本实用新型专利技术公开一种过流保护电路及装置,属于保护器技术领域,过流保护电路包括输出控制模块,分别与输入端子和输出端子连接,用于根据接收到的工作电压控制输入端子与输出端子之间的通断;电流采样模块,与输出控制模块连接,用于采集输出控制模块的电流,得到采样信号;过流调节模块,分别与电流采样模块和输出控制模块连接,用于根据可调节的基准电压信号与采样信号的比较结果,控制工作电压是否输入到输出控制模块,以实现输入端子与输出端子之间的通断控制。本实用新型专利技术解决了现有技术中过流保护器缺乏灵活性的问题,达到了实现过流保护的可调节性并对应控制输入端子与输出端子的通断的效果。子的通断的效果。子的通断的效果。
【技术实现步骤摘要】
一种过流保护电路及装置
[0001]本技术涉及保护器
,特别涉及一种过流保护电路及装置。
技术介绍
[0002]过流保护器是用于电流过载保护的装置,可广泛适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其它电器的保护与监测,例如用于电脑插座、电源转换器、仪器仪表、电机多功能排插、小型发电机等多功能保护场合。
[0003]目前,市面上的过流保护器应用到一具体场景时,其保护电流是预先设置好的且是固定的一个值,这就导致过流保护器缺乏灵活性和广泛性,甚至可能由于过流保护不到位,引起设备故障等安全问题。
技术实现思路
[0004]本技术的主要目的在于:提供一种过流保护电路及装置,旨在解决现有技术中过流保护器缺乏灵活性的技术问题。
[0005]为实现上述目的,本技术采用如下技术方案:
[0006]第一方面,本技术提出一种过流保护电路,包括:
[0007]输出控制模块,分别与输入端子和输出端子连接,用于根据接收到的工作电压,控制所述输入端子与所述输出端子之间的通断;
[0008]电流采样模块,与所述输出控制模块连接,用于采集所述输出控制模块的电流,得到采样信号;
[0009]过流调节模块,分别与所述电流采样模块和所述输出控制模块连接,用于根据可调节的基准电压信号与所述采样信号的比较结果,控制所述工作电压是否输入到所述输出控制模块,实现所述输入端子与所述输出端子之间的通断控制。
[0010]可选地,上述过流保护电路中,还包括:
[0011]状态指示模块,与所述过流调节模块连接,用于根据所述比较结果进行是否发生过流故障的指示。
[0012]可选地,上述过流保护电路中,还包括:
[0013]稳压模块,分别与所述电流采样模块、所述过流调节模块、所述状态指示模块和所述输出端子连接,用于给所述电流采样模块、所述过流调节模块、所述状态指示模块和所述输出端子供电,以及给所述过流调节模块提供基准电压和所述工作电压。
[0014]可选地,上述过流保护电路中,所述稳压模块包括:
[0015]整流单元,与所述输出端子连接,用于对接收到的电源电压进行整流,得到供电电压,并输出所述供电电压;
[0016]稳压单元,分别与所述整流单元、所述电流采样模块、所述过流调节模块和所述状态指示模块连接,用于对所述供电电压进行稳压处理,得到所述工作电压,并输出所述工作电压;
[0017]转换单元,分别与所述稳压单元和所述过流调节模块连接,用于对所述工作电压进行转换,得到所述基准电压,并输出所述基准电压。
[0018]可选地,上述过流保护电路中,所述输出控制模块包括光耦隔离器U3和开关管Q3;
[0019]所述光耦隔离器U3中发光二极管的输入端和所述发光二极管的输出端分别与所述输入端子连接,所述光耦隔离器U3中光敏三极管的输入端与所述过流调节模块连接,所述光敏三极管的输出端通过电阻R14与所述开关管Q3的栅极连接,所述开关管Q3的栅极还通过电阻R15和电阻R16接地,所述开关管Q3的漏极与所述输出端子连接,所述开关管Q3的源极与所述电阻R15和所述电阻R16的共接点连接。
[0020]可选地,上述过流保护电路中,所述电流采样模块包括:
[0021]采样单元,与所述输出控制模块连接,用于采集所述输出控制模块的电流,得到电流信号;
[0022]放大单元,分别与所述采样单元、所述过流调节模块和所述稳压模块连接,用于对所述电流信号进行放大处理,得到所述采样信号。
[0023]可选地,上述过流保护电路中,所述过流调节模块包括:
[0024]调节单元,与所述稳压模块连接,用于对所述基准电压进行调节,得到所述可调节的基准电压信号;
[0025]比较单元,分别与所述调节单元和所述电流采样模块连接,用于比较所述可调节的基准电压信号与所述采样信号,输出表示所述比较结果的电平信号;
[0026]驱动单元,分别与所述比较单元、所述稳压模块和所述输出控制模块连接,用于根据所述电平信号控制所述工作电压是否输入到所述输出控制模块。
[0027]可选地,上述过流保护电路中,所述比较单元包括比较器U2B、二极管D3和电阻R4;
[0028]所述比较器U2B的反相输入端与所述调节单元连接,所述比较器U2B的同相输入端与所述电流采样模块连接,所述比较器U2B的输出端分别与所述驱动单元和所述二极管D3的正极连接,所述二极管D3的负极通过所述电阻R4接入所述比较器U2B的同相输入端,对所述电平信号进行锁存。
[0029]可选地,上述过流保护电路中,所述状态指示模块包括三极管Q2、指示灯LED1和指示灯LED2;
[0030]所述三极管Q2的集电极与所述稳压模块连接,所述三极管Q2的基极通过电阻R11与所述驱动单元连接,所述三极管Q2的发射极通过电阻R13与所述指示灯LED2的正极连接,所述指示灯LED1的正极通过电阻R12与所述驱动单元连接,所述指示灯LED1的负极和所述指示灯LED2的负极均接地。
[0031]第二方面,本技术还提出一种过流保护装置,包括:
[0032]输入端子;
[0033]输出端子;
[0034]如上述的过流保护电路;
[0035]其中,所述过流保护电路连接于所述输入端子和所述输出端子之间。
[0036]本技术提供的上述一个或多个技术方案,可以具有如下优点或至少实现了如下技术效果:
[0037]本技术提出的一种过流保护电路及装置,通过采用输出控制模块根据接收到
的工作电压控制输入端子与输出端子之间的通断,采用电流采样模块采集输出控制模块的电流,得到采样信号,再通过过流调节模块将该采样信号与可调节的基准电压信号进行比较,基于比较结果控制工作电压是否输入到输出控制模块,以实现输入端子与输出端子之间的通断控制,达到提供过流保护的目的。本技术中过流调节模块基于可调节的基准电压信号进行比较,判断出当前是否存在过流故障,实现了过流保护的可调节性,可以满足各种应用场景中保护电流的不一致性,具有较高的灵活性;在此基础上,提供对应的过流保护,当与输出端子连接的负载发生短路等过流故障时,及时切断输入端子与输出端子的连接,避免引起其他的安全问题,具有较高的安全性。
附图说明
[0038]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
[0039]图1为本技术过流保护电路第一实施例的连接框图;
[0040]图2为本技术过流保护电路第二实施例的连接框图;
[0041]图3为本技术过流保护电路第三实施例中稳压模块的电路原理图;
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种过流保护电路,其特征在于,包括:输出控制模块,分别与输入端子和输出端子连接,用于根据接收到的工作电压,控制所述输入端子与所述输出端子之间的通断;电流采样模块,与所述输出控制模块连接,用于采集所述输出控制模块的电流,得到采样信号;过流调节模块,分别与所述电流采样模块和所述输出控制模块连接,用于根据可调节的基准电压信号与所述采样信号的比较结果,控制所述工作电压是否输入到所述输出控制模块,实现所述输入端子与所述输出端子之间的通断控制。2.如权利要求1所述的过流保护电路,其特征在于,还包括:状态指示模块,与所述过流调节模块连接,用于根据所述比较结果进行是否发生过流故障的指示。3.如权利要求2所述的过流保护电路,其特征在于,还包括:稳压模块,分别与所述电流采样模块、所述过流调节模块、所述状态指示模块和所述输出端子连接,用于给所述电流采样模块、所述过流调节模块、所述状态指示模块和所述输出端子供电,以及给所述过流调节模块提供基准电压和所述工作电压。4.如权利要求3所述的过流保护电路,其特征在于,所述稳压模块包括:整流单元,与所述输出端子连接,用于对接收到的电源电压进行整流,得到供电电压,并输出所述供电电压;稳压单元,分别与所述整流单元、所述电流采样模块、所述过流调节模块和所述状态指示模块连接,用于对所述供电电压进行稳压处理,得到所述工作电压,并输出所述工作电压;转换单元,分别与所述稳压单元和所述过流调节模块连接,用于对所述工作电压进行转换,得到所述基准电压,并输出所述基准电压。5.如权利要求3所述的过流保护电路,其特征在于,所述输出控制模块包括光耦隔离器U3和开关管Q3;所述光耦隔离器U3中发光二极管的输入端和所述发光二极管的输出端分别与所述输入端子连接,所述光耦隔离器U3中光敏三极管的输入端与所述过流调节模块连接,所述光敏三极管的输出端通过电阻R14与所述开关管Q3的栅极连接,所述开关管Q3的栅极还通过电阻R15和电阻R16接地,所述开关管Q3的漏极与所述输出端子连接,所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:曾意,黎航艺,曾卓,卢俊杰,何瑞东,
申请(专利权)人:铭镭激光智能装备河源有限公司,
类型:新型
国别省市:
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