[发明专利]直放站供电系统上电瞬间的冲击电流抑制装置无效

专利信息
申请号: 201010251303.2 申请日: 2010-08-11
公开(公告)号: CN101951133A 公开(公告)日: 2011-01-19
发明(设计)人: 张品春;黄振海 申请(专利权)人: 京信通信系统(中国)有限公司
主分类号: H02M1/32 分类号: H02M1/32
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 杨晓松
地址: 510663 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 直放站 供电系统 瞬间 冲击 电流 抑制 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种冲击电流抑制装置,具体是一种直放站供电系统上电瞬间的冲击电流抑制装置。

背景技术

在直放站供电系统中,特别是上电瞬间,偶尔出现烧元器件或烧功放的现象,这也是一直困扰直放站系统供电瞬间稳定可靠工作的重要因素,其中上电瞬间冲击电流过大是导致可靠性降低的原因之一。

发明内容

本发明的目的旨在解决直放站供电系统上电瞬间冲击电流过大问题,提供直放站供电系统上电瞬间的冲击电流抑制装置,能防止DC/DC电压变换模块上电瞬间输入冲击电流过大,降低损坏电源器件风险,避免直放站AC/DC电源模块上电瞬间输出电压上升沿出现异常的电流与电压启动振荡。

本发明的目的采用以下技术方案来实现:直放站供电系统上电瞬间的冲击电流抑制装置,包括:DC/DC电压变换模块,用于把直流电压转换成直放站负载所需的工作直流电压;分压电阻R1和R2,用于控制DC/DC电压转换模块使能管脚启动电压的门限;其中,分压电阻R1和R2串联后,连接在DC/DC电压变换模块的输入端与地之间,且串联节点与DC/DC电压转换模块的使能管脚连接。

所述的直放站供电系统上电瞬间的冲击电流抑制装置,还包括:连接在DC/DC电压转换模块的输入端与地之间的输入电容C1,用于抑制DC/DC电压变换模块输入电压的纹波。

所述的直放站供电系统上电瞬间的冲击电流抑制装置,还包括:AC/DC电源模块,用于产生一个交流到直流的电压转换,并向DC/DC电压变换模块提供输入电压。

与现有技术相比,本发明具有如下优点及有益效果:

1、能防止DC/DC电压变换模块上电瞬间输入过冲电流过大,降低损坏电源器件风险,避免直放站AC/DC电源模块上电瞬间输出电压上升沿出现异常的电流与电压启动振荡,从而提高了直放站系统供电瞬间工作的稳定性和可靠性。同时也可广泛用于DC/DC电路上电瞬间输入过冲电流抑制。

2、利用调整DC/DC电压变换模块使能管脚开启与关闭电压门限,减少由于外接AC/DC电源模块在上电瞬间的低压大电流的驱动缺陷,从而控制DC/DC电压变换模块上电瞬间冲击电流的大小。同时不受输入电压与电流的大小限制。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

具体实施方式

下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。

实施例

如图1所示,本发明直放站供电系统上电瞬间的冲击电流抑制装置包括:AC/DC电源模块,用于产生一个交流到直流的电压转换,并向DC/DC电压变换模块提供输入电压;输入电容C1,用于抑制DC/DC电压变换模块输入电压的纹波;分压电阻R1和R2,用于控制DC/DC电压转换模块使能管脚EN启动电压的门限;DC/DC电压变换模块,用于把来自AC/DC电源模块的输入电压转换成直放站负载子模块所需的工作直流电压;直放站负载子模块RL,用作DC/DC电压转换模块的输出负载。其中,AC/DC电源模块、DC/DC电压转换模块、直放站负载子模块RL依次连接;输入电容C1连接在DC/DC电压转换模块的输入端与地之间;分压电阻R1和R2串联后,连接在DC/DC电压变换模块的输入端与地之间,且串联节点与DC/DC电压转换模块的使能管脚EN连接。

图1中,1代表市电(交流220V);2表示直放站用AC/DC电源模块;4表示DC/DC电压变换模块;EN为DC/DC电压变换模块4的使能管脚;5表示直放站负载子模块RL,用作DC/DC电压变换模块4的负载。V1表示市电1的输出交流电压与AC/DC电源模块2的输入交流电压;V2表示AC/DC电源模块2的输出直流电压与DC/DC电压变换模块4的输入直流电压;V3表示使能管脚处的使能直流电压,同时表示电阻R1和R2对V2的分压值;V4表示DC/DC电压变换模块4的输出直流电压与直放站负载子模块5的输入直流电压。I1表示AC/DC电源模块2的输出直流电流;I2表示瞬间C1的充电电流峰值;I3表示分压电阻R1和R2的分流电流;I4表示DC/DC电压变换模块4的瞬间输入电流。

当直放站在瞬间市电上电时,AC/DC电源模块2将启动,如果此时后面负载C1、R1、R2、DC/DC电压变换模块4都从低压启动,由于瞬间总阻抗很小,导致I1出现电流瞬间过冲,此时元器件失效风险增加了。电容C1的值越大,在瞬间I2对电流冲击的贡献也越大,同时冲击电流的大小随负载的增大而增大。

为了计算瞬间最大能冲击的峰值电流,根据图1建立微分方程。瞬间冲击电流I1(t)计算公式如下:

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