[发明专利]一种可设置时长的打嗝式过压过流保护电路无效

专利信息
申请号: 201210238793.1 申请日: 2012-07-11
公开(公告)号: CN102780389A 公开(公告)日: 2012-11-14
发明(设计)人: 王雪飞;杨银平;陈志伟;李承红 申请(专利权)人: 合肥华耀电子工业有限公司
主分类号: H02M1/36 分类号: H02M1/36
代理公司: 合肥天明专利事务所 34115 代理人: 吴娜
地址: 230088 安徽省合*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 设置 打嗝 保护 电路
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种过压过流保护电路,尤其是一种可设置时长的打嗝式过压过流保护电路。

背景技术

一般来说,开关电源都要求具有过压过流保护功能,以确保电源输出电压(电流)过大时,电源不会损坏。通常的保护电路有自锁式与打嗝式保护两种,自锁式保护电路一旦输出电压过高(或电流过大)时,保护电路就会启动,电源停止工作,此时需将电源断电,排查故障,修复,再启动电源;而打嗝式保护电路是在电源出现过压时,电源会出现工作---保护---工作---再保护……的重复现象,直到故障消失。对于一些开机瞬间冲击电压(电流)过大的电源,打嗝式保护方式要比自锁式保护方式更方便,然而,目前还没有出现能够设置保护时长的打嗝式保护电路。

发明内容

本发明的目的在于提供一种具有可设置保护时间功能的可设置时长的打嗝式过压过流保护电路。

为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:一种可设置时长的打嗝式过压过流保护电路,包括第一与非门,其输入端与用于输出电压/电流信号的被保护电路检测点相连,其输出端与第二与非门的输入端相连,第二与非门的输入端接充电电容C1,第二与非门的输出端与第一与非门的输入端相连,第一与非门的输出端通过开关管Q2接被保护电路的后续电路。

由上述技术方案可知,当被保护电路检测点的输出正常时,开关管Q2截止,被保护电路正常工作;反之,当被保护电路监测点输出过压或过流时,开关管Q2导通,保护启动,若被保护电路监测点一直输出过压或过流,则电路会一直处于保护状态。当被保护电路检测点的输出介于正常与过压之间时,本发明就会在保护——不保护的状态下重复进行,呈现打嗝的现象,通过改变充电电容C1的值,可以改变电路的保护时间,充电电容C1的值越大,保护时间越长。

附图说明

图1是本发明的电路原理图;

图2为当C1=1uF时,本发明输出端的电压示意图;

图3为当C1=0.1uF时,本发明输出端的电压示意图。

具体实施方式

一种可设置时长的打嗝式过压过流保护电路,包括第一与非门,其输入端与用于输出电压/电流信号的被保护电路检测点相连,其输出端与第二与非门的输入端相连,第二与非门的输入端接充电电容C1,第二与非门的输出端与第一与非门的输入端相连,第一与非门的输出端通过开关管Q2接被保护电路的后续电路,如图1所示。

如图1所示,所述的第一与非门为与非门U1A,所述的第二与非门为与非门U1B,所述的开关管Q2为三极管Q2,与非门U1A的第2引脚与用于输出电压/电流信号的检测点相连,与非门U1A的第1引脚和与非门U1B的第4引脚相连,与非门U1A的第3引脚通过电阻R1与与非门U1B的第5引脚相连,与非门U1A的第3引脚通过电阻R3接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极接被保护电路,三极管Q2的发射极接地。

如图1所示,所述的与非门U1B的第6引脚接由电容C2、充电电容C1和电阻R4三者并联组成的并联电路,充电电容C1的正极与与非门U1B的第6引脚相连,充电电容C1的负极接地。所述的与非门U1B的第4引脚通过电阻R2接三极管Q1的基极,三极管Q1的集电极接+12V直流电,三极管Q1的发射极通过电阻R4接地。

当被保护电路检测点的输出正常时,与非门U1A的2脚为高电平,而与非门U1B的4脚电压在正常工作时一直为高电平,则与非门U1A的1脚也为高电平,同时,由于三极管Q1导通,因此,与非门U1B的6脚也为高电平。由于与非门U1A的1、2脚均为高电平,与非门U1A的3脚输出低电平,三极管Q2截止,三极管集电极端T2为高电平,被保护电路的后续电路正常工作。

当被保护电路检测点的输出过压或过流时,与非门U1A的2脚为低电平,则与非门U1A的3脚为高电平,三极管Q2导通,三极管集电极端T2的电压被拉低,被保护电路的后续电路不工作,保护启动。此时,与非门U1B的5脚为高电平;发生过流或过压前,与非门U1B的6脚为高电平,且给充电电容C1充电,则与非门U1B的4脚为低电平,与非门U1A的1脚为低电平,三极管Q1截止,充电电容C1开始放电,与非门U1B的6脚变为低电平,则与非门U1B的4脚变为高电平。若被保护电路检测点的输出一直过压,则本发明会一直处于保护状态。当被保护电路检测点的输出介于正常与过压之间时,本发明就会在保护——不保护的状态下重复进行,呈现打嗝的现象。通过改变充电电容C1的值,可以改变电路的保护时间。

图2与图3所示分别为当充电电容C1=1uF与充电电容C1=0.1uF时,本发明输出端也就是三极管集电极端T2的电压情况,由两图可以看出,过压或过流时,电路存在打嗝现象。图2中的保护时间将近1s,图3中的保护时间为0.2s。可见,改变充电电容C1的值可以改变保护时间,充电电容C1的值越大,保护时间就越长。

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