[实用新型]具有短路保护的通信基站控制器有效
申请号: | 201420310006.4 | 申请日: | 2014-06-12 |
公开(公告)号: | CN203911468U | 公开(公告)日: | 2014-10-29 |
发明(设计)人: | 王学宗 | 申请(专利权)人: | 四川联友电讯技术有限公司 |
主分类号: | H02H9/02 | 分类号: | H02H9/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 短路 保护 通信 基站 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种通信基站控制器,更具体的说是涉及一种具有短路保护的通信基站控制器。
背景技术
在通讯技术迅速发展的背景下,全球移动通信网络的用户数快速增长,同时随着移动通信的用户数量的增多,移动通信基站控制器的数量也随之增多。通信基站控制器作为通信基站的重要设备,安全是十分重要的评价指标。通信基站控制器需采用电源供电,当电源出现问题时,将使通信基站控制器乃至整个通信基站瘫痪,给用户带来使用不便。
实用新型内容
本实用新型提供一种具有短路保护的通信基站控制器,其在通信基站控制器的电源端口上连接短路保护电路,对其进行短路保护,电路结构简单,保证通信基站控制器的正常运作。
为解决上述的技术问题,本实用新型采用以下技术方案:
具有短路保护的通信基站控制器,它包括电源端口和内部电路,所述的电源端口和内部电路之间连接有短路保护电路,所述的短路保护电路包括三极管T1,所述的三极管T1的集电极同时连接在电源端口和二极管D1的阴极上,所述的三极管T1的发射极同时与三极管T2的集电极和二极管D2的阳极相连,所述的三极管T1和三极管T2的基极同时连接在比较器的输出端上,所述的三极管T2的发射极连接在电源上,所述的二极管D2的阴极连接在比较器的反向输入端上,所述的二极管D1的阳极连接在比较器的同相输入端上,所述的比较器的输出端连接在场效应管的源极上,所述的场效应管的漏极接地,所述的比较器的同相输入端上连接有电阻R1,所述的电阻R1的另一端连接在电源上,所述的比较器的输出端上连接有电阻R2,所述的电阻R2的另一端连接在电源上,所述的三极管T1和三极管T2均为NPN型三极管,所述的场效应管为N型场效应管。
更进一步的技术方案是:
作为优选,所述的比较器的同相输入端上连接有接地电容C2。
进一步的,所述的二极管D2的阳极上连接有接地电容C1。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型在通信基站控制器电源端口上连接短路保护电路,使通信基站控制器不管在对地短路还是对电源短路使均可正常工作,对通信基站控制器进行短路保护,实现安全级的短路保护。
2、本实用新型的电路结构简单,成本低廉,以较小成本实现较大功能。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
图1为本实用新型的短路保护电路的电路图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。
[实施例]
如图1所示的具有短路保护的通信基站控制器,它包括电源端口和内部电路,所述的电源端口和内部电路之间连接有短路保护电路,所述的短路保护电路包括三极管T1,所述的三极管T1的集电极同时连接在电源端口和二极管D1的阴极上,所述的三极管T1的发射极同时与三极管T2的集电极和二极管D2的阳极相连,所述的三极管T1和三极管T2的基极同时连接在比较器的输出端上,所述的三极管T2的发射极连接在电源上,所述的二极管D2的阴极连接在比较器的反向输入端上,所述的二极管D1的阳极连接在比较器的同相输入端上,所述的比较器的输出端连接在场效应管的源极上,所述的场效应管的漏极接地,所述的比较器的同相输入端上连接有电阻R1,所述的电阻R1的另一端连接在电源上,所述的比较器的输出端上连接有电阻R2,所述的电阻R2的另一端连接在电源上,所述的三极管T1和三极管T2均为NPN型三极管,所述的场效应管为N型场效应管。在本实用新型中,场效应管的栅极连接在通信基站控制器的内部电路上。三极管T1、三极管T2用于控制电源的输出,比较器的同相输入端受电源端口电压和电阻R1端电压的共同影响,反相输入端的电位由不定电压决定。不定电压由三极管T2的发射极电压或者电源端口电压来决定,其等于两者中较大的电压值。比较器构成一个窗口比较器。如果电源端口的电压值在窗口比较器的比较值之外,比较器输出一个低电平,将三极管T1和三极管T2关断,使得电源端口电压无法进入,也防止因对地短路发生的过流,使得通信基站控制器免受电路侵扰的问题。
为了使短路保护电路性能更稳定,所述的比较器的同相输入端上连接有接地电容C2。
所述的二极管D2的阳极上连接有接地电容C1。
电容C1和电容C2可对尖峰脉冲进行吸收,避免干扰对电路的影响,提高比较器的精确度,使得其可靠性增强。
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