Dc-dc电源输出过流短路保护电路的制作方法

文档序号:9068532阅读:2210来源:国知局
Dc-dc电源输出过流短路保护电路的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及DC-DC电源领域,特别涉及一种DC-DC电源输出过流短路保护电路。
【背景技术】
[0002]直流输出保护电路大部分设计思路是取样,运放比较,输出控制。这其中的核心是比较电路,用比较电路实现电平比较那么元件多线路复杂,故障率较高,对生产测试具有很多不利因素。现有技术中的DC-DC电源输出过流短路保护电路主要有以下缺点:(I)电路元件多;(2)成本较高;(3)故障率高。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型提供了一种结构简单、成本低、精度高、故障响应时间短的DC-DC电源输出过流短路保护电路。
[0004]为解决上述问题,作为本实用新型的一个方面,提供了一种DC-DC电源输出过流短路保护电路,其特征在于,包括:DC-DC输出反馈端、12V供电端、接地端和用于控制DC-DC电路的PWM信号控制端;取样电路,包括第一电阻、第二电阻和二极管,第一电阻和第二电阻的一端均与DC-DC输出反馈端连接,第一电阻的另一端通过二极管与第二电阻的另一端连接;电压调整电路,包括第三电阻、可变电阻器、可控稳压源和偏置电阻,第二电阻的另一端依次通过第三电阻、可变电阻器与可控稳压源的正极连接,第二电阻的另一端与可控稳压源的控制端连接,偏置电阻的一端与第二电阻的另一端连接;可控稳压源的负极及偏置电阻的另一端均与12V供电端连接;信号输出电路,包括光电耦合器,第一电阻的另一端与光电親合器的发光二极管正极连接,光电親合器的发光二极管负极与12V供电端连接,光电耦合器的发射极接地,光电耦合器的集电极与PWM信号控制端连接。
[0005]优选地,取样电路还包括第一电容和第四电阻,DC-DC输出反馈端依次通过第一电容和第四电阻后与第二电阻的另一端连接。
[0006]优选地,取样电路还包括稳压12V的第一稳压管,正极与接地端连接,负极与12V供电端连接。
[0007]优选地,DC-DC电源输出过流短路保护电路还包括延迟时间调整电路,延迟时间调整电路包括电解电容和第五电阻,第二电阻的另一端依次通过电解电容和第五电阻与12V供电端连接。
[0008]优选地,电压调整电路还包括用于吸收脉冲续流的第二电容和用于吸收脉冲续流的第三电容,第二电容的一端与可控稳压源的正极连接,第二电容的另一端与可控稳压源的控制端连接,第三电容的一端与可控稳压源的负极连接,第三电容的另一端与可控稳压源的控制端连接。
[0009]优选地,DC-DC电源输出过流短路保护电路还包括稳压1V的第二稳压管,正极与接地端连接,负极与光电耦合器的发光二极管正极连接。
[0010]由于采用了本实用新型中的技术方案,本实用新型结构简单、元器件少、工作稳定、精度高、故障响应时间短,如果一旦有故障,那么立即停止运行。
【附图说明】
[0011]图1示意性地示出了本实用新型的结构示意图。
[0012]图中附图标记:1、DC-DC输出反馈端;2、12V供电端;3、接地端;4、PWM信号控制端;5、第一电阻;6、第二电阻;7、二极管;8、第三电阻;9、可变电阻器;10、可控稳压源;11、偏置电阻;12、光电親合器;13、第一电容;14、第四电阻;15、第一稳压管;16、电解电容;17、第五电阻;18、第二电容;19、第三电容;20、第二稳压管。
【具体实施方式】
[0013]以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
[0014]请参考图1,本实用新型提供了一种DC-DC电源输出过流短路保护电路,包括:DC-DC输出反馈端1、12V供电端2、接地端3和用于控制DC-DC电路的PWM信号控制端4 ;取样电路,包括第一电阻5、第二电阻6和二极管7,第一电阻5和第二电阻6的一端均与DC-DC输出反馈端I连接,第一电阻5的另一端通过二极管7与第二电阻6的另一端连接;电压调整电路,包括第三电阻8、可变电阻器9、可控稳压源10和偏置电阻11,第二电阻6的另一端依次通过第三电阻8、可变电阻器9与可控稳压源10的正极连接,第二电阻6的另一端与可控稳压源10的控制端连接,偏置电阻11的一端与第二电阻6的另一端连接;可控稳压源10的负极及偏置电阻11的另一端均与12V供电端2连接;信号输出电路,包括光电耦合器12,第一电阻5的另一端与光电親合器12的发光二极管正极连接,光电親合器12的发光二极管负极与12V供电端2连接,光电耦合器12的发射极接地,光电耦合器12的集电极与PWM信号控制端4连接。
[0015]取样电路的主要作用是将DC-DC电源输出的实际电压引入到本实用新型中来,二极管7利用二极管的单向导点特点防止电流逆流;第一电阻5、第二电阻6构成取样电阻。
[0016]第二电阻6与电压调整电路中的第三电阻8、可变电阻器9 一起将实际的输入电压进行分压后,提供给可控稳压源10的正极。偏置电阻11用于向可控稳压源10提供偏置电压。可控稳压源10可根据偏置电压调整其正极和负极的电压,且其输出电压给用电阻分压时更加准确。
[0017]信号输出电路通过光电耦合器12的输出通过PWM信号控制端4来控制DC-DC电源的输出,如果PWM信号控制端4的电压为低,那么DC-DC电源的输出关闭,反之则DC-DC电源输出恢复正常。在一个实施例中,如果可控稳压源10的控制端的电压小于8V,那么光电耦合器12会导通,从而PWM信号控制端4的电平会被拉到零电位。
[0018]优选地,取样电路还包括第一电容13和第四电阻14,DC-DC输出反馈端I依次通过第一电容13和第四电阻14后与第二电阻6的另一端连接。第一电容13和第四电阻14构成脉冲吸收电路。
[0019]优选地,取样电路还包括稳压12V的第一稳压管15,正极与接地端3连接,负极与12V供电端2连接。第一稳压管15使电压稳定在11.7V-12.2V之间。
[0020]优选地,DC-DC电源输出过流短路保护电路还包括延迟时间调整电路,延迟时间调整电路包括电解电容16和第五电阻17,第二电阻6的另一端依次通过电解电容和第五电阻17与12V供电端2连接。延迟时间调整电路主要用于延迟时间调整,第三电阻8、可变电阻器9串联后再和第二电阻6分压到正常的11-12V,在正常状况下是不会使光电耦合器12导通。
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