[发明专利]一种防止直流输入误告警的交流掉电告警电路在审
申请号: | 201310001943.1 | 申请日: | 2013-01-04 |
公开(公告)号: | CN103913626A | 公开(公告)日: | 2014-07-09 |
发明(设计)人: | 王吉信;陈攀;嵇庆丰 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | G01R19/155 | 分类号: | G01R19/155 |
代理公司: | 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262 | 代理人: | 田红娟;龙洪 |
地址: | 518057 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 防止 直流 输入 告警 交流 掉电 电路 | ||
技术领域
本发明涉及电源领域,尤其涉及一种防止直流输入误告警的交流掉电告警电路。
背景技术
目前交流/直流的开关电源,大部分要求交流输入时有掉电告警或欠压保护功能,然而直流输入时有误告警输出。随着对产品可靠性的要求越来越高,要求在直流输入时不能有误告警信号输出。
通常对输入掉电或欠压检出基本上采用二极管整流后,电阻串联分压,电容隔直通交,门限判定的方法,如图2为通用交流掉电检出电路图。但是在直流输入时,有误告警信号输出(正常为低电平)。
目前对于应用于交换机等通讯设备上的交流电源,通常要求具备交流输入掉电告警功能,通讯系统可以利用电源的掉电告警信号来执行数据保存或故障上告等动作。通常对输入掉电基本上采用二极管整流后,电阻串联分压,电容隔直通交,门限判定的方法,如图2。
现今,高压直流供电在通讯系统上的应用日益普及,而上述提及的掉电告警电路只适用于交流输入的情况,在直流输入时往往会发出误告警,导致系统误动作。
因此,需要一种可以防止直流输入误告警的交流掉电告警电路。
发明内容
为解决上述所述的技术缺陷,本发明提供一种防止直流输入误告警的交流掉电告警电路,可以支持直流输入时,不会有掉电误告警信号输出。
为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:
一种防止直流输入误告警的交流掉电告警电路,包括依次相连的交流输入电压整流采样电路、基准电压电路、电容快充慢放电路、掉电光藕驱动及告警信号输出电路,掉电光藕驱动及告警信号输出电路包括第一光耦D3和光耦驱动电路,还包括:
钳位电路,钳位电路的输出端与第一光耦D3输入端相连,用于在直流输入时,使第一光耦D3不导通,不输出误告警信号。
优选地,钳位电路包括晶体三极管VT1,晶体三极管VT1的基极与限流电阻R7串联接入第一电压输出端OUTB,晶体三极管VT1的集电极与限流电阻R9串联接入电压源PVCC,并且晶体三极管VT1的集电极与第一光耦D3输入端相连,晶体三极管VT1的发射极接地;
当第一电压输出端OUTB为高电平时,通过限流电阻R7使晶体三极管VT1饱和导通,第一光藕D3不导通。
优选地,光耦驱动电路包括晶体场效应管VT2,晶体场效应管VT2的源极接入第二电压输出端OUTA,晶体场效应管VT2的漏极与光耦输出端相连;
当直流电正常输入时,第二电压输出端OUTA为低电平,晶体场效应管VT2截止,第一光耦D3不导通,不输出误告警信号。
优选地,第一电压输出端OUTB和第二电压输出端OUTA均是运算放大器或者比较器的输出端。
优选地,掉电光藕驱动及告警信号输出电路还包括晶体三极管VT3,用于对告警信号输出电平进行转换;
晶体三极管VT3的基极与第一光耦D3输出端相连,晶体三极管VT3的集电极与告警信号输出端相连,晶体三极管VT3的发射极接地。
优选地,掉电光藕驱动及告警信号输出电路还包括第二光耦D4,用于对告警信号输出电平进行转换;
第二光耦D4的输入端与第一光耦D3输出端相连,第二光耦D4的输出端与告警信号输出端相连。
本发明由于采取以上所述的技术方案,其包括以下优点:直流输入时,光耦输入端的钳位电路工作,使告警电路不工作,不输出掉电告警信号。
附图说明
在此说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示例性的实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的限制;在附图中:
图1是现有技术中通用交流掉电检出原理框图。
图2是现有技术中通用交流掉电检出电路图。
图3是本发明实施例一的电路图。
图4是本发明实施例二的电路图。
图5是本发明实施例三的电路图。
图6是本发明实施例四的电路图。
图7是本发明实施例五的电路图。
具体实施方式
为了使本发明的技术方案更加清楚明白,下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步详细阐述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的各种方式可以相互组合。
本发明实施例一公开了防止直流输入误告警的交流掉电告警电路,如图3所示,包括交流输入电压整流采样电路、基准电压电路、电容快充慢放电路、钳位电路、输入掉电光藕驱动及告警信号输出电路,电源PVCC和SVCC根据实际情况决定是否需要被隔离。
下面对各个电路实现机理逐个说明。
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