CN1038459C - 紧急备用电源系统 - Google Patents

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Abstract

工作环境备用辅助电源,在发生供电中断情况下,通过充电蓄电池对供电中断前的工作环境进行备用支持,以防止工作数据流失。施加常规电源时,由从线性变换整流部所提供的直流电通过蓄电池充电部2给蓄电池3充电,在电源开关S接通而未施加常规电源的情况下由电源控制部6使直流-直流变换器工作,并把给蓄电池3充电的直流电进行直流-直流变换后提供给主供电装置9,以施加用于由上述主供电装置9给系统进行工作环境备用支持的电源。

Description

紧急备用电源系统
本发明涉及一种紧急情况下的备用电源系统,更具体地说是涉及:当停电或者因使用者的疏忽拔下电源插头而使常规交流供电中断时,由蓄电池作为电源加到个人计算机这种信息处理装置上,同时对信息处理装置的工作环境提供备用支持,而用于防止因不能预测的供电中断而使工作中的数据流失的紧急情况下的备用电源系统。
在现有技术中,对于大型信息处理装置,当出现停电事件这种供电中断时,不断电供电装置(UPS)动作而在停电后的一定时间内给系统供电,因而就存在在停电这种紧急情况下使工作中的数据流失的问题。
作为与上述不断电电源装置相关的技术,具有韩国专利申请公告第93-432号(公告日:1993年1月21日)的“不断电供电装置及供电方法”等。
由于价格和尺寸的限制,上述这种不断电供电装置具有不容易适用于个人计算机这种小型信息处理装置情况。因此,现有的个人计算机这种小型信息处理装置,在因停电和使用者的疏忽而使供电中断的情况下,就有使工作中的数据流失这样的问题。
为了解决上述现有技术中的问题,本发明的目的是提供一种紧急情况下的备用电源系统,在因停电等所引起的供电中断时,通过装在信息处理装置内的小容量充电蓄电池,提供对供电中断前的工作环境进行备用支持所需要的电源。
作为实现上述目的装置,本发明的结构包括:
电源开关,由使用者接通或切断,以控制交流电流的供应;
线性变换整流电路,其接受与所述电源开关无关的输入路径上的所述交流电流,并将所述交流电流整流,产生直流电流;
充电电路,将从所述线性变换整流电路输入的所述直流电流变为调整电流源,并输出调整电路;
蓄电池,由所述充电电路输入的调整电流充电,并输出蓄电池电流;
电源状态检测电路,检测所述直流电流是否由所述线性变换整流电路所正常施加,并输出表示检测结果的信号;
电源开关状态检测电路,如果所述交流电流经所述电源开关输入,所述电源开关状态检测电路输出低电平信号,如果所述交流电流没有输入,所述电源形状状态检测电路输出高电平信号;
电源控制电路,根据来自所述电源状态检测电路和所述电源开关状态检测电路的所述信号,把供电中止检测信号传送到外部系统,并产生第一控制信号,将所述蓄电池电流施加到所述外部系统,当所述交流电流没有正常施加时,如果从所述外部系统输入一个电源中断信号,所述电源控制电路产生一个第二控制信号,以防止施加所述蓄电池电流。
直流/直流变换电路,将所述蓄电池电流变换为直流蓄电池电流,并响应从所述电源控制电路输入的所述控制信号输出所述直流蓄电池电流;以及
主电源电路,如果经所述电源开关输入的所述交流电流正常施加,所述主电源电路将所述交流电流整流,并作为外部电源提供所述交流电流,如果所述交流电流没有正常施加,所述主电源电路提供从所述直流/直流变换电路输入的所述直流蓄电池电流作为所述外部电源。
扩展口电源断路电路,当从上述电源控制电路输入供电中止检测信号时,断开从上述主电源电路施加到扩展口上的直流电。
下面根据附图来说明本发明的最佳实施例。
附图说明:
图1是根据本发明实施例的紧急情况下备用电源系统的整体构成方框图;
图2是常规电源插头的详细电路图;
图3是主电源电路的详细电路图;
图4是扩展口电源断路电路的详细电路图;
图5是电源开关状态检测电路的详细电路图;
图6是线性变换整流电路的详细电路图;
图7是蓄电池充电电路的详细电路图;
图8是常规电源状态检测电路的详细电路图;
图9是电源控制电路的详细电路图;
图10是直流-直流变换电路的详细电路图。
附图中的标号表示:
1:线性变换整流电路      2:蓄电池充电电路
3:蓄电池                4:常规电源状态检测电路
5:电源开关状态检测电路  6:电源控制电路
7:直流-直流变换电路    8:扩展口电源断路电路
9:主电源电路           10:常规电源输入电路
S:电源开关
图1是根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的整体方框图。
如图1所示,根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统,包括:
常规电源输入电路10;输入端被连接在常规电源输入电路10的二个输出端a、b上的电源开关S和线性变换整流电路1;输入端被连接在上述线性变换整流电路1的输出端g上的蓄电池充电电路2;两极端子被连接在上述蓄电池充电电路2的输出端i上的蓄电池3;输入端被连接在上述线性变换整流电路1的输出端h上的常规电源状态检测电路4;输入端被连接在上述电源开关s的输出端c上的电源开关状态检测电路5;输入端被连接在上述蓄电池3和常规电源状态检测电路4的输出端j以及电源开关状态检测电路5上并且输入端被连接在电源切断信号线/P-OFF上的电源控制电路6;输入端被连接到上述蓄电池3和电源控制电路6的输出端k、l上的直流-直流变换电路7;输入端被连接到上述电源开关s的输出端c、d和上述直流-直流变换电路7的输出端上的主电源电路9;输入端被连接在上述电源控制电路6的供电中止检测信号AC-DOWN和主电源供电装置9的输出端e上的扩展口电源断路电路8。
图2是根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的常规电源输入电路的详细电路图。
如图2所示,根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的常规电源输入电路10包括:
插头101;同插头101相连接的线路滤波器102;分别同线路滤波器102并联连接的电阻器R101和电容器C101;线路滤波器103;连接在线路滤波器103之间的电容器C102、C103。
图3是根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的主电源电路的详细电路图。
如图3所示,根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的主电源电路9包括:
连接在电源开关s输出端c、d上的线路滤波器91;连接在上述线路滤波器91的两个端子之间的电容器C91;一端同上述线路滤波器91和电容器C91的连接点相连接的电阻器R91;输入端同上述电阻器R91的另一端相连接而输出端同直流-直流变换电路7的输出端m相连接的二极管电桥92;连接在上述二极管电桥92的输出端和接地之间的电容器C92、C93和电阻器R92和R93;连接在直流-直流变换电路7的输出端m和接地之间的电阻器R94、R95、电容器C94、齐纳二极管D94;同直流-直流变换电路7的输出端m相连接的电阻R96、电容器C95、二极管D91、变压器T91;连接在上述变压器T91的输出端上的二极管D92、;连接在上述二极管D92和接地之间的二极管D93;同上述二极管D93并联连接的电阻器R97、电容器C96;连接在电阻器R97和电容器C97之间的滤波器线圈L92;同上述电容器C97并联连接的电阻器R98;同上述电阻器R98并联连接的电容器C98。
图4是根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的扩展口电源断路电路的详细电路图。
如图4所示,根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的扩展口电源断路电路8包括:
一端同供电中止检测信号线AC-DOWN相连接的电阻器R81;基极同上述电阻器R81的另一端相连而发射极接地的三极管Q81;连接在上述三极管Q81的基极和发射极之间的电阻器R82;连接在12V信号线和三极管Q81的集电极之间的电阻器R83;漏极连接在主电源电路9的输出端e上而栅极连接在三极管Q81的集电极上的场效应管Q82;连接在上述场效应管Q82的栅极和源极之间的电容器C81。
图5是根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的电源开关状态检测电路的详细电路图。
如图5所示,根据本发明的紧急情况下的备用电源系统的电源开关状态检测电路5包括:
反方向连接在电源开关S的输出端C与接地之间的二极管D51;正极连接在电源开关S的输出端C上的二极管D52;连接在上述二极管D52的负极和接地之间的电阻器R51、R52和电容器C51;正极同电阻器R51、R52的连接点相连接的二极管D53;连接在上述二极管D53的负极和接地之间的电容器C52;反向输入端同上述二极管D52的负极连接而非反向输入端同二极管D53的负极连接的比较器OP51;串联连接在上述比较器OP51的输出端和接地之间的电阻器R53和发光二极管D54。并且,把比较器OP51的VCC电源连接到主电源电路9的输出端O上。
图6是根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的线性变换整流电路的详细电路图。
如图6所示,根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的线性变换整流电路1包括:
输入端同常规电源输入电路10的输出端a、b相连接的变压器T11;串联连接在上述变压器T11的输出端和接地之间的二极管D11、电阻器R11、电容器C11;正极同变压器T11的输出端相连接的二极管D12;连接在上述二极管D12的负极和接地之间的电容器C12。
图7是根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的蓄电池充电电路的详细电路图。
如图7所示,根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的蓄电池充电电路2包括:
集电极连接在线性变换整流电路1的输出端g上的三极管Q21;连接上述三极管Q21的集电极和基极的电阻器R21;连接在上述三极管Q21的基极和接地之间的齐纳二极管D21;基极连接在上述三极管Q21的发射极上而集电极连接在三极管Q21的基极上的三极管Q22;连接在上述三极管Q22的基极和发射极之间的电阻器R22。
图8是根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的常规电源状态检测电路的详细电路图。
如图8所示,根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的常规电源状态检测电路4包括:
串联连接在线性变换整流电路1的输出端h和接地之间的电阻器对R41、R42;栅极连接在上述电阻器对R41、R42的连接点上而源极接地的场效应管Q41。
图9是根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的电源控制电路的详细电路图。
如图9所示,根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的电源控制电路6包括:
连接在常规电源状态检测电路4的输出端j和电源切断信号线/P-OFF之间的电阻器R61、R62、R63、R64、R65、场效应管Q61、Q62、Q63、光敏三极管Q64。
连接在蓄电池充电电路2的输出端i上的调节器61以及构成其周围电路的电阻器R66、R67、R68、R69、场效应管Q66、电容器C61、C62;
脉宽调制器62以及构成其周围电路的电阻器R6A、R6B、R6C、R6D、R6E、R6F、R6G、R6H、R6I、电容器C63、C64、C65、C66、C67、C68、光敏三极管Q65。
上述图5的电源开关状态检测电路5的发光二极管D54同上述图9的电源控制电路6的光敏三极管Q64可以为一个光耦合器。
图10是根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的直流-直流变换电路7的详细电路图。
如图10所示,根据本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的直流-直流变换电路7包括:
分别连接在电源控制电路6的输出端K、I和接地之间的电阻器R71、R72、R73、R74、场效应管Q71、Q72;
连接在蓄电池充电电路2的输出端i上的电容器C71、变压器T71;
连接在上述变压器T71的输出端上的二极管D71、D72及线圈L71;
在上述线圈L71的输出端和接地之间构成恒压电路的电阻器R75、R76、R77、R78、R79、R7A、二极管D73、D74、发光二极管D75、电容器C72、C73、C74、C75、三态门(トリステ-メグト)G71。
上述图10的直流-直流变换电路7的发光二极管D75和上述图9的电源控制电路6的光敏三极管Q65可以为一个光耦合器。
虽然上述这种结构的本发明实施例是主要针对个人计算机而构成的,但本发明的技术所适用的范围并不仅限于此。
根据上述结构来说明本发明实施例的紧急情况下的备用电源系统的作用。
当常规交流电源加到常规电源输入电路10上时,本发明实施例的紧急情况下,备用电源系统开始工作。
一但开始工作,整个电路的工作分为四种情况。该四种情况是:
(A)常规电源被施加而且电源开关S为接通状态的情况;
(B)常规电源被施加而电源开关S为断开状态的情况;
(C)停电或因疏忽拔下常规电源输入电路10使常规电源没被施加而电源开关S为接通状态的情况;
(D)常规电源未被施加而且电源开关S为断开状态的情况。
下面具体说明上述各种情况下的电路工作。
(A)常规电源被施加而且电源开关S为接通状态的情况
在这种情况下,如图2所示,常规交流电源经过常规电源输入电路10而由线路滤波器102、103和电容器C101、C102、C103除去噪声之后,经过电源开关S提供给主电源电路9。
输入图3所示的主电源电路9的常规交流电由主电源电路9的二极管电桥92整流成直流电,在经过变压器T91和整流二极管D92之后经过滤波元件C96、C97、C98除去噪声而使其更平坦。其结果,形成5V和12V的直流电而输出。该直流电被提供给系统,同时也被提供给插入了视频卡、音频卡、传真/调制解调器卡这种扩展卡的扩展口。
从常规电源输入电路10所输出的常规交流电经过电源开关S输入主电源电路9,与此同时输入线性变换整流电路1。
如图6所示,输入线性变换整流电路1的常规交流电,由线性变换整流电路1的变压器T11降低电压。由此,由二极管D11、D12和电容器C11、C12整流成为直流电而分别输出给图7的蓄电池充电电路2和图8的常规电源检测电路4。
如图7所示,输入蓄电池充电电路2的直流电由电池充电电路2变换成为恒定电流,然后输出给蓄电池3以给蓄电池3充电。
在常规交流电为正常状态的情况下,由于图8的常规电源状态检测电路4的场效应管Q41导通,接地电位从常规电源状态检测电路4加到图9所示的电源控制电路6的场效应管Q62、Q63的漏极端上。一但接地电位加到电源控制电路6的场效应管Q62、Q63的漏极端上。一但接地电位加到电源控制电路6的场效应管Q62、Q63的漏极端上时,场效应管Q62、Q63、Q66截止而使调节器61的工作中止。当调节器61的工作被中止时,从调节器61提供给脉宽调制电路62的恒定电压被切断而使脉宽调制电路62的工作中止。
电源控制电路6的工作为:一但脉宽调制电路62的工作中止就使直流-直流变换电路7的工作中止,其结果直流直流变换电路7的工作不会给主电源电路9的工作产生任何影响。在这种情况下,由主电源电路9的二极管电桥92整流的直流电被提供给系统。
如上述那样,当电源状态检测电路4的场效应管Q41导通时,图9的电源控制电路6的晶体管Q63、Q64不管图5的电源开关状态检测电路5的工作状态都保持为截止状态。因为如此,控制上述晶体管Q63、Q64的工作的电源开关状态检测电路5对电路的工作不产生任何影响。
从电源控制电路6的脉宽调制电路62所输出的供电中止检测信号AC-DOWN保持低电平,其结果,图4所示的扩展口电源断路电路8的三极管Q81截止,场效应管Q82导通,从主电源电路9所输出的5V直流电被提供给扩展口。
(B)常规电源被施加而电源开关S为断开状态的情况。
在该情况下,由于使用者切断了电源开关S,从常规电源输入电路10输出而加到主电源电路9上的常规电源为断路状态,则主电源电路9不工作。
另一方面,从常规电源输入电路10所输出的常规交流电被输入线性变换整流电路1而由线性变换整流电路1整流成为直流电,该直流电被提供给蓄电池充电电路2而由蓄电池充电电路2给蓄电池3充电。
由线性变换整流电路1整流的直流电被输入图8所示的常规电源状态检测电路4,如果由常规电源检测电路4所检测的常规交流电为正常状态,场效应管Q41导通而导致由电源控制电路6使直流-直流变换电路7的工作中止。
当电源状态检测电路4的场效应管41导通时,图9的电源控制电路6的晶体管Q63、Q64不管图5的电源开关状态检测电路5的工作状态都保持在截止状态。因此,控制上述晶体管Q63、Q64的工作的图5电源开关状态检测电路5对电路的工作不产生任何影响。
在直流-直流变换电路7的工作中止时,给蓄电池3充电的电源不放电,由蓄电池充电电路2维持蓄电池3的连续充电状态。
由于从电源控制电路6的脉宽调制电路62所输出的供电中止检测信号AC-DOWN保持低电平,图4所示的扩展口电源断路电路8的三极管Q81截止而场效应管Q82导通。因此,由于主电源电路9的工作为停止状态,直流电不会提供给扩展口。
(C)停电或因疏忽拔下常规电源输入电路10使常规电源未被施加而电源开关S为接通状态的情况。
在这种情况下,在使用者正在使用系统的状态下,由于停电或因疏忽而拔下常规电源输入电路10的插头101,切断了常规交流电源的供电而使主电源电路9和线性变换整流电路1的工作中断,逐渐地衰减给系统和扩展口的供电。
由于无法由上述线性变换整流电路1形成直流电,也使蓄电池充电电路2的工作中止。
此时,通过在图8的常规电源状态检测电路4中的场效管Q41截止,从蓄电池3所输出的电源就加到图9所示的电源控制电路6的场效应管Q63的漏极端子上。一但蓄电池3的电源加到电源控制电路6的场效应管Q63的漏极端子上,根据从图5的电源开关状态检测电路5的发光二极管D54所输出的信号,三极管Q64导通,由此场效应管Q66导通而使调节器61开始工作。当调节器61开始工作时,从调节器61给脉宽调制电路62提供恒定电压就能使脉宽调制电路62工作。
在上述图5的电源开关状态检测电路5中,在电源开关S为断开状态的情况下,驱动电源给比较器OP51供电,并设计成电容器C52的容量大于电容器C51的容量。因而,在使用者正在使用系统的状态下,一但因停电或疏忽而不能从常规电源输入电路10供交流电,比较器OP51输出高电平信号而使发光二极管D54发光。当电源开关状态检测电路5的发光二极管D54发光时,引起图9的电源控制电路6的三极管Q64导通而使电源控制电路6工作。
当电源控制电路6的脉宽调制电路62工作时,图10的直流-直流变换电路7开始工作,蓄电池3的电源经过直流-直流变换电路7而变换为优质的直流电,之后输出给图3的主电源电路9。
由上述直流-直流变换电路7所提供并输入图3所示的主电源电路9的直流电,经过变压器T91和整流二极管D92之后经过滤波元件C96、C97,C98除去噪声而成为更平坦,变换为5V和12V的直流电而输出。这样形成的直流电被提供给系统而在一定时间内驱动系统,则系统就能备用支持工作环境。
在这种情况下,由电源控制电路62的脉宽调制电路6把高电平供电中止检测信号AC-DOWN输出给系统,系统就能在紧急情况下进行工作环境备用。
另一方面,由于给蓄电池3充电的电源使整个系统工作是不充足的,为了把从主电源电路9所输出的5V电源给扩展口供电切断,从电源控制电路6的脉宽调制电路62加到系统中的高电平供电中止检测信号AC-DOWN被传送到图4的扩展口电源断路电路8。
当从电源控制电路6的脉宽调制电路62输入高电平供电中止检测信号AC-DOWN被时,扩展口电源断路电路8的三极管Q81导通而使场效应管Q82截止,由此,切断由主电源电路9提供给扩展口的直流电。
当在系统中结束了工作环境的备用,低电平的电源切断信号/P-OFF输入电源控制电路6的场效应管Q61的栅极端子时,场效应管Q61截止,由此场效应管Q62导通。当场效应管Q62导通时,场效应管Q66截止而使调节器61的工作中止。一但调节器61的工作中止,从调节器61提供给脉宽调制电路62的恒定电压被切断而使脉宽调制电路62的工作中止。
(D)常规电源未被施加而且电源开关S为断开状态的情况
如果在施加了常规交流电的状态下,在中断了常规交流供电之后不久断开电源开关S的情况下,由于尚未向图5的电源开关状态检测电路5的电容器C51、C52放电的电源为充电状态,则从比较器OP51输出高状态的信号。由此,由蓄电池3驱动电源控制电路6而由系统进行工作环境的备用支持。
但是,由于在施加正常交流电源的状态下,在中断正常交流电供电之后不久电源开关S变为断开的状态实际上几乎不会发生,所以上述这种系统的工作也几乎不会发生。
如果在电源开关S断开的状态下中断常规交流供电的情况下,常规电源输入电路10不工作则电源开关状态检测电路5不工作,因而主电源电路9、线性变换整流电路1和电源控制电路6也不工作。因此,系统没有任何动作。
在上述本发明的实施例中,在电源开关接通的状态下,在停电或因疏忽而拔下常规电源插头而使常规交流供电中断的情况下,给蓄电池充电的电源由直流-直流变换电路提供给系统而进行系统工作环境的备用支持。由此,提供一种紧急情况下工作环境备用辅助电源装置,对于个人计算机这种小型信息处理装置,在无法预料的常规交流供电中断状况发生时,就能防止工作中的数据流失。

Claims (23)

1.一种紧急备用电源系统,包括:
电源开关,由使用者接通或切断,以控制交流电流的供应;
线性变换整流电路,其接受与所述电源开关无关的输入路径上的所述交流电流,并将所述交流电流整流,产生直流电流;
充电电路,将从所述线性变换整流电路输入的所述直流电流变为调整电流源,并输出调整电流;
其特征在于,它还包括:
蓄电池,由所述充电电路输入的调整电流充电,并输出蓄电池电流;
电源状态检测电路,检测所述直流电流是否由所述线性变换整流电路所正常施加,并输出表示检测结果的信号;
电源开关状态检测电路,如果所述交流电流经所述电源开关输入,所述电源开关状态检测电路输出低电平信号,如果所述交流电流没有输入,所述电源形状状态检测电路输出高电平信号;
电源控制电路,根据来自所述电源状态检测电路和所述电源开关状态检测电路的所述信号,把供电中止检测信号传送到外部系统,并产生第一控制信号,将所述蓄电池电流施加到所述外部系统,当所述交流电流没有正常施加时,如果从所述外部系统输入一个电源中断信号,所述电源控制电路产生一个第二控制信号,以防止施加所述蓄电池电流;
直流/直流变换电路,将所述蓄电池电流变换为直流蓄电池电流,并响应从所述电源控制电路输入的所述控制信号输出所述直流蓄电池电流;以及
主电源电路,如果经所述电源开关输入的所述交流电流正常施加,所述主电源电路将所述交流电流整流,并作为外部电源提供所述交流电流,如果所述交流电流没有正常施加,所述主电源电路提供从所述直流/直流变换电路输入的所述直流蓄电池电流作为所述外部电源。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,还包括扩展口电源断路电路,如果所述电源中止检测信号从所述电源控制电路输入,所述扩展口电流断路电路切断从所述主电源电路施加到扩展口上的所述外部电源。
3.如权利要求1所述的系统,其特征在于,还包括一个电源输入电路,其包括:
电耦合到电源插座上的连接器;
耦合到所述连接器上的第一线路滤波器;
并联耦合到所述第一线路滤波器上的第一电阻器和第一电容器;
第二线路滤波器;其输入端分别耦接到所述第一电阻器的两端,其两个输出端与所述电源开关的输入端耦接;
第二和第三电容器,分别耦接在所述第二线路滤波器的两个输出端和地之间。
4.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述主电源电路包括:
连接在所述电源开关的两个输出端上的第三线路滤波器;
连接在所述第三线路滤波器的两个输出端之间的第四电容器;
一端同所述第三线路滤波器和所述第四电容器的结点相连接的第二电阻器,
其输入端同所述第二电阻器的另一端相连接而输出端与所述直流/直流变换电路的输出端相连接的二极管电桥,对从所述电源开关输入的所述交流电流进行整流;
分别串联耦合在所述二极管电桥的所述输出端和地之间的第五和第六电容器及第三和第四电阻器;
串联耦合在所述直流/直流变换电路的一个输出端和地之间的第五和第六电阻器;
分别与第六电阻器并联的第七电容器和一个齐纳二极管;
并联连接的第七电阻器和第八电容器,其一个节点耦合到所述直流/直流变换电路的所述输出端;
第一二极管,其阴极与所述第七电阻器和所述第八电容器的另一个节点耦接;
变压器,其原边绕组的两端分别耦接到所述第一二极管的正极端和所述直流/直流变换电路的所述输出端;
第二二极管,其阳极,与所述变压器的一个输出端耦接;
第三二极管,其阴极与所述第二二极管的阴极耦接,其阳极3与地耦接;
串联连接的第八电阻器和第九电容器,其与所述第三二极管并联;
滤波器线圈,其一端耦接到第二二极管的负极端,
第十电容器、第九电阻器和第十一电容器,其分别耦接在所述滤波器线圈的另一端与地之间。
5.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述扩展口电源断路电路包括:
第十电阻器,其一端接收所述电源控制电路的所述供电中止检测信号,
第一晶体管,其基极与所述第十电阻器的另一端相连,而发射极接地,
第十一电阻器,其连接在所述第一晶体管的基极与发射极之间,
第十二电阻器,其连接在所述第一晶体管的集电极与12V信号线之间,
场效应晶体管,其栅极连接在所述第一晶体管的集电极,漏极与所述主电源电路的输出端相连,
第十二电容器,连接在所述场效应晶体管的栅极与源极之间。
6.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述电源开关状态检测电路包括:
第四二极管,其阴极耦合到所述电源开关的一个输出端,阳极耦合到地;
第五二极管,其阳极耦合到所述电源开关的所述输出端;
第十三、第十四电阻器串联后,耦合在所述第五二极管的阴极和地之间;
第十三电容器,耦合在所述第五二极管的阴极和地之间;
第六二极管,其阳极耦合到所述第十三和第十四电阻器之间的结点;
第十四电容器,耦合在所述第六二极管的阴极和地之间;
比较器,当所述第十三电容器的充电电位低于所述第十四电容器的充电电位时,所述比较器产生一个高电平信号;以及
发光二极管,当从所述比较器输入所述高电平信号时,所述发光二极管发光。
7.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述线性变换整流电路包括:
变压器,输入端与所述电源输入电路的输出端相连;
阳极与所述变压器的输出端相连接的第七二极管;
连接在所述第七二极管的阴极与地之间的第十五电容器;
阳极与所述变压器的输出端相连接的第八二极管;
一端与所述第八二极管的阴极相连的第十五电阻器;
连接在所述第十五电阻器的另一端与地之间的第十六电容器;
分别从所述第七二极管的阴极以及第十五电阻器与第十六电容器的结点引出的两个端子作为所述线性变换整流电路的两个输出端。
8.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述蓄电池充电电路包括:
第二晶体管,其集电极耦合到所述线性变换整流电路的一个输出端;
第十六电阻器,耦合在所述第二晶体管的所述集电极和基极之间;
齐纳二极管,耦合在所述第二晶体管的所述基极和地之间;
第三晶体管,其基极耦合到所述第二晶体管的发射极,其集电极耦合到所述第一晶体管的所述基极;
第十七电阻器,耦合在所述第三晶体管的基极与发射极之间,所述第三晶体管的发射极作为所述蓄电池充电电路的输出端。
9.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述电源状态检测电路包括:
一对电阻器,串联耦合在所述线性变换整流电路的一个输出端与地之间;
第四晶体管,其栅极耦合到所述一对电阻器的结点,源极与地相连,
其漏极作为所述电源状态检测电路的一个输出端引出。
10.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述电源控制电路包括:
受光晶体管电路,耦合在所述电源状态检测电路的一个输出端和电源中断信号线之间;
调整电路,耦合到所述蓄电池充电电路的一个输出端;
脉宽调制电路,耦合到所述受光晶体管电路和所述调整电路,以产生所述第一和第二控制信号以及所述电源中止检测信号。
11.如权利要求10所述的系统,其特征在于,所述发光二极管和所述受光晶体管电路中的受光晶体管是一个光耦合器。
12.如权利要求10所述的电路,其特征在于,所述直流/直流变换电路包括:
第一电路,耦合在所述电源控制电路的输出端与地之间;
变压器,耦合到所述蓄电池的输出端;
第二电路,耦合在所述变压器的一个输出端和一个线圈之间;
调整电压电路,耦合在所述线圈的一个输出端和地之间,其输出所述直流蓄电池电流。
13.如权利要求12所述的系统,其特征在于,所述调整电压电路中的一个发光二极管和所述受光晶体管电路中的受光晶体管是一个光耦合器。
14.一种紧急备用电源系统,包括:
输入电源端;
主电源开关,耦合到所述输入电源端,并由使用者控制以向所述计算机供电;
整流电路,其接受来自所述输入电源端的交流电流,并产生一直流电流;
其特征在于,它还包括:
蓄电池,其能输出蓄电池电流;
蓄电池充电电路,其接受来自所述整流电路的所述直流电流并对所述蓄电池充电;
电源检测电路,其监视来自所述整流电路的所述直流电流,以判定所述交流电流是否在正常范围之内,并产生一个表示所述判定的电源状态信号;
电源开关检测电路,其监视所述电源开关的开关状态,并产生一个表示所述开关状态的电源开关状态信号;
电源控制器,其接受所述电源状态信号和所述电源开关状态信号,并产生具有基于其逻辑组合的状态的控制信号;
电源电路,其能接受通过所述主电源开关的所述交流电流和来自所述蓄电池的所述蓄电池电流,所述电源电路对所述交流电流进行整流,并根据来自所述电源控制器的所述控制信号的所述状态将所述整流后的交流电流和所述蓄电池电流之一作为所述电源供给所述计算机。
15.如权利要求14所述的电源系统,其特征在于,所述电源控制器也接受来自所述计算机的电源中断信号,并且所述控制信号的所述状态也依赖于所述电源中断信号。
16.如权利要求14所述的电源系统,其特征在于,还包括一个扩展口电源控制器,其响应来自所述电源控制器的报警信号切断所述外部电源向所述计算机的扩展装置的供电,所述电源控制器基于至少所述电源状态信号产生所述报警信号。
17.如权利要求16所述的电源系统,其特征在于,所述电源控制器也向所述计算机输出所述报警信号,所述计算机响应所述报警信号进行信息备份操作。
18.如权利要求17所述的电源系统,其特征在于,所述电源电路向所述计算机系统提供所述蓄电池电流作为所述电源,其持续时间足以使所述计算机完成所述信息备份操作。
19.一种紧急备用电源系统,包括:
输入电源端;
主电源开关,耦合到所述输入电源端,并由使用者控制向所述计算机供电;
第一整流电路,其接受来自所述输入电源端的交流电流,并产生第一直流电流;
第二整流电路,其接受通过所述主电源开关的来自所述输入电源端的所述交流电流,并产生第二直流电流;
其特征在于,它还包括:
蓄电池,能输出蓄电池电流;
蓄电池充电电路,接受来自所述第一整流电路的所述第一直流电流,并给所述蓄电池充电;
电源检测电路,其监视来自所述第一整流电路的所述第一直流电流,以判定所述交流电流是否处于正常范围之内,并产生表示所述判定的电源状态信号;
电源开关检测电路,其监视所述电源开关的开关状态,并产生表示所述开关状态的电源开关状态信号;
电源控制器,其接受所述电源状态信号和所述电源开关状态信号,并产生具有基于其逻辑组合的状态的控制信号;
直流/直流变换电路,其接受所述蓄电池电流,并根据所述控制信号的所述状态提供一个增大的蓄电池电流;
电源电路,其能接受通过所述主电源开关的所述第二直流电流和来自所述直流/直流变换电路的所述增大的蓄电池电流,所述电源电路向所述计算机提供所述第二直流电流和所述增大的蓄电池电流中电平较高的一个作为所述电源。
20.如权利要求19所述的电源系统,其特征在于,所述电源控制器还接受来自所述计算机的电源中断信号,并且所述控制信号的所述状态还取决于所述电源中断信号。
21.如权利要求19所述的电源系统,其特征在于,还包括一个扩展口电源控制器,其响应来自所述电源控制器的报警信号切断所述外部电源向所述计算机的扩展装置的供电,所述电源控制器至少基于所述电源状态信号产生所述报警信号。
22.如权利要求21所述的电源系统,其特征在于,所述电源控制器还向所述计算机输出所述报警信号,所述计算机响应所述报警信号进行信息备份操作。
23.如权利要求22所述的电源系统,其特征在于,所述电源电路提供所述增大的蓄电池电流作为所述电源提供到所述计算机系统,其持续时间足以使所述计算机完成所述信息备份操作。
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