一种电压保护电路以及电子设备

    公开(公告)号:CN111697551A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010507927.X

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本申请提供一种电压保护电路,该电压保护电路连接至电源与用电设备之间的正极电压传输线,包括电压采集单元、比较单元、基准电压输出单元以及保护单元,其中:电压采集单元的输入端与正极电压传输线连接,电压采集单元的输出端与比较单元的第一输入端连接;比较单元的第二输入端与基准电压输出单元的输出端连接,比较单元用于在用电设备产生的反向电压大于预设电压阈值时,输出第一控制信号至保护单元,比较单元的输出端与保护单元的控制端连接,保护单元的输入端连接至正极电压传输线,保护单元用于在接收到第一控制信号后导通,对正极电压传输线上的电压进行分压。实施本申请,可以防止反向电压对电源带来伤害,还保证了电源的效率。

    一种三相整流装置的电流控制方法

    公开(公告)号:CN102611339B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201210066893.0

    申请日:2012-03-14

    Abstract: 本发明针对现有技术电流精度控制不高、电流波形失真的问题,提出了一种三相整流装置的电流控制方法,对PI控制器进行了改进,对电网电流在各个相位点处分别进行PI调节,其中,衰减系数K的作用是对误差值进行衰减,使之前的累积误差随着时间衰减,当前电网周期附近的误差量起主要作用,当前电流能够更好地跟踪期望电流测试证明,本发明能够有效地克服传统方法的不足,提高电流控制精度,进一步提高三相整流装置功率因数和减小谐波分量。

    一种PFC升压跟随电路
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102332836B

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201110158955.6

    申请日:2011-06-14

    CPC classification number: Y02P80/112

    Abstract: 一种PFC升压跟随电路,包括市电处理模块、PFC升压模块、高速开关管Q1、PFC控制芯片U1、PFC电压跟随模块和市电侦测模块,交流市电经过市电处理模块处理成直流电后输入PFC升压模块,PFC升压模块输出直流电至直流电输出端BUS给负载,PFC控制芯片U1控制高速开关管Q1通断,高速开关管Q1与PFC升压模块连接,市电侦测模块连接在市电处理模块的输出端上,侦测市电电压,市电侦测模块输出侦测信号给PFC电压跟随模块,PFC电压跟随模块连接在直流电输出端BUS上。本发明结构简单、通过增加简单的电压跟随电路,实现PFC电压的跟随,从而降低对实现电压变换的开关功率器件的冲击,使功率器件的寿命得到延长。

    一种比例式电压跟随器及采用该跟随器的恒流电源

    公开(公告)号:CN102135780B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201110028125.1

    申请日:2011-01-26

    Abstract: 本发明公开一种比例式电压跟随器及采用该跟随器的恒流电源,电压跟随器包括电流取样模块、隔离电路模块、电压比例放大模块和输出控制模块,电流取样模块采样输入电流,并将采样结果输出给隔离电路模块,经过隔离电路模块的隔离后输出给电压比例放大模块,由电压比例放大模块进行放大后,由输出控制模块输出,比例式电压跟随器采样Buck电路恒流控制模块输出的正极电压并转换成控制信号输出给恒压反馈环路模块,由恒压反馈环路模块反馈给PWM驱动模块,PWM驱动模块控制脉冲开关降压模块调整电压。本发明电路结构简单,应用非常巧妙,通过本发明按正常情况Buck电路的效率能保持在95%以上。

    一种比例式电压跟随器及采用该跟随器的恒流电源

    公开(公告)号:CN102135780A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201110028125.1

    申请日:2011-01-26

    Abstract: 本发明公开一种比例式电压跟随器及采用该跟随器的恒流电源,电压跟随器包括电流取样模块、隔离电路模块、电压比例放大模块和输出控制模块,电流取样模块采样输入电流,并将采样结果输出给隔离电路模块,经过隔离电路模块的隔离后输出给电压比例放大模块,由电压比例放大模块进行放大后,由输出控制模块输出,比例式电压跟随器采样Buck电路恒流控制模块输出的正极电压并转换成控制信号输出给恒压反馈环路模块,由恒压反馈环路模块反馈给PWM驱动模块,PWM驱动模块控制脉冲开关降压模块调整电压。本发明电路结构简单,应用非常巧妙,通过本发明按正常情况Buck电路的效率能保持在95%以上。

    一种负极驱动型LED恒流源

    公开(公告)号:CN102083262A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201110028123.2

    申请日:2011-01-26

    Abstract: 本发明公开一种负极驱动型LED恒流源,恒流源包括控制模块、PWM开关模块、电流取样模块和负极滤波模块,输入电源经过PWM模块输出电源给LED灯串供电,控制模块控制PWM开关模块的通断,负极滤波模块连接在输出电源的负极上,电流取样模块通过负极滤波模块对输出电流进行取样,并将取样结果反馈给控制模块。本发明的设计结构非常巧妙,PWM开关管即可以作为PWM恒流开关又可以作为保护电路的开关,其只要用很少的器件即能实现高电压下高精度恒流。本发明能够很好的解决普通的恒流电路中因输出电压过高,短路输出时易烧坏保护电路和取样电路这一问题,而且本发明能确保空载时最低功耗,实现二次节能。

    基于Boost控制芯片OVP功能实现输入欠压和过温保护的方法

    公开(公告)号:CN102082416A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010589298.6

    申请日:2010-12-15

    Abstract: 一种基于Boost控制芯片OVP功能实现输入欠压和过温保护的方法,该方法为在直流电源输出的正极和负极之间依次串联连接有热敏电阻RT1、电阻R2和电阻R1,电阻R2和电阻R1的公共结点与场效应管Q2的栅极连接,场效应管Q2的源极接地,场效应管Q2的漏极通过依次串联连接的电阻R6、电阻R7和电阻R9与直流电源输出的正极连接,电阻R6和电阻R7的公共结点与Boost控制芯片的OVP引脚连接,Boost控制芯片的driver引脚与场效应管Q1的栅极连接,场效应管Q1的源极通过电阻接地,场效应管Q1的漏极与直流电源输出的正极连接。本发明电路结构简单,实现成本较低,稳定性好。

    一种LED恒流源输出短路保护电路

    公开(公告)号:CN101815378A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010151363.7

    申请日:2010-04-20

    Inventor: 顾永德

    Abstract: 一种LED恒流源输出短路保护电路:包括LED恒流源、微控制单元、PWM控制器,电流信号通过微控制单元依次传输到PWM控制器、LED恒流源,其特征在于:还包括一具有自动恢复功能的开关电路,所述的具有自动恢复功能的开关电路一端与所述的PWM控制器与相连,另一端与LED恒流源连接,用以实现短路保护,电路正常工作时,MOS管Q4,与MOS管Q3导通,当短路发生时,MOS管Q4截止,MOS管Q3也截止,LED灯的电流截止,当短路排除时,保护电路自动启动恢复电路,使电路回到工作状态,本发明提供的保护电路不仅保护了恒流源,而且还有自动恢复功能。

    基于被动式红外线智能控制的电源及系统

    公开(公告)号:CN101702845A

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200910109920.6

    申请日:2009-10-30

    Inventor: 顾永德

    CPC classification number: Y02B20/48

    Abstract: 本发明属于自动化控制技术领域,涉及一种基于被动式红外线智能控制的电源及系统。一种基于被动式红外线智能控制的系统,该系统包括多个电源以及分别与每个电源连接的LED灯组,所述电源包括调压整流模块、稳压模块、微处理模块、被动式红外线控制模块以及恒流模块,其中,所述调压整流模块,用于将高压交流电转变成低压直流电;所述稳压模块,用于使所述低压直流电的电压保持恒定并向微处理模块供电;所述微处理模块,用于接收被动式红外线控制模块的脉冲信号并经过分析处理生成控制信号;恒流模块,用于获取所述控制信号并调节该恒流模块输出电流的大小;所述LED灯组与所述恒流模块连接,获取恒流模块输出的直流电。

    一种电压保护电路以及电子设备

    公开(公告)号:CN111697551B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010507927.X

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本申请提供一种电压保护电路,该电压保护电路连接至电源与用电设备之间的正极电压传输线,包括电压采集单元、比较单元、基准电压输出单元以及保护单元,其中:电压采集单元的输入端与正极电压传输线连接,电压采集单元的输出端与比较单元的第一输入端连接;比较单元的第二输入端与基准电压输出单元的输出端连接,比较单元用于在用电设备产生的反向电压大于预设电压阈值时,输出第一控制信号至保护单元,比较单元的输出端与保护单元的控制端连接,保护单元的输入端连接至正极电压传输线,保护单元用于在接收到第一控制信号后导通,对正极电压传输线上的电压进行分压。实施本申请,可以防止反向电压对电源带来伤害,还保证了电源的效率。

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