CN104426119A - 一种电源输出保护电路 - Google Patents

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本发明实施例公开了一种电源输出保护电路,包括电源、三极管Q1、继电器KA、继电器触点KA-1、稳压二极管ZD1、分压电阻R3、可变分压电阻RP1、分压电阻R1、可变限流电阻RP2、三极管Q2、MOS管Q3;其中,当电源输出短路时,三极管Q2导通并拉低MOS管Q3栅极电位,使MOS管Q3断开,电路输出停止;当电源输出过压时,稳压二极管ZD1和三极管Q1导通,使继电器KA工作,并使继电器触点KA-1的一个静触点断开另一个静触点闭合,整个电路输出断开。本发明实施例实现了对电源输出的过压保护和短路保护,增强了电源的可靠性。

Description

一种电源输出保护电路
技术领域
本发明涉及电子电路技术领域,具体涉及一种电源输出保护电路。
背景技术
随着电子技术的快速发展,各种各样的电路应用于人们的生活和工作当中,与此同时,保护电源输出也显得尤为重要。然而,现有的电路中,大多数电路没有对电源的输出进行保护,或者现有的电源输出保护电路只是针对性的、单一的保护电路,这些现有的电路都不能很好的保护电源输出,影响了电源的可靠性。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题是提供一种电源输出保护电路,用于解决现有的电路不能很好地保护电源输出导致的电源可靠性不高的问题。
本发明实施例提供一种电源输出保护电路,包括源、三极管Q1、继电器KA、继电器触点KA-1、稳压二极管ZD1、分压电阻R3、可变分压电阻RP1、分压电阻R1、可变限流电阻RP2、三极管Q2、MOS管Q3,其中:
所述继电器触点KA-1的动触点与所述电源的正极相连接,所述继电器触点KA-1的一个静触点与所述三极管Q1的集电极和所述稳压二极管ZD1的阴极连接,所述三极管Q1的基极与所述稳压二极管ZD1的阳极和所述分压电阻R3一端连接,所述三极管Q1的发射极与所述继电器KA一端连接,所述稳压二极管ZD1的阴极与所述可变分压电阻RP1一端连接,所述可变分压电阻RP1另一端与所述三极管Q2的基极和所述分压电阻R1一端连接,所述三极管Q2的集电极与所述可变限流电阻RP2一端连接,所述可变限流电阻RP2另一端与所述可变分压电阻RP1一端和所述MOS管Q3的漏极连接,所述三极管Q2的发射极与所述MOS管Q3的源极连接,所述MOS管Q3的栅极与所述三极管Q2的集电极连接,所述电源负极、所述继电器KA另一端、所述分压电阻R3另一端与所述分压电阻R1另一端连接并分别用于接地,所述MOS管Q3的源极用作输出端。
可选地,所述分压电阻R1、所述分压电阻R3和所述限流电阻R2是固定值电阻。
可选地,所述三极管Q1和所述三极管Q2的类型是NPN型三极管。
可选地,所述MOS管Q3的类型是N沟道MOS管。
可选地,所述继电器触点KA-1的类型是转换型触点。
可选地,所述分压电阻R3的取值范围是1.0K-1.5K。
可选地,所述限流电阻R2的取值范围是4.5K-5.0K。
可选地,所述分压电阻R1的取值范围是1.0K-1.5K。
可选地,所述可变分压电阻RP1和所述可变限流电阻RP2的取值范围是9K-12K。
本发明实施例中,当电源输出短路时,三极管Q2导通并拉低MOS管Q3栅极电位,使MOS管Q3断开,电路输出停止;当电源输出过压时,稳压二极管ZD1和三极管Q1导通,使继电器KA工作,并使继电器触点KA-1的一个静触点断开另一个静触点闭合,整个电路输出断开。本发明实施例实现了对电源输出的过压保护和短路保护,增强了电源的可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例公开的一种电源输出保护电路的结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例公开了一种电源输出保护电路,用于解决现有的电路不能很好地保护电源输出导致的电源可靠性不高的问题。本发明实施例实现了对电源输出的过压保护和短路保护,增强了电源的可靠性。
请参阅图1,图1是本发明实施例公开的一种电源输出保护电路。如图1所示,该电源输出保护电路可以包括电源、三极管Q1、继电器KA、继电器触点KA-1、稳压二极管ZD1、分压电阻R3、可变分压电阻RP1、分压电阻R1、可变限流电阻RP2、三极管Q2、MOS管Q3,其中:
继电器触点KA-1的动触点与电源的正极相连接,继电器触点KA-1的一个静触点与三极管Q1的集电极和稳压二极管ZD1的阴极连接,三极管Q1的基极与稳压二极管ZD1的阳极和分压电阻R3一端连接,三极管Q1的发射极与继电器KA一端连接,稳压二极管ZD1的阴极与可变分压电阻RP1一端连接,可变分压电阻RP1另一端与三极管Q2的基极和分压电阻R1一端连接,三极管Q2的集电极与可变限流电阻RP2一端连接,可变限流电阻RP2另一端与可变分压电阻RP1一端和MOS管Q3的漏极连接,三极管Q2的发射极与MOS管Q3的源极连接,MOS管Q3的栅极与三极管Q2的集电极连接,电源负极、继电器KA另一端、分压电阻R3另一端与分压电阻R1另一端连接并分别用于接地,MOS管Q3的源极用作输出端。
可选地,分压电阻R1、分压电阻R3和限流电阻R2是固定值电阻。
可选地,三极管Q1和三极管Q2的类型是NPN型三极管。
可选地,MOS管Q3的类型是N沟道MOS管。
可选地,继电器触点KA-1的类型是转换型触点。
可选地,分压电阻R3的取值范围是1.0K-1.5K。
可选地,限流电阻R2的取值范围是4.5K-5.0K。
可选地,分压电阻R1的取值范围是1.0K-1.5K。
可选地,可变分压电阻RP1和可变限流电阻RP2的取值范围是9K-12K。
进一步优选的,在上述实施例的基础上,参见图1,上述电源输出保护电路还可以包括LED和限流电阻R2,其中,限流电阻R2一端与三极管Q2的集电极连接,限流电阻R2另一端与LED的阳极相连接,LED阴极用于接地。这里通过LED的亮灭来检测电源输出是否正常。
其中,图1所示的电源输出保护电路的工作原理:只需要调节可变分压电阻RP1和可变限流电阻RP2的大小,该电源输出保护电路可以针对不同电压的电源进行短路保护和过压保护。具体的工作原理如下:
该电路正常输出时,通过可变分压电阻RP1和分压电阻R1的分压作用,三极管Q2基极电位比三极管Q2发射极电位低,使发射结承受反向偏置电压,此时,三极管Q2处于截止状态,且MOS管Q3导通,OUT端输出正常,LED发光显示输出正常。
该电路输出短路时,输出电压为零,OUT端与地相连,此时三极管Q2的发射极相当于接地,三极管Q2导通,且将MOS管Q3的栅极电位拉低,使MOS管Q3断开,OUT端输出停止,LED灯熄灭显示输出不正常。
该电路输出过压时,稳压二极管ZD1导通,使得分压电阻R3上电流增大且两端电压增加,三极管Q1导通,继电器KA得电工作,继电器触点KA-1由第一静触点转接到第二静触点,整个电路断开,这样能保护后级器件或负载不因过压而损坏。
以上对本发明实施例公开的电源输出保护电路进行了详细介绍,本文中应用了具体实例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种电源输出保护电路,其特征在于,包括:
电源、三极管Q1、继电器KA、继电器触点KA-1、稳压二极管ZD1、分压电阻R3、可变分压电阻RP1、分压电阻R1、可变限流电阻RP2、三极管Q2、MOS管Q3,其中:
所述继电器触点KA-1的动触点与所述电源的正极相连接,所述继电器触点KA-1的一个静触点与所述三极管Q1的集电极和所述稳压二极管ZD1的阴极连接,所述三极管Q1的基极与所述稳压二极管ZD1的阳极和所述分压电阻R3一端连接,所述三极管Q1的发射极与所述继电器KA一端连接,所述稳压二极管ZD1的阴极与所述可变分压电阻RP1一端连接,所述可变分压电阻RP1另一端与所述三极管Q2的基极和所述分压电阻R1一端连接,所述三极管Q2的集电极与所述可变限流电阻RP2一端连接,所述可变限流电阻RP2另一端与所述可变分压电阻RP1一端和所述MOS管Q3的漏极连接,所述三极管Q2的发射极与所述MOS管Q3的源极连接,所述MOS管Q3的栅极与所述三极管Q2的集电极连接,所述电源负极、所述继电器KA另一端、所述分压电阻R3另一端与所述分压电阻R1另一端连接并分别用于接地,所述MOS管Q3的源极用作输出端。
2.如权利要求1所述的电路,其特征在于,所述电路还包括LED和限流电阻R2,其中:
所述限流电阻R2一端与所述三极管Q2的集电极相连接,所述限流电阻R2另一端与所述LED的阳极相连接,所述LED的阴极用于接地。
3.如权利要求1或2所述的电路,其特征在于,所述分压电阻R1、所述分压电阻R3和所述限流电阻R2是固定值电阻。
4.如权利要求1或2所述的电路,其特征在于,所述三极管Q1和所述三极管Q2的类型是NPN型三极管。
5.如权利要求1或2所述的电路,其特征在于,所述MOS管Q3的类型是N沟道MOS管。
6.如权利要求1或2所述的电路,其特征在于,所述继电器触点KA-1的类型是转换型触点。
7.如权利要求1或2所述的电路,其特征在于,所述分压电阻R3的取值范围是1.0K-1.5K。
8.如权利要求1或2所述的电路,其特征在于,所述限流电阻R2的取值范围是4.5K-5.0K。
9.如权利要求1或2所述的电路,其特征在于,所述分压电阻R1的取值范围是1.0K-1.5K。
10.如权利要求1或2所述的电路,其特征在于,所述可变分压电阻RP1和所述可变限流电阻RP2的取值范围是9K-12K。
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