低短路功耗的恒功率推杆电源的制作方法

文档序号:34082936发布日期:2023-05-07 00:32阅读:66来源:国知局
低短路功耗的恒功率推杆电源的制作方法

本技术涉及电源领域,具体涉及低短路功耗的恒功率推杆电源。


背景技术:

1、推杆电源在启动时具有很高的过流点,为了可以让推杆电源正常工作以维持推杆的升降功能,就需要控制电源在高过流点的情况下电压不会降至0,因此有必要设置电源具备恒功率功能。如此,在大电流情况下,电源芯片会进入恒功率状态而不会进入过流保护。但随之将产生另一个不可避免的缺陷,即在短路时,将存在较大的短路功耗,容易造成器件的损坏。

2、因此,亟待出现能够解决恒功率电源短路时产生较大短路功耗这一问题的方案。


技术实现思路

1、本实用新型所要解决的技术问题是:提供低短路功耗的恒功率推杆电源,以降低恒功率电源短路时带来的短路功耗,保护电路器件的安全。

2、为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:

3、低短路功耗的恒功率推杆电源,其控制电路包括:vcc检测电路、开关控制件、恒功率输出电路和电源芯片;所述vcc检测电路的一端连接控制电路中电源芯片的vcc引脚,另一端经由所述开关控制件与控制电路中的恒功率输出电路连接。

4、在一些实施例中,所述vcc检测电路包括稳压管zd1和电阻r47;所述稳压管zd1的阴极连接电源芯片的vcc引脚,阳极分两路,一路经由所述电阻r47连接接地端,另一路连接所述开关控制件。

5、在一些实施例中,所述vcc检测电路包括电阻r47和电阻50;所述电阻r47的一端连接电源芯片的vcc引脚,另一端分两路,一路经由所述电阻r47连接接地端,另一路连接所述开关控制件。

6、在一些实施例中,所述开关控制件为mos管q1或三极管。

7、在一些实施例中,所述开关控制件为mos管q1;所述mos管q1的栅极连接稳压管zd1的阳极,源极接地,漏极连接所述恒功率输出电路。

8、在一些实施例中,所述mos管q1上设有寄生二极管。

9、在一些实施例中,所述恒功率输出电路包括电阻r27和电阻r28;所述电阻r27和电阻r28并联连接后,一端连接电源芯片的comp引脚,另一端连接所述开关控制件。

10、在一些实施例中,还包括第一滤波电路、整流电路、第二滤波电路、反激功率电路、第三滤波电路和反馈电路;

11、所述第一滤波电路、整流电路、第二滤波电路、反激功率电路和第三滤波电路依序连接;所述控制电路分别与所述第一滤波电路和反激功率电路连接;所述控制电路中的恒功率输出电路与所述反馈电路连接;所述反馈电路与第三滤波电路连接。

12、本实用新型的有益效果在于:对于能够实现恒功率的推杆电源,通过在其电源芯片的vcc引脚设置vcc检测电路检测器vcc电压值,并将其恒功率输出电路经由开关控制件与所述vcc检测电路连接,短路时时能检测到vcc电压的降低,从而通过开关控制件将恒功率输出电路失效,以使得电源芯片无法进入恒功率状态,能够触发过流保护,进而降低短路功耗,避免对器件造成损坏。



技术特征:

1.低短路功耗的恒功率推杆电源,其特征在于,其控制电路包括:vcc检测电路、开关控制件、恒功率输出电路和电源芯片;所述vcc检测电路的一端连接电源芯片的vcc引脚,另一端经由所述开关控制件与恒功率输出电路连接。

2.如权利要求1所述的低短路功耗的恒功率推杆电源,其特征在于,所述vcc检测电路包括稳压管zd1和电阻r47;所述稳压管zd1的阴极连接电源芯片的vcc引脚,阳极分两路,一路经由所述电阻r47连接接地端,另一路连接所述开关控制件。

3.如权利要求1所述的低短路功耗的恒功率推杆电源,其特征在于,所述vcc检测电路包括电阻r47和电阻50;所述电阻r47的一端连接电源芯片的vcc引脚,另一端分两路,一路经由所述电阻r47连接接地端,另一路连接所述开关控制件。

4.如权利要求1所述的低短路功耗的恒功率推杆电源,其特征在于,所述开关控制件为mos管q1或三极管。

5.如权利要求2所述的低短路功耗的恒功率推杆电源,其特征在于,所述开关控制件为mos管q1;所述mos管q1的栅极连接稳压管zd1的阳极,源极接地,漏极连接所述恒功率输出电路。

6.如权利要求5所述的低短路功耗的恒功率推杆电源,其特征在于,所述mos管q1上设有寄生二极管。

7.如权利要求1所述的低短路功耗的恒功率推杆电源,其特征在于,所述恒功率输出电路包括电阻r27和电阻r28;所述电阻r27和电阻r28并联连接后,一端连接电源芯片的comp引脚,另一端连接所述开关控制件。

8.如权利要求1所述的低短路功耗的恒功率推杆电源,其特征在于,还包括第一滤波电路、整流电路、第二滤波电路、反激功率电路、第三滤波电路和反馈电路;


技术总结
本技术提供低短路功耗的恒功率推杆电源,其控制电路包括:VCC检测电路、开关控制件、恒功率输出电路和电源芯片;所述VCC检测电路的一端连接电源芯片的VCC引脚,另一端经由所述开关控制件与恒功率输出电路连接。在日常,VCC引脚的电压值高于稳压管ZD1的阈值,则稳压管ZD1导通,使得与之连接的开关控制件也导通,从而使恒功率输出电路能够接地正常工作,维持电源芯片的恒功率状态;在短路时,VCC引脚的电压值低于稳压管ZD1的阈值,则稳压管ZD1将截止,使得与之连接的开关控制件也截止,从而使恒功率输出电路悬空而失效,电源芯片无法进入恒功率状态,而能够触发过流保护,以此降低短路功耗。

技术研发人员:翁贵聪,林展伟,李俊需,伍佼,张志伟,王其才,徐进远
受保护的技术使用者:厦门市科力电子有限公司
技术研发日:20221216
技术公布日:2024/1/12
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