稳定输出的安全直流供电控制电路的制作方法

文档序号:11763876阅读:268来源:国知局

本实用新型属于电器控制领域。



背景技术:

日常用的电器设备有的使用交流电,有的则需要转换成直流电才能使用,尤其是如笔记本等贵重电子设备需要直流电,且对供电稳定性要求高,而现有的直流供电控制装置是从市电直接转换并稳压输出所需电压的,当市电电压不稳,或由于负载端某些设备本身问题而引起负荷大幅度变化,会导致其它贵重电子设备损坏。



技术实现要素:

本实用新型目的是为了解决直流电负载端负荷过大导致负载端电子设备损坏的问题,提供了一种稳定输出的安全直流供电控制电路。

本实用新型所述稳定输出的安全直流供电控制电路包括断路器QF、电流互感器TA、中间继电器KA、晶闸管VS1、双向晶闸管VS2、UC3852功率因数集成电路、单相整流桥UR、电流变压器T、NMOS管N1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、滑动变阻器RP、二极管VD1和二极管VD2;电流变压器T的一次绕组为升压电感L1;

220V交流电的一端通过断路器QF同时连接电流互感器TA初级线圈的一端、次级线圈的一端、电容C2的一端、滑动变阻器RP的一个固定端和晶闸管VS1的阴极;电流互感器TA初级线圈的另一端同时连接电阻R1的一端、电阻R2的一端和双向晶闸管VS2的一端,电阻R1的另一端连接电容C3的一端,电容C3的另一端同时连接双向晶闸管VS2的另一端和单相整流桥UR的一个交流输入端,双向晶闸管VS2的控制端连接中间继电器KA常闭触点的一端,中间继电器KA常闭触点的另一端连接电阻R2的另一端;

次级线圈的另一端、电容C2的另一端和滑动变阻器RP的另一个固定端连接在一起,晶闸管VS1的阳极同时连接电容C1的一端和中间继电器KA线圈的一端;晶闸管VS1的控制端连接滑动变阻器RP的活动端;

220V交流电的另一端通过断路器QF同时连接电容C1的另一端、中间继电器KA线圈的另一端和单相整流桥UR的另一个交流输入端;

单相整流桥UR的正极电源输出端同时连接电容C4的一端、电阻R3的一端和升压电感L1的一端,升压电感L1的另一端同时连接NMOS管N1的漏极和二极管VD2的阳极;

电流变压器T的二次绕组的一端接地,电流变压器T的二次绕组的另一端通过二极管VD1连接UC3852功率因数集成电路的7脚,UC3852功率因数集成电路的7脚还同时连接电阻R3的另一端和电容C5的一端,UC3852功率因数集成电路的2脚同时连接电容C4的另一端、电阻R4的一端和单相整流桥UR的负极电源输出端,UC3852功率因数集成电路的3脚连接电阻R5的一端,UC3852功率因数集成电路的4脚连接电容C6的一端;UC3852功率因数集成电路的5脚同时连接电阻R4的另一端、电容C5的另一端、电阻R5的另一端、电容C6的另一端、NMOS管N1的源极、电容C8的一端、电阻R11的一端及负载端负极输出端;

UC3852功率因数集成电路的6脚通过电阻R6连接NMOS管N1的漏极;UC3852功率因数集成电路的8脚和1脚之间同时并联电容C7和电阻R7;UC3852功率因数集成电路的1脚还连接电阻R8的一端,电阻R8的另一端同时连接电阻R10的一端和电阻R11的另一端,电阻R10的另一端连接电阻R9的一端,电阻R9的另一端同时连接二极管VD2的阴极、电容C8的另一端及负载端正极输出端。

优选地,单相整流桥UR由四只二极管构成单相桥式整流电路。

本实用新型的优点:本实用新型的控制电路能高效、稳定的向负载端输出直流电压,当负载端负荷过大时,能自动切断市电供电端,保证负载端设备的安全。

附图说明

图1是本实用新型所述稳定输出的安全直流供电控制电路的电路原理图。

具体实施方式

具体实施方式一:下面结合图1说明本实施方式,本实施方式所述稳定输出的安全直流供电控制电路输出300V-400V的高稳定的直流电源给负载端。

电流变压器T用于传感电流。VD2是升压高速开关二极管,同时对C8起隔离作用,保证C8上储存的能量只提供给输出端。输出端电压的取样分压电路由R9、R10、R11组成,经分压取得的+5V电压经R7、C7、R8的反馈单元送入UC3852的1脚和8脚。R3和C5组成启动电路,同时R3作为UC3852的7脚的电源偏置电阻。

首先合上断路器QF,令本实施方式的控制电路投入工作状态,当负载端负荷不超预定值时,由电流互感器TA次极感觉出的电压值不能使晶闸管VS1被触发导通,中间继电器KA线圈不得电吸合,其常闭触点保持闭合状态,接通VS2的控制端电源,使VS2被触发导通,220V交流电向负载端供电,当负载端的负荷异常超预定值或发生短路,电流互感器TA次级线圈感应的电压增大,足够使VS1被触发导通,则KA线圈得电吸合,其常闭触点断开,VS2控制端触发电压被撤掉,则VS2由导通变为截止,主电源被切断,停止向负载端供电。

220V交流电向负载端供应的交流电由单相整流桥UR整流成直流,由C4滤波,输出300V左右直流电压,通过R3向C5充电,当C5两端电压充到16V左右时,UC3852内部电路被启动,其6脚输出的PWM电压经电阻R6输出到NMOS管N1的栅极,使N1导通且工作于开关状态,这种开关状态由UC3852的6脚内部电路输出驱动脉冲电压驱动VT1并使之工作于该状态的;这种开关状态使升压电感L1上的电流线性上升,电流路径为L1→N1的漏极→N1的源极→地形成回路,此时VD2截止,停止向C8充电,而C8向负载端供电。当N1截止时,因L1的电流上升到最大值后开始逐渐减小,在L1上感觉出左负右正的电动势,该电动势与UR整流滤波后的电压相叠加一起向C8充电,此时VD2导通,在C8上的电压一直上升至400V,只要L1中的电流从零开始增长,N1就导通。当电感L1中电流增大到最大值开始下降时,N1关断。在交流输入电压的半周期内,L1中高频振荡电流的频率不断变化,该电流即为交流输入电流,它与交流输入电压的相位角趋于零,同时在UC3852向负载端输出被调整的高度稳定的直流输出电压。

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