[实用新型]一种开关电源的保护电路有效
申请号: | 201921036402.1 | 申请日: | 2019-07-04 |
公开(公告)号: | CN209787039U | 公开(公告)日: | 2019-12-13 |
发明(设计)人: | 高化伟;秦昊 | 申请(专利权)人: | 曲阜嘉信电气有限公司 |
主分类号: | H02M1/32 | 分类号: | H02M1/32 |
代理公司: | 37254 济宁汇景知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 黄美珍 |
地址: | 273100 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 开关电源 充电延时电路 射极跟随器 驱动芯片 稳压管 输出端连接 充电电容 偏置电阻 射极电阻 本实用新型 电源正极端 不稳定性 交流电源 输出节点 输入节点 发射极 接地端 三极管 送电 避开 电路 | ||
一种开关电源的保护电路,包括开关电源,充电延时电路和驱动芯片,其特征在于所述开关电源接入交流电源,开关电源的外壳与大地连接,开关电源的输出端连接有充电延时电路,充电延时电路的输出端连接有驱动芯片,所述充电延时电路包括稳压管、射极跟随器和充电电容,射极跟随器包括偏置电阻、三极管和射极电阻器件,所述射极跟随器的基极与偏置电阻之间连接有稳压管,稳压管的输入节点K1与射极跟随器的发射极输出节点K2之间连接有充电电容,节点K2直接与驱动芯片的电源正极端连接,节点K2通过射极电阻器件与驱动芯片的接地端连接,本实用新型避开了开关电源在送电瞬间的不稳定性,起到了保护后续器件的效果。
技术领域
本实用新型涉及保护电路领域,尤其涉及一种开关电源的保护电路。
背景技术
开关模式电源又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种;开关电源的输入多半是交流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,其中反激式开关电源的电路结构简单,在小功率电路中应用非常广泛,反激式开关电源通过输出PWM波调整脉冲占空比,从而对输出电压和低级线圈充磁峰值电流进行调节,达到稳定输出电压的目的。但是开关电源在上电的瞬间需要前一周期打开后无法得到反馈信号,只能以最大电压输出,因此占空比比较大,输出的电压也会比较大,基本上可以达到开关变压器变比的峰值,一般是正常输出电压的1.5倍,由于有环路的配置的响应电容存在,通常会在几个周期内才能达到稳定,对于常见的开关电源而言,一般开关频率为40khz,每个周期为25us,因此前几个周期约在100us内,将会输出较高的电压。此电压对于大部分器件而言,可以承受,但是对于较为精密的器件,将会引起器件的损坏。如IGBT的触发电压非常敏感,要求必须小于20v,其中相关的驱动芯片也是如此,一般对于电压较为敏感,非常容易击穿,形成了一定的故障率,因此一种可以避开启动瞬间的冲击电路是当前需要解决的技术问题。
发明内容
本实用新型提供一种开关电源的保护电路,通过充电延时电路,避开开关电源在上电的瞬间产生的高电压,本实用新型采取的技术方案为:
一种开关电源的保护电路,包括开关电源,充电延时电路和驱动芯片,其特征在于所述开关电源接入交流电源,开关电源的外壳与大地连接,开关电源的输出端连接有充电延时电路,充电延时电路的输出端连接有驱动芯片,所述充电延时电路包括稳压管、射极跟随器和充电电容,射极跟随器包括偏置电阻、三极管和射极电阻器件,所述射极跟随器的基极与偏置电阻之间连接有稳压管,稳压管的输入节点K1与射极跟随器的发射极输出节点K2之间连接有充电电容,节点K2直接与驱动芯片的电源正极端连接,节点K2通过射极电阻器件与驱动芯片的接地端连接。
所述的开关电源为反激式开关电源,开关电源的输入交流电的额定电压为220V,额定频率50Hz,外壳保护接地,输出直流电源VCC、VEE的输出电压为DC30V。
所述的三极管采用双极性三极管型号为MMBT5401,所述驱动芯片为IGBT驱动专用芯片采用型号为TLP350。
本实用新型的有益效果是,通过对开关电源输出端增设充电延时电路,当开关电源工作时,产生的输出电压首先进入射极跟随器,经过基极偏置电阻对充电电容进行充电,当充电电压达到三极管BJT基准值后,输出电压通过BJT的集电极输出至发射极,延时输出电压,避开了开关电源在送电瞬间的不稳定性,起到了保护后续器件的效果。
附图说明
以下结合附图对本实用新型做进一步详细描述。
附图1是本实用新型电路结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图1及具体实施例对本实用新型作进一步的说明。
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