本技术涉及直流电源,尤其是涉及一种直流电源尖峰浪涌抑制电路。
背景技术:
1、在电源设计中,电源输入端需要防止电压尖峰和电压浪涌,因此需要设计合适的尖峰和浪涌抑制电路。目前,常用的尖峰浪涌抑制电路,是大功率 mosfet管使输出的直流电压的被钳位,降低输出电压,实现直流过压抑制,保护用电设备不受过压损坏;利用大功率的tvs 管(transient voltage suppressor,尖峰抑制二极管)抑制尖峰干扰。上述的电路可以良好地抑制浪涌电压,然而,在负向尖峰试验中,由于mos管栅源极之间的结电容存在,mos管仍处于开启状态,因此,负向尖峰进入了栅极,导致mos管的栅源极承受了高电压,损坏了mos管。
技术实现思路
1、为解决现有技术中的直流输入电源在负向尖峰试验中mos管易损坏的问题,本实用新型的目的是提供一种直流电源尖峰浪涌抑制电路。
2、为实现上述发明目的,本实用新型采用如下技术方案:
3、一种直流电源尖峰浪涌抑制电路,其包括直流电源、光耦继电器v1、mos管m1、双向tvs管q1、基准源u1、555集成定时器n1,所述直流电源的正极经电阻r1、稳压管d1与光耦继电器v1的正输入端连接,且与双向tvs管q1的一端、mos管m1的漏极连接,直流电源的负极与光耦继电器v1的负输入端、双向tvs管q1的另一端连接,光耦继电器v1的正、负输出端分别与mos管m1的源极、栅极连接,且正输出端经二极管d7接直流电压正输出端;所述mos管m1的漏极经电阻r2、二极管d2与基准源u1的阴极连接,漏极与栅极之间接有电阻r3,源极经正向串联的二极管d6、二极管d5与栅极连接,栅极经稳压管d3、二极管d4与直流电源的负极连接;所述基准源u1的阳极与直流电源的负极连接,阴极与参考端之间接有电阻r4,阳极与参考端之间接有电阻r5,阴极经电容c2与直流电源的负极连接;所述555集成定时器n1的外接电源端、清零端与基准源u1的阴极连接,输入端经电阻r6与基准源u1的阴极连接,控制电压端经电容c3、输入端经电容c5、接地端与直流电源的负极连接,输入端与放电端之间接有电阻r7,输出端经电阻r8、电容c4与二极管d5的阳极连接;所述直流电源的负极接直流电压负输出端。
4、由于采用如上所述的技术方案,本实用新型具有如下优越性:
5、该直流电源尖峰浪涌抑制电路,其结构简单,设计合理,制作成本低,实用性强,在负向尖峰到来时,通过输入电压检测电路,使光耦继电器的输出端闭合,从而使mos管栅极和源极之间的电压拉低,关闭mos管,避免了尖峰对mos管的冲击,提高了电路的可靠性,能够广泛应用于电源设计中。
1.一种直流电源尖峰浪涌抑制电路,其特征是:其包括直流电源、光耦继电器v1、mos管m1、双向tvs管q1、基准源u1、555集成定时器n1,所述直流电源的正极经电阻r1、稳压管d1与光耦继电器v1的正输入端连接,且与双向tvs管q1的一端、mos管m1的漏极连接,直流电源的负极与光耦继电器v1的负输入端、双向tvs管q1的另一端连接,光耦继电器v1的正、负输出端分别与mos管m1的源极、栅极连接,且正输出端经二极管d7接直流电压正输出端;所述mos管m1的漏极经电阻r2、二极管d2与基准源u1的阴极连接,漏极与栅极之间接有电阻r3,源极经正向串联的二极管d6、二极管d5与栅极连接,栅极经稳压管d3、二极管d4与直流电源的负极连接;所述基准源u1的阳极与直流电源的负极连接,阴极与参考端之间接有电阻r4,阳极与参考端之间接有电阻r5,阴极经电容c2与直流电源的负极连接;所述555集成定时器n1的外接电源端、清零端与基准源u1的阴极连接,输入端经电阻r6与基准源u1的阴极连接,控制电压端经电容c3、输入端经电容c5、接地端与直流电源的负极连接,输入端与放电端之间接有电阻r7,输出端经电阻r8、电容c4与二极管d5的阳极连接;所述直流电源的负极接直流电压负输出端。
2.根据权利要求1所述的直流电源尖峰浪涌抑制电路,其特征是:其光耦继电器v1的型号为m212。
3.根据权利要求1所述的直流电源尖峰浪涌抑制电路,其特征是:其mos管m1为n沟道增强型mos管。
4.根据权利要求3所述的直流电源尖峰浪涌抑制电路,其特征是:其mos管m1的型号为ifrp260。
5.根据权利要求1所述的直流电源尖峰浪涌抑制电路,其特征是:其基准源u1的型号为tl431。
6.根据权利要求1所述的直流电源尖峰浪涌抑制电路,其特征是:其555集成定时器n1的型号为tlc555。