[实用新型]电源软启动瞬间掉电防二次启动的保护装置无效
申请号: | 200720104297.1 | 申请日: | 2007-04-17 |
公开(公告)号: | CN201061142Y | 公开(公告)日: | 2008-05-14 |
发明(设计)人: | 杜佐兵;王海彦;朱旬;范纪青 | 申请(专利权)人: | 海尔集团公司青岛海尔科技有限公司 |
主分类号: | H02H11/00 | 分类号: | H02H11/00 |
代理公司: | 北京金信立方知识产权代理有限公司 | 代理人: | 殷雷 |
地址: | 266101山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电源 启动 瞬间 掉电 二次 保护装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及家用电器,特别是涉及到由电脑板控制的电视机的软启动瞬间掉电防二次启动的保护装置,属于家用电器电源控制技术领域。
背景技术
在目前现有的技术中,家用电器常采用开关电源或线性电源,为系统功能IC芯片提供电源,启动IC芯片正常工作。然而,在瞬间启动时由于电源电压不稳,易产生启动冲击。
瞬间电源启动,掉电和开关关机时MCU(程序控制系统)不能正常监控整机开关机时序。
瞬间掉电和开关关机过程中,电源本身储存的电能完全泻放需要一段时间。掉电后由于余电产生振荡电压能再次启动功能IC芯片工作,容易产生二次启动和故障。
发明内容
本实用新型针对已有技术的问题,提供一种对家用电器瞬间启动冲击保护及掉电和开关关机时有效防止系统产生振荡电压形成二次启动的电源软启动瞬间掉电防二次启动的保护装置。
本实用新型的技术特征是设计一个能在开机和关机瞬间,自动向功能IC芯片的供电电路的控制端,输出高电位控制电压的控制电路构成保护装置。输出的高电位可以短暂切断功能IC芯片的供电电路,避免了系统电压波动对于功能IC芯片的影响。
本实用新型所述的能在开机和关机瞬间,自动向功能IC芯片的供电电路的控制端,输出高电位控制电压的控制电路可以是:
开、关机信号控制的高电位输出延时电路;
电源电压信号驱动的电压比较器输出电路:
RC回路组成的电压延迟输出电路和电容蓄能延迟输出电路;
其他功能相同的控制放大电路及其组合。
本实用新型工作时,遇到需要实施保护的情况,保护装置自动向功能IC芯片的供电电路的控制端,输出高电位控制电压,输出的高电位可以短暂切断功能IC芯片的供电电路,避免了系统电压波动对于功能IC芯片的影响。
本实用新型的优点是结构简单,性能稳定可靠,制造成本低。可以与各种家用电器,特别是涉及到由电脑板控制的电器,如CRT(显像管)、PDP(等离子)、LCD(液晶)电视等配套使用。
附图说明
附图1是现有普通技术的功能IC芯片的供电控制回路的电路图;
附图2为本实用新型实施例的电路图;
附图3为本实用新型另一实施例的电路图。
具体实施方式
实施例1:
图1是现有普通技术的功能IC芯片的供电控制电路,GPIO为控制系统单元。为单片机或MCU(程序控制器)发出的控制I/O输出口。该电路主要包括隔离二极管D1可以选用器件IL4148,限流和分压电阻R1,R2。普通NPN三极管N1,限流电阻R3,R4和电源滤波电容C1组成。VO为给系统功能IC芯片正常工作电源。VCC为系统开关电源或线性稳压电源供给的电源电压。
当电路正常工作时GPIO口给定为低电平此时NPN三极管N1的基极和发射极均为低电位,三极管N1截止。电源电压VCC通过限流电阻R3,R4经滤波电容C1后给系统功能IC芯片供电。系统正常工作。
当GPIO口为高电平时输出高电平大于2伏。此时通过隔离二极管D1,由R1,R2分压后NPN三极管N1的基极电位高于发射极电位0.7V时三极管N1饱和导通。电源VCC通过三极管N1与地构成回路此时三极管N1的集电极为低电平。功能IC芯片系统正常退出工作。
当电源系统瞬间启动时由于电源电压不稳就容易产生启动冲击。瞬间掉电和开关关机时,GPIO口将不能按既定的程序控制NPN三极管N1的工作状态。电源电压VCC将通过自身负载构成放电回路。此时电源电压完全释放需要一定的时间将会产生振荡电压产生二次启动造成干扰,引起故障。例如PDP(等离子)LCD(液晶)CRT(显像管)电视就易造成屏幕闪动,音响系统产生尾音等。
因此该电路的缺点在于:在系统在瞬间启动时由于电源电压不稳易产生启动冲击,掉电和硬关机过程中电源VCC将在关机的瞬间余电会启动IC芯片处在不稳定状态引起故障。
针对以上电路结构,本实用新型所述的电源软启动瞬间掉电防二次启动的保护装置,采用的具体电路是:
系统瞬间启动时,由电容C3与电阻R7和D4串联。电容瞬态时内阻很小相当于短路状态此时隔离二极管D5的正端几乎接近电源电压即为高电平,驱动NPN三极管N1饱和导通,确保了突然上电时VCC电源就不会直接加在后级功能IC芯片上。
正常工作时,电源VCC通过二极管D3给电解电容C2充电。
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