开关电源输出接电池反接保护自动控制电路的制作方法

文档序号:10320197阅读:688来源:国知局
开关电源输出接电池反接保护自动控制电路的制作方法
【技术领域】
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[0001]本实用新型涉及开关电源技术领域,具体涉及一种开关电源输出接电池反接保护自动控制电路。
【背景技术】
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[0002]当前很多开关电源的输出端负载接有电池,如果开关电源输出端连接电池时将电池极性接反,将会造成电池短路,轻则烧毁开关电源,重则会引发火灾和人身伤害事故。随着当前对电子设备安全性能重视程度的快速提高,开关电源对电池负载的保护已经成为了一项重要指标。
[0003]目前绝大多数厂家防电池反接保护是采用集成电路功能模块进行电池极性检测,检测到所接电池极性正常后驱动一个继电器作为开关进行通断控制。此种方法虽然能够实现所需功能,但其存在两个固有缺点无法克服:一是需要配置专用集成电路和大量外围器件才能实现所需功能;二是继电器体积较大,触点存在接触电阻,当通过触点的电流很大时,触点发热量非常大,既降低效率,又会使继电器使用寿命大大降低。
【实用新型内容】:
[0004]针对上述问题,本实用新型要解决的技术问题是提供一种开关电源输出接电池反接保护自动控制电路。
[0005]本实用新型的开关电源输出接电池反接保护自动控制电路,它包含电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、稳压二极管、二极管及场效应管,电容的正极分别与开关电源输出正端、第一电阻的一端、第三电阻的一端及负载电池正极连接,电容的负极分别与开关电源输出负端、稳压二极管的正极、第二电阻的一端、二极管的正极及场效应管的S极连接,场效应管的G极分别与第一电阻的另一端、第二电阻的另一端、第三电阻的另一端及稳压二极管的负极连接,场效应管的D极分别与二极管的负极及负载电池负极连接。
[0006]本实用新型的有益效果:本电路相比于采用集成电路和继电器的方式而言,此种采用场效应管自动控制的方式能够大大节省元器件数量和占用体积,大大降低成本,有效提高效率,降低整体发热量,提高了系统可靠性,具有很高的实用价值。
【附图说明】
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[0007]为了易于说明,本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。
[0008]图1为本实用新型的电路原理图。
【具体实施方式】
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[0009]如图1所示,本【具体实施方式】采用以下技术方案:它包含电容Cl、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、稳压二极管ZD1、二极管Dl及场效应管M0S,电容Cl的正极分别与开关电源输出正端、第一电阻Rl的一端、第三电阻R3的一端及负载电池正极连接,电容Cl的负极分别与开关电源输出负端、稳压二极管ZDl的正极、第二电阻R2的一端、二极管Dl的正极及场效应管MOS的S极连接,场效应管MOS的G极分别与第一电阻Rl的另一端、第二电阻R2的另一端、第三电阻R3的另一端及稳压二极管ZDl的负极连接,场效应管MOS的D极分别与二极管Dl的负极及负载电池负极连接。
[0010]本实用新型中,Cl为开关电源输出端电容,开关电源输出正端与负载电池正极相连,开关电源输出负端接场效应管MOS的S极,负载电池负极接到场效应管MOS的D极,电池正极通过第三电阻R3接到场效应管MOS的G极。第二电阻R2作用是为防止场效应管MOS误导通,第一电阻R1、稳压二极管ZDl的作用为防止场效应管MOS的G极电压过高而损坏。
[0011 ]当负载电池极性连接正确时,场效应管MOS的G极相对S极有电压信号,场效应管MOS导通,开关电源输出端与负载电池接通,系统进入正常工作状态。当负载电池正极接到场效应管MOS的D极,负载电池负极接到开关电源的输出正端时,场效应管MOS由于本身特性而不导通,负载电池不会出现短路现象,从而达到保护电池和开关电源的效果。
[0012]以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
【主权项】
1.开关电源输出接电池反接保护自动控制电路,其特征在于:它包含电容(Cl)、第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、稳压二极管(ZD1)、二极管(Dl)及场效应管(MOS),电容(CI)的正极分别与开关电源输出正端、第一电阻(Rl)的一端、第三电阻(R3)的一端及负载电池正极连接,电容(Cl)的负极分别与开关电源输出负端、稳压二极管(ZDl)的正极、第二电阻(R2)的一端、二极管(DI)的正极及场效应管(M0S)的S极连接,场效应管(M0S)的G极分别与第一电阻(Rl)的另一端、第二电阻(R2)的另一端、第三电阻(R3)的另一端及稳压二极管(ZDl)的负极连接,场效应管(MOS)的D极分别与二极管(Dl)的负极及负载电池负极连接。
【专利摘要】本实用新型公开了开关电源输出接电池反接保护自动控制电路,电容的正极分别与开关电源输出正端、第一电阻的一端、第三电阻的一端及负载电池正极连接,电容的负极分别与开关电源输出负端、稳压二极管的正极、第二电阻的一端、二极管的正极及场效应管的S极连接,场效应管的G极分别与第一电阻的另一端、第二电阻的另一端、第三电阻的另一端及稳压二极管的负极连接,场效应管的D极分别与二极管的负极及负载电池负极连接。本电路相比于采用集成电路和继电器的方式而言,此种采用场效应管自动控制的方式能够大大节省元器件数量和占用体积,大大降低成本,有效提高效率,降低整体发热量,提高了系统可靠性,具有很高的实用价值。
【IPC分类】H02H11/00
【公开号】CN205231727
【申请号】CN201521020084
【发明人】许祥建
【申请人】河北世纪恒兴电子技术有限公司
【公开日】2016年5月11日
【申请日】2015年12月10日
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