一种双路供电的安全电路系统的制作方法

    技术2023-06-14  102


    本实用新型涉及供电技术领域,尤其涉及一种双路供电的安全电路系统。



    背景技术:

    电子及通信系统运作的过程中,接近不间断的电源输入为维持其正常运转的基本条件,然而现阶段的公用电力系统常受到输配线路断线及短路事故,造成电力出现压降或电力中断等异常状况,进而影响电力的供电品质,因此不断电供电系统已经被广泛地应用,以协助解决可能发生的输入电源异常问题。

    双路供电指有两组外线电源,两组电源同时存在,一组处于常态给负载供电,一组处于备用状态不供电,当其中常态电源出现故障时,能由备用电源供电,不会造成负载停电现象。

    现有的双路供电系统在两路电源相互切换时会产生时间差,导致电压降跌落,负载供电不足,并且电压损耗较高。



    技术实现要素:

    为了克服现有技术中存在的两路电源相互切换时会产生时间差,导致电压降跌落,负载供电不足,并且电压损耗较高等缺陷和问题,本实用新型公开了一种双路供电的安全电路系统。

    本实用新型采用如下技术方案:

    一种双路供电的安全电路系统,包括第一电源、第二电源,第一电源并联第一比较器和第二比较器,第一电源接第一比较器反相输入端、第二比较器正向输入端,门阀电压接第一比较器正向输入端和第二比较器反相输入端,第一比较器输出端接并联的第一上拉电阻和第一mos管g极,第一上拉电阻接vcc,第一电源接第一mos管d极,第二比较器输出端接并联第二上拉电阻和第二mos管g极,第二上拉电阻接vcc,第二电源串联肖特基二极管接第二mos管s极接,第二mos管d极接负载,对地接储能电容。

    有益效果:本实用新型不需要软件逻辑控制,纯靠模拟器件搭配,电路稳定,瞬态响应好,切换过程中有电容稳压,电压降可以设置在要求范围内,第一电源和第二电源电路路永远不会同时导通,避免短路风险并且不会互相回流。

    附图说明

    图1为本实用新型电路图。

    图中:第一电源1、第二电源2、负载3、第一比较器u1a、第二比较器u1b、第一上拉电阻r1、第一mos管m1、第二上拉电阻r2、第二mos管m2、肖特基二极管d1、储能电容c1。

    具体实施方式

    下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

    请参见图1所示:一种双路供电的安全电路系统,包括第一电源1、第二电源2,第一电源1并联第一比较器u1a和第二比较器u1b,第一电源1接第一比较器u1a反相输入端、第二比较器u1b正向输入端,门阀电压vref接第一比较器u1a正向输入端和第二比较器u1b反相输入端,第一比较器u1a输出端接并联的第一上拉电阻r1和第一mos管m1g极,第一上拉电阻r1接vcc,第一电源1接第一mos管m1d极,第二比较器u1b输出端接并联第二上拉电阻r2和第二mos管m2g极,第二上拉电阻r2接vcc,第二电源2串联肖特基二极管d1接第二mos管m2s极接,第二mos管m2d极接所述负载3,对地接储能电容c1。

    电路原理:当第一电源1电压大于门阀电压vref时,第一电源1供电,第二电源2断电。第一比较器u1a将检测到第一电源1大于设定门阀电压vref,输出低电平开启第一mos管m1,同时第二比较器u1b将输出反向开漏极信号通过第二上拉电阻r2为高电平或输出高电平关闭第二mos管m2,从而关闭第二电源2,肖特基d1二极管是为了防止第一电源1回流到第二电源2。当第一电源1电压小于门阀电压vref时,第一电源1断电,第二电源2供电。第一比较器u1a将检测到第一电源1小于设定门阀电压vref时,输出开漏极信号通过第一上拉电阻r1为高电平或输出高电平关闭第一mos管m1,关闭第一电源1,同时第二比较器u2b将输出反向低电平信号开启第二mos管m2,开启第二电源2。肖特基二极d1管采用低压降,当第二电源2导通的时候损耗小。储能电容c1是当第一mos管m1和第二mos管m2在切换过程中将会有微小的时间间隔,能起到充放电稳压作用。

    对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

    此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。


    技术特征:

    1.一种双路供电的安全电路系统,其特征在于:包括第一电源(1)、第二电源(2)、门阀电压(vref)和负载(3),所述第一电源(1)并联第一比较器(u1a)和第二比较器(u1b),所述第一电源(1)接所述第一比较器(u1a)反相输入端、第二比较器(u1b)正向输入端,所述门阀电压(vref)接所述第一比较器(u1a)正向输入端和所述第二比较器(u1b)反相输入端,所述第一比较器(u1a)输出端接并联的第一上拉电阻(r1)和第一mos管(m1)g极,所述第一上拉电阻(r1)接vcc,所述第一电源(1)接所述第一mos管(m1)d极,所述第二比较器(u1b)输出端接并联第二上拉电阻(r2)和第二mos管(m2)g极,所述第二上拉电阻(r2)接vcc,所述第二电源(2)串联肖特基二极管(d1)接所述第二mos管(m2)s极接,所述第二mos管(m2)d极接所述负载(3),对地接储能电容(c1)。

    技术总结
    本实用新型公开了一种双路供电的安全电路系统,包括第一电源、第二电源,第一电源并联第一比较器和第二比较器,第一电源接第一比较器反相输入端、第二比较器正向输入端,门阀电压接第一比较器正向输入端和第二比较器反相输入端,第一比较器输出端接并联的第一上拉电阻和第一MOS管G极,第一上拉电阻接VCC,第一电源接第一MOS管D极,第二比较器输出端接并联第二上拉电阻和第二MOS管G极,第二上拉电阻接VCC,第二电源串联肖特基二极管接第二MOS管S极接,第二MOS管D极接负载,对地接储能电容,解决了现有双路电源供电系统两路电源相互切换时会产生时间差,导致电压降跌落,负载供电不足,电压损耗较高等缺陷和问题。

    技术研发人员:徐欢夏
    受保护的技术使用者:江苏联康电子有限公司
    技术研发日:2019.04.03
    技术公布日:2020.03.31

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