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      并聯(lián)輸出冗余電路的制作方法

      文檔序號(hào):11052825閱讀:1177來(lái)源:國(guó)知局
      并聯(lián)輸出冗余電路的制造方法與工藝

      本實(shí)用新型涉及一種用于N臺(tái)電源(N≥2)輸出電壓直接并聯(lián)一起輸出的電路技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種并聯(lián)輸出冗余電路。



      背景技術(shù):

      現(xiàn)如今,很多電力設(shè)備為應(yīng)對(duì)電網(wǎng)斷電情況提出了新的要求,需要在電網(wǎng)斷電后,設(shè)備能繼續(xù)正常運(yùn)行,傳統(tǒng)后備電池的方案只能維持一段時(shí)間,特別是功率比較大的設(shè)備,就得配備更大體積的電池,以滿足設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),而且電池能量是有限的,最終電會(huì)被放光,不能無(wú)限供電,其體積大、能量有限、維持時(shí)間短決定其不適用于這種場(chǎng)合。隨著電網(wǎng)的發(fā)展,多條輸電網(wǎng)供電已經(jīng)非常普及,電力設(shè)備使用兩條或多條電網(wǎng)同時(shí)供電的方案已在電網(wǎng)設(shè)備中普遍應(yīng)用,這樣可以在任意一條電網(wǎng)存在的情況下給設(shè)備供電,保證設(shè)備的正常運(yùn)行。

      但對(duì)于開(kāi)關(guān)電源,其輸出電壓采樣及反饋環(huán)路的增益特別大,是不允許出現(xiàn)電壓高于設(shè)定值的情況。假如輸出電壓較高的A電源輸出倒灌至電壓低的B電源,B電源的輸出采樣電路檢測(cè)到此電壓高于設(shè)定值后,會(huì)反饋至電源輸入側(cè),使B電源停止工作或進(jìn)入打嗝狀態(tài),若A電源此時(shí)由于電網(wǎng)停電,輸出斷電后,恰逢B電源處于停止或打嗝狀態(tài),就不能實(shí)現(xiàn)整個(gè)輸出的無(wú)縫切換,即使B電源在沒(méi)有A電源的干擾后,反饋環(huán)路正常工作,但是在切換瞬間,輸出仍有一段掉電過(guò)程,會(huì)使后級(jí)設(shè)備斷電。

      現(xiàn)如今,比較常用的并聯(lián)技術(shù)有兩種:

      一是通過(guò)在電源輸出串聯(lián)一個(gè)二極管后,再并聯(lián)在一起,二極管的作用是防止電流反灌,使輸出電壓低的電源不被干擾。電路簡(jiǎn)單,但由于二極管存在管壓降,且其壓降與電流大小有關(guān),所以存在電壓精度不高,輸出電流不宜過(guò)大的弊病。

      二是使用MOS管代替二極管,配備一個(gè)冗余控制器,控制MOS管的狀態(tài),這樣能夠解決二極管壓降大、電流能力小的問(wèn)題,但市面上這種冗余控制器的型號(hào)不多,成本較高。

      因此,本領(lǐng)域的技術(shù)人員致力于開(kāi)發(fā)一種并聯(lián)輸出冗余電路,將兩種電路的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合在一起,不需要使用高額的控制器,就能實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡(jiǎn)易的并聯(lián)電路。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      有鑒于現(xiàn)有技術(shù)的上述缺陷,本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種并聯(lián)輸出冗余電路,既可以增加輸出電流,又能在任意一臺(tái)出現(xiàn)掉電時(shí)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫切換,維持電壓的穩(wěn)定輸出。

      為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提供了一種并聯(lián)輸出冗余電路,包括電源A部分和電源B部分,所述的電源A部分和電源B部分均包括隔離MOS管、驅(qū)動(dòng)部分和電壓檢測(cè)部分,電壓檢測(cè)部分、驅(qū)動(dòng)部分和隔離MOS管依次相連,且電源A部分的隔離MOS管和電壓檢測(cè)部分連接處(直流輸出)與電源B部分的隔離MOS管和電壓檢測(cè)部分連接處相連。

      作為優(yōu)選,所述的電源A部分的隔離MOS管包括MOS管和第一電阻,MOS管的漏極與電源A的A/VO+端連接,MOS管的柵極與第一電阻一端相連,第一電阻另一端與MOS管的源極相連。

      作為優(yōu)選,所述的驅(qū)動(dòng)部分包括三極管、第一穩(wěn)壓二極管和第二電阻,三極管的基極分別與第二電阻一端和第一穩(wěn)壓二極管的3腳相連,三極管的集電極與MOS管的柵極相連,三極管發(fā)射極與第二電阻另一端均接地。

      作為優(yōu)選,所述的電壓檢測(cè)部分包括第三電阻、第四電阻、第五電阻和第二穩(wěn)壓二極管,第三電阻一端、第五電阻一端均與MOS管的源極、電源A部分的VO+端相連,第五電阻另一端與第二穩(wěn)壓二極管的2腳、第一穩(wěn)壓二極管的2腳相連,第二穩(wěn)壓二極管的3腳和第四電阻一端均接地,第四電阻另一端分別與第三電阻另一端、第二穩(wěn)壓二極管的1腳相連,電源A部分的VO+端還與電源B部分相連。

      本實(shí)用新型的有益效果是:

      1.電路簡(jiǎn)單,成本低;

      2.電路直接設(shè)計(jì)到每臺(tái)電源上,客戶使用時(shí)可直接將電源輸出并聯(lián),不用額外設(shè)計(jì)控制電路,使用方便。

      以下將結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的構(gòu)思、具體結(jié)構(gòu)及產(chǎn)生的技術(shù)效果作進(jìn)一步說(shuō)明,以充分地了解本實(shí)用新型的目的、特征和效果。

      附圖說(shuō)明

      圖1是本實(shí)用新型的功能框圖;

      圖2是本實(shí)用新型的電路原理圖。

      具體實(shí)施方式

      如圖1-2所示,本實(shí)用新型的一具體實(shí)施例,并聯(lián)輸出冗余電路,包括電源A部分和電源B部分,所述的電源A部分和電源B部分均包括隔離MOS管1、驅(qū)動(dòng)部分2和電壓檢測(cè)部分3,電壓檢測(cè)部分3、驅(qū)動(dòng)部分2和隔離MOS管1依次相連,且電源A部分的隔離MOS管1和電壓檢測(cè)部分3連接處(直流輸出)與電源B部分的隔離MOS管1和電壓檢測(cè)部分3連接處相連。

      所述的電源A部分的隔離MOS管1包括MOS管QA1和第一電阻RA1,MOS管QA1的漏極與電源A的A/VO+端連接,MOS管QA1的柵極與第一電阻RA1一端相連,第一電阻RA1另一端與MOS管QA1的源極相連。

      所述的驅(qū)動(dòng)部分2包括三極管QA2、第一穩(wěn)壓二極管QA3和第二電阻RA2,三極管QA2的基極分別與第二電阻RA2一端和第一穩(wěn)壓二極管QA3的3腳相連,三極管QA2的集電極與MOS管QA1的柵極相連,三極管QA2發(fā)射極與第二電阻RA2另一端均接地。

      所述的電壓檢測(cè)部分3包括第三電阻RA3、第四電阻RA4、第五電阻RA5和第二穩(wěn)壓二極管QA4,第三電阻RA3一端、第五電阻RA5一端均與MOS管QA1的源極、電源A部分的VO+端相連,第五電阻RA5另一端與第二穩(wěn)壓二極管QA4的2腳、第一穩(wěn)壓二極管QA3的2腳相連,第二穩(wěn)壓二極管QA4的3腳和第四電阻RA4一端均接地,第四電阻RA4另一端分別與第三電阻RA3另一端、第二穩(wěn)壓二極管QA4的1腳相連,電源A部分的VO+端還與電源B部分相連。

      本具體實(shí)施方式的工作原理:該電路直接接在每臺(tái)電源的輸出端,在A/VO+有電壓輸出時(shí),VO+通過(guò)QA1的體二極管降壓得到一個(gè)略低于A/VO+的電壓。QA4通過(guò)RA3/RA4檢測(cè)輸出VO+電壓。當(dāng)VO+電壓高于QA4的設(shè)定值時(shí),QA4的2腳電壓置低,QA3截止,QA2的BE極無(wú)驅(qū)動(dòng)電流,CE極不通,QA1的GS電壓為0V,QA1不能開(kāi)啟,VO+=A/VO+-0.7;VO+電壓低于QA4的設(shè)定值時(shí),QA4的2腳電壓置高,QA3導(dǎo)通,QA2的BE極有電流流過(guò),使CE極導(dǎo)通,將QA1的G極拉低,QA1導(dǎo)通,VO+=A/VO+-Io*RDS-ON,因?yàn)镼A1的RDS-ON為毫歐級(jí)別,因此其壓降將非常小。

      例如:A/VO+=5.2V,RDS-ON=10mΩ,QA4設(shè)定值為5.00V,輸出電流IO=10A。

      如果QA1處于導(dǎo)通狀態(tài):

      VO+=A/VO+-Io*RDS-ON,=5.2-10*0.01=5.2-0.1=5.1V,5.1V高于QA4的設(shè)定值,依據(jù)前面的分析,QA1會(huì)轉(zhuǎn)為截止?fàn)顟B(tài),期望降低VO+的電壓;

      如果QA1處于截止?fàn)顟B(tài):VO+=A/VO+-0.7=5.2-0.7=4.5V,4.5V低于QA4的設(shè)定值,依據(jù)前面的分析,QA1會(huì)轉(zhuǎn)為導(dǎo)通狀態(tài),期望提高VO+的電壓;

      最終,由于QA4的負(fù)反饋?zhàn)饔?,QA1會(huì)處于臨界導(dǎo)通狀態(tài),使VO+的輸出電壓維持在5.00V此時(shí),如果B電源也接上,如A/VO+=5.2V>B/VO+=5.10V,RDS-ON=10mΩ,輸出電流IO=10A,QA4設(shè)定值為5.00V,QB4設(shè)定值為4.90V,假設(shè)VO+由B電源提供,則Vo+=5.10-0.1=5.00,此時(shí)檢測(cè)設(shè)定電壓QB4<Vo+≤QA4,QB1截止,使QA1導(dǎo)通,VO+變成由A電源提供,所以假設(shè)不成立。VO+由哪臺(tái)電源提供取決于QA4與QB4,若設(shè)定值QA4>QB4,則QA1導(dǎo)通,QB1截止,由于QB1反向二極管的存在,VO+不會(huì)倒灌給B/VO+;反之亦然。

      若A\B兩臺(tái)電源的提供的電壓一樣,且輸出設(shè)定值QA4=QB4,則兩臺(tái)電源可實(shí)現(xiàn)同時(shí)均流輸出,所以最好能按A/VO+=B/VO+>QA4=QB4設(shè)置。

      多臺(tái)電源一起輸出,仍按以上方式工作。

      以上詳細(xì)描述了本實(shí)用新型的較佳具體實(shí)施例。應(yīng)當(dāng)理解,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無(wú)需創(chuàng)造性勞動(dòng)就可以根據(jù)本實(shí)用新型的構(gòu)思做出諸多修改和變化。因此,凡本技術(shù)領(lǐng)域中技術(shù)人員依本實(shí)用新型的構(gòu)思在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上通過(guò)邏輯分析、推理或者有限的實(shí)驗(yàn)可以得到的技術(shù)方案,皆應(yīng)在由權(quán)利要求書(shū)所確定的保護(hù)范圍內(nèi)。

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