1.本实用新型涉及电源领域的电流保护及自恢复控制领域,尤其涉及一种带自恢复功能的过流保护电路。
背景技术:2.目前大多电流保护的自恢复为打嗝模式或者通过单片机控制。打嗝模式的电流保护功能控制比较粗糙,在大功率电源上使用时,长时间使用可能会时开关管产生损坏;单片机控制需要增加单片机及软件编写工作,增加物料及人工成本。因此设计一种在过流状态下可进行保护、可自动恢复且无需断电的过流保护电路是很有必要的。
技术实现要素:3.本实用新型的目的是克服现有技术存在的缺陷,提供一种在过流状态下可进行保护、可自动恢复且无需断电的过流保护电路。
4.实现本实用新型目的的技术方案是:一种带自恢复功能的过流保护电路,包括na555主体电路和光耦开关电路;所述na555主体电路用于接收电流信号oip和电源控制芯片输出的驱动信号pwmal,并根据接收到的电流信号oip和驱动信号pwmal从输出端输出对应的电平信号;所述光耦开关电路与na555主体电路的输出端连接,用于获取电平信号并根据电平信号控制电源mos管的驱动信号。
5.进一步地,所述光耦开关电路包括光耦开关u1;所述光耦开关u1的型号为hcpl
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6.进一步地,所述光耦开关u1的2号引脚与na555主体电路的输出端连接的同时,还通过电容c4接地;所述光耦开关u1的7号引脚和8号引脚与接有滤波电容c3的15v电源连接;所述光耦开关u1的6号引脚一路通过电阻r3与接有滤波电容c3的15v电源连接,一路与vn端连接,一路通过电容c6与光耦开关u1的5号引脚连接并接地。
7.进一步地,所述na555主体电路包括na555芯片;所述na555芯片的触发端依次通过二极管v1和电容c5与电源控制芯片输出的驱动信号pwmal端连接;所述二极管v1的正极端通过电阻r2与5v电源连接;所述二极管v1的负极端通过电阻r4与5v电源连接。
8.进一步地,所述na555芯片的门限端一路通过电阻r5与电流信号oip端连接,一路通过电容c7接地,一路依次通过电阻r*1、电阻r1与5v电源连接;所述电阻r*1还并联有电阻r14;所述电阻r*1和电阻r1之间还通过电容c1接地。
9.进一步地,所述na555芯片的接地端接地,电源端接带有滤波电容c2的5v电源,复位端接5v电源,控制电压端通过电容c8接地。
10.采用上述技术方案后,本实用新型具有以下积极的效果:本实用新型可通过简单的电路实现电源驱动部分的过流保护功能且可自动恢复,无需断电且减少物料和人工成本。更具体地,本实用新型直接通过控制电源的mos管来达到保护电路的,反应速度快,能保护mos管,不会有继电器那种降低寿命的问题,电压尖峰也很小,而且不需要额外增加继电
器,降低了成本。
附图说明
11.为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中
12.图1为本实用新型的电路图。
具体实施方式
13.见图1,本实用新型包括na555主体电路和光耦开关电路;所述na555主体电路用于接收电流信号oip和电源控制芯片输出的驱动信号pwmal,并根据接收到的电流信号oip和驱动信号pwmal从输出端(即na555芯片的3号引脚,q端)输出对应的电平信号;所述光耦开关电路与na555主体电路的输出端连接,用于获取电平信号并根据电平信号控制电源mos管的驱动信号,即电路图中的vn。
14.本实施例中更具体地,所述光耦开关电路包括光耦开关u1;所述光耦开关u1的型号为hcpl
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15.本实施例中更具体地,所述光耦开关u1的2号引脚与na555主体电路的输出端连接的同时,还通过电容c4接地;光耦开关u1的3号引脚接pwmbl信号端,这里的pwmbl也是驱动信号,是与pwmal互补的驱动信号;所述光耦开关u1的7号引脚和8号引脚与接有滤波电容c3的15v电源连接;所述光耦开关u1的6号引脚一路通过电阻r3与接有滤波电容c3的15v电源连接,一路与vn端连接,一路通过电容c6与光耦开关u1的5号引脚连接并接地。
16.本实施例中更具体地,所述na555主体电路包括na555芯片;所述na555芯片的触发端(即2号引脚,trig端)依次通过二极管v1(从正到负)和电容c5与电源控制芯片输出的驱动信号pwmal端连接;所述二极管v1的正极端通过电阻r2与5v电源连接;所述二极管v1的负极端通过电阻r4与5v电源连接。
17.本实施例中更具体地,所述na555芯片的门限端(即6号引脚,thr端)一路通过电阻r5与电流信号oip端连接,一路通过电容c7接地,一路依次通过电阻r*1、电阻r1与5v电源连接;所述电阻r*1还并联有电阻r14;所述电阻r*1和电阻r1之间还通过电容c1接地,上述的电阻r*1用于调节电流保护阈值。
18.本实施例中更具体地,所述na555芯片的接地端(即1号引脚,gnd端)接地,电源端(即8号引脚,vcc端)接带有滤波电容c2的5v电源,复位端(即4号引脚,r端)接5v电源,控制电压端(即5号引脚,cvolt端)通过电容c8接地。
19.本实用新型的工作原理为:当电流信号oip端接收到过流信号时,na555芯片的输出端输出高电平,通过光耦开关u1关闭电源mos管的驱动信号,达到保护电源的目的。于此同时,在电源控制芯片解除故障信号后,由电源控制芯片输出的驱动信号pwmal端重新输出驱动信号pwmal,此时na555的触发端接受到高电平,na555芯片的输出端才会输出低电平,使电源mos管的驱动恢复正常。
20.以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包
含在本实用新型的保护范围之内。
技术特征:1.一种带自恢复功能的过流保护电路,其特征在于:包括na555主体电路和光耦开关电路;所述na555主体电路用于接收电流信号oip和电源控制芯片输出的驱动信号pwmal,并根据接收到的电流信号oip和驱动信号pwmal从输出端输出对应的电平信号;所述光耦开关电路与na555主体电路的输出端连接,用于获取电平信号并根据电平信号控制电源mos管的驱动信号。2.根据权利要求1所述的一种带自恢复功能的过流保护电路,其特征在于:所述光耦开关电路包括光耦开关u1;所述光耦开关u1的型号为hcpl
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4504。3.根据权利要求2所述的一种带自恢复功能的过流保护电路,其特征在于:所述光耦开关u1的2号引脚与na555主体电路的输出端连接的同时,还通过电容c4接地;所述光耦开关u1的7号引脚和8号引脚与接有滤波电容c3的15v电源连接;所述光耦开关u1的6号引脚一路通过电阻r3与接有滤波电容c3的15v电源连接,一路与vn端连接,一路通过电容c6与光耦开关u1的5号引脚连接并接地。4.根据权利要求1或2或3所述的一种带自恢复功能的过流保护电路,其特征在于:所述na555主体电路包括na555芯片;所述na555芯片的触发端依次通过二极管v1和电容c5与电源控制芯片输出的驱动信号pwmal端连接;所述二极管v1的正极端通过电阻r2与5v电源连接;所述二极管v1的负极端通过电阻r4与5v电源连接。5.根据权利要求4所述的一种带自恢复功能的过流保护电路,其特征在于:所述na555芯片的门限端一路通过电阻r5与电流信号oip端连接,一路通过电容c7接地,一路依次通过电阻r*1、电阻r1与5v电源连接;所述电阻r*1还并联有电阻r14;所述电阻r*1和电阻r1之间还通过电容c1接地。6.根据权利要求4所述的一种带自恢复功能的过流保护电路,其特征在于:所述na555芯片的接地端接地,电源端接带有滤波电容c2的5v电源,复位端接5v电源,控制电压端通过电容c8接地。
技术总结本实用新型涉及一种带自恢复功能的过流保护电路,包括NA555主体电路和光耦开关电路;所述NA555主体电路用于接收电流信号OIP和电源控制芯片输出的驱动信号PWMAL,并根据接收到的电流信号OIP和驱动信号PWMAL从输出端输出对应的电平信号;所述光耦开关电路与NA555主体电路的输出端连接,用于获取电平信号并根据电平信号控制电源MOS管的驱动信号。本实用新型的目的是克服现有技术存在的缺陷,提供一种在过流状态下可进行保护、可自动恢复且无需断电的过流保护电路。断电的过流保护电路。断电的过流保护电路。
技术研发人员:徐东海 刘建刚
受保护的技术使用者:常州市武进红光无线电有限公司
技术研发日:2021.03.10
技术公布日:2021/12/17