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一種反激式開關電源輸出短路保護電路的制作方法

文檔序號:12783920閱讀:1081來源:國知局

本實用新型涉及開關電源短路保護技術領域,具體涉及一種反激式開關電源輸出短路保護電路。



背景技術:

反激式開關電源因體積小以及功率較小在家用電器、通信電源、筆記本適配器等方面得到了廣泛的應用。在反激式開關電源模塊中,許多工程師常常因操作不當使得輸出短路或過流,從而導致采樣電阻燒壞、電源打嗝,甚至將控制芯片燒壞或損壞開關管(MOS管)等問題。特別是電源打嗝以及短路功耗大的問題最為嚴重。傳統(tǒng)意義上的電源輸出短路保護采用PWM控制芯片自身的閉環(huán)反饋回路,由于受到反饋環(huán)路速度的限制,經常會出現(xiàn)打嗝以及功耗大等現(xiàn)象。

目前,開關電源輸出正朝著低電壓大電流的方向發(fā)展,而如果用傳統(tǒng)意義上的輸出短路保護,則會使得損耗非常大,導致開關電源效率也很難提高。



技術實現(xiàn)要素:

為了克服上述現(xiàn)有技術的缺點,本實用新型的目的在于提供一種反激式開關電源輸出短路保護電路,避免了電源打嗝且降低了短路功耗,成本低,可靠性好。

為了達到上述目的,本實用新型采取的技術方案為:

一種反激式開關電源輸出短路保護電路,包括光電耦合U1,光電耦合U1的引腳4連接電源VSS;引腳3連接電阻R1、電阻R2的一端;電阻R1的另一端連接輸入地AGND;電阻R2的另一端連接電容C1的一端,電容C1的另一端連接輸入地AGND;光電耦合U1的引腳1連接電阻R3、電容C2的一端,電阻R3的另一端連接電源VCC;電容C2的另一端連接電阻R4的一端;電阻R4的另一端連接電源VCC、電阻R5的一端;電阻R5的另一端連接電阻R6的一端;電阻R6的另一端連接電阻R7的一端與基準芯片U2的基準端;電阻R7的另一端連接電阻RS的一端與輸出端Vo;電阻RS的另一端連接輸出地GND;光電耦合U1的引腳2連接基準芯片U2的負極,基準芯片U2正極連接輸出地GND,基準芯片U2的基準端連接電阻R6與電阻R7的公共端;電阻R5與電阻R6的公共端連接電容C3的一端與基準芯片U3的負極,電容C3的另一端連接輸出地GND;基準芯片U3的負極與基準芯片U3的基準端連接,基準芯片U3的正極連接輸出地GND。

所述的光電耦合U1采用PC817。

所述的基準芯片U2、基準芯片U3采用TL431,基準電壓為2.5V。

所述的電阻R1=R7=10kΩ,R2=R4=10Ω,R3=R5=R6=1kΩ,RS=1Ω;電容C1=1μF,C2=1nF,C3=0.1μF。

本實用新型的效果及作用:

本實用新型不僅實現(xiàn)了傳統(tǒng)意義上的電源輸出保護,而且避免了電源打嗝現(xiàn)象的發(fā)生,從而降低了短路的損耗,提高開關電源模塊的效率;通過降低PWM驅動芯片的電壓端,從而實現(xiàn)了迅速切斷輸出的效果。

附圖說明

圖1是本實用新型的電路原理圖。

具體實施方式

下面結合附圖對本實用新型作進一步說明。

參照圖1所示,一種反激式開關電源輸出短路保護電路,包括光電耦合U1,光電耦合U1的引腳4連接電源VSS;引腳3連接電阻R1、電阻R2的一端;電阻R1的另一端連接輸入地AGND;電阻R2的另一端連接電容C1的一端,電容C1的另一端連接輸入地AGND;光電耦合U1的引腳1連接電阻R3、電容C2的一端,電阻R3的另一端連接電源VCC;電容C2的另一端連接電阻R4的一端;電阻R4的另一端連接電源VCC、電阻R5的一端;電阻R5的另一端連接電阻R6的一端;電阻R6的另一端連接電阻R7的一端與基準芯片U2的基準端;電阻R7的另一端連接電阻RS的一端與輸出端Vo;電阻RS的另一端連接輸出地GND;光電耦合U1的引腳2連接基準芯片U2的負極,基準芯片U2正極連接輸出地GND,基準芯片U2的基準端連接電阻R6與電阻R7的公共端;電阻R5與電阻R6的公共端連接電容C3的一端與基準芯片U3的負極,電容C3的另一端連接輸出地GND;基準芯片U3的負極與基準芯片U3的基準端連接,基準芯片U3的正極連接輸出地GND。

所述的光電耦合U1采用PC817。

所述的基準芯片U2、基準芯片U3采用TL431,基準電壓為2.5V。

所述的電阻R1=R7=10kΩ,R2=R4=10Ω,R3=R5=R6=1kΩ,RS=1Ω;電容C1=1μF,C2=1nF,C3=0.1μF。

本實用新型的工作原理為:

電路輸出若不過載,則當基準芯片U2沒有導通,從而導致光電耦合U1沒有導通,則電路反饋保護這條電路為斷開的,電容C3主要作用是減小電磁兼容,而基準芯片U3主要提供基準電壓2.5V,電阻R3、電阻R4為限流電阻且為光電耦合U1引腳1提供電壓。電阻R5與電阻R6主要為匹配電壓而設計的;輸出短路或電源短路過載時,電阻RS上的電壓上升,基準芯片U2的控制極性也上升,則基準芯片U2導通,由于基準芯片U2的導通,從而則導致導光電耦合U1中引腳1與引腳2導通,因光電耦合U1的1與2腳為發(fā)光二極管的兩端,從而導致光電耦合U1的3腳與4腳導通,從而使得電源VSS電源直接接通電阻R1與電阻R2,而電容C1此時為充電狀態(tài),從而使得電源驅動芯片脈寬調制信號輸出短的PWM拉低至低電平,相繼關斷電源控制芯片的脈寬調制信號輸出端PWM的輸出,起到快速保護電源的作用。

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