so as to wake up a circuit to be woken up; wherein, when the control chip outputs a signal with the second control level on the basis of the rising edge of the input signal for longer than a predetermined length of time, the signal outputted by the control chip switches back to the first control level from the second control level, until the input circuit receives the next rising edge of the input signal; the state switching comprises one or more of the following: switching from a state in which a first level is maintained to a state in which a second level greater than the first level is maintained; switching from the state in which the second level is maintained to a PWM signal state; or switching from the state in which the first level is maintained to the PWM signal state.

[0006] Optionally, the input circuit comprises a voltage conversion circuit, the voltage conversion circuit being configured to convert a voltage of the input signal to a first conversion level or a second conversion level applicable to the control chip; when the input signal undergoes state switching between multiple states, the voltage conversion circuit outputs a signal with a jumping edge of a predetermined type switching from the first conversion level to the second conversion level.

[0007] Optionally, the voltage conversion circuit comprises a comparator circuit; the input signal is applied to a first input terminal of a comparator in the comparator circuit, a reference voltage level is applied to a second input terminal of the comparator, and an output terminal of the comparator is connected to a control input end of the control chip; the first conversion level and the second conversion level are applied to a first power supply terminal and a second power supply terminal of the comparator; wherein, when the level of the input signal is higher than the reference voltage level, the comparator outputs a signal with the second conversion level; when the level of the input signal is lower than the reference voltage level, the comparator outputs a signal with the first conversion level.

[0008] Optionally, when the circuit to be woken up is triggered by a falling edge and the first control level is lower than the second control level, the wake-up circuit further comprises: a falling edge generating circuit, configured to generate a wake-up signal with a falling edge in response to a signal outputted by the control chip switching from the first control level to the second control level.

[0009] Optionally, when the circuit to be woken up is triggered by a rising edge and the first control level is higher than the second control level, the wake-up circuit further comprises: a rising edge generating circuit, configured to generate a wake-up signal with a rising edge in response to a signal outputted by the control chip switching from the first control level to the second control level.

[0010] Optionally, in the case where the input signal switches from the state in which the first level is maintained to the state in which the second level is maintained: in response to the voltage of the input signal switching from the first level to the second level, the voltage conversion circuit outputs a signal with a jumping edge of a predetermined type switching from the first conversion level to the second conversion level; in response to the signal with the jumping edge of the predetermined type, the signal outputted by the control chip switches from the first control level to the second control level.

[0011] Optionally, in the case where the input signal switches from the state in which the first level is maintained or the state in which the second level is maintained to the PWM signal state: in response to the voltage of the input signal switching from the first level or a LOW level of the PWM signal to a HIGH level of the PWM signal, the voltage conversion circuit outputs a signal with a jumping edge of a predetermined type switching from the first conversion level to the second conversion level; and in response to the signal with the jumping edge of the predetermined type, the signal outputted by the control chip switches from the first control level to the second control level.

[0012] Optionally, in the case where the input signal remains in the PWM signal state, the control chip continuously outputs a signal with the second control level on the basis of a periodic rising edge of the PWM signal.

[0013] Optionally, when the control chip outputs a signal with the second control level for longer than the predetermined length of time on the basis of a jumping edge of a predetermined type outputted by the voltage conversion circuit, the outputted signal is switched back to the first control level from the second control level and remains at the first control level until the control chip receives the next jumping edge of a predetermined type outputted by the voltage conversion circuit.

[0014] Optionally, the input signal is a signal resulting from conversion of a control pilot (CP) signal outputted from the external charging device, the circuit to be woken up is a control circuit in an on-board charging device, and the charging wake-up circuit is also arranged in the on-board charging device.

[0015] Optionally, the control chip is a watchdog control chip.

[0016] According to another aspect of the present application, an on-board charging device is provided, wherein the on-board charging device may comprise: a control circuit, wherein a charging wake-up circuit as described in the abovementioned aspect may be used to wake up the control circuit.

[0017] According to another aspect of the present application, an electric drive system is provided, wherein the electric drive system may comprise: an on-board charging device as described in the abovementioned aspect, for charging an energy storage device; and a power conversion circuit, for generating drive power on the basis of power from the energy storage device.

[0018] According to another aspect of the present application, a vehicle is provided, comprising: an electric drive system as described in the abovementioned aspect.

[0019] By means of the charging wake-up circuit, on-board charger, electric drive system and vehicle of the present application, various state switching events of input signals corresponding to various charging wake-up scenarios can be detected on the basis of a rising edge, so as to generate a trigger signal for waking up a circuit to be woken up for each type of state switching event, so that the circuit to be woken up can be promptly woken up for charging in each charging wake-up scenario. In addition, the implementation of the charging wake-up circuit is mainly based on a control chip such as a watchdog control chip, so the structure is simple, and costs can be reduced.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0020] To explain the technical solutions in embodiments of the present application or the prior art more clearly, the drawings that need to be used in the description of embodiments of the present application or the prior art are presented in simple terms below. Obviously, the drawings in the description below are merely some embodiments recorded in the present application, and those skilled in the art could obtain other drawings based on these drawings according to embodiments of the present application.

[0021] Fig. 1 shows a schematic diagram of an exemplary charging system of an electric vehicle.

[0022] Fig. 2 shows a structural schematic diagram of a charging wake-up circuit according to embodiments of the present application.

[0023] Fig. 3 shows a schematic waveform diagram of an input signal received by a charging wake-up circuit.

[0024] Fig. 4 shows a circuit structure of all partial circuits in the charging wake-up circuit described with reference to Figs. 2 and 3.

[0025] Fig. 5 shows a specific example of the circuit shown in Fig. 4.

[0026] Fig. 6 shows results of actual measurement for the circuit shown in Fig. 5.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0027] The technical solutions in the embodiments of the present disclosure will be described clearly and completely below with reference to the drawings in embodiments of the present disclosure. Obviously, the described embodiments are merely some rather than all of the embodiments of the present disclosure. All other embodiments obtained by those skilled in the art on the basis of the embodiments in the present disclosure without inventive effort are included in the scope of protection of the present disclosure.

[0028] It may be advantageous to set forth definitions of certain words and phrases used throughout this patent document before describing the specific embodiments below. The terms "comprising" and "including" and derivatives thereof mean including but not limited to. The term "or" is inclusive and means and / or. The phrase "associated with... " and its derivatives mean comprising, comprised within..., connected to, interconnected with..., including, included within..., connected to or connected with..., coupled to or coupled with..., capable of communicating with..., cooperating with..., interwoven, juxtaposed, close, bound to or bound with..., having, having …attribute, having …relationship or having a relationship with..., etc. The term "controller" means any device, system or part thereof that controls at least one operation. Such a controller may be implemented in hardware, or in a combination of hardware and software and / or firmware. The functions associated with any particular controller can be centralized or distributed locally or remotely.

[0029] The terminology used herein to describe embodiments of the present application is not intended to limit and / or define the scope of the present application. For example, unless defined otherwise, the technical or scientific terms used in the present disclosure shall have the common meanings understood by those skilled in the art.

[0030] It will be understood that words such as “first” and “second” used in the present disclosure do not indicate any order, quantity or importance, being merely used to distinguish between different component parts. Unless the context clearly indicates otherwise, words such as the singular form "a", "an" or "the" do not represent a quantitative limitation, but rather indicate the presence of at least one.

[0031] As used herein, any reference to "an example" or "example" , "an embodiment" or "embodiment" means that the particular element, feature, structure or characteristic described in conjunction with the embodiment is included in at least one embodiment. The phrases "in an embodiment" or "in an example" appearing in different places herein do not necessarily all refer to the same embodiment.

[0032] It will be further understood that words such as "comprise" or "include" mean that the element or object appearing before the word encompasses the elements or objects and their equivalents listed after the word, without excluding other elements or objects. Words such as "connected" or "joined" are not restricted to a physical or mechanical connection, and may include an electrical connection, whether direct or indirect. The terms “upper” , “lower” , “left” , “right” and the like are only used to indicate a relative positional relationship, and when the absolute position of a described object changes, the relative positional relationship may also change accordingly.

[0033] The various embodiments discussed below for the purpose of describing the principles of the present disclosure in this patent document merely serve as illustration, and should not be construed as limiting the scope of the present disclosure in any way.

[0034] Fig. 1 shows a schematic diagram of an exemplary charging system of an electric vehicle. This schematic diagram of a charging system is also found in national standard GB / T18487.1-2023.

[0035] As shown in Fig. 1, an external power supply device 10 and an electric vehicle 20 can be connected via a vehicle interface 30. The vehicle interface 30 may comprise a vehicle plug 301 and a vehicle socket 302; the vehicle plug 301 is associated with the external charging device 10, and the vehicle socket 302 is associated with the electric vehicle 20. The external power supply device 10 may be a charging station, and a charging gun supplied with the charging station comprises the vehicle plug for connecting to the vehicle socket associated with the electric vehicle 20, so that the connection can be used to supply power from the external charging device to an on-board charging device 201 of the electric vehicle.

[0036] Once the vehicle plug associated with the vehicle interface 30 has been connected to the vehicle socket associated with the electric vehicle 20, i.e. once the vehicle interface has been fully connected, a vehicle controller 202 of the electric vehicle 20 can determine that the vehicle interface is fully connected on the basis of a CC signal of a CC end. After full connection, a device ground DGND and a vehicle body ground VGND are connected, and both have a ground level.

[0037] In addition, a signal at a CP port of the external charging device, also called a control pilot (CP) signal, corresponds to different states of the external charging device, and is a signal that can be controlled by a device controller 101 of the external charging device. In the absence of a connection to an electric vehicle, the CP signal may be a PWM signal or a voltage signal with a level of 12 V, wherein the amplitude of the PWM signal changes between +12 V and -12 V, and switching is performed via a switch S1. Taking as an example the case where the external charging device is a charging station comprising a charging gun, before insertion of the charging gun into the vehicle socket of the electric vehicle (referred to as plug-in hereinbelow for short) , the CP signal is a voltage signal with a level of 12 V (which is only an example) . After charging gun plug-in, the voltage of the CP signal will jump from the level of 12 V to a level of 9 V due to the presence of a voltage-dividing resistor as shown in Fig. 1 (R03 as shown in Fig. 1) , or if switch S2 is already closed at this time, the voltage will jump to a level of 6 V due to the presence of a resistor R02 shown in Fig. 1, wherein the time that switch S2 closes is self-defined. Thereafter, after the device controller (e.g. MCU) of the charging station detects that the CP signal has jumped from the level of 12 V to the level of 9 V or 6 V and successfully performs confirmation by data communication with the electric vehicle, switch S1 is switched to output a PWM signal, and the PWM duty cycle can represent the size of the output current of the charging station, wherein a PWM HIGH level of this PWM signal is 9 V or 6 V, the same as the level of the previous stage, and due to the presence of a diode D0, resistances R02 and R03 in Fig. 1 cannot continue to act as voltage division signals, so a PWM LOW level is -12 V. Once the device controller of the charging station has detected that the CP signal has changed to a PWM signal with a level of 6 V, a main relay on a charging line can be closed, so as to supply AC power to the on-board charging device 201.

[0038] Of course, the charging system shown in Fig. 1 throughout this text is merely shown as an example; depending on the particular standard and application scenario, charging systems with other structures are possible. For example, a charging system with another structure might not include switch S2. The present application imposes no restrictions, being mainly concerned with a charging wake-up circuit based on CP signal state switching.

[0039] A common exemplary application scenario of CP signal-based charging wake-up to which the electric vehicle charging system shown in Fig. 1 relates is presented below.

[0040] Regarding an application scenario of plug-in charging wake-up, the electric vehicle is in a whole-vehicle sleep mode, and not yet connected to the charging gun, so is unable to receive a CP signal from the charging gun via the CP port; therefore, the voltage at detection point 2 is ground level (0 V) . When plug-in takes place, depending on the time at which switch S2 is closed, a signal resulting from the passage through diode D0 of a CP signal received by the electric vehicle via the CP port of the vehicle interface has a level of 9 V or 6 V, and acts as a signal inputted to a charging wake-up circuit that will be described below. The charging station can then perform data communication exchange with the electric vehicle end, and switch to outputting a PWM signal after exchange is complete. In addition, with regard to possible poor contact in the connection interface in this application scenario or other application scenarios, such that no CP signal can be received via the CP port and the charging station still outputs a PWM signal, and the electric vehicle consequently might go to sleep again, in this case, the voltage at detection point 2 is 0 V, and when a CP signal is received again, the signal resulting from the passage through diode D0 of the CP signal received via the CP interface also undergoes switching from a state in which a level of 0 V is maintained to a PWM signal state, wherein the PWM signal has a level of 9 V or 6 V and a level of 0 V, so it is also necessary to wake up the electric vehicle. Thus, the signal resulting from the passage through diode D0 of the CP signal received via the vehicle interface, i.e. the signal at detection point 2, undergoes switching from a state in which a level of 0 V is maintained to a state in which a level of 9 V or 6 V is maintained, or switching from a state in which a level of 0 V is maintained to a PWM signal state having a level of 9 V or 6 V and a level of 0 V.

[0041] In addition, regarding an application scenario of booked charging wake-up (wherein booking is performed at the external charging device side or in an APP) , the electric vehicle can connect to the charging gun, but before the booked time arrives, switch S2 is open; the charging station outputs a 12 V level signal so that the CP signal level is 9 V resulting from voltage division of 12 V and, after successfully performing confirmation by data communication with the electric vehicle, switches to a PWM signal, and the PWM signal levels are 9 V and 0 V because switch S2 is open, and the electric vehicle is in a whole-vehicle sleep state at this time; when the booked time approaches, the charging station can re-output a voltage signal with a level of 12 V, switch S2 can close at a self-defined time after the booked time, and, after detecting that the CP signal has changed to a level of 9 V or 6 V and successfully performing confirmation by data communication with the electric vehicle, the charging station switches to a PWM signal, for charging the electric vehicle. Thus, the signal resulting from the passage through diode D0 of the CP signal received via the vehicle interface undergoes switching from a state in which a level of 9 V or 6 V is maintained to a PWM signal state with a level of 9 V or 6 V and a level of 0 V.

[0042] In addition, in the case of a charging wake-up mode for AC charging, similarly to booked charging, the electric vehicle can connect to the charging gun, but after plug-in, there is no AC power on the charging line to charge the on-board charging device 201 in the electric vehicle, so the electric vehicle is in a whole-vehicle sleep mode, until a signal outputted by the charging station in response to the presence of AC power is a PWM signal, the PWM signal being associated with a charging process based on AC power. Thus, the signal resulting from the passage through diode D0 of the CP signal received via the vehicle interface undergoes switching from a state in which a level of 9 V or 6 V is maintained to a PWM signal state with a level of 9 V or 6 V and a level of 0 V.

[0043] In summary, in the case of the electric vehicle charging system shown in Fig. 1, a signal resulting from the passage through diode D0 of an input signal received at the electric vehicle side undergoes switching between different states, and a circuit to be woken up in the electric vehicle needs to be woken up when the state of the input signal switches, so as to perform exchange between the electric vehicle and the external charging device, and thereby accomplish charging. To summarize, the switching of states may comprise: 1. switching from a state in which a level of 0 V is maintained (as an example of a first level mentioned below, also being used to represent a first PWM level) to a state in which a level of 9 V or a level of 6 V is maintained (as an example of a second level mentioned below, also being used to represent a second PWM level) ; 2. switching from a state in which a voltage of 0 V is maintained to a PWM signal state with a level of 9 V or a level of 6 V and a level of 0 V; 3. switching from a state in which a level of 9 V or a level of 6 V is maintained to a PWM signal state with a level of 9 V or a level of 6 V and a level of 0 V.

[0044] Thus, in order to realize normal charging of an electric vehicle, there is a need for a charging wake-up circuit, which makes it possible to wake up a circuit to be woken up in the electric vehicle (e.g. a control circuit) when the electric vehicle is sleeping so as to charge the electric vehicle, and is suitable for different charging wake-up application scenarios.

[0045] Fig. 2 shows a structural schematic diagram of a charging wake-up circuit according to embodiments of the present application. The charging wake-up circuit may be included inside or outside an on-board charging device for an electric vehicle as shown in Fig. 1. The charging wake-up circuit may be used to wake up a control circuit in the on-board charging device, or to wake up an auxiliary power supply that supplies an operating voltage to the control circuit in the on-board charging device, when the electric vehicle is in a sleep state, so that the control circuit can control a charging process of the vehicle.

[0046] As shown in Fig. 2, the charging wake-up circuit 200 may comprise an input circuit 210 and a control chip 220.

[0047] The input circuit 210 may be configured to receive an input signal from the external charging device 10, wherein the input signal can undergo one or more state switching events between multiple states.

[0048] The control chip 220 may be configured to switch a signal outputted by the control chip 220 from a first control level to a second control level on the basis of a rising edge of the input signal, for the purpose of waking up the circuit to be woken up.

[0049] When the control chip 220 outputs a signal with the second control level on the basis of (any) rising edge of the input signal for longer than a predetermined length of time (relative to the rising edge) , the signal outputted by the control chip 220 switches back to the first control level from the second control level, until the input circuit receives the next rising edge of the input signal. Optionally, the control chip 220 may be a watchdog control chip, in which case the predetermined length of time may be a length of time corresponding to a reset condition of the watchdog control chip, i.e. the length of time for which failure to receive a trigger signal (i.e. dog-feeding signal) can continue before the output signal of the watchdog control chip resets to a default state.

[0050] In some embodiments of the present application, the case where the first control level is lower than the second control level is taken as an example for illustration, but it is also possible for the second control level to be lower than the first control level; this is determined by the internal logic design of the control chip 220, and the specific values of the first control level and the second control level are determined by the choice of control chip 220. In addition, the control chip 220 can switch from the first control level to the second control level on the basis of the occurrence of a jumping edge (rising edge or falling edge) at a control input end CCT thereof. For example, the output signal of the control chip 220 undergoes a level jump on the basis of a rising edge of a signal at the control input end thereof.

[0051] As stated above, for different application scenarios of charging wake-up, state switching may comprise: switching from a state in which a first level (e.g. 0 V) is maintained to a state in which a second level (e.g. 9 V or 6 V) is maintained; switching from the state in which the second level is maintained to a PWM signal state; or switching from the state in which the first level is maintained to the PWM signal state.

[0052] For example, referring to Fig. 1, the external charging device 10 may be a charging station, and may supply a CP signal to the electric vehicle via the vehicle interface. The input signal of the charging wake-up circuit from the external charging device may be a signal resulting from conversion of the CP signal; for example, as shown in Fig. 1, the signal resulting from the passage through diode D0 of the CP signal serves as the input signal of the charging wake-up circuit 20. Thus, a voltage of a negative level in the CP signal will correspond to a voltage of 0 V in the input signal, and a positive level in the CP signal is outputted in its original form.

[0053] To facilitate explanation, Fig. 3 shows a schematic waveform diagram of an input signal received by the charging wake-up circuit; this input signal is associated with a CP signal, and is a signal at detection point 2 as shown in Fig. 1. It should be understood that, in Fig. 3 and elsewhere herein, all specific voltage values are merely shown as examples; depending on actual circumstances, these voltage values could be other values, as long as they have a predetermined size relationship.

[0054] As described above for different application scenarios, as shown in Fig. 3, the voltage of the input signal can jump from 0 V to 9 V or 6 V, or the voltage of the input signal can switch from 9 V or 6V to a voltage of 0 V of a PWM signal, or the voltage of the input signal can switch from 0 V to a voltage of 9 V or 6 V of a PWM signal, i.e. the three types of state switching mentioned above are involved.

[0055] A constant level of 9 V or 6 V is shown in Fig. 3 to facilitate description, but in fact, 9 V and 6 V might both be present due to the fact that the time that switch S2 is closed is self-defined; specifically, at first, switch S2 shown in Fig. 1 is not closed, at which time the CP signal level is 9 V, but after switch S2 is closed, the CP signal level will jump from 9 V to 6 V. Similarly, a situation is also possible in which the PWM signal amplitude is 9 V first, and changes to 6 V after switch S2 is closed. However, the trend of state switching events that exist can be reflected in Fig. 3.

[0056] In addition, it should also be noted that although all state switching events that might be involved when the charging wake-up process takes place are shown in Fig. 3 to facilitate description, in reality, there might be only some of these switching events.

[0057] As can be seen from Fig. 3, when each state switching event takes place, the signal waveform of the input signal contains a rising edge (as indicated by the ellipses) , so the control chip 220 can implement a corresponding jump in output signal level at an output end thereof in response to the rising edge in the input signal. For example, when no rising edge occurs in the input signal, the control chip 220 can output a default signal of the first control level, and when a rising edge occurs in the input signal, the control chip 220 can output a signal of the second control level. Since the first control level and the second control level are not equal, the output signal of the control chip 220 also experiences a jump in level, and the jumping edge or the level after the jump can be used to wake up the downstream circuit to be woken up.

[0058] Optionally, as an example, depending on the choice of control chip 220, the first control level of the output signal of the control chip 220 is 0 V for example, and the second control level is 5 V for example.

[0059] In general, the signal at the control input end CCT of the control chip 220 also has an ideal level range. Thus, taking into account the fact that the voltage level of the input signal of the charging wake-up circuit 200 (the signal resulting from rectification of the CP signal by the diode) might not be within this ideal level range, the input circuit may comprise a voltage conversion circuit 2101, to convert the voltage level of the input signal to a first conversion level or a second conversion level that can be applied to the control chip. The first conversion level and the second conversion level are chosen according to the ideal level range. For example, when the ideal level range is 0 -5 V, one of the first conversion level and the second conversion level is 0 V, and the other of the first conversion level and the second conversion level is 5 V, but the two conversion levels could of course also be other values, depending on the choice of control chip 220. When the input signal undergoes state switching between multiple states, the voltage conversion circuit 2101 can output a signal with a jumping edge of a predetermined type switching from the first conversion level to the second conversion level, to serve as an input to the control input end of the control chip 220.

[0060] In addition, alternatively or additionally, depending on the output logic of the control chip, the input circuit 210 may comprise a first logic conversion circuit 2102. The first logic conversion circuit 2102 may have a function of level flipping conversion and / or level size conversion. Level flipping conversion can convert a HIGH level to a LOW level or convert a LOW level to a HIGH level, to suit the trigger logic of the downstream control chip 220. For example, if no level conversion circuit is present, the first logic conversion circuit can convert the voltage level of the input signal to a level within the ideal level range of the control input end of the control chip 220, at the same time as realizing level flipping conversion. Alternatively, if no first logic conversion circuit 2102 is present, a level conversion circuit can perform level flipping conversion at the same time as realizing level size conversion. That is to say, the voltage conversion circuit 2101 and the first logic conversion circuit 2102 are both able to realize level size conversion and level flipping conversion, so the charging wake-up circuit may comprise only one of the two, to realize level flipping conversion and level size conversion simultaneously.

[0061] For example, as a specific case, suppose that the output logic of the control chip 220 is as follows: if a falling edge occurs in a signal at the control input end, the output signal at the output end of the control chip will jump from the first control level to the second control level. In this case, if no level conversion circuit is included, the first logic conversion circuit 2102 needs to subject a rising edge in the input signal to level flipping conversion and / or level size conversion, or if a level conversion circuit is included (not performing level flipping conversion) , the first logic conversion circuit 2102 can perform level flipping conversion of a corresponding rising edge in a signal outputted by the level conversion circuit, so that a falling edge can be formed at the control input end of the control chip 220 on the basis of the rising edge of the input signal, and the output signal at the output end of the control chip 220 will thus jump from the first control level to the second control level. Alternatively, suppose that the output logic of the control chip 220 is as follows: if a rising edge occurs in a signal at the control input end, the output signal at the output end of the control chip will jump from the first control level to the second control level. In this case, if no level conversion circuit is included and level size conversion needs to be performed, the first logic conversion circuit 2102 can serve as a level conversion circuit to subject the input signal to level size conversion, or if a level conversion circuit is included and a signal outputted by the level conversion circuit outputs a falling edge in response to a rising edge of the input signal, the first logic conversion circuit 2102 needs to perform level flipping conversion of the signal outputted by the level conversion circuit, so that a rising edge can be obtained at the control input end of the control chip 220 when the input signal is a rising edge, and the output signal at the output end of the control chip 220 will thus jump from the first control level to the second control level.

[0062] Thus, the input circuit 210 might comprise either the voltage conversion circuit 2101 or the first logic conversion circuit 2102, or both the voltage conversion circuit 2101 or the first logic conversion circuit 2102. The first logic conversion circuit 2102 can subject the input signal to level flipping conversion and / or level size conversion, or perform level flipping conversion of a signal outputted by the voltage conversion circuit on the basis of the input signal, such that the control chip 220 is able to switch the signal outputted by the control chip from the first control level to the second control level on the basis of a rising edge of the input signal. The voltage conversion circuit 2101 may also have similar functions.

[0063] Optionally, as stated above, the control chip 220 may be a watchdog control chip, e.g. may comprise an STM 706, MAX 706, SGM 706 or other type of chip. When choosing a watchdog control chip, it is necessary to give special consideration to the output logic of the watchdog control chip and the length of time corresponding to the reset condition, i.e. what type of jumping edge a trigger signal received by an input end of a watchdog circuit in the watchdog control chip must have to cause an output signal at an output end thereof to jump from the default first control level to the second control level, and the length of time for which failure to input the trigger signal (i.e. dog-feeding signal) to the input end of the watchdog circuit can continue before resetting to the first control level takes place.

[0064] In some cases, if the circuit to be woken up is woken up on the basis of a signal having a jumping edge of the same type as a jumping edge switching from the first control level to the second control level, and the first control level and the second control level can also be matched to an ideal level range of an input signal of the circuit to be woken up, in this case the output end of the control chip can be connected to the input end of the circuit to be woken up, such that the output signal of the control chip can be used directly to wake up the circuit to be woken up.

[0065] In other cases, if the circuit to be woken up is woken up on the basis of a signal having a jumping edge of the opposite type to that of a jumping edge switching from the first control level to the second control level, the charging wake-up circuit may also comprise a second logic conversion circuit 230. As shown by the dotted-line box in Fig. 2, the second logic conversion circuit 230 may be configured to generate a signal with an opposite jumping edge on the basis of the output signal of the control chip 220, for the purpose of waking up the circuit to be woken up. In addition, similarly, besides a level flipping conversion function, the second logic conversion circuit 230 may also have a level size conversion function.

[0066] For example, if the circuit to be woken up is triggered by a falling edge and the first control level is lower than the second control level, the second logic conversion circuit 230 of the wake-up circuit may be configured, as a falling edge generating circuit, to generate a wake-up signal with a falling edge in response to the signal outputted by the control chip switching from the first control level to the second control level; or if the circuit to be woken up is triggered by a rising edge and the first control level is higher than the second control level, the second logic conversion circuit 230 of the wake-up circuit may be configured, as a rising edge generating circuit, to generate a wake-up signal with a rising edge in response to the signal outputted by the control chip switching from the first control level to the second control level.

[0067] Thus, with reference to the charging wake-up circuit described in Figs. 2 and 3, various state switching events of input signals corresponding to various charging wake-up scenarios can be detected on the basis of a rising edge, so as to generate a trigger signal for waking up a circuit to be woken up for each type of state switching event, so that the electric vehicle can be promptly woken up for charging in each charging wake-up scenario.

[0068] Fig. 4 shows a specific circuit structure of all partial circuits in the charging wake-up circuit described with reference to Figs. 2 and 3. However, it should be understood that the structure of each partial circuit is merely an example, and other alternative structures or additional structures are possible, as long as the same functions can be performed.

[0069] As shown in Fig. 4, the voltage conversion circuit 2101 may comprise a comparator circuit COMP. An input signal from the externa l chargi ng dev i ce is applied to a first input terminal IN1 of a comparator COM1 in the comparator circuit COMP, a reference voltage level VREF is applied to a second input terminal IN2 of the comparator COM1, and an output terminal of the comparator COMP1 is connected to the control input end of the control chip 220. A second conversion level (e.g. 5 V) is applied to a first power supply terminal VT1 of the comparator, and a first conversion level (e.g. 0 V) is applied to a second power supply terminal VT2, such that the level of a signal outputted by the output terminal of the comparator COMP1 is the first conversion level or the second conversion level. In Fig. 4, the first input terminal IN1 is shown as being a non-inverting terminal, and the second input terminal IN2 is shown as being an inverting terminal. Supposing that the reference voltage level is 5 V, when the level of the input signal is greater than or equal to 5 V (corresponding to 9 V or 6 V in an application scenario for example) , the level of the output signal of the comparator is 5 V, and when the level of the input signal is less than 5 V (corresponding to 9 V or 6 V in an application scenario for example) , the level of the output signal of the comparator is 0 V, i.e. the levels of the output signal and the input signal of the comparator change in the same way.

[0070] In addition, in other embodiments, the voltage conversion circuit may comprise a direct current (DC) -DC conversion circuit, e.g. a linear voltage regulator circuit or a Buck circuit, etc., or may employ a series-connected structure of a switching transistor and resistor, which will also enable the level of the input signal to be converted to a suitable level (e.g. 5 V or 0 V) . In this case, the level of the output signal of the voltage conversion circuit changes in the same way as that of the input signal thereof.

[0071] Optionally, as stated above, in the case where the first logic conversion circuit 2102 is included, the first logic conversion circuit 2102 may comprise a switching structure composed of a switching transistor and a resistor. For example, as shown in Fig. 4, a first switching transistor SW1 and a first resistor R1 are connected in series between a power supply terminal VDD and a ground terminal GND (respectively corresponding to the second conversion level and the first conversion level, for example) , such that the on / off switching of the first switching transistor SW1 is controlled by a signal at a control electrode of the first switching transistor SW1 (i.e. an input signal, or an output signal of a level conversion circuit) , and a rational choice of switching transistor enables level flipping of the signal at the control electrode of the first switching transistor SW1. In Fig. 4, the first resistor R1 is shown as being a pull-up resistor, and the switch SW1 is shown as being an N-type MOSFET, but this is merely an example; in actual applications, the first logic conversion circuit can be designed according to the specific way in which the logic level is flipped, and the type of switching transistor.

[0072] In addition, as stated above, if the inclusion of the second logic conversion circuit 230 is necessary, the second logic conversion circuit 230 is also used for level flipping conversion and / or level size conversion, and therefore may also similarly comprise a switching structure composed of a switching transistor and a resistor. For example, as shown in Fig. 4, a second switching transistor SW2 and a second resistor R2 are connected in series between a second power supply terminal VDD2 and ground GND, such that the on / off switching of the second switching transistor SW2 is controlled by a signal at a control electrode of the second switching transistor SW2 (i.e. an output signal of the control chip 220) , and a rational choice of switching transistor enables level flipping conversion and / or level size conversion of the signal at the control electrode of the second switching transistor SW2, to achieve the desired jumping edge. By the same principle, the second logic conversion circuit can be designed according to the specific way in which the logic level is flipped, and the type of switching transistor.

[0073] To better promote understanding of the solution of the present application, the operating process of the circuit in Fig. 4 is described below with reference to different state switching events.

[0074] Firstly, for a first type of state switching, in the case where the input signal obtained by rectification of the CP signal by diode D0 switches from the state in which the first level is maintained to the state in which the second level is maintained: in response to a rising edge of the voltage of the input signal switching from the first level to the second level, the converted voltage signal at the control input end of the control chip has a jumping edge of a predetermined type switching from the first conversion level to the second conversion level; and in response to the jumping edge of the predetermined type, the control chip switches the signal outputted by the control chip from the first control level to the second control level.

[0075] For example, Fig. 5 is a specific example of the circuit shown in Fig. 4; in Fig. 5, the input circuit 210 comprises a comparator as a voltage conversion circuit (which is only used for level size conversion) . When the level of the input signal is greater than the reference voltage level, the signal outputted by the comparator is HIGH level (e.g. 5 V) , otherwise a LOW level (e.g. 0 V) is outputted. In addition, in response to the converted voltage signal at the control input end of the control chip switching from a LOW level to a HIGH level, the control chip switches from the first control level (e.g. 0 V) to the second control level (e.g. 5 V) which is greater than the first control level.

[0076] For the structure shown in Fig. 5, in the case where the input signal obtained by rectification of the CP signal by diode D0 switches from the state in which the first level is maintained to the state in which the second level is maintained, when the input signal is the first level (0 V) , the level of the converted voltage signal outputted by the comparator to the control input end of the control chip is also 0 V; when the input signal switches to the second level (9 V or 6 V) , the level of the converted voltage signal outputted by the comparator to the control input end of the control chip is 5 V. Thus, the converted voltage signal at the control input end of the control chip has a rising edge (ajumping edge of a predetermined type) , so the signal at the output end of the control chip also switches from the first control level (0 V) to the second control level (5 V) .

[0077] Additionally, for a second type of state switching, in the case where the input signal switches from the state in which the second level is maintained to the PWM signal state: in response to a rising edge of the voltage of the input signal switching from the lower of the two levels corresponding to the PWM signal (i.e. the first PWM level) to the higher of the two levels corresponding to the PWM signal (i.e. the second PWM level) , the converted voltage signal at the control input end of the control chip has a jumping edge of a predetermined type switching from the first conversion level to the second conversion level; and based on the jumping edge of the predetermined type, the control chip switches the signal outputted by the control chip from the first control level to the second control level. The PWM cycle duration of the PWM signal is less than the length of time corresponding to the reset condition of the control chip, such that the signal outputted by the control chip remains at the second control level for the duration of the PWM signal, i.e. the control chip continuously outputs a signal with the second control level, based on the periodic rising edge of the PWM signal.

[0078] In addition, when the duration of the PWM signal has ended: in response to the length of time for which the converted voltage signal has no rising edge reaching the length of time corresponding to the reset condition of the control chip (i.e. a preset length of time) , i.e. the control chip outputting the signal with the second control level for longer than a predetermined length of time on the basis of the jumping edge of the predetermined type in the converted voltage signal outputted by the voltage conversion circuit (there being no new jumping edge of the predetermined type within the predetermined length of time after the jumping edge of the predetermined type) , the control chip switches the signal outputted by the control chip from the second control level to the first control level, and maintains the first control level until the next jumping edge of the predetermined type occurs in the converted voltage signal.

[0079] Continuing to use the specific circuit shown in Fig. 5 for illustrative explanation, when the voltage of the input signal switches from the second level (9 V or 6 V) to the lower level (0 V) of the PWM signal, the level of the converted voltage signal outputted by the comparator to the control input end of the control chip switches from 5 V to 0 V; however, the control chip performs the operation of output signal level switching only on the basis of a rising edge, so at this time, the control chip remains at the first control level and will not switch. When the voltage of the input signal switches from the lower level (0 V) of the PWM signal to the higher level (9 V or 6 V) of the PWM signal, the level of the converted voltage signal outputted by the comparator to the control input end of the control chip switches from 0 V to 5 V; thus, the converted voltage signal at the control input end of the control chip has a rising edge (ajumping edge of the predetermined type) , so the signal at the output end of the control chip also switches from the first control level (0 V) to the second control level (5 V) .

[0080] In addition, taking into account the specific logic in the control chip, when a first PWM pulse of the PWM signal has triggered the control chip to switch from the first control level to the second control level as described above, as the PWM signal undergoes state switching periodically, a PWM pulse will be outputted at intervals of the PWM period to the control input end (dog-feeding end) , to clear the current time on the timer of the watchdog circuit such that the timing duration of the timer will not reach the length of time corresponding to the reset condition, so the signal at the output end of the control chip can continue to remain at the second control level. If the PWM signal state has ended, no PWM pulse is supplied to the control input end (dog-feeding end) within a time interval exceeding the length of time corresponding to the reset condition, i.e. the timing duration of the timer exceeds the length of time corresponding to the reset condition, so the output end of the control chip outputs a reset signal (e.g. with a first control level) . The signal at the output end of the control chip will then remain at the first control level, until the next jumping edge of the predetermined type is received at the control input end (dog-feeding end) .

[0081] Additionally, for a third type of state switching, in the case where the input signal switches from the state in which the first level is maintained to the PWM signal state: in response to the voltage of the input signal switching from the first level or the lower level of the PWM signal to the higher level of the PWM signal, the converted voltage signal at the contro l i nput end of the control chip has a jumping edge of a predetermined type switching from the first conversion level to the second conversion level; and based on the jumping edge of the predetermined type, the control chip switches the signal outputted by the control chip from the first control level to the second control level. Similarly, the PWM cycle duration of the PWM signal is less than the length of time corresponding to the reset condition of the control chip, such that the signal outputted by the control chip remains at the second control level for the duration of the PWM signal.

[0082] Continuing to use the specific circuit shown in Fig. 5 for illustrative explanation, when the voltage of the input signal switches from the first level or the lower level (0 V) of the PWM signal to the higher level (9 V or 6 V) of the PWM signal, the level of the converted voltage signal outputted by the comparator to the control input end of the control chip switches from 0 V to 5 V; thus, the converted voltage signal at the control input end of the control chip has a rising edge (ajumping edge of the predetermined type) , so the signal at the output end of the control chip also switches from the first control level (0 V) to the second control level (5 V) . Subsequently, when the voltage of the input signal switches from the higher level (9 V or 6 V) to the lower level (0 V) , the level of the converted voltage signal outputted by the comparator to the control input end of the control chip switches from 5 V to 0 V; however, the control chip performs the operation of output signal level switching only on the basis of a rising edge, so at this time, the control chip remains at the second control level.

[0083] Fig. 6 shows results of actual measurement for the circuit shown in Fig. 5.

[0084] Fig. 6 shows a schematic waveform diagram of an input signal (i.e. CP signal) of the input circuit 210 as shown in Fig. 3, and also shows actually measured signals of the output end of the control chip 220 and the input signal of the input circuit 210.

[0085] As shown in Fig. 6, each of the rising edges (UEG1, UEG2, UEG3) of the input signal that are shown corresponds to a corresponding rising edge in a second waveform, and if no new rising edge is received at the control input end of the control chip within the length of time corresponding to the reset condition of the control chip after the beginning of each rising edge, the voltage at the output end of the control chip will again change from a HIGH level of 5 V to a LOW level of 0 V (e.g. the waveform corresponding to UEG1) . In addition, with regard to the duration of the PWM signal, since the PWM period of the PWM signal is less than the length of time corresponding to the reset condition of the control chip, the control chip will have a dog-feeding signal throughout this duration, so the voltage at the output end of the control chip remains at a HIGH level (5 V) , until a period of time (the length of time corresponding to the reset condition) has elapsed after the duration of the PWM signal has ended, at which time the voltage at the output end of the control chip will again change from a HIGH level of 5 V to a LOW level of 0 V (not shown) .

[0086] Thus, as can be seen from Fig. 6, the circuit shown in Fig. 5 is able to effectively detect each type of rising edge of the CP signal (or the signal resulting from conversion thereof) , so is suitable for detecting state switching events of the input signal associated with the CP signal, and so is able to effectively wake up the circuit to be woken up.

[0087] Thus, by means of the charging wake-up circuit according to embodiments of the present application, various state switching events of input signals corresponding to various charging wake-up modes can be detected, so as to generate a wake-up signal for waking up the circuit to be woken up for each type of state switching event, so that the electric vehicle can be promptly woken up for charging in each charging wake-up mode. In addition, the implementation of the charging wake-up circuit is mainly based on the control chip, so the structure is simple, and costs can be reduced.

[0088] According to another aspect of the present application, an on-board charging device is further provided. The on-board charging device may be an on-board charger (OBC) included in an electric vehicle as shown in Fig. 1. The on-board charging device may comprise a control circuit (e.g. an MCU) , and the control circuit may be woken up by a charging wake-up circuit (inside or outside the on-board charging device) .

[0089] The charging wake-up circuit may be the charging wake-up circuit as described above with reference to Figs. 2 -6; when the charging wake-up circuit supplies a wake-up signal to the control circuit, the control circuit can be woken up to control a charging process of the electric vehicle.

[0090] Alternatively, in other embodiments, the on-board charging device may further comprise an auxiliary power supply, and the control circuit in the on-board charging device can acquire an operating voltage from the auxiliary power supply; and when the electric vehicle is in a whole-vehicle sleep state, the auxiliary power supply does not operate, and thus does not supply the operating voltage to the control circuit. Consequently, control circuit power consumption can be reduced. The charging wake-up circuit may be the charging wake-up circuit as described above with reference to Figs. 2 -5; when the charging wake-up circuit supplies a wake-up signal to the auxiliary power supply, the auxiliary power supply can restore the supply of operating voltage to the control circuit, so the control circuit can control the charging process of the electric vehicle.

[0091] According to another aspect of the present application, an electric drive system is further provided.

[0092] The electric drive system according to embodiments of the present application may comprise an on-board charging device and a power conversion circuit (e.g. a three-phase inversion circuit) . The on-board charging device may be the on-board charging device as described above, used for charging an energy storage device (e.g. a supercapacitor or a battery outside the on-board charging device) , and the power conversion circuit is used for generating drive power on the basis of power from the energy storage device, so as to drive an electric motor to rotate.

[0093] According to another aspect of the present application, a vehicle is further provided.

[0094] The vehicle according to embodiments of the present application may comprise an electric drive system, which may be the electric drive system as described above.

[0095] Although the present subject matter has been described in detail for various specific exemplary embodiments thereof, each example is provided by way of explaining rather than restricting the present disclosure. Having gained an understanding of the content above, those skilled in the art could easily make alterations and changes to such embodiments, and make equivalents thereof. Therefore, the present invention does not rule out the inclusion of such modifications, changes and / or additions to the present subject matter which would be obvious to those skilled in the art. For example, a feature illustrated or described as part of one embodiment could be used with another embodiment to produce a further embodiment. Therefore, it is intended that the present disclosure cover such alterations, changes and equivalents.

[0096] Specifically, although the drawings of the present disclosure describe steps performed in a specific order for the purpose of illustration and discussion, the method of the present disclosure is not limited to the order or arrangement specifically illustrated. Without departing from the scope of the present disclosure, various steps of the method described above can be omitted, rearranged, combined and / or adjusted in various ways.

[0097] Unless otherwise defined, all of the terms (including technical and scientific terms) used herein have the same meanings as commonly understood by those skilled in the art. It should also be understood that terms such as those defined in a common dictionary should be interpreted as having the same meanings as they have in the context of the related art, rather than being interpreted in an idealized or extremely formalized sense, unless expressly so defined herein.

[0098] The above is a description of the present disclosure and should not be regarded as limiting it. Although some exemplary embodiments of the present disclosure have been described, those skilled in the art will readily understand that many modifications could be made to the exemplary embodiments without departing from the original teaching and advantages of the present disclosure. Therefore, all such modifications are intended to be included in the scope of the present disclosure as defined by the claims. It should be understood that the above is a description of the present disclosure, and should not be deemed to be limited to the specific embodiments disclosed; in addition, modifications made to the disclosed embodiments and other embodiments are intended to be included within the scope of the attached claims. The present disclosure is defined by the claims and their equivalents.

Claims

1.A charging wake-up circuit, comprising:an input circuit, configured to receive an input signal from an external charging device, wherein the input signal is able to undergo state switching between multiple states; anda control chip, configured such that a signal outputted by the control chip switches from a first control level to a second control level on the basis of a rising edge of the input signal, so as to wake up a circuit to be woken up;wherein, when the control chip outputs a signal with the second control level on the basis of the rising edge of the input signal for longer than a predetermined length of time, the signal outputted by the control chip switches back to the first control level from the second control level, until the input circuit receives the next rising edge of the input signal;the state switching comprises one or more of the following: switching from a state in which a first level is maintained to a state in which a second level greater than the first level is maintained; switching from the state in which the second level is maintained to a PWM signal state; or switching from the state in which the first level is maintained to the PWM signal state.2.The charging wake-up circuit according to Claim 1, wherein the input circuit comprises a voltage conversion circuit,the voltage conversion circuit being configured to convert a voltage of the input signal to a first conversion level or a second conversion level applicable to the control chip;when the input signal undergoes state switching between multiple states, the voltage conversion circuit outputs a signal with a jumping edge of a predetermined type switching from the first conversion level to the second conversion level.3.The charging wake-up circuit according to Claim 2, wherein the voltage conversion circuit comprises a comparator circuit;the input signal is applied to a first input terminal of a comparator in the comparator circuit, a reference voltage level is applied to a second input terminal of the comparator, and an output terminal of the comparator is connected to a control input end of the control chip; andthe first conversion level and the second conversion level are applied to a first power supply terminal and a second power supply terminal of the comparator,wherein, when the level of the input signal is higher than the reference voltage level, the comparator outputs a signal with the second conversion level, and when the level of the input signal is lower than the reference voltage level, the comparator outputs a signal with the first conversion level.4.The charging wake-up circuit according to Claim 1, wherein, when the circuit to be woken up is triggered by a falling edge of a signal and the first control level is lower than the second control level, the wake-up circuit further comprises:a falling edge generating circuit, configured to generate a wake-up signal with a falling edge in response to a signal outputted by the control chip switching from the first control level to the second control level.5.The charging wake-up circuit according to Claim 1, wherein, when the circuit to be woken up is triggered by a rising edge of a signal and the first control level is higher than the second control level, the wake-up circuit further comprises:a rising edge generating circuit, configured to generate a wake-up signal with a rising edge in response to a signal outputted by the control chip switching from the first control level to the second control level.6.The charging wake-up circuit according to Claim 2, wherein, in the case where the input signal switches from the state in which the first level is maintained to the state in which the second level is maintained:in response to the voltage of the input signal switching from the first level to the second level, the voltage conversion circuit outputs a signal with a jumping edge of a predetermined type switching from the first conversion level to the second conversion level;in response to the signal with the jumping edge of the predetermined type, the signal outputted by the control chip switches from the first control level to the second control level.7.The charging wake-up circuit according to Claim 2, wherein, in the case where the input signal switches from the state in which the first level is maintained or the state in which the second level is maintained to the PWM signal state:in response to the voltage of the input signal switching from the first level or a LOW level of the PWM signal to a HIGH level of the PWM signal, the voltage conversion circuit outputs a signal with a jumping edge of a predetermined type switching from the first conversion level to the second conversion level; andin response to the signal with the jumping edge of the predetermined type, the signal outputted by the control chip switches from the first control level to the second control level.8.The charging wake-up circuit according to Claim 7, wherein, in the case where the input signal remains in the PWM signal state, the control chip continuously outputs a signal with the second control level on the basis of a periodic rising edge of the PWM signal.9.The charging wake-up circuit according to Claim 2, whereinwhen the control chip outputs a signal with the second control level for longer than the predetermined length of time on the basis of a jumping edge of a predetermined type outputted by the voltage conversion circuit, the outputted signal is switched back to the first control level from the second control level and remains at the first control level until the control chip receives the next jumping edge of a predetermined type outputted by the voltage conversion circuit.10.The charging wake-up circuit according to Claim 1, wherein the input signal is a signal resulting from conversion of a control pilot (CP) signal outputted from the external charging device, the circuit to be woken up is a control circuit in an on-board charging device, and the charging wake-up circuit is also arranged in the on-board charging device.11.The charging wake-up circuit according to Claim 1, wherein the control chip is a watchdog control chip.12.An on-board charging device, comprising: a control circuit,wherein the charging wake-up circuit according to any one of Claims 1 -11 is used to wake up the control circuit.13.The electric drive system, comprising:the on-board charging device according to Claim 12, for charging an energy storage device; anda power conversion circuit, for generating drive power on the basis of power from the energy storage device.14.A vehicle, comprising:the on-board charging device according to Claim 12 or the electric drive system according to Claim 13.

Citation Information

Patent Citations

  • Control methods and devices for on-board chargers, media, on-board chargers and vehicles

    CN113119733B

  • Wake-up circuit and electronic device comprising same

    EP4357191A1

  • Control pilot wake-up circuit for on-board charger

    US20210305833A1

  • Wake-up circuit for charge controller, on-board charger, and new energy vehicle

    US20220250494A1