[实用新型]一种开关电源装置有效
申请号: | 201620123209.1 | 申请日: | 2016-02-16 |
公开(公告)号: | CN205377654U | 公开(公告)日: | 2016-07-06 |
发明(设计)人: | 佐藤真;宫田智弘 | 申请(专利权)人: | 三垦电气株式会社 |
主分类号: | H02M1/32 | 分类号: | H02M1/32 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 陶海萍 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 开关电源 装置 | ||
技术领域
本申请涉及电源技术领域,尤其涉及一种开关电源装置。
背景技术
开关电源装置大多具有过电压保护电路或过热保护电路等的保护电路,其中,过电压保护电路检测到输出电压异常上升后停止动作,过热保护电路使用热敏元件,检测到使用的电子部件温度异常上升后停止动作。
经常使用如下的检测方法:使用热敏电阻作为热敏元件,在热敏电阻和电阻的串联电路上对电压进行分压,利用分压后的电压检测温度上升导致的热敏电阻的电阻值的变化,例如,专利文献1(JP特开平5-260735A)所述的开关电源所采用的检测方法。
图1是专利文献1的开关电源的一个示意图,如图1所示,通过将热敏电阻15和电阻16的串联电路上分压后的电压与基准电压18进行比较来检测过热。在专利文献1中,在2次侧进行过热检测,通过调整发生在检测输出电压的电阻21上的电压以及在电阻22上的电压,使输出电压降低,从而进行过热保护。
在现有技术中,保护电路也可以配置在1次侧所具有的控制部中。此外,也可以不降低输出电压,而使开关电源停止动作,例如,专利文献2(CN203301135U)所述的开关电源所采用的检测方法。
图2是专利文献2的开关电源的一个示意图,如图2所示,将由热敏电阻NTC、电阻R9、电阻R10、电阻R11构成的串联电路连接到控制电路IC1的电源电压VDD,将晶体管Q1的发射极和基极连接到电阻R10的两端。温度上升后,热敏电阻NTC的电阻值降低,晶体管Q1导通。这样,IC1的VS端子成为高电平,该开关电源断开。
如上所述,通过利用使用热敏电阻的电路进行温度检测,能够检测过热状态,避免危险。
应该注意,上面对技术背景的介绍只是为了方便对本申请的技术方案进行清楚、完整的说明,并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本申请的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
发明内容
本申请的发明人发现,在对开关电源装置的异常状态例如过热或过电压等进行检测的电路中,有可能会因为输入信号中的噪音而发生误检测。为了防止误检测,现有技术中包含热敏电阻的串联电路的阻抗不能过高,如果阻抗过高,输入的噪音将在阻抗上产生较大的电压波动,所以需要将阻抗降低到不会由于噪音而产生误检测的程度,由此,流过包含热敏电阻的串联电路的电流较大,会造成较大损耗。或者,为了避免由于噪音而产生误检测,也可以采用在电路中追加过滤器等对策,但这样会增加硬件成本。
本申请实施例提供一种开关电源装置,其能够抑制因为噪音而对异常状态进行误检测。
根据本申请实施例的第一方面,提供一种开关电源装置,其特征在于,所述开关电源装置具有:
开关元件,其通过导通和断开将直流电压间断地施加到变压器的一次绕组;
二次整流平滑电路,其对所述变压器的二次绕组上产生的交流电压进行整流平滑,以生成直流电压;
控制电路,其控制所述开关元件的导通和断开;
辅助整流平滑电路,其对所述变压器的辅助绕组上产生的交流电压进行整流平滑,以生成所述控制电路的驱动电源;
检测电路,其检测所述开关电源装置的异常状态;
保护电路,其在所述检测电路检测到所述异常状态的情况下,向所述控制电路发送保护信号,所述控制电路根据所述保护信号断开所述开关元件;以及
检测电容,所述检测电容与所述保护电路和所述检测电路连接,
所述保护电路在与第1方向相反方向的第2方向上对所述检测电容充电,
所述检测电路在检测到所述异常状态时,在所述第1方向对所述检测电容充电。
根据本申请实施例的第二方面,其中,在所述开关元件导通时,所述辅助绕组上产生的电压被用于在所述第2方向上对所述检测电容充电。
根据本申请实施例的第三方面,其中,所述检测电路将温度上升、过电压、电压不足和过电流中的至少一个作为所述异常状态进行检测。
根据本申请实施例的第四方面,其中,所述保护电路具有输出信号反转单元,其具有控制端,在所述检测电路检测到所述异常状态的情况下,所述控制端控制所述输出信号反转单元输出反转信号,所述检测电容的一端与所述控制端连接。
本申请的有益效果在于:在检测到异常状态时,在第1方向上对检测电容充电,在没有检测到异常状态时,在与第1方向相反方向的第2方向上对检测电容充电,所以,在没有检测到异常状态时,检测电容上的电压能够抵消噪音信号,因此能够抑制由于噪音导致的误检测。
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