CN109103851A - 一种电源接口保护装置 - Google Patents

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CN109103851A
CN109103851A CN201811271414.2A CN201811271414A CN109103851A CN 109103851 A CN109103851 A CN 109103851A CN 201811271414 A CN201811271414 A CN 201811271414A CN 109103851 A CN109103851 A CN 109103851A
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张俊
万森
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    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
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Abstract

本发明提供了一种电源接口保护装置,涉及电力电子技术领域。该装置包括电压比较电路、锁存电路、驱动电路以及开关电路,电压比较电路、锁存电路、驱动电路以及开关电路依次电连接,电压比较电路与驱动电路电连接,驱动电路用于当第二过压比较信号为第二电平信号或接收到报警信号时,控制开关电路断开以使电源接口保护装置与用电设备断开连接。当第二过压比较信号为第二电平信号或者接收到报警信号时时,表明第一采样电压,即输出电压超过额定电压范围,因此此时控制开关电路断开以使电源与用电设备断开连接,以保护用电设备以及用电人员的人身安全。

Description

一种电源接口保护装置
技术领域
本发明涉及电力电子技术领域,具体而言,涉及一种电源接口保护装置。
背景技术
用电设备在人们生活中无处不在,而用电设备都要接入电源,都会配备相应的电源接口,大多数设备都会配备专用的电源模块和相应的电源接口,但是有些不同电压输出的电源采用的同一种标准的电源接口,人们在使用时有时会拿错电源接上,可能会导致设备损坏或者人员伤亡等事故;还有很多设备留出仅仅是接线端口,是为了方便集成和测试,人们也会经常误操作导致非正常电源接入,导致设备损坏,有时还可能出现人员伤亡等事故。
目前大多数低成本的用电设备都不具备电源接口防护装置(电源异常关断、接入提示功能),已经配备这类功能的设备一般都是采用专用模块和电路完成这类保护功能,成本较高,目前不适合普遍使用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电源接口保护装置,以解决上述问题。
本发明提供了一种电源接口保护装置,所述电源接口保护装置包括电压比较电路、锁存电路、驱动电路以及开关电路,所述电压比较电路、所述锁存电路、所述驱动电路以及所述开关电路依次电连接,所述电压比较电路与所述驱动电路电连接;
所述电压比较电路用于依据接收到的第一采样电压、第一参考电压以及第二参考电压生成第一过压比较信号及第二过压比较信号,并将所述第一过压比较信号传输至所述锁存电路,以及将所述第二过压比较信号传输至所述驱动电路;
所述锁存电路用于当所述第一过压比较信号为第一电平信号时,输出报警信号至所述驱动电路;
所述驱动电路用于当所述第二过压比较信号为第二电平信号或接收到所述报警信号时,控制所述开关电路断开以使所述电源接口保护装置与用电设备断开连接。
进一步地,所述电压比较电路用于当所述第一采样电压大于所述第一参考电压或小于接收到的第二参考电压时,输出第一电平信号。
进一步地,所述驱动电路包括第一三极管、第二三极管、第三三极管、第一二极管以及第二二极管,所述开关电路包括第一继电器,所述电压比较电路与所述第一三极管的基极电连接,所述第一三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与电源电连接,并与所述第一二极管的阳极电连接,所述锁存电路与所述第二二极管的阳极电连接,所述第一二极管的阴极及所述第二二极管的阴极均与所述第二三极管的基极电连接,所述第二三极管的发射极接地,所述第二三极管的集电极与电源电连接,并与所述第三三极管的基极电连接,所述第三三极管的发射极接地,所述第三三极管的集电极串联所述第一继电器后与电源电连接。
进一步地,所述锁存电路包括第四三极管、第五三极管以及指示灯,所述电压比较电路与所述第四三极管的基极电连接,所述第四三极管的发射极接地,所述第四三极管的集电极与所述第五三极管的基极电连接,所述第五三极管的集电极通过所述指示灯接地,所述第五三极管的发射极接电源,所述第五三极管的集电极与所述第二二极管的阳极电连接。
进一步地,所述电源接口保护装置还包括电压转换电路以及参考电压生成电路,所述电压转换电路、所述参考电压生成电路及所述电压比较电路依次电连接;
所述电压转换电路用于将第一输入信号转换为第一输出信号,并将所述第一输出信号传输至所述参考电压生成电路;
所述参考电压生成电路用于依据所述第一输出信号生成所述第一参考电压以及所述第二参考电压。
进一步地,所述电源接口保护装置还包括电压采样电路,所述电压采样电路与所述电压比较电路电连接,所述电压采样电路用于采集所述第一采样电压。
进一步地,所述电压比较电路包括第一运算放大器、第二运算放大器以及第六三极管,所述第一运算放大器的反相输入端、所述第二运算放大器的同相输入端分别与所述参考电压生成电路的两个信号输出端电连接,所述第一运算放大器的同相输入端、所述第二运算放大器的反相输入端均与所述电压采样电路电连接,所述第一运算放大器的信号输出端、所述第二运算放大器的信号输出端均与所述第六三极管的基极电连接,所述第六三极管的发射极接地,所述第六三极管的集电极与电源及所述锁存电路电连接。
进一步地,所述电源接口保护装置还包括延时电路,所述电压转换电路、所述延时电路及所述参考电压生成电路依次电连接;
所述延时电路用于在时间后将所述第一输出信号输出至所述参考电压生成电路。
进一步地,所述延时电路包括第七三极管、第八三极管、第一电容、第一电阻以及第二继电器,电源、所述第一电容及所述第一电阻依次串联后接地,所述第七三极管的基极电连接于所述第一电容与所述第一电阻之间,所述第七三极管的发射极接地,所述第七三极管的集电极与所述电源电连接,并与所述第八三极管的基极电连接,所述第八三极管的发射极接地,所述第八三极管的集电极通过所述第二继电器与所述电源电连接,所述第二继电器的触点开关与所述参考电压生成电路电连接。
进一步地,所述参考电压生成电路包括第二电阻、第三电阻以及第四电阻,电源、所述第二电阻、所述第三电阻以及所述第四电阻依次串联后接地,所述电压比较电路与所述第二电阻与所述第三电阻的连接点及所述第三电阻与所述第四电阻的连接点电连接。
相对现有技术,本发明具有以下有益效果:本发明提供的一种电源接口保护装置,包括电压比较电路、锁存电路、驱动电路以及开关电路,电压比较电路、锁存电路、驱动电路以及开关电路依次电连接,电压比较电路与驱动电路电连接,驱动电路用于当第二过压比较信号为第二电平信号或接收到报警信号时,控制开关电路断开以使电源接口保护装置与用电设备断开连接。当第二过压比较信号为第二电平信号或者接收到报警信号时时,表明第一采样电压,即输出电压超过额定电压范围,因此此时控制开关电路断开以使电源与用电设备断开连接,以保护用电设备以及用电人员的人身安全。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
图1示出了本发明所提供的一种电源接口保护装置的电路连接框图。
图2示出了电压转换电路的电路图。
图3示出了延时电路的电路图。
图4示出了参考电压生成电路的电路图。
图5示出了电压采样电路的电路图。
图6示出了电压比较电路的电路图。
图7示出了锁存电路的电路图。
图8示出了驱动电路及开关电路
图标:100-电源接口保护装置;110-电压转换电路;120-延时电路;130-参考电压生成电路;140-电压采样电路;150-电压比较电路;160-锁存电路;170-驱动电路;180-开关电路。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中附图,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。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。
需要说明的是,相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
实施例
本发明实施例提供了一种电源接口保护装置100,用于保护用电设备和用电人员的安全。请参阅图1,为本发明实施例提供的电源接口保护装置100的电路连接框图。该电源接口保护装置100包括:电压转换电路110、延时电路120、参考电压生成电路130、电压采样电路140、电压比较电路150、锁存电路160、驱动电路170以及开关电路180。其中,电压转换电路110、延时电路120以及参考电压生成电路130依次电连接,电压采样电路140及参考电压生成电路130均与电压比较电路150电连接,电压比较电路150、锁存电路160、驱动电路170以及开关电路180依次电连接,电压比较电路150与驱动电路170电连接。
其中,电压转换电路110用于将第一输入信号转换为第一输出信号,并将第一输出信号传输至延时电路120。
需要说明的是,第一输入信号及第一输出信号均为直流信号,但其大小不同。一般地,第一输入信号接入电源信号,其值较大;而第一输出信号是用于为后级电路供电用的,通常小于电源信号。
请参阅图2,为电压转换电路110的电路图。电压转换电路110包括电压转换芯片、第二电容C2及第三电容C3。其中,电压转换芯片的信号输入端接入第一输入信号,并在串联第二电容C2后与电压转换芯片的接地端电连接,电压转换芯片的信号输出端与延时电路120电连接,并在串联第三电容C3后与电压转换芯片的接地端电连接。
可以理解地,从电源适配器上电到电源适配器稳定工作,其需要一个稳定的时间,如若直接采集电源适配器的输出电压或输出电流,以此判断是否对电源适配器进行控制操作,可能会出现电源适配器还未准备好而电源接口保护装置100误动作的问题,因此本发明实施例提供的电源接口保护装置100还包括延时电路120。
延时电路120用于在预设定的时间后将第一输出信号输出至参考电压生成电路130。
可以理解地,该预设定的时间应该大于或等于用电设备从上电到稳定工作所耗费的时间。
请参阅图3,为延时电路120的电路图。延时电路120包括第七三极管Q7、第八三极管Q8、第一电容C1、第一电阻R1、第二继电器K2、第五电阻R5以及第六电阻R6,电源、第一电容C1及第一电阻R1依次串联后接地,第七三极管Q7的基极电连接于第一电容C1与第一电阻R1之间,第七三极管Q7的发射极接地,第七三极管Q7的集电极串联第五电阻R5后与电源电连接,并与第八三极管Q8的基极电连接,第八三极管Q8的发射极接地,第八三极管Q8的集电极串联第六电阻R6、第二继电器K2后与电源电连接,第二继电器K2的触点开关与参考电压生成电路130电连接。
当延时电路120上电后,第一电容C1与第一电阻R1形成充电电路,第七三极管Q7的基极为高电平,而随着第一电容C1的电量慢慢增加,第七三极管Q7的基极慢慢变为低电平;当第一电容C1充满电时,第七三极管Q7截止,从而第八三极管Q8的基极为电平为电源拉高成为高电平,从而第八三极管Q8导通,此时常开的第二继电器K2闭合,从而延时电路120输出第一输出信号。
可以理解地,通过调整第一电容C1的容量,可以调整后续电路的上电时间。
参考电压生成电路130用于依据第一输出信号生成第一参考电压以及第二参考电压,并将第一参考电压以及第二参考电压传输至电压比较电路150。
请参阅图4,为参考电压生成电路130的电路图。参考电压生成电路130包括第二电阻R2、第三电阻R3以及第四电阻R4,电源、第二电阻R2、第三电阻R3以及第四电阻R4依次串联后接地,第二电阻R2与第三电阻R3之间引出第一信号输出端,第三电阻R3与第四电阻R4之间引出第二信号输出端。
可以理解地,第一信号输出端用于输出第一参考电压,第二信号输出端用于输出第二参考电压。
其中,
需要说明的是,在本实施例中,参考电压生成电路130实际上为分压电路;在一种可选的实施例中,参考电压生成电路130可以利用稳压芯片电路实现。
还需要说明的是,在实际应用过程中,第一参考电压及第二参考电压的理论值可以依据用电设备的额定电压值范围确定,第一参考电压及第二参考电压的理论值确定后,再确定第二电阻R2、第三电阻R3以及第四电阻R4的阻值。
电压采样电路140与电压比较电路150电连接,电压采样电路140用于采集第一采样电压。
请参阅图5,为电压采样电路140的电路图。该电压采样电路140包括第七电阻R7、第八电阻R8以及第四电容C4,电源、第七电阻R7、第八电阻R8依次串联后接地,第四电容C4与第八电阻R8并联,第七电阻R7与第八电阻R8的连接点与电压比较电路150电连接。
可以理解地,电压采样电路140是对电源适配器的正极输出电压的采样。其中,第七电阻R7为滑动变阻器。第四电容C4为滤波电容,通过设置第四电容C4可以提高电压采样电路140的稳定性。
电压比较电路150用于依据接收到的第一采样电压、第一参考电压以及第二参考电压生成第一过压比较信号及第二过压比较信号,并将第一过压比较信号传输至锁存电路160,以及将第二过压比较信号传输至驱动电路170。
具体地,电压比较电路150用于当接收到的第一采样电压大于接收到的第一参考电压或小于接收到的第二参考电压时,输出第一电平信号,否则,输出第二电平信号。
请参阅图6,为电压比较电路150的电路图。电压比较电路150包括第一运算放大器U1、第二运算放大器U2、第六三极管Q6、第三二极管D3、第四二极管D4、第九电阻R9、第十电阻R10、第十一电阻R11、第十二电阻R12以及第十三电阻R13,第一运算放大器U1的反相输入端通过第十电阻R10与参考电压生成电路130的第一信号输出端电连接,第二运算放大器U2的同相输入端通过第十一电阻R11与参考电压生成电路130的第二信号输出端电连接,第一运算放大器U1的反相输入端依次串联第三二极管D3、第四二极管D4后与第二运算放大器U2的同相输入端电连接,第一运算放大器U1的同相输入端、第二运算放大器U2的反相输入端均与电压采样电路140的第四运算放大器U4的信号输出端电连接,第一运算放大器U1的信号输出端、第二运算放大器U2的信号输出端串联第十三电阻R13后与第六三极管Q6的基极电连接,第六三极管Q6的发射极接地,第六三极管Q6的集电极与锁存电路160电连接,并通过第九电阻R9与电源电连接。
可以理解地,第十电阻R10、第十一电阻R11均为限流电阻,用于当输入电流过大时分别保护第一运算放大器U1以及第二运算放大器U2;第三二极管D3以及第四二极管D4均为瞬态抑制二极管,用于防止第一运算放大器U1以及第二运算放大器U2间的电压差过大而击穿第一运算放大器U1和/或第二运算放大器U2的引脚;第十三电阻R13同样为限流电阻,用于防止第六三极管Q6被大电流损坏;第九电阻R9为上拉电阻,用于拉高第六三极管Q6集电极的电压值。
当UL<Uin<UH时,第一运算放大器U1以及第二运算放大器U2输出的第二过压比较信号Uo为高电平,此时第六三极管Q6导通,从而第六三极管Q6集电极的电平被拉低,电压比较电路150输出的第一过压比较信号Uout为低电平信号。
当Uin>UH或Uin<UL时,第一运算放大器U1以及第二运算放大器U2输出的第二过压比较信号Uo为低电平,此时第六三极管Q6截止,从而第六三极管Q6集电极的电平被第九电阻R9拉高,电压比较电路150输出的第一过压比较信号Uout为高电平信号。
可以理解地,Uin为第一采样电压,UH为第一参考电压,UL为第二参考电压。从而,当电压比较电路150输出高电平信号时,即为表示:Uin>UH或Uin<UL,这表明电源适配器的输出电压已经超过门限电位。
锁存电路160用于当第一过压比较信号为第一电平信号时,输出报警信号至驱动电路170。
请参阅图7,为锁存电路160的电路图。锁存电路160包括第四三极管Q4、第五三极管Q5、指示灯、第十四电阻R14、第十五电阻R15、第十六电阻R16、第二十二电阻R22、第二十三电阻R23以及第十九电阻R19,开关电路180包括第一继电器K1,电压比较电路150的信号输出端串联第十五电阻R15后与第四三极管Q4的基极电连接,第四三极管Q4的发射极接地,第四三极管Q4的集电极串联第十六电阻R16后与第五三极管Q5的基极电连接,第四三极管Q4的基极串联第二十二电阻R22后与第五三极管Q5的集电极电连接,第四三极管Q4的基极串联第十四电阻R14后与第四三极管Q4的发射极电连接,第五三极管Q5的集电极串联第十九电阻R19、指示灯后接地,第五三极管Q5的发射极接电源,第一继电器K1串联第二十三电阻R23与指示灯及第十九电阻R19并联。
可以理解地,正常情况下,UL<Uin<UH,第一过压比较信号Uout为低电平,此时第四三极管Q4截止,从而第五三极管Q5没有偏置电压,也处于截止状态,此时常闭状态的第一继电器K1闭合,从而电源适配器正常输出;而在异常情况下,Uin>UH或Uin<UL,第一过压比较信号Uout变为高电平,从而第四三极管Q4导通,而第五三极管Q5的基极电平低于第五三极管Q5的发射极电平且超过0.7V,因此第五三极管Q5导通,继电器通电,指示灯被点亮,处于报警状态。此时若Uout状态变为低电平,由于第四三极管Q4、第五三极管Q5处于导通状态,第二十二电阻R22、第十四电阻R14上的电压接近Vcc2,因此此时第四三极管Q4的基极与发射极的电压差保持0.7V,第四三极管Q4会继续导通,同理第五三极管Q5继续保持导通,整个电路处于锁存状态,保持电路故障报警并持续输出报警信号至驱动电路170。
可以理解地,在本实施例所述的第一电平信号即为高电平信号,在本实施例所述的报警信号即为低电平信号。
驱动电路170用于当第二过压比较信号为第二电平信号或接收到报警信号时,控制开关电路180断开以使电源接口保护装置100与用电设备断开连接。
请参阅图8,为驱动电路170及开关电路180的电路图。驱动电路170包括第一三极管Q1、第二三极管Q2、第三三极管Q3、第一二极管D1以及第二二极管D2,开关电路180包括第一继电器K1,电压比较电路150与第一三极管Q1的基极电连接,第一三极管Q1的发射极接地,第一三极管Q1的集电极与电源电连接,并与第一二极管D1的阳极电连接,锁存电路160与第二二极管D2的阳极电连接,第一二极管D1的阴极及第二二极管D2的阴极均与第二三极管Q2的基极电连接,第二三极管Q2的发射极接地,第二三极管Q2的集电极与电源电连接,并与第三三极管Q3的基极电连接,第三三极管Q3的发射极接地,第三三极管Q3的集电极串联第一继电器K1后与电源电连接。
可以理解地,当第二过压比较信号Uo为高电平信号时,第一过压比较信号Uout为低电平信号,从而锁存电路160的输出信号Uc2为低电平信号,此时第一三极管Q1截止,因此第一二极管D1以及第二二极管D2均截止,第二三极管Q2的基极电平由第二十六电阻R26下拉到地,从而第二三极管Q2截止,第二三极管Q2的集电极由第二十三电阻R23上拉至高电平,从而第三三极管Q3的基极为高电平,第三三极管Q3导通,此时第一继电器K1通电而闭合,电源接通输出,用电设备工作。
当第二过压比较信号Uo为低电平信号时,第一过压比较信号Uout为高电平信号,从而锁存电路160的输出信号Uc2为高电平信号,则第一二极管D1或第二二极管D2导通,第二三极管Q2的基极为高电平从而导通,第二三极管Q2的集电极为低电平,从而第三三极管Q3的基极为低电平,第三三极管Q3截止,此时第一继电器K1断开,电源不输出,用电设备无法工作。
可以理解地,在本实施例所述的第二电平信号即为低电平信号。
综上所述,本发明提供的一种电源接口保护装置,包括电压比较电路、锁存电路、驱动电路以及开关电路,电压比较电路、锁存电路、驱动电路以及开关电路依次电连接,电压比较电路与驱动电路电连接,驱动电路用于当第二过压比较信号为第二电平信号或接收到报警信号时,控制开关电路断开以使电源接口保护装置与用电设备断开连接。当第二过压比较信号为第二电平信号或者接收到报警信号时时,表明第一采样电压,即输出电压超过额定电压范围,因此此时控制开关电路断开以使电源与用电设备断开连接,以保护用电设备以及用电人员的人身安全。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种电源接口保护装置,其特征在于,所述电源接口保护装置包括电压比较电路、锁存电路、驱动电路以及开关电路,所述电压比较电路、所述锁存电路、所述驱动电路以及所述开关电路依次电连接,所述电压比较电路与所述驱动电路电连接;
所述电压比较电路用于依据接收到的第一采样电压、第一参考电压以及第二参考电压生成第一过压比较信号及第二过压比较信号,并将所述第一过压比较信号传输至所述锁存电路,以及将所述第二过压比较信号传输至所述驱动电路;
所述锁存电路用于当所述第一过压比较信号为第一电平信号时,输出报警信号至所述驱动电路;
所述驱动电路用于当所述第二过压比较信号为第二电平信号或接收到所述报警信号时,控制所述开关电路断开以使所述电源接口保护装置与用电设备断开连接。
2.根据权利要求1所述的电源接口保护装置,其特征在于,所述电压比较电路用于当所述第一采样电压大于所述第一参考电压或小于接收到的第二参考电压时,输出第一电平信号。
3.根据权利要求1或2所述的电源接口保护装置,其特征在于,所述驱动电路包括第一三极管、第二三极管、第三三极管、第一二极管以及第二二极管,所述开关电路包括第一继电器,所述电压比较电路与所述第一三极管的基极电连接,所述第一三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与电源电连接,并与所述第一二极管的阳极电连接,所述锁存电路与所述第二二极管的阳极电连接,所述第一二极管的阴极及所述第二二极管的阴极均与所述第二三极管的基极电连接,所述第二三极管的发射极接地,所述第二三极管的集电极与电源电连接,并与所述第三三极管的基极电连接,所述第三三极管的发射极接地,所述第三三极管的集电极串联所述第一继电器后与电源电连接。
4.根据权利要求3所述的电源接口保护装置,其特征在于,所述锁存电路包括第四三极管、第五三极管以及指示灯,所述电压比较电路与所述第四三极管的基极电连接,所述第四三极管的发射极接地,所述第四三极管的集电极与所述第五三极管的基极电连接,所述第五三极管的集电极通过所述指示灯接地,所述第五三极管的发射极接电源,所述第五三极管的集电极与所述第二二极管的阳极电连接。
5.根据权利要求1或2所述的电源接口保护装置,其特征在于,所述电源接口保护装置还包括电压转换电路以及参考电压生成电路,所述电压转换电路、所述参考电压生成电路及所述电压比较电路依次电连接;
所述电压转换电路用于将第一输入信号转换为第一输出信号,并将所述第一输出信号传输至所述参考电压生成电路;
所述参考电压生成电路用于依据所述第一输出信号生成所述第一参考电压以及所述第二参考电压。
6.根据权利要求5所述的电源接口保护装置,其特征在于,所述电源接口保护装置还包括电压采样电路,所述电压采样电路与所述电压比较电路电连接,所述电压采样电路用于采集所述第一采样电压。
7.根据权利要求6所述的电源接口保护装置,其特征在于,所述电压比较电路包括第一运算放大器、第二运算放大器以及第六三极管,所述第一运算放大器的反相输入端、所述第二运算放大器的同相输入端分别与所述参考电压生成电路的两个信号输出端电连接,所述第一运算放大器的同相输入端、所述第二运算放大器的反相输入端均与所述电压采样电路电连接,所述第一运算放大器的信号输出端、所述第二运算放大器的信号输出端均与所述第六三极管的基极电连接,所述第六三极管的发射极接地,所述第六三极管的集电极与电源及所述锁存电路电连接。
8.根据权利要求5所述的电源接口保护装置,其特征在于,所述电源接口保护装置还包括延时电路,所述电压转换电路、所述延时电路及所述参考电压生成电路依次电连接;
所述延时电路用于在预设定的时间后将所述第一输出信号输出至所述参考电压生成电路。
9.根据权利要求8所述的电源接口保护装置,其特征在于,所述延时电路包括第七三极管、第八三极管、第一电容、第一电阻以及第二继电器,电源、所述第一电容及所述第一电阻依次串联后接地,所述第七三极管的基极电连接于所述第一电容与所述第一电阻之间,所述第七三极管的发射极接地,所述第七三极管的集电极与所述电源电连接,并与所述第八三极管的基极电连接,所述第八三极管的发射极接地,所述第八三极管的集电极通过所述第二继电器与所述电源电连接,所述第二继电器的触点开关与所述参考电压生成电路电连接。
10.根据权利要求5所述的电源接口保护装置,其特征在于,所述参考电压生成电路包括第二电阻、第三电阻以及第四电阻,电源、所述第二电阻、所述第三电阻以及所述第四电阻依次串联后接地,所述电压比较电路与所述第二电阻与所述第三电阻的连接点及所述第三电阻与所述第四电阻的连接点电连接。
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