CN110942788B - 一种多级备用电源的电源切换系统 - Google Patents

一种多级备用电源的电源切换系统 Download PDF

Info

Publication number
CN110942788B
CN110942788B CN201910910798.6A CN201910910798A CN110942788B CN 110942788 B CN110942788 B CN 110942788B CN 201910910798 A CN201910910798 A CN 201910910798A CN 110942788 B CN110942788 B CN 110942788B
Authority
CN
China
Prior art keywords
power supply
circuit
triode
voltage
circuit node
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201910910798.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110942788A (zh
Inventor
杜庆雪
吴常顺
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Suzhou Inspur Intelligent Technology Co Ltd
Original Assignee
Suzhou Inspur Intelligent Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Suzhou Inspur Intelligent Technology Co Ltd filed Critical Suzhou Inspur Intelligent Technology Co Ltd
Priority to CN201910910798.6A priority Critical patent/CN110942788B/zh
Publication of CN110942788A publication Critical patent/CN110942788A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110942788B publication Critical patent/CN110942788B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11CSTATIC STORES
    • G11C5/00Details of stores covered by group G11C11/00
    • G11C5/14Power supply arrangements, e.g. power down, chip selection or deselection, layout of wirings or power grids, or multiple supply levels
    • G11C5/141Battery and back-up supplies
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Stand-By Power Supply Arrangements (AREA)

Abstract

本发明涉及电子设备供电技术领域,提供一种多级备用电源的电源切换系统,包括主电源电路、备用供电电源以及电压信号检测电路;其中,所述备用供电电源由多级冗余供电分支电路组成,且若干个级所述冗余供电分支电路分别与所述电压信号检测电路连接,所述主电源电路、备用供电电源分别为包含RAM、MCU在内的用电器件供电;所述电压信号检测电路对所述主电源电路的电压值进行检测,当检测到所述主电源电路电压低于预设值时,将供电电路切换到所述备用供电电源,从而实现备用电池的多级冗余设计,而且通过该电压信号检测电路的设置实现供电的无缝切换,提高电池的可靠性,也解决因电池容量而影响设备性能的问题。

Description

一种多级备用电源的电源切换系统
技术领域
本发明属于电子设备供电技术领域,尤其涉及一种多级备用电源的电源切换系统。
背景技术
静态随机访问存储器(Static Random Access Memory,SRAM)是一种类型的半导体存储器。"静态"是指只要不掉电,存储在SRAM中的数据就不会丢失。这一点与动态RAM(DRAM)不同,DRAM需要进行周期性的刷新操作。然后,我们不应将SRAM与只读存储器(ROM)和FLASH Memory相混淆,因为SRAM是一种易失性存储器,它只有在电源保持连续供应的情况下才能够保持数据。"随机访问"是指存储器的内容可以以任何顺序访问,而不管前一次访问的是哪一个位置。
在一些电子产品中,随机存储器RAM和一些时钟电路受到广泛应用,数据的不丢失和计时的准确性受到广泛关注,其大多采用图1所示的结构,当设备电源掉电后,切换到备用电池对重要电路进行供电。该电路存在如下弊端,如果设备长时间没有工作(在仓库呆滞、老化),电池容量就会降低,这样就会降低产品的可靠性。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明提供了一种多级备用电源的电源切换系统,旨在解决现有技术中当设备长时间不工作时,电池容量降低,产品可靠性降低的问题。
本发明所提供的技术方案是:一种多级备用电源的电源切换系统,包括主电源电路、备用供电电源以及电压信号检测电路;
其中,所述备用供电电源由多级冗余供电分支电路组成,且若干个级所述冗余供电分支电路分别与所述电压信号检测电路连接,所述主电源电路、备用供电电源分别为包含RAM、MCU在内的用电器件供电;
所述电压信号检测电路对所述主电源电路的电压值进行检测,当检测到所述主电源电路电压低于预设值时,将供电电路切换到所述备用供电电源。
作为一种改进的方案,所述主电源电路包括稳压二极管D1、三极管Q1和三极管Q2;
其中,所述主电源输入端与所述三极管Q1的发射极连接,所述三极管Q1的基极与所述三极管Q2的集电极连接,所述三极管Q2的发射极接地;
所述主电源输入端与所述三极管Q1的集电极之间的线路上设有第一电路节点,所述第一电路节点引出的线路串接稳压二极管D1的反向端后接地,所述稳压二极管D1与接地端之间的线路线路上设有第二电路节点,所述第二电路节点引出的线路与所述三极管Q2的基极连接。
作为一种改进的方案,所述备用供电电源为两级冗余电路,分别记为第一冗余供电分支电路和第二冗余供电分支电路。
作为一种改进的方案,所述第一冗余供电分支电路包括第一电池BAT1、二极管D2、二极管D3、三极管Q3和三极管Q4;
其中,所述第一电池BAT1的正极端与所述二极管D2的正向端连接,所述二极管D2的反向端与所述三极管Q1的发射极连接,所述三极管Q1的发射极与所述二极管D2之间的线路上设有第三电路节点,所述第三电路节点引出的线路与所述三极管Q3的集电极连接;
所述第三电路节点与所述三极管Q3的集电极之间的线路上设有第四电路节点,所述第四电路节点引出的线路串接二极管D3的反向端后接地,所述二极管D3与接地端之间的线路线路上设有第五电路节点,所述第五电路节点引出的线路与所述三极管Q4的基极连接,所述三极管Q4的发射极与所述三极管Q3的基极连接,所述三极管Q4的发射极接地。
作为一种改进的方案其特征在于,所述第二冗余供电分支电路包括第二电池BAT2和MOS管Q5;
所述MOS管Q5的源极与所述第二电池BAT2的正极连接,所述MOS管Q5的漏极与电压输出端Uout连接,所述MOS管Q5的漏极与电压输出端Uout之间的线路上设有第六电路节点,所述第六电路节点引出的线路与所述三极管Q3的集电极连接,所述MOS管的栅极与所述电压信号检测电路连接;
所述电压输出端Uout连接包含RAM、MCU在内的用电器件。
作为一种改进的方案,所述三极管Q4的集电极与所述三极管Q3的基极之间的线路上设有第七电路节点,所述第七电路节点引出的线路与所述电压信号检测电路连接;
所述电压信号检测电路对所述第七电路节点的电压进行检测,当检测到电平由低电平转换为高电平时,向所述MOS管发送导通指令,由所述第二电池BAT2供电。
作为一种改进的方案,所述第六电路节点与所述电压输出端Uout之间设有滤波电路。
作为一种改进的方案,所述滤波电路包括并联连接的电容C1和电容C2;
所述第六电路节点与所述电压输出端Uout之间的线路上依次设有第七电路节点和第八电路节点,所述第七电路节点引出的线路串接电容C1后接地,所述第八电路节点引出的线路串接电容C2后接地。
在本发明实施例中,多级备用电源的电源切换系统包括主电源电路、备用供电电源以及电压信号检测电路;其中,所述备用供电电源由多级冗余供电分支电路组成,且若干个级所述冗余供电分支电路分别与所述电压信号检测电路连接,所述主电源电路、备用供电电源分别为包含RAM、MCU在内的用电器件供电;所述电压信号检测电路对所述主电源电路的电压值进行检测,当检测到所述主电源电路电压低于预设值时,将供电电路切换到所述备用供电电源,从而实现备用电池的多级冗余设计,而且通过该电压信号检测电路的设置实现供电的无缝切换,提高电池的可靠性,也解决因电池容量而影响设备性能的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。
图1是本发明提供的多级备用电源的电源切换系统的结构电路图;
其中,1、主电源电路,2、电压信号检测电路,3、第一电路节点,4、第二电路节点,5、第一冗余供电分支电路,6、第二冗余供电分支电路,7、第三电路节点,8、第四电路节点,9、第五电路节点,10、第六电路节点,11、第七电路节点,12、第八电路节点,13、MCU。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的、技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本发明的保护范围。
图1示出了本发明提供的多级备用电源的电源切换系统的电路图,为了便于说明,图中仅给出了与本发明实施例相关的部分。
多级备用电源的电源切换系统包括主电源电路1、备用供电电源以及电压信号检测电路2;
其中,所述备用供电电源由多级冗余供电分支电路组成,且若干个级所述冗余供电分支电路分别与所述电压信号检测电路2连接,所述主电源电路1、备用供电电源分别为包含RAM、MCU 13在内的用电器件供电;
所述电压信号检测电路2对所述主电源电路1的电压值进行检测,当检测到所述主电源电路1电压低于预设值时,将供电电路切换到所述备用供电电源。
在该实施例中,在电池备电电路中增加了多级欠压保护电路,而且实现了备用电池的多级冗余设计,二级冗余电池的设计通过MCU实现了无缝切换控制,电路简单、可维护性强,可广泛适用于服务器、物联网等多种电子设备中对备电电池的性能有需求的产品。
在本发明实施例中,如图1所示,主电源电路1包括稳压二极管D1、三极管Q1和三极管Q2;
其中,所述主电源输入端与所述三极管Q1的发射极连接,所述三极管Q1的基极与所述三极管Q2的集电极连接,所述三极管Q2的发射极接地;
所述主电源输入端与所述三极管Q1的集电极之间的线路上设有第一电路节点3,所述第一电路节点3引出的线路串接稳压二极管D1的反向端后接地,所述稳压二极管D1与接地端之间的线路线路上设有第二电路节点4,所述第二电路节点4引出的线路与所述三极管Q2的基极连接。
在该实施例中,在稳压二极管D1与接地端之间的线路上串接有分压电阻R1,该第二电路节点4与所述三极管Q2之间的线路上串接有电阻R2,在三极管Q1的基极与三极管Q2的集电极之间的线路上串接有电阻R5,其中,该电阻R1、电阻R2以及电阻R5的阻值可根据实际分压情形进行选择和设置,在此不再赘述。
其中,该稳压二极管D1的稳压值可以根据主电源的欠压值进行设置,具体为:欠压值=稳压值+0.7V,当主电源电压大于欠压值时,则三极管Q2导通,设备由主电源电路1供电,当主电源电压小于等于欠压值时,该三极管Q2关闭,由后续多级冗余供电分支电路进行供电,其中该多级冗余供电分支电路之间的切换由电压信号检测电路2实现,可由电压信号检测电路2实现无缝供电切换。
在本发明实施例中,备用供电电源为多级冗余设计,为了便于说明,图中仅给出了两级冗余电路的设计,其中该两级冗余电路分别记为第一冗余供电分支电路5和第二冗余供电分支电路6;
在该实施例中,结合图1所示,第一冗余供电分支电路5包括第一电池BAT1、二极管D2、二极管D3、三极管Q3和三极管Q4;
其中,所述第一电池BAT1的正极端与所述二极管D2的正向端连接,所述二极管D2的反向端与所述三极管Q1的发射极连接,所述三极管Q1的发射极与所述二极管D2之间的线路上设有第三电路节点7,所述第三电路节点7引出的线路与所述三极管Q3的集电极连接;
所述第三电路节点7与所述三极管Q3的集电极之间的线路上设有第四电路节点8,所述第四电路节点8引出的线路串接二极管D3的反向端后接地,所述二极管D3与接地端之间的线路线路上设有第五电路节点9,所述第五电路节点9引出的线路与所述三极管Q4的基极连接,所述三极管Q4的发射极与所述三极管Q3的基极连接,所述三极管Q4的发射极接地。
其中,该二极管D2和D3的设置与D1的设置相似,在此不再赘述。
在该实施例中,在二极管D3与接地端之间的线路上串接有分压电阻R3,该第五电路节点9与所述三极管Q2之间的线路上串接有电阻R4,在三极管Q3的基极与三极管Q4的集电极之间的线路上串接有电阻R6,其中,该电阻R3、电阻R4以及电阻R6的阻值可根据实际分压情形进行选择和设置,在此不再赘述。
在本发明实施例中,结合图1所示,第二冗余供电分支电路6包括第二电池BAT2和MOS管Q5;
所述MOS管Q5的源极与所述第二电池BAT2的正极连接,所述MOS管Q5的漏极与电压输出端Uout连接,所述MOS管Q5的漏极与电压输出端Uout之间的线路上设有第六电路节点10,所述第六电路节点10引出的线路与所述三极管Q3的集电极连接,所述MOS管的栅极与所述电压信号检测电路2连接;
所述电压输出端Uout连接包含RAM、MCU3在内的用电器件。
在该实施例中,在MOS管的源极与所述第二电池BAT2之间的线路上串接有电阻R7,该电阻R7的阻值可根据实际情况进行设置,在此不再赘述。
在本发明实施例中,三极管Q4的集电极与所述三极管Q3的基极之间的线路上设有第七电路节点11,所述第七电路节点11引出的线路与所述电压信号检测电路2连接;
所述电压信号检测电路2对所述第七电路节点11的电压进行检测,当检测到电平由低电平转换为高电平时,向所述MOS管发送导通指令,由所述第二电池BAT2供电。
在该实施例中,第六电路节点10与所述电压输出端Uout之间设有滤波电路;
其中,滤波电路包括并联连接的电容C1和电容C2;
所述第六电路节点10与所述电压输出端Uout之间的线路上依次设有第七电路节点11和第八电路节点12,所述第七电路节点11引出的线路串接电容C1后接地,所述第八电路节点12引出的线路串接电容C2后接地。
在该实施例,该滤波电路的设置是尽可能减小脉动的直流电压中的交流成分,保留其直流成分,使输出电压纹波系数降低,波形变得比较平滑,减少因供电电压的波动对后面芯片的损伤;
其中,电容C1和电容C2的参数在此不再赘述,但不用以限制本发明。
在本发明实施例中,为了减少成本,可将上述电压信号检测电路2集成在MCU中,如图1所示。
在本发明实施例中,多级备用电源的电源切换系统包括主电源电路1、备用供电电源以及电压信号检测电路2;其中,所述备用供电电源由多级冗余供电分支电路组成,且若干个级所述冗余供电分支电路分别与所述电压信号检测电路2连接,所述主电源电路1、备用供电电源分别为包含RAM、MCU13在内的用电器件供电;所述电压信号检测电路2对所述主电源电路1的电压值进行检测,当检测到所述主电源电路1电压低于预设值时,将供电电路切换到所述备用供电电源,从而实现备用电池的多级冗余设计,而且通过该电压信号检测电路2的设置实现供电的无缝切换,其具有如下技术效果:
(1)大大提升了电池的使用寿命,进而能够提升了机器的稳定性和可靠性;
(2)增加的冗余电路有效保护后级芯片免受电压波动对芯片的冲击,也提升了芯片的使用寿命;
(3)对市面上的同类竞品是一种优势,增加的电压信号检测电路2等均采用常用模拟电子器件搭建,成本非常低廉,提高的成本可以忽略,但大大提升了产品的性能,该部分电路采用模拟器件搭建稳定性强,可靠性高。
(4)可以解决因电池容量而影响机器性能的瓶颈。
以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本发明的权利要求和说明书的范围当中。

Claims (5)

1.一种多级备用电源的电源切换系统,其特征在于,包括主电源电路、备用供电电源以及电压信号检测电路;
其中,所述备用供电电源由多级冗余供电分支电路组成,且若干个级所述冗余供电分支电路分别与所述电压信号检测电路连接,所述主电源电路、备用供电电源分别为包含RAM、MCU在内的用电器件供电;
所述电压信号检测电路对所述主电源电路的电压值进行检测,当检测到所述主电源电路电压低于预设值时,将供电电路切换到所述备用供电电源;
所述主电源电路包括稳压二极管D1、三极管Q1和三极管Q2;
其中,所述主电源电路输入端与所述三极管Q1的发射极连接,所述三极管Q1的基极与所述三极管Q2的集电极连接,所述三极管Q2的发射极接地;
所述主电源电路输入端与所述三极管Q1的集电极之间的线路上设有第一电路节点,所述第一电路节点引出的线路串接稳压二极管D1的反向端后接地,所述稳压二极管D1与接地端之间的线路上设有第二电路节点,所述第二电路节点引出的线路与所述三极管Q2的基极连接;
所述备用供电电源为两级冗余电路,分别记为第一冗余供电分支电路和第二冗余供电分支电路;
所述第一冗余供电分支电路包括第一电池BAT1、二极管D2、二极管D3、三极管Q3和三极管Q4;
其中,所述第一电池BAT1的正极端与所述二极管D2的正向端连接,所述二极管D2的反向端与所述三极管Q1的发射极连接,所述三极管Q1的发射极与所述二极管D2之间的线路上设有第三电路节点,所述第三电路节点引出的线路与所述三极管Q3的集电极连接;
所述第三电路节点与所述三极管Q3的集电极之间的线路上设有第四电路节点,所述第四电路节点引出的线路串接二极管D3的反向端后接地,所述二极管D3与接地端之间的线路线路上设有第五电路节点,所述第五电路节点引出的线路与所述三极管Q4的基极连接,所述三极管Q4的发射极与所述三极管Q3的基极连接,所述三极管Q4的发射极接地。
2.根据权利要求1所述的多级备用电源的电源切换系统,其特征在于,所述第二冗余供电分支电路包括第二电池BAT2和MOS管Q5;
所述MOS管Q5的源极与所述第二电池BAT2的正极连接,所述MOS管Q5的漏极与电压输出端Uout连接,所述MOS管Q5的漏极与电压输出端Uout之间的线路上设有第六电路节点,所述第六电路节点引出的线路与所述三极管Q3的集电极连接,所述MOS管的栅极与所述电压信号检测电路连接;
所述电压输出端Uout连接包含RAM、MCU在内的用电器件。
3.根据权利要求2所述的多级备用电源的电源切换系统,其特征在于,所述三极管Q4的集电极与所述三极管Q3的基极之间的线路上设有第七电路节点,所述第七电路节点引出的线路与所述电压信号检测电路连接;
所述电压信号检测电路对所述第七电路节点的电压进行检测,当检测到电平由低电平转换为高电平时,向所述MOS管发送导通指令,由所述第二电池BAT2供电。
4.根据权利要求3所述的多级备用电源的电源切换系统,其特征在于,所述第六电路节点与所述电压输出端Uout之间设有滤波电路。
5.根据权利要求4所述的多级备用电源的电源切换系统,其特征在于,所述滤波电路包括并联连接的电容C1和电容C2;
所述第六电路节点与所述电压输出端Uout之间的线路上依次设有第七电路节点和第八电路节点,所述第七电路节点引出的线路串接电容C1后接地,所述第八电路节点引出的线路串接电容C2后接地。
CN201910910798.6A 2019-09-25 2019-09-25 一种多级备用电源的电源切换系统 Active CN110942788B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910910798.6A CN110942788B (zh) 2019-09-25 2019-09-25 一种多级备用电源的电源切换系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910910798.6A CN110942788B (zh) 2019-09-25 2019-09-25 一种多级备用电源的电源切换系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110942788A CN110942788A (zh) 2020-03-31
CN110942788B true CN110942788B (zh) 2021-08-20

Family

ID=69905998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910910798.6A Active CN110942788B (zh) 2019-09-25 2019-09-25 一种多级备用电源的电源切换系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110942788B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114620001A (zh) * 2020-12-10 2022-06-14 北京汽车股份有限公司 电源控制方法、装置、系统及车辆
CN113114219B (zh) * 2021-04-27 2023-11-03 锐石创芯(深圳)科技股份有限公司 电平转换电路和电平转换方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101136558A (zh) * 2006-09-02 2008-03-05 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 供电系统及其主电源与后备电池切换电路、切换方法
EP2278687A1 (en) * 2009-07-22 2011-01-26 Candy S.p.A. Electrical apparatus having a solar power supply
CN102570592A (zh) * 2012-01-16 2012-07-11 北京矿冶研究总院 不间断直流供电方法和装置
CN204886403U (zh) * 2015-08-19 2015-12-16 深圳市天昊科技有限公司 一种外部供电与备用电池的无缝切换电路
CN110021993A (zh) * 2019-04-30 2019-07-16 合肥巨一动力系统有限公司 一种电机控制器的电源防倒灌系统

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9425783B2 (en) * 2010-03-15 2016-08-23 Tigo Energy, Inc. Systems and methods to provide enhanced diode bypass paths

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101136558A (zh) * 2006-09-02 2008-03-05 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 供电系统及其主电源与后备电池切换电路、切换方法
EP2278687A1 (en) * 2009-07-22 2011-01-26 Candy S.p.A. Electrical apparatus having a solar power supply
CN102570592A (zh) * 2012-01-16 2012-07-11 北京矿冶研究总院 不间断直流供电方法和装置
CN204886403U (zh) * 2015-08-19 2015-12-16 深圳市天昊科技有限公司 一种外部供电与备用电池的无缝切换电路
CN110021993A (zh) * 2019-04-30 2019-07-16 合肥巨一动力系统有限公司 一种电机控制器的电源防倒灌系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN110942788A (zh) 2020-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110942788B (zh) 一种多级备用电源的电源切换系统
CN107845998B (zh) 一种电源并联冗余系统中输入供电健康检测及管理电路
US10658840B2 (en) Current restriction for a power source
US20120002332A1 (en) Overvoltage circuit, and motor starter, overload relay and low-power system including the same
CN211656111U (zh) 一种mos管开关电路
CN111969577A (zh) 一种车用低功耗反接保护电路及其控制方法
CN107046323A (zh) 一种掉电保护电路
US10887117B2 (en) Powered device used for power over ethernet
CN212875375U (zh) 一种低阻抗直流欠压过压反接保护电路
CN112256115A (zh) 供电电路、芯片及电子设备
EP3028375B1 (en) A high voltage converter circuit equipped with a voltage monitoring device
CN106899283B (zh) 基于分立元器件的保护性触发电路
CN207588431U (zh) 过压、反接及掉电保护电路
JP2012023828A (ja) 定電流発生回路
US10044219B2 (en) Power supply apparatus
CN211239312U (zh) 一种输入欠压保护关断电路
CN111025177A (zh) 电源输入监测装置
CN111030287A (zh) Ups不间断电源系统
CN216751224U (zh) 备用储能供电电路和车载设备
CN219659471U (zh) 一种主备电切换电路及开关电源
CN213338644U (zh) 一种掉电保护电路及电能表
CN219980431U (zh) 过压保护电路、控制器及车辆
CN209929972U (zh) 过压保护电路及使用该过压保护电路的电子设备
CN218276076U (zh) 一种防失效浪涌保护电路
CN218958546U (zh) 防反接电池电路及低功耗智能浴霸遥控器及设备

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant