一种过载电流识别中的电源管理电路制造技术

技术编号:41778546 阅读:4 留言:0更新日期:2024-06-21 21:54
本技术公开了一种过载电流识别中的电源管理电路,应用于电路设计技术领域,PFC芯片通过BUCK开关电路分别与输出电流取样校正电路、输出电压取样反馈电路电性连接;输出电压取样反馈电路检测输出电压,通过输出电流取样校正电路检测输出电流;过零检测输入电路和BUCK开关电路控制开关管对电流进行斩波,使电流和电压波形一致;输出电压取样反馈电路依次与输出滤波电路、5V降压稳压电路连接。采用PFC电路可以输出输入电流与电压波形相位高度一致,电能利用率大大提高,功率因素可以提高到98%以上,谐波分量也大幅减少。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电路设计,更具体的说是涉及一种过载电流识别中的电源管理电路


技术介绍

1、过载电流识别是指在电力系统中检测和识别超过额定电流的情况。过载电流可能是由于负载过大、短路、故障等原因引起的,如果不及时识别和处理,可能会导致设备损坏、火灾等严重后果。所以在过载电流识别过程中,其不可避免的需要将工频交流电整流成直流电,目前很多控制器和电源出于成本控制,忽略了对控制器和电源的功率因素的提高和谐波的改善。一般都是直接采用桥堆整流后使用大电容进行滤波,由于电容和阻性元件相位不一致,会造成电压和电流不同步,功率因素降低,无用功率大幅上升,造成能源浪费,同时也会使谐波分量大幅增加。

2、因此,如何提供一种提高功率因素的电源优化电路是本领域技术人员亟需解决的问题。


技术实现思路

1、有鉴于此,本技术提供了一种过载电流识别中的电源管理电路,以解决
技术介绍
中的问题。

2、为了实现上述目的,本技术采用如下技术方案:

3、本技术公开了一种过载电流识别中的电源管理电路,包括:pfc芯片、输出电流取样校正电路、输出电压取样反馈电路、buck开关电路、输出滤波电路、过零检测输入电路和5v降压稳压电路;

4、所述pfc芯片通过所述buck开关电路分别与输出电流取样校正电路、所述输出电压取样反馈电路电性连接;

5、利用所述输出电压取样反馈电路检测输出电压,通过所述输出电流取样校正电路检测输出电流;过零检测输入电路和所述buck开关电路控制所述开关管对电流进行斩波,使电流和电压波形一致;所述输出电压取样反馈电路依次与所述输出滤波电路、所述5v降压稳压电路连接。

6、优选的,在上述的一种过载电流识别中的电源管理电路中,还包括:emi滤波电路;所述emi滤波电路包括:依次连接过流过压保护电路、emi三级π型滤波电路和整流滤波电路。

7、优选的,在上述的一种过载电流识别中的电源管理电路中,还包括误差补偿电路,所述误差补偿电路在反馈路径上设置补偿电容。

8、优选的,在上述的一种过载电流识别中的电源管理电路中,所述buck开关电路包括:电阻r5、电阻r6、电阻r7、二极管d3、二极管d4、电感l4、电容c5、电容c7和mos管q1;所述电阻r5的一端、所述电阻r6的一端、所述电阻r7的一端和所述二极管d3的负极共点;所述电阻r5的另一端与所述pfc芯片连接;所述电阻r6的另一端接地;所述电阻r7的另一端、所述二极管d3的正极、所述mos的栅极和电容c5的一侧共点;所述电容c5的另一侧与电感l4的一端、所述mos管的漏极、所述二极管d4的正极共点;所述电容c7一侧与所述二极管d4的负极连接,另一侧与电感l4的另一端连接;所述电感l4和所述电容c7的连接点接310v;所述电容c7与所述二极管d4的负极连接点与所述输出电压取样反馈电路连接,并接390v;所述mos管的源极和漏极均匀输出电流取样校正电路连接。

9、优选的,在上述的一种过载电流识别中的电源管理电路中,输出电流取样校正电路包括:电容c6、电阻r8、电阻r9、电阻r10、电阻r11;所述电阻r8的一端、所述电阻r9的一端、所述电阻r10的一端和所述电阻r11的一端共点,且与所述mos管的源极连接;同时通过所述电容c6与所述mos管的漏极连接;所述电阻r8的另一端与所述pfc芯片连接;所述电阻r9的另一端、所述电阻r10的另一端和所述电阻r11的另一端接地。

10、优选的,在上述的一种过载电流识别中的电源管理电路中,输出电压取样反馈电路包括电阻r12、电阻r13和电阻r14;所述电阻r12、所述电阻r13和所述电阻r14依次连接;所述电阻r12与所述二极管d4的负极连接;所述电阻r13和所述电阻r14的连接点与pfc芯片连接;所述电阻r14接地。

11、经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本技术公开提供了一种过载电流识别中的电源管理电路,采用pfc电路可以输出输入电流与电压波形相位高度一致,电能利用率大大提高,功率因素可以提高到98%以上,谐波分量也大幅减少。

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【技术保护点】

1.一种过载电流识别中的电源管理电路,其特征在于,包括:PFC芯片、输出电流取样校正电路、输出电压取样反馈电路、BUCK开关电路、输出滤波电路、过零检测输入电路和5V降压稳压电路;

2.根据权利要求1所述的一种过载电流识别中的电源管理电路,其特征在于,还包括:EMI滤波电路;所述EMI滤波电路包括:依次连接过流过压保护电路、EMI三级π型滤波电路和整流滤波电路。

3.根据权利要求1所述的一种过载电流识别中的电源管理电路,其特征在于,还包括误差补偿电路,所述误差补偿电路在反馈路径上设置补偿电容。

4.根据权利要求1所述的一种过载电流识别中的电源管理电路,其特征在于,所述BUCK开关电路包括:电阻R5、电阻R6、电阻R7、二极管D3、二极管D4、电感L4、电容C5、电容C7和MOS管Q1;所述电阻R5的一端、所述电阻R6的一端、所述电阻R7的一端和所述二极管D3的负极共点;所述电阻R5的另一端与所述PFC芯片连接;所述电阻R6的另一端接地;所述电阻R7的另一端、所述二极管D3的正极、所述MOS的栅极和电容C5的一侧共点;所述电容C5的另一侧与电感L4的一端、所述MOS管的漏极、所述二极管D4的正极共点;所述电容C7一侧与所述二极管D4的负极连接,另一侧与电感L4的另一端连接;所述电感L4和所述电容C7的连接点接310V;所述电容C7与所述二极管D4的负极连接点与所述输出电压取样反馈电路连接,并接390V;所述MOS管的源极和漏极均匀输出电流取样校正电路连接。

5.根据权利要求4所述的一种过载电流识别中的电源管理电路,其特征在于,输出电流取样校正电路包括:电容C6、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11;所述电阻R8的一端、所述电阻R9的一端、所述电阻R10的一端和所述电阻R11的一端共点,且与所述MOS管的源极连接;同时通过所述电容C6与所述MOS管的漏极连接;所述电阻R8的另一端与所述PFC芯片连接;所述电阻R9的另一端、所述电阻R10的另一端和所述电阻R11的另一端接地。

6.根据权利要求4所述的一种过载电流识别中的电源管理电路,其特征在于,输出电压取样反馈电路包括电阻R12、电阻R13和电阻R14;所述电阻R12、所述电阻R13和所述电阻R14依次连接;所述电阻R12与所述二极管D4的负极连接;所述电阻R13和所述电阻R14的连接点与PFC芯片连接;所述电阻R14接地。

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【技术特征摘要】

1.一种过载电流识别中的电源管理电路,其特征在于,包括:pfc芯片、输出电流取样校正电路、输出电压取样反馈电路、buck开关电路、输出滤波电路、过零检测输入电路和5v降压稳压电路;

2.根据权利要求1所述的一种过载电流识别中的电源管理电路,其特征在于,还包括:emi滤波电路;所述emi滤波电路包括:依次连接过流过压保护电路、emi三级π型滤波电路和整流滤波电路。

3.根据权利要求1所述的一种过载电流识别中的电源管理电路,其特征在于,还包括误差补偿电路,所述误差补偿电路在反馈路径上设置补偿电容。

4.根据权利要求1所述的一种过载电流识别中的电源管理电路,其特征在于,所述buck开关电路包括:电阻r5、电阻r6、电阻r7、二极管d3、二极管d4、电感l4、电容c5、电容c7和mos管q1;所述电阻r5的一端、所述电阻r6的一端、所述电阻r7的一端和所述二极管d3的负极共点;所述电阻r5的另一端与所述pfc芯片连接;所述电阻r6的另一端接地;所述电阻r7的另一端、所述二极管d3的正极、所述mos的栅极和电容c5的一侧共点;所述电容c5的另一侧与电感l4的一端、所述mos管的漏极、所述二极管d...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢克俊
申请(专利权)人:天台天宇光电股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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