一种冗余电源系统和电流调节方法_2

文档序号:9710660阅读:来源:国知局
九电阻R9、滑动变阻器VR1和温控开关SW-PB,其中,第八电阻R8与温控开关SW-PB串联后与第六电阻R6并联,第九电阻R9和滑动变阻器VR1串联后连接在第七电阻R7和第二电阻R2之间。
[0033]在本发明的一些实施例中,第一恒流源22和第二恒流源23均在正常工作时输出电流值相等,即11 = 12,第一恒流源22和第二恒流源23的电路结构相同,电气参数也相同,第二恒流源23的电路结构可参照图3a和图3b的描述,此处不再赘述。
[0034]本发明实施例的冗余电源系统的工作原理为:第一恒流源22和第二恒流源23两者均正常工作时,第一恒流源22在第一检测端DET上检测到第二恒流源23的第二运行端RUN上输出高电平,第二恒流源23在第二检测端DET上检测到第一恒流源的第一运行端RUN上输出高电平。当第二恒流源23发生故障时,例如开路、短路等,第二恒流源23就没有输出电流,第二恒流源23的微控制器就没有输出,第一恒流源22的微控制器U1在第一检测端上检测到低电平,通过ADJ端向第一电流调节电路222发送第一电流调节信号,第一电流调节信号可为预设占空比的PWM信号,第一电流调节信号为参考电平,增加参考电平的值,第一电流调节电路222的输出电流值会增加,具体增加的幅度根据PWM信号的占空比来调节。同时,温控开关起过温保护作用,在温控开关SW-PB的温度超过预设值时,自动断开连接,减小电流输出值。
[0035]同样的,第二恒流源23检测到微控制器U1的第一运行端RUN上输出低电平时,也采用上述方法控制自身的输出电流值增大为11+12,具体原理此处不再赘述。
[0036]从上述实施例可以看出,第一恒流源和第二恒流源共同为负载提供输出电流,在第一恒流源和第二恒流源中一个发送故障时,未发生故障的恒流源自动调节自身的输出电流值,使调节后的输出电流值确保负载正常工作,充分利用备用电源的工作能力,提高冗余电源系统的可靠性。
[0037]参见图4,本发明实施例还提供可一种电流调节方法,在本发明实施例中,电流调节方法包括:
[0038]S401、第一恒流源检测到第二恒流源发生故障时,将输出电流值调节为11+12。
[0039]S402、第二恒流源检测到第一恒流源发生故障时,将输出电流值调节为11+12。
[0040]具体的,第一恒流源和第二恒流源采用并联的方式为负载提供工作电流,第一恒流源和第二恒流源都正常工作时,第一恒流源的输出电流值为II,第二恒流源的输出电流值为12,第一恒流源检测到第二恒流源发生故障时,将输出电流值调节为11+12,继续为负载提供正常工作的工作电流;第二恒流源检测到第一恒流源发生故障时,将输出电流值调节为11+12,继续为负载提供正常工作的工作电流,提供电路的可靠性。
[0041 ]可选的,,所述第一恒流源检测到所述第二恒流源发生故障时包括:所述第一恒流源检测到所述第二恒流源输出电流值小于预设值时,确定所述第二恒流源发生故障;
[0042]所述第二恒流源检测到所述第一恒流源发生故障时包括:所述第二恒流源检测到所述第一恒流源的输出电流值小于预设值时,确定所述第一恒流源发生故障。其中,预设值接近为0。可选的,11 = 12。
[0043]从上述实施例可以看出,第一恒流源和第二恒流源共同为负载提供输出电流,在第一恒流源和第二恒流源中一个发送故障时,未发生故障的恒流源自动调节自身的输出电流值,使调节后的输出电流值确保负载正常工作,充分利用备用电源的工作能力,提高冗余电源系统的可靠性。
[0044]本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(RandomAccessMemory,RAM)等。
[0045]以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。
【主权项】
1.一种冗余电源系统,其特征在于,包括:第一恒流源和所述第二恒流源, 所述第一恒流源和所述第二恒流源并联连接,所述第一恒流源和所述第二恒流源的控制端连接,所述第一恒流源的输出电流值为II,所述第二恒流源的输出电流值为12;所述第一恒流源包括:第一故障检测电路和第一电流调节电路,所述第二恒流源包括:第二故障检测电路和第二电流调节电路; 所述第一故障检测电路用于检测到所述第二恒流源发生故障时,向所述第一电流调节电路发送第一电流调节信号; 所述第一电流调节电路用于接收所述第一电流调节信号,并根据所述第一电流调节信号将所述第一恒流源的输出电流值调节为11+12; 所述第二故障检测电路用于检测到所述第一恒流源发生故障时,向所述第二电流调节电路发送第二电流调节信号; 所述第二电流调节电路接收所述第二电流调节信号,并根据所述第二电流调节信号将所述第二恒流源的输出电流值调节为11+12。2.如权利要求1所述的电源系统,其特征在于,所述第一恒流源的控制端包括:第一检测端和第一运行端,所述第二恒流源的控制端包括第二检测端和第二运行端,所述第一检测端与所述第二运行端电连接,所述第一运行端与所述第二检测端电连接; 所述第一故障检测电路在所述第一检测端上检测到低电平时,确定所述第二恒流源发生故障; 所述第二故障检测电路在所述第二检测端上检测到低电平时,确定所述第一恒流源发生故障。3.如权利要求1或2所述的电源系统,其特征在于,11= 12,所述第一恒流源和所述第二恒流源具有相同的电路结构。4.如权利要求3所述的电源系统,其特征在于,所述第一故障检测电路包括微控制器、第一电阻、第二电阻、第三电阻和第一电容,所述微控制器的第一 10引脚通过所述第一电阻连接所述第二恒流源的第二检测端,所述微控制器的第二 10引脚通过所述第二电阻与所述第一电流调节电路连接,所述微控制器的第三10引脚通过所述第三电阻与所述第二恒流源的第二运行端连接,所述第一电容的一端连接所述微控制器的第三10引脚,所述第一电容的另一端接地。5.如权利要求4所述的电源系统,其特征在于,所述第一电流调节电路包括:第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容和运算放大器,其中,所述第四电阻和所述第二电容串联后跨接在所述运算放大器的负输入端和输出端之间;所述第三电容的一端与所述运算放大器的输出端连接,所述第三电容的另一端分别通过所述第五电阻接地和通过所述第四电容接地,所述第五电容的一端与所述运算放大器的正输入端相连,所述第五电容的另一端接地;所述第六电阻与所述第五电容并联,所述第七电阻的一端与所述运算放大器的正输入端相连,所述第七电阻的另一端通过所述第二电阻与所述微控制器的第二 10引脚相连。6.如权利要求5所述的电源系统,其特征在于,所述第一电流调节电路还包括:第八电阻、第九电阻、滑动变阻器和温控开关,其中,所述第八电阻与所述温控开关串联后与所述第六电阻并联,所述第九电阻和所述滑动变阻器串联后连接在所述第七电阻和所述第二电阻之间。7.如权利要求4-6任意一项所述的系统,其特征在于,所述为控制器为8位单片机。8.一种输出电流调节方法,其特征在于,第一恒流源和第二恒流源并联,所述第一恒流源和所述第二恒流源均在正常工作时,所述第一恒流源的输出电流值为II,所述第二恒流源的输出电流值为12,所述方法包括: 所述第一恒流源检测到所述第二恒流源发生故障时,将输出电流值调节为11+12; 所述第二恒流源检测到所述第一恒流源发生故障时,将输出电流值调节为11+12。9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一恒流源检测到所述第二恒流源发生故障时包括:所述第一恒流源检测到所述第二恒流源输出电流值小于预设值时,确定所述第二恒流源发生故障; 所述第二恒流源检测到所述第一恒流源发生故障时包括:所述第二恒流源检测到所述第一恒流源的输出电流值小于预设值时,确定所述第一恒流源发生故障。10.如权利要求8或9所述的方法,其特征在于,11= 12。
【专利摘要】本发明实施例公开了一种冗余电源系统,包括:第一恒流源和第二恒流源,第一恒流源包括:第一故障检测电路和第一电流调节电路,第二恒流源包括:第二故障检测电路和第二电流调节电路;第一故障检测电路用于检测到第二恒流源发生故障时,向第一电流调节电路发送第一电流调节信号;第一电流调节电路用于根据第一电流调节信号将第一恒流源的输出电流值调节为I1+I2;第二故障检测电路用于检测到第一恒流源发生故障时,向第二电流调节电路发送第二电流调节信号;第二电流调节电路根据第二电流调节信号调节将第二恒流源的输出电流值调节为I1+I2。本发明实施例还公开了一种电流调节方法。采用本发明,能充分备用电源的工作能力,提高可靠性。
【IPC分类】H02J9/06
【公开号】CN105471086
【申请号】CN201510991322
【发明人】李升 , 赵东升, 陈浩, 吴春晓
【申请人】深圳茂硕电子科技有限公司
【公开日】2016年4月6日
【申请日】2015年12月25日
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