一种改进型开关电源输出过载延时保护电路的制作方法

文档序号:32353349发布日期:2022-11-29 18:25阅读:103来源:国知局
一种改进型开关电源输出过载延时保护电路的制作方法

1.本实用新型涉及开关电源保护领域,尤其涉及一种改进型开关电源输出过载延时保护电路。


背景技术:

2.随着智能电网的发展,10kv配电线路上开始大面积使用电磁式开关控制开关的开合;电磁开关的线圈需要开关电源模块对其励磁,众所周知,电磁线圈得电瞬间的电流=直流电压/线圈的直流阻抗,线圈的直流阻抗往往比较小,这就使得线圈得电瞬间的电流很大。
3.因此在现有的设计中,需要很大功率的开关电源才能完成线圈的励磁,否则开关电源会不停保护重启,影响电磁开关的开合;
4.上述内容仅用于辅助理解本实用新型的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。


技术实现要素:

5.为解决上述技术问题,本实用新型提供一种改进型开关电源输出过载延时保护电路,包括:限流电阻r1、限流电阻r2、分压电阻r3、分压电阻r4、分压电阻r5、开关三极管q1、电压基准源q2、隔离反馈光耦u1和延时电容c1;
6.隔离反馈光耦u1的引脚3与分压电阻r4的一端和开关三极管q1的引脚1连接;分压电阻r4的另一端、开关三极管q1的引脚2和延时电容c1的一端接地;开关三极管q1的引脚3与限流电阻r2的一端和延时电容c1的另一端连接;
7.隔离反馈光耦u1的引脚1与限流电阻r1的一端连接,隔离反馈光耦u1的引脚2与电压基准源q2的引脚2连接;电压基准源q2的引脚1与分压电阻r3的一端和分压电阻r5的一端连接,电压基准源q2的引脚3与分压电阻r5的另一端连接;限流电阻r1的另一端与分压电阻r3的另一端连接。
8.优选的,还包括开关芯片3842;
9.开关芯片3842的引脚com与隔离反馈光耦u1的引脚4连接,开关芯片3842的引脚vref与限流电阻r2的另一端连接,开关芯片3842的引脚fb与延时电容c1的另一端、开关三极管q1的引脚3和限流电阻r2的一端连接。
10.优选的,还包括开关电源;
11.开关电源的输出正极v+与限流电阻r1的另一端和分压电阻r3的另一端连接,开关电源的输出负极v-与电压基准源q2的引脚3和分压电阻r5的另一端连接。
12.本实用新型具有以下有益效果:
13.1、通过为开关电源提供延时保护,保证在电磁线圈得电瞬间开关电源不至于保护重启,开关电源的功率也不用做的太大,降低了开关电源的成本,且电路简单、可靠性高;
14.2、通过调节延时电容c1的电容容量或限流电阻r2的阻值可实现延时时间的灵活
调节。
附图说明
15.图1为本实用新型实施例电路原理图;
16.本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
17.应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
18.参照图1,本实用新型提供一种改进型开关电源输出过载延时保护电路,可在开关电源过载时延时一段时间让开关电源停机保护,保证在电磁线圈得电瞬间开关电源不至于保护重启,开关电源的功率也不用做的太大,降低了开关电源的成本,且电路简单、可靠性高;
19.包括:限流电阻r1、限流电阻r2、分压电阻r3、分压电阻r4、分压电阻r5、开关三极管q1、电压基准源q2、隔离反馈光耦u1和延时电容c1;
20.隔离反馈光耦u1的引脚3与分压电阻r4的一端和开关三极管q1的引脚1连接;分压电阻r4的另一端、开关三极管q1的引脚2和延时电容c1的一端接地;开关三极管q1的引脚3与限流电阻r2的一端和延时电容c1的另一端连接;
21.隔离反馈光耦u1的引脚1与限流电阻r1的一端连接,隔离反馈光耦u1的引脚2与电压基准源q2的引脚2连接;电压基准源q2的引脚1与分压电阻r3的一端和分压电阻r5的一端连接,电压基准源q2的引脚3与分压电阻r5的另一端连接;限流电阻r1的另一端与分压电阻r3的另一端连接。
22.具体的,开关电源的延时保护主要由延时电容c1实现,当开关电源输出过载过载时,通过向延时电容c1充电实现开关电源的延时,延时电容c1的电压从0.3v上升到2.5v的时间即为开关电源过载的延时时间,
23.上述电路可以通过调节延时电容c1的电容容量或限流电阻r2的阻值来控制输出过载的延时时间的时长。
24.本实施例中,还包括开关芯片3842;
25.开关芯片3842的引脚com与隔离反馈光耦u1的引脚4连接,开关芯片3842的引脚vref与限流电阻r2的另一端连接,开关芯片3842的引脚fb与延时电容c1的另一端、开关三极管q1的引脚3和限流电阻r2的一端连接。
26.本实施例中,还包括开关电源;
27.开关电源的输出正极v+与限流电阻r1的另一端和分压电阻r3的另一端连接,开关电源的输出负极v-与电压基准源q2的引脚3和分压电阻r5的另一端连接。
28.本实用新型提供的一种改进型开关电源输出过载延时保护电路的工作流程为:
29.1、开关电源刚上电阶段:
30.开关电源刚上电时,开关芯片3842的引脚vref开始输出电压,通过限流电阻r2给延时电容c1充电;延时电容c1的电压从0开始缓慢上升;
31.当开关电源的输出正极v+与输出负极v-的电压建立保持稳定,且电压基准源q2的
引脚1、3间分压大于2.5v后,电压基准源q2的引脚2、3间导通,隔离反馈光耦u1导通;
32.在分压电阻r4获得足够电压后,开关三极管q1的引脚1、2间导通,开关三极管q1的引脚2、3间导通,将延时电容c1的电压下拉至0.3v,开关电源正常开机;
33.2、开关电源输出过载阶段:
34.开关电源输出过载时,在电压基准源q2的引脚1、3间分压小于2.5v后,电压基准源q2的引脚2、3间导通,隔离反馈光耦u1不导通,分压电阻r4的电压下降;
35.分压电阻r4的电压不够后,开关三极管q1的引脚1、2间截止,开关三极管q1的引脚2、3间截止,此时延时电容c1的电压从0.3v开始缓慢上升,当延时电容c1的电压上升至2.5v时开关电源启动停机保护;
36.延时电容c1的电压从0.3v上升到2.5v的时间即为开关电源过载的延时时间,在延时时间内,开关电源的电压下降到一定程度维持不变或缓慢下降,此过程中开关电源不会停机重启;
37.3、开关电源恢复过程:
38.在开关电源的输出端负载减小后,开关电源的v+、v-电压建立,当电压基准源q2的引脚1、3间分压大于2.5v后,电压基准源q2的引脚2、3间导通,隔离反馈光耦u1导通,分压电阻r4分得足够电压后,开关三极管q1的引脚1、2间导通,引脚2、3间导通,将延时电容c1的电压下拉至0.3v,开关电源恢复正常工作。
39.需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
40.上述本实用新型实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。词语第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序,可将这些词语解释为标识。
41.以上仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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