CN114884019A - 过流保护电路及及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种过流保护电路及其控制方法。其中,过流保护电路包括:采样电路,与目标对象连接,用于对目标对象的电压进行采集得到采样电压;比较电路,包括第一比较电路和第二比较电路,第一比较电路用于将采样电压与第一基准电压进行比较得到第一控制信号,第二比较电路用于将采样电压与第二基准电压进行比较得到第二控制信号,其中,第二基准电压小于第一基准电压;逻辑控制电路,连接于比较电路的输出端,用于根据第一控制信号和第二控制信号输出保护信号。本发明解决了现有技术中变压器工作电流大于额定电流时,在小于过流保护点的情况下,由于无法触发过流保护导致变压器温升过高的技术问题。

Description

过流保护电路及及其控制方法
技术领域
本发明涉及电路技术领域,具体而言,涉及一种过流保护电路及其控制方法。
背景技术
在电流控制型反激变换器中,通过根据变压器原边电路的采样电压对变压器原边的场效应管电流进行逐周期限制来实现过流保护。现有的过流保护电路没有温度补偿,反激变换器的过流保护点不随温度变化,图1为现有技术的一种过流保护电路,U1为比较器,U3为延时器,U5为反相器,U6为与门,CS为电压采样端,采样电压从比较器U1的同相输入端输入,与比较器U1反相输入端的电压基准REF1进行比较,在采样电压大于REF1电压时,比较器U1输出高电平信号,经延时器U3延时后,再经U5反相输出低电平信号,该低电平信号作为与门U6输入,U6输出低电平关闭场效应管的驱动信号,实现对变压器的过流保护。在TV板卡的驱动电路中,为了满足TV板卡的动态需求,将过流保护点设置为额定电流值的1.5倍以上,然而当变压器的工作电流大于额定电流,但未达到过流保护点时,导致变压器温升较大甚至烧坏。此外,在安规测试标准中,如果变压器在过流保护前的温升超过125°,不满足安规测试标准的要求。
针对上述解决现有技术中变压器工作电流大于额定电流时,在小于过流保护点的情况下,由于无法触发过流保护导致变压器温升过高的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种过流保护电路及其控制方法,以至少解决现有技术中变压器工作电流大于额定电流时,在小于过流保护点的情况下,由于无法触发过流保护导致变压器温升过高的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种过流保护电路,包括:采样电路,与目标对象连接,用于对目标对象的电压进行采集得到采样电压;比较电路,包括第一比较电路和第二比较电路,第一比较电路用于将采样电压与第一基准电压进行比较得到第一控制信号,第二比较电路用于将采样电压与第二基准电压进行比较得到第二控制信号,其中,第二基准电压小于第一基准电压;逻辑控制电路,连接于比较电路的输出端,用于根据第一控制信号和第二控制信号输出保护信号,其中,保护信号用于触发对目标对象的过流保护。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种过流保护电路的控制方法,包括:采集目标对象的电压得到采样电压;将采样电压与第一基准电压进行比较得到第一控制信号,将采样电压与第二基准电压进行比较得到第二控制信号,其中,第二基准电压小于第一基准电压;根据第一控制信号和第二控制信号输出保护信号,其中,保护信号用于触发对目标对象的过流保护。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种显示装置的板卡,包括上述任意一项的过流保护电路。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种显示装置,包括上述的显示装置的板卡。
在本发明实施例中,在过流保护电路中设置包括第一比较电路和第二比较电路的比较电路,且第二基准电压小于第一基准电压,根据第一比较电路输出的第一控制信号和第二比较电路输出的第二控制信号触发过流保护。通过设置两个不同的过流保护点,使得过流保护电路不但满足板卡动态吃载的要求,还避免了电路中的元器件在过流状态下,由于温升过高引起烧坏或者超出安规标准的问题,进而解决现有技术中变压器工作电流大于额定电流时,在小于过流保护点的情况下,由于无法触发过流保护导致变压器温升过高的问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据现有技术的一种过流保护电路的示意图;
图2是根据本发明实施例的一种过流保护电路的示意图;
图3是根据本发明实施例的一种可选的过流保护电路的示意图;
图4是根据本发明实施例的一种可选的过流保护电路的示意图;
图5是根据本发明实施例的一种过流保护电路的控制方法流程图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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的实施例,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,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本发明实施例,提供了一种过流保护电路,图2是根据本发明实施例的一种过流保护电路的示意图,如图2所示,上述过流保护电路包括:采样电路21,与目标对象20连接,用于对目标对象20的电压进行采集得到采样电压;比较电路22,包括第一比较电路221和第二比较电路222,第一比较电路221用于将采样电压与第一基准电压进行比较得到第一控制信号,第二比较电222路用于将采样电压与第二基准电压进行比较得到第二控制信号,其中,第二基准电压小于第一基准电压;逻辑控制电路23,连接于比较电路的输出端,用于根据第一控制信号和第二控制信号输出保护信号,其中,保护信号用于触发对目标对象20的过流保护。
上述目标对象为过流保护的对象,在反激式变换器的实施例中,上述目标对象可以为反激变压器或者开关元器件。采样电路21与目标对象连接以采集目标对象的采样电压,例如,采样电路21可通过与变压器原边连接的采样电阻,以采集反激变压器原边的采样电压,该采样电压除以采样电阻可以得到变压器原边的电流值。
第二基准电压小于第一基准电压,使得比较电路在采样电压大于第二基准电压和第一基准电压中任意一个时可触发过流保护。
上述逻辑控制电路23可以通过硬件实现,例如,逻辑控制电路通过设置或非门或者或门,实现第一控制信号和第二控制信号的触发过流保护。逻辑控制电路23也可以通过软件实现,例如,逻辑控制电路23为可编程逻辑控制器,通过软件程序实现第一控制信号和第二控制信号的逻辑控制触发过流保护。
在一种可选的实施例中,上述过流保护电路用于电视机板卡驱动电路的过流保护,在电视机播放重低音及白场画面时,显示屏及功放的吃载会急剧增加导致板卡驱动电路产生较大的瞬时带载量(即动态吃载产生瞬时大电流),但是板卡动态吃载产生的瞬时大电流持续时间很短,不会造成电路器件的温度大幅增加,并不需要进行过流保护,因此,第一基准电压的取值根据板卡驱动电路的瞬时带载量确定,避免板卡驱动电路动态吃载引起的瞬时大电流引起过流保护电路的误触发。例如,第一基准电压所对应的过流保护点为额定电流值的1.5倍以上。第二基准电压根据板卡驱动电路在过流工作状态下的温升确定,在过流工作状态下的温升可以理解为板卡驱动电路在该温升下可正常工作或者满足相关标准条件,例如,板卡驱动电路的变压器工作在根据第二基准电压确定的过流保护点以内,变压器温度上升不会引起变压器损坏或者超出安规标准的测试条件。
本实施例提出的过流保护电路,增加包括第一比较电路和第二比较电路的比较电路,且第二基准电压小于第一基准电压,根据第一比较电路输出的第一控制信号和第二比较电路输出的第二控制信号触发过流保护。通过设置两个不同的过流保护点,使得过流保护电路不但满足板卡动态吃载的要求,还避免了电路中的元器件在过流状态下,由于温升过高引起烧坏或者超出安规标准的问题,进而解决现有技术中变压器工作电流大于额定电流时,在小于过流保护点的情况下,由于无法触发过流保护导致变压器温升过高的问题。
作为一种可选的实施例,图3提供了一种可选的过流保护电路的示意图,如图3所示,第一比较电路包括第一比较器U1,第二比较电路包括第二比较器U2;第一比较器U1的同相输入端和第二比较器U2的同相输入端连接采样电路,第一比较器U1的反相输入端连接第一基准电压电路,第二比较器U2的反相输入端连接第二基准电压电路,其中,第一基准电压电路用于提供第一基准电压REF1,第二基准电压电路用于提供第二基准电压REF2。
第一基准电压电路和第二基准电压电路可以通过不同的分压电阻的组合实现不同的基准电压,例如,通过在预设电源和地之间串联若干个分压电阻,根据需要的第一基准电压REF1值和第二基准电压REF2值确定出分压电阻的数量和阻值。
需要说明的是,上述第一比较器U1和第二比较器U2的同相输入端相连并连接采样电路的同一位置,以获得相同的采样电压,该采样电压分别与第一基准电压REF1值和第二基准电压REF2值进行比较以输出第一控制信号和第二控制信号,并根据逻辑控制电路设定的逻辑关系输出保护信号。例如,如果采样电压小于第一基准电压REF1且大于第二基准电压REF2时,第二比较器U2输出高电平,第一比较器U1输出低电平,逻辑控制电路可以根据第二比较器U2输出的高电平触发过流保护。
作为一种可选的实施例,如图3所示,过流保护电路还包括延时电路,延时电路包括:设置于第一比较电路的输出端与逻辑控制电路输入端之间的第一延时单元U3,以及设置于第二比较电路的输出端与逻辑控制电路输入端之间的第二延时单元U4;其中,第一延时单元用于将第一控制信号延时第一预设时间T1后输入至逻辑控制电路,第二延时单元U4用于将第二控制信号延时第二预设时间T2后输入至逻辑控制电路,第二预设时间T2大于第一预设时间T1。
如图3所示,第一比较电路可以为第一比较器U1,第二比较电路可以为第二比较器U2。第一延时单元U3和第二延时单元U4可以通过硬件实现,也可以通过软件实现。例如,第一延时单元U3和第二延时单元U4为计时器,以实现将第一控制信号延时T1时间,以及将第二控制信号延时T2时间。需要说明的是,第一延时单元U3用于将第一控制信号延时T1时间,理解为当第一控制信号的持续时间超过T1时,第一延时单元U3可输出相应的控制信号,例如,当第一比较器U1输出高电平信号时,该高电平信号的持续时间在大于T1的情况下,第一延时单元U3可输出高电平信号,反之,该高电平信号的持续时间在小于T1的情况下,第一延时单元U3输出低电平信号。
需要说明的是,在用于板卡驱动的实施中,上述第二预设时间T2根据板卡的瞬时带载的最大时间确定。由于上述第二基准电压REF2对应的过流保护点小于第一基准电压REF1对应的过流保护点(第一基准电压REF1对应的过流保护点根据板卡瞬态带载量确定),第二基准电压REF2对应的过流保护点可能小于板卡动态吃载引起的瞬时大电流值而导致误触发过流保护,因此第二预设时间T2应大于板卡的瞬时带载的最大时间(即板卡动态吃载时瞬时大电流的最大持续时间),使得在采样电压大于第二基准电压REF2的情况下,且该采样电压的持续时间须大于第二预设时间T2,第二延时单元U4才会输出高电平信号以触发过流保护,避免了板卡动态吃载引起的瞬时大电流而导致误触发过流保护。
在一种可选的实施例中,第一预设时间T1可设定为毫秒级别,第二预设时间T2设定为秒级,例如第二预设时间T2为10秒,一方面由于第二预设时间T2远大于板卡的瞬时带载的最大时间,避免了板卡动态吃载引起的瞬时大电流而导致误触发过流保护,且满足板卡驱动电路中元器件在大于第二基准电压REF2对应的过流保护点下工作温升较高触发过流保护的需求,另一方面,由于第一预设时间T1较短,使得电路出现大于第一基准电压REF1对应的过流保护点的电流时,过流保护电路可以快速的触发过流保护。
作为一种可选的实施例,逻辑控制电路包括或门,或门的两个输入端分别连接第一延时单元的输出端和第二延时单元的输出端,或门用于在延时后的第一控制信号和第二控制信号中任意一个为高电平的情况下输出高电平信号作为保护信号。
需要说明的是,本实施例中通过第一比较器和第一延时单元设定了电流值较高且延时较短的第一过流保护点作为过流保护条件,以及通过第二比较器和第二延时单元设定了电流值较低且延时较长的第二过流保护点作为过流保护条件,第一过流保护点用于电路出现大电流时快速触发过流保护,第二过流保护点用于元器件长时间工作于大于额定电流且小于第一过流保护点的过流状态下引起温升过高时触发过流保护,因此,前述两种过流保护条件在其中之一满足时均会触发过流保护。
在逻辑控制电路为或门的情况下,第一控制信号和第二控制信号其中之一为高电平时,或门可输出高电平作为保护信号,可用于根据高电平作为关断条件的保护电路,例如,在采用PMOS场效应管作为开关器件的电路中,其栅极为高电平时关断,以实现过流保护。在一种可选的实施例中,上述或门的输出以及给定信号(PWM脉冲控制信号)共同输入第二或门(即另一个或门),当上述或门的输出为高电平时,无论给定信号为何种电平,第二或门均可输出高电平作为保护信号。当作为一种可选的实施例,如图3所示,逻辑控制电路包括或非门U5,或非门U5的两个输入端分别连接第一延时单元U3的输出端和第二延时单元U4的输出端,或非门U5用于在延时后的第一控制信号和第二控制信号中任意一个为高电平的情况下输出低电平信号作为保护信号。
在逻辑控制电路为或非门的情况下,第一控制信号和第二控制信号其中之一为高电平时,或非门可输出低电平作为保护信号,可用于根据低电平作为关断条件的保护电路,例如,在采用NMOS场效应管作为开关器件的电路中,其栅极为低电平时关断,以实现过流保护。
作为一种可选的实施例,逻辑控制电路还包括与门,与门的一个输入端连接或非门,与门的另一个输入端连接给定信号,在或非门输出低电平信号的情况下,与门输出低电平信号作为保护信号。
在一种可选的实施中,如图3所示,逻辑控制电路还包括与门U6,与门U6的一个输入端连接或非门U5的输出端,与门U6的另一个输入端连接给定信号GATE,在或非门U5输出低电平信号的情况下,与门U6输出低电平信号作为保护信号。在与门U6的输入端有任意一个为低电平信号时,均输出低电平信号,因此在或非门U5输出低电平信号的情况下,无论给定信号GATE为何种信号,与门U6均输出低电平信号作为保护信号。
在过流保护电路用于板卡驱动电路的过流保护的实施例中,给定信号GATE为电路的驱动控制信号,例如,给定信号GATE为PWM脉冲控制信号,开关器件可根据给定信号GATE控制变压器工作,在或非门U5输出高电平信号的情况下,与门U6的输出与给定信号GATE一致,在或非门U5输出低电平信号的情况下,与门U6的输出为低电平,开关器件(例如,NMOS场效应管)关断,变压器不工作。
作为一种可选的实施例,过流保护电路还包括场效应管,场效应管的栅极连接与门的输出端,场效应管的漏极连接于目标对象,场效应管的源极连接于采样电路,场效应管用于根据与门的输出端输出的保护信号将目标对象的驱动信号断开。
在过流保护电路用于板卡驱动电路的过流保护的实施例中,上述目标对象为反激式变换器中变压器,场效应管的栅极接收驱动信号控制变压器工作,场效应管的源极连接采样电路,场效应管的漏极连接变压器的原边线圈。场效应管可以为PMOS管或者NMOS管,具体根据用于保护信号的电平确定。
在一种可选的实施例中,如图3所示,场效应管为NMOS管,NMOS管的栅极连接与门U6的输出端,当变压器正常工作时,与门U6的输出与给定信号GATE一致,与门U6的输出即为变压器的驱动信号,场效应管根据给定信号GATE控制变压器工作;当采样电路获取的变压器原边线圈的电流超过上述第一过流保护点的条件或者第二过流保护点的条件时,触发上述过流保护电路的与门U6输出低电平信号,NMOS管关断,进而断开了变压器的驱动信号。
作为一种可选的实施例,采样电路包括第一采样电阻和第二采样电阻,第一采样电阻和第二采样电阻串联连接于第一比较器的同相输入端与地之间,第一采样电阻和第二采样电阻之间为采样点,采样点用于采集目标对象的电压。
需要说明的是,在本实施例的过流保护电路中,通过采样点采集的目标对象的电压,可以表征出目标对象的电流值,例如,采样点电压为第二采样电阻的对地电压,通过计算第二采样电阻的对地电压与第二采样电阻的比值,可以获得第二采样电阻上的电流值,该电流值可以表征出目标对象的电流,通过将采样点的电压作为采样电压提供给上述比较电路,进而实现对目标对象的过流保护。
第一采样电阻和第二采样电阻的电阻值根据预设的过流保护点对应的电压值与第二基准电压确定,第一采样电阻和第二采样电阻的阻值和数量由多种组合方式,此处不作限定。
作为一种可选的实施例,如图4所示,比较电路和逻辑控制电路集成于控制芯片U101内部,其中,第一比较电路和第二比较电路通过控制芯片U101的片选信号端CS采集目标对象的电压,逻辑控制电路的输出端为控制芯片U101的信号输出端OUT。
图4为一种可选的过流保护电路的示意图,具体的,图4的过流保护电路可用于板卡驱动的电流控制型反激变换器,如图4所述,第一采样电阻R1第二采样电阻R2串联连接于控制芯片U101的片选信号端CS于地SGND之间,第一采样电阻R1第二采样电阻R2之间为采样点,场效应管Q1的源极连接采样点,场效应管Q1的漏极连接变压器T的原边线圈,控制芯片U101的片选信号端CS用于采集变压器原边线圈电流对应的采样电压(即第二采样电阻R2的对地电压)。控制芯片U101的信号输出端OUT通过电阻R3连接场效应管Q1的栅极,用于输出变压器的驱动信号。
在控制芯片U101内部的电路结构如图3所示,控制芯片U101的片选信号端CS同时连接第一比较器U1的同相输入端和第二比较器U2的同相输入端,在板卡驱动的实施例中,设定第一基准电压REF1大于第二基准电压REF2,第一比较器U1的输出连接延时单元U3,第二比较器U2的输出连接延时单元U4,延时时间T1为ms级,延时时间T2远大于T1,延时单元U4和延时单元U3的输出连接或非门U5,U5与控制芯片的驱动信号Gate共同输入与门U6,与门U6的输出即为控制芯片U101的信号输出端OUT。当变压器工作于额定电流之内时,第一比较器U1和第二比较器U2均输出低电平信号,经延时后,或非门U5输出高电平信号,与门U6输出为驱动信号,即场效应管根据控制信号U101的OUT端输出的驱动信号控制变压器正常工作。
当控制芯片U101的CS引脚获得的采样电压值大于REF1时,第一比较器U1输出高电平信号至延时单元U3,如果该高电平信号持续时间大于延时时间T1时,延时单元U3输出高电平信号,由于延时时间T1较短(比如T1可设置为ms级别),控制芯片U101快速触发过流保护,通过信号输出端OUT输出低电平触发过流保护,场效应管关断,进而变压器不工作。当控制芯片U101的CS引脚获得的采样电压值小于REF1且大于REF2时,第二比较器U2输出高电平信号至延时单元U4,如果该高电平信号持续时间大于延时时间T2时,延时单元U4输出高电平信号,或非门U5输出低电平,与门U6输出低电平,控制信号U101的OUT输出至场效应管Q1的驱动信号被关断,变压器不工作,进而实现过流保护。
在本实施例中,通过设置两路并列的比较电路,且设置不同的基准电压以及延时时间,使得过流保护电路不但满足板卡动态吃载的要求,还避免了电路中的元器件在过流状态下,由于温升过高引起烧坏或者超出安规标准的问题,进而解决现有技术中变压器工作电流大于额定电流时,在小于过流保护点的情况下,由于无法触发过流保护导致变压器温升过高的问题。
实施例2
根据本发明实施例,提供了一种过流保护电路的控制方法,图5是根据本发明实施例的一种过流保护电路的控制方法流程图,如图5所示,该方法包括如下步骤:
步骤S501,采集目标对象的电压得到采样电压。
上述目标对象为过流保护的对象,在反激式变换器的实施例中,上述目标对象可以为反激变压器或者开关元器件。具体的,上述目标对象的电压可以通过采样电路采集,如图2所示,采样电路21与目标对象连接以采集目标对象的采样电压,例如,采样电路21可通过与变压器原边连接的采样电阻,以采集反激变压器原边的采样电压,该采样电压除以采样电阻可以得到变压器原边的电流值。
步骤S502,将采样电压与第一基准电压进行比较得到第一控制信号,将采样电压与第二基准电压进行比较得到第二控制信号,其中,第二基准电压小于第一基准电压。
第二基准电压小于第一基准电压可以使得在采样电压大于第二基准电压和第一基准电压中任意一个时可触发过流保护。
步骤S503,根据第一控制信号和第二控制信号输出保护信号,其中,保护信号用于触发对目标对象的过流保护。
在一种可选的实施例中,上述过流保护电路的控制方法用于电视机板卡驱动电路的过流保护,在电视机播放重低音及白场画面时,显示屏及功放的吃载会急剧增加导致板卡驱动电路产生较大的瞬时带载量(即动态吃载产生瞬时大电流),但是板卡动态吃载产生的瞬时大电流持续时间很短,不会造成电路器件的温度大幅增加,并不需要进行过流保护,因此,第一基准电压的取值根据板卡驱动电路的瞬时带载量确定,避免板卡驱动电路动态吃载引起的瞬时大电流引起过流保护电路的误触发。例如,第一基准电压所对应的过流保护点为额定电流值的1.5倍以上。第二基准电压根据板卡驱动电路在过流工作状态下的温升确定,在过流工作状态下的温升可以理解为板卡驱动电路在该温升下可正常工作或者满足相关标准条件,例如,板卡驱动电路的变压器工作在根据第二基准电压确定的过流保护点以内,变压器温度上升不会引起变压器损坏或者超出安规标准的测试条件。
本实施例提出的过流保护电路的控制方法,通过采集目标对象的电压得到采样电压,将采样电压与第一基准电压进行比较得到第一控制信号,将采样电压与第二基准电压进行比较得到第二控制信号,其中,第二基准电压小于第一基准电压,根据第一控制信号和第二控制信号输出保护信号,其中,保护信号用于触发对目标对象的过流保护。通过设置两个不同的过流保护点,使得过流保护不但满足板卡动态吃载的要求,还避免了电路中的元器件在过流状态下,由于温升过高引起烧坏或者超出安规标准的问题,进而解决现有技术中变压器工作电流大于额定电流时,在小于过流保护点的情况下,由于无法触发过流保护导致变压器温升过高的问题。
作为一种可选的实施例,在根据第一控制信号和第二控制信号输出保护信号之前,方法还包括:将第一控制信号延时第一预设时间,且将第二控制信号延时第二预设时间,其中,第二预设时间大于第一预设时间。
在用于板卡驱动的实施中,上述第二预设时间根据板卡的瞬时带载的最大时间确定。由于上述第二基准电压REF2对应的过流保护点小于第一基准电压REF1对应的过流保护点(第一基准电压REF1对应的过流保护点根据板卡瞬态带载量确定),第二基准电压REF2对应的过流保护点可能小于板卡动态吃载引起的瞬时大电流值而导致误触发过流保护,因此第二预设时间T2应大于板卡的瞬时带载的最大时间(即板卡动态吃载时瞬时大电流的最大持续时间),使得在采样电压大于第二基准电压REF2的情况下,且该采样电压的持续时间须大于第二预设时间T2,第二延时单元U4才会输出高电平信号以触发过流保护,避免了板卡动态吃载引起的瞬时大电流而导致误触发过流保护。
在一种可选的实施例中,第一预设时间T1可设定为毫秒级别,第二预设时间T2设定为秒级,例如第二预设时间T2为10秒,一方面由于第二预设时间T2远大于板卡的瞬时带载的最大时间,避免了板卡动态吃载引起的瞬时大电流而导致误触发过流保护,且满足板卡驱动电路中元器件在大于第二基准电压REF2对应的过流保护点下工作温升较高触发过流保护的需求,另一方面,由于第一预设时间T1较短,使得电路出现大于第一基准电压REF1对应的过流保护点的电流时,过流保护电路可以快速的触发过流保护。
作为一种可选的实施例,根据所述第一控制信号和所述第二控制信号输出保护信号,包括:在所述延时后的第一控制信号和第二控制信号中任意一个为高电平的情况下输出所述保护信号。
需要说明的是,延时后的第一控制信号用于电流值较高且延时较短的第一过流保护点,延时后的第二控制信号用于电流值较低且延时较长的第二过流保护点。本实施例中通过设定了电流值较高且延时较短的第一过流保护点作为过流保护条件,以及通过设定了电流值较低且延时较长的第二过流保护点作为过流保护条件,第一过流保护点用于电路出现大电流时快速触发过流保护,第二过流保护点用于元器件长时间工作于大于额定电流且小于第一过流保护点的过流状态下引起温升过高时触发过流保护,因此,前述两种过流保护条件在其中之一满足时均会触发过流保护。
实施例3
根据本发明实施例,提供了一种显示装置的板卡,其特征在于,包括上述任意一项过流保护电路。
根据本发明实施例,提供了一种显示装置,包括上述的显示装置的板卡。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (15)

1.一种过流保护电路,其特征在于,包括:
采样电路,与目标对象连接,用于对所述目标对象的电压进行采集得到采样电压;
比较电路,包括第一比较电路和第二比较电路,所述第一比较电路用于将所述采样电压与第一基准电压进行比较得到第一控制信号,所述第二比较电路用于将所述采样电压与第二基准电压进行比较得到第二控制信号,其中,所述第二基准电压小于所述第一基准电压;
逻辑控制电路,连接于所述比较电路的输出端,用于根据所述第一控制信号和所述第二控制信号输出保护信号,其中,所述保护信号用于触发对所述目标对象的过流保护。
2.根据权利要求1所述的过流保护电路,其特征在于,所述第一比较电路包括第一比较器,所述第二比较电路包括第二比较器;
所述第一比较器的同相输入端和所述第二比较器的同相输入端连接所述采样电路,所述第一比较器的反相输入端连接第一基准电压电路,所述第二比较器的反相输入端连接第二基准电压电路,其中,所述第一基准电压电路用于提供所述第一基准电压,所述第二基准电压电路用于提供所述第二基准电压。
3.根据权利要求1所述的过流保护电路,其特征在于,所述过流保护电路还包括延时电路,所述延时电路包括:
设置于所述第一比较电路的输出端与所述逻辑控制电路输入端之间的第一延时单元,以及设置于所述第二比较电路的输出端与所述逻辑控制电路输入端之间的第二延时单元;
其中,所述第一延时单元用于将所述第一控制信号延时第一预设时间后输入至所述逻辑控制电路,所述第二延时单元用于将所述第二控制信号延时第二预设时间后输入至所述逻辑控制电路,所述第二预设时间大于所述第一预设时间。
4.根据权利要求3所述的过流保护电路,其特征在于,所述逻辑控制电路包括或门,所述或门的两个输入端分别连接所述第一延时单元的输出端和所述第二延时单元的输出端,所述或门用于在所述延时后的第一控制信号和第二控制信号中任意一个为高电平的情况下输出高电平信号作为所述保护信号。
5.根据权利要求3所述的过流保护电路,其特征在于,所述逻辑控制电路包括或非门,所述或非门的两个输入端分别连接所述第一延时单元的输出端和所述第二延时单元的输出端,所述或非门用于在所述延时后的第一控制信号和第二控制信号中任意一个为高电平的情况下输出低电平信号作为所述保护信号。
6.根据权利要求5所述的过流保护电路,其特征在于,所述逻辑控制电路还包括与门,所述与门的一个输入端连接所述或非门的输出端,所述与门的另一个输入端连接给定信号,在所述或非门输出低电平信号的情况下,所述与门输出低电平信号作为保护信号。
7.根据权利要求6所述的过流保护电路,其特征在于,所述过流保护电路还包括场效应管,所述场效应管的栅极连接所述与门的输出端,所述场效应管的漏极连接于所述目标对象,所述场效应管的源极连接于所述采样电路,所述场效应管用于根据所述与门的输出端输出的保护信号将所述目标对象的驱动信号断开。
8.根据权利要求2所述的过流保护电路,其特征在于,所述采样电路包括第一采样电阻和第二采样电阻,所述第一采样电阻和所述第二采样电阻串联连接于所述第一比较器的同相输入端与地之间,所述第一采样电阻和所述第二采样电阻之间为采样点,所述采样点用于采集所述目标对象的电压。
9.根据权利要求1所述的过流保护电路,其特征在于,所述比较电路和所述逻辑控制电路集成于控制芯片内部,其中,所述第一比较电路和所述第二比较电路通过所述控制芯片的片选信号端采集所述目标对象的电压,所述逻辑控制电路的输出端为所述控制芯片的信号输出端。
10.根据权利要求1所述的过流保护电路,其特征在于,所述目标对象为反激式变换器中的变压器。
11.一种过流保护电路的控制方法,其特征在于,包括:
采集目标对象的电压得到采样电压;
将所述采样电压与第一基准电压进行比较得到第一控制信号,将所述采样电压与第二基准电压进行比较得到第二控制信号,其中,所述第二基准电压小于所述第一基准电压;
根据所述第一控制信号和所述第二控制信号输出保护信号,其中,所述保护信号用于触发对所述目标对象的过流保护。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,在根据所述第一控制信号和所述第二控制信号输出保护信号之前,所述方法还包括:
将所述第一控制信号延时第一预设时间,且将所述第二控制信号延时第二预设时间,其中,所述第二预设时间大于所述第一预设时间。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,根据所述第一控制信号和所述第二控制信号输出保护信号,包括:
在延时后的所述第一控制信号和所述第二控制信号中任意一个为高电平的情况下,输出所述保护信号,其中,当所述采样电压大于所述第一基准电压时,第一控制信号为高电平,当所述采样电压大于所述第二基准电压时,第二控制信号为高电平。
14.一种显示装置的板卡,其特征在于,包括权利要求1至10中任意一项所述的过流保护电路。
15.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求14所述的显示装置的板卡。
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