[发明专利]冲击信号检测电路与交流供电设备有效

专利信息
申请号: 201811436296.6 申请日: 2018-11-28
公开(公告)号: CN111239469B 公开(公告)日: 2022-09-13
发明(设计)人: 肖钊;王慧锋 申请(专利权)人: 安徽美芝精密制造有限公司
主分类号: G01R19/165 分类号: G01R19/165;G01R19/17;H02H3/20
代理公司: 北京友联知识产权代理事务所(普通合伙) 11343 代理人: 尚志峰;汪海屏
地址: 241000 安徽省*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 冲击 信号 检测 电路 交流 供电 设备
【说明书】:

发明提出了一种冲击信号检测电路和交流供电设备,其中,冲击信号检测电路包括:交流电源;桥式整流单元,与交流电源电连接,用于将交流电源的交流电压转换为半波电压;冲击信号检测单元,与桥式整流单元的输出端电连接,用于采集半波电压中的波动信号,并检测波动信号的电压值是否大于预设电压阈值;控制单元,与冲击信号检测单元电连接,用于根据冲击信号检测单元的检测结果确定是否断开交流电源和/或交流负载模块。通过本发明的技术方案,一方面,能够提升交流供电的安全性,另一方面,通过设置冲击信号检测单元,与现有技术中对通过对电容的母线电压进行检测的方案相比,响应更快,检测的精度也更高。

技术领域

本发明涉及交流供电设备领域,具体而言,涉及一种冲击信号检测电路和一种交流供电设备。

背景技术

由于交流电压存在波动现象,电路中的滤波电容与交流负载模块会长期遭受电波动冲击,导致滤波电容过压而失效,以及交流负载模块过压而被烧坏。

发明内容

为了解决上述技术问题至少之一,本发明的一个目的在于提供一种冲击信号检测电路。

本发明的另一个目的在于提供一种交流供电设备。

为了实现上述目的,本发明第一方面的实施例提出了一种冲击信号检测电路,包括:交流电源;桥式整流单元,与交流电源电连接,用于将交流电源的交流电压转换为半波电压;冲击信号检测单元,与桥式整流单元的输出端电连接,用于采集半波电压中的波动信号,并检测波动信号的电压值是否大于预设电压阈值;控制单元,与冲击信号检测单元电连接,用于根据冲击信号检测单元的检测结果确定是否断开交流电源和/或交流负载模块。

在该技术方案中,通过设置冲击信号检测单元,以由冲击信号检测单元中设置的多个电子器件实现是否出现冲击信号的检测,具体可以设置预设电压阈值,通过检测到波动信号的电压值大于电压阈值确定出现冲击,进而将冲击信号传递给控制单元,控制单元通过进一步的信号检测确定是否出现不稳定的并且会给负载造成冲击的电压信号,以在确定出现上述电压信号时,及时控制切断交流电源和/或交流负载模块,一方面,能够提升交流供电的安全性,另一方面,通过设置冲击信号检测单元,与现有技术中对通过对电容的母线电压进行检测的方案相比,响应更快,检测的精度也更高。

其中,冲击信号使指对交流负载模块造成冲击的电流或电压信号,在本申请中指电压值大于预设电压阈值时的半波电压信号。

本领域的技术人员能够理解的是,检测波动信号的电压值是否大于电压阈值,可以通过直接采集波动信号的电压值进行输出比较,也可以通过检测冲击信号检测单元的输出电流的状态变化,确定是否大于预设电压阈值。

本发明提供的上述实施例中的冲击信号检测电路还可以具有如下附加技术特征:

在上述技术方案中,优选地,还包括:滤波单元,与桥式整流单元的输出端电连接,用于对波动信号进行滤波操作。

在该技术方案中,通过设置滤波单元对波动信号进行滤波操作,以降低脉冲信号出现误检测的概率。

在上述任一技术方案中,优选地,桥式整流单元包括:呈桥式结构布设的四个二极管,其中,将第一二极管的阳极与第二二极管的阴极之间的连接端确定为第一输入端,将第三二极管的阴极与第四二极管的阳极之间连接端确定为第二输入端,将第一二极管的阴极与第四二极管的阴极之间连接端确定为第一输出端,将第二二极管的阳极与第三二极管的阳极之间连接端确定为第二输出端。

在该技术方案中,通过设置桥式桥式整流单元将交流电源的交流电压转换为半波电压,以通过对半波电压的采样与检测确定是否出现冲击信号,从而不需要直接从母线电压上进行采样,进而能够提升交流电源供电的安全性与对交流电保护的及时性。

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