一种防止备用电源误导通的电路的制作方法

文档序号:21683496发布日期:2020-07-31 21:56阅读:216来源:国知局
一种防止备用电源误导通的电路的制作方法

本实用新型涉及供电安全技术领域,具体地说是一种防止备用电源误导通的电路。



背景技术:

在存储设备中,往往需要备用电源的功能,所谓备用电源就是在ac电源异常掉电的情况下,,切换的备用电池保存数据的功能。在整个过程中通过侦测ac输出端的电压与备用电池电压之间的关系,来无缝切换,使系统在ac掉电后可以利用电池的能力完成数据备份的功能。

在系统设计上会出现一些无判断的问题,使备用电源回路误导通,从而影响系统的正常工作。



技术实现要素:

本实用新型实施例中提供了一种防止备用电源误导通的电路,以解决现有技术中备用电源误导通的问题。

为了解决上述技术问题,本实用新型实施例公开了如下技术方案:

本实用新型提供了一种防止备用电源误导通的电路,包括psu和备用电源,所述电路还包括切换缓冲电路、第一开关电路、第二开关电路和开关控制电路,所述切换缓冲电路分别连接第一开关电路和第二开关电路,所述开关控制电路分别连接第一开关电路和第二开关电路,所述第一开关电路连接psu,第二开关电路连接备用电路。

进一步地,所述切换缓冲电路包括功率二极管d,所述功率二极管d的正极分别连接psu和第一开关电路,所述功率二极管d的负极分别连接备用电源和第二开关电路。

进一步地,所述开关控制电路包括控制芯片,所述控制芯片为tps2456。

进一步地,所述第一开关电路包括mos管q1和mos管q2,所述mos管q1的栅极连接控制芯片的gat1a引脚,漏极连接psu,源极连接mos管q2的源极,mos管q2的栅极连接控制芯片的gat2a管脚,mos管q2的漏极输出电压。

进一步地,所述第一开关电路包括mos管q3和mos管q4,所述mos管q3的栅极连接控制芯片的gat1b引脚,漏极连接备用电源,源极连接mos管q4的源极,mos管q4的栅极连接控制芯片的gat2b管脚,mos管q4的漏极输出电压。

进一步地,所述备用电源为bbu。

实用新型内容中提供的效果仅仅是实施例的效果,而不是实用新型所有的全部效果,上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点或有益效果:

在psu和备用电源之间连接切换缓冲电路,切换缓冲电路选用功率二极管,增加选通电压的迟滞时间,避免误导通,即使在备用电源误导通后,因功率二极管产生的自然压降,使备用电源输入电压一直比psu输入电压小300mv,从而立即切换回psu支路,保证系统安全。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型所述电路的结构示意图;

图2是本实用新型的电路示意图。

具体实施方式

为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本实用新型进行详细阐述。下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本实用新型的不同结构。为了简化本实用新型的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。此外,本实用新型可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。应当注意,在附图中所图示的部件不一定按比例绘制。本实用新型省略了对公知组件和处理技术及工艺的描述以避免不必要地限制本实用新型。

如图1所示,本实用新型防止备用电源误导通的电路,包括psu、备用电源,切换缓冲电路、第一开关电路、第二开关电路和开关控制电路。切换缓冲电路分别连接第一开关电路和第二开关电路,开关控制电路分别连接第一开关电路和第二开关电路,第一开关电路连接psu,第二开关电路连接备用电路。

切换缓冲电路产生自然压降,形成迟滞条件,增加选通电压的迟滞时间,避免系统误导通;开关控制电路用于检测输入、输出电压的变化控制第一开关电路和开关电路的导通及关断。

如图2所示,切换缓冲电路包括功率二极管d,所述功率二极管d的正极分别连接psu和第一开关电路,所述功率二极管d的负极分别连接备用电源和第二开关电路。

开关控制电路包括控制芯片,所述控制芯片的型号为tps2456。

所述第一开关电路包括mos管q1和mos管q2,所述mos管q1的栅极连接控制芯片的gat1a引脚,漏极连接psu,源极连接mos管q2的源极,mos管q2的栅极连接控制芯片的gat2a管脚,mos管q2的漏极输出电压。

所述第一开关电路包括mos管q3和mos管q4,所述mos管q3的栅极连接控制芯片的gat1b引脚,漏极连接备用电源,源极连接mos管q4的源极,mos管q4的栅极连接控制芯片的gat2b管脚,mos管q4的漏极输出电压。

所述备用电源为bbu。

本实用新型防止备用电源误导通电路的工作原理为:默认状态由psu供电(ina)支路一直导通,当输出电压(output)小于输入电压(inb)100mv时,由psu支路切换到bbu支路,psu支路不关断,但bbu支路导通。

当系统上电过程中可能会出现瞬间大电流,产生output小于inb的情况,导致bbu支路误导通。当output>inb+30mv时,系统切换回psu支路。但一旦bbu支路打开,因为psu支路与bbu支路通过mos_chg连接,因此其电压相同,导致bbu支路一直导通,影响系统正常工作。

在bbu充电支路上串联一个功率二极管,起到自然压降的作用。当bbu支路误导通后,因input2一直比input1小300mv,因此bbu支路误导通后会立即切换回psu支路,使bbu支路切断。有效的解决了存储系统,bbu支路误导通导致的系统问题。

以上所述只是本实用新型的优选实施方式,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也被视为本实用新型的保护范围。



技术特征:

1.一种防止备用电源误导通的电路,包括psu和备用电源,其特征是,所述电路还包括切换缓冲电路、第一开关电路、第二开关电路和开关控制电路,所述切换缓冲电路分别连接第一开关电路和第二开关电路,所述开关控制电路分别连接第一开关电路和第二开关电路,所述第一开关电路连接psu,第二开关电路连接备用电路。

2.根据权利要求1所述的防止备用电源误导通的电路,其特征是,所述切换缓冲电路包括功率二极管d,所述功率二极管d的正极分别连接psu和第一开关电路,所述功率二极管d的负极分别连接备用电源和第二开关电路。

3.根据权利要求2所述的防止备用电源误导通的电路,其特征是,所述开关控制电路包括控制芯片,所述控制芯片为tps2456。

4.根据权利要求3所述的防止备用电源误导通的电路,其特征是,所述第一开关电路包括mos管q1和mos管q2,所述mos管q1的栅极连接控制芯片的gat1a引脚,漏极连接psu,源极连接mos管q2的源极,mos管q2的栅极连接控制芯片的gat2a管脚,mos管q2的漏极输出电压。

5.根据权利要求3所述的防止备用电源误导通的电路,其特征是,所述第一开关电路包括mos管q3和mos管q4,所述mos管q3的栅极连接控制芯片的gat1b引脚,漏极连接备用电源,源极连接mos管q4的源极,mos管q4的栅极连接控制芯片的gat2b管脚,mos管q4的漏极输出电压。

6.根据权利要求1-5任一项所述的防止备用电源误导通的电路,其特征是,所述备用电源为bbu。


技术总结
本实用新型实施例公开了一种防止备用电源误导通的电路,包括PSU和备用电源,其特征是,所述电路还包括切换缓冲电路、第一开关电路、第二开关电路和开关控制电路,所述切换缓冲电路分别连接第一开关电路和第二开关电路,所述开关控制电路分别连接第一开关电路和第二开关电路,所述第一开关电路连接PSU,第二开关电路连接备用电路。本实用新型在PSU和备用电源之间连接切换缓冲电路,切换缓冲电路选用功率二极管,增加选通电压的迟滞时间,避免误导通,即使在备用电源误导通后,因功率二极管产生的自然压降,使备用电源输入电压一直比PSU输入电压小300mV,从而立即切换回PSU支路,保证系统安全。

技术研发人员:孙元帅
受保护的技术使用者:苏州浪潮智能科技有限公司
技术研发日:2019.12.20
技术公布日:2020.07.31
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