CN115333070A - 一种雷击浪涌保护电路 - Google Patents
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Abstract
一种雷击浪涌保护电路,包括,输入整流滤波单元,所述输入整流滤波单元连接收交流电源并进行整流滤波;π形滤波单元,整流后的电压传输给π形滤波单元;电压检测单元,与所述输入整流滤波单元连接,用于检测雷击浪涌信号提供给下一级处理;信号处理单元,与所述电压检测单元连接,用于将电压信号进行转换和放大;控制单元,与所述信号处理单元连接,用于接收所述处理过的电压信号,以判断当前状态;主功率回路单元,用于处理功率转换到次级;电流检测单元,检测当前的电流信号,与信号处理单元的信号混合后,提供给控制单元,以执行相应的开启或关闭的动作。本电路对雷击信号检出灵敏,动作迅速,可以有效保护后续器件被雷击损坏。
Description
技术领域
本发明涉及LED照明技术领域,尤其涉及一种雷击浪涌保护电路。
背景技术
随着LED照明技术在道路照明中的普及,驱动电源设计彻底走向成熟,如何在完全竞争的市场现状里保持足够的竞争力就成为了各电源制造厂商关注的头号话题,在以往对灯光品质要求不高的道路照明领域,对驱动电源的雷击浪涌要求不是那么严格。随着对各种严厉的雷击浪涌条件越来越高,因此,有必要设计一种新的电路,实现拓展雷击浪涌电压范围,保护后级电路不损坏。
发明内容
为解决上述问题,本技术方案提供一种雷击浪涌保护电路。
为实现上述目的,本技术方案如下:
一种雷击浪涌保护电路,包括;
输入整流滤波单元,所述输入整流滤波单元用于连接交流电电源,雷击浪涌信号通过火线和零线馈入,经整流滤波单元后,传输给π形滤波单元;
π形滤波单元,对整流输出进行滤波,同时当雷击浪涌信号馈入时,可对该浪涌信号进行迟滞,在控制单元动作之前,防止过多能量涌入下一级电路。
电压检测单元,与所述输入整流滤波单元连接,用于检测当前雷击浪涌电压信号;
信号处理单元,与所述电压检测单元连接,用于将电压信号进行放大和转换处理;
控制单元,与所述放大单元连接,用于接收所述信号处理单元的电压信号,结合其他电压电流信号以判断当前状态,并执行相应的开启或关闭的动作;
主功率回路单元,处理功率的转换和向次级输出;
电流检测单元,采样主功率回路单元的电流信号,与信号处理单元的信号混合后提供给控制单元;
其中所述电压检测单元包括与所述整流滤波单元连接的电阻R1、电阻R2以及电阻R3,所述电阻R3另一端接地,所述电阻R3还并联有一电容C3,所述放大单元包括与所述电阻R3连接的三极管Q1,所述三极管Q1的一端输入电压VCC,另一端通过电阻R5接地,该端还通过二极管ZD1连接有接地电容C4,所述二极管ZD1还与所述控制单元连接。
在一些实施例中,所述控制单元包括控制芯片IC1,所述控制芯片IC1的一端连接有MOS管Q3,所述MOS管Q3的两端并联有电容C5,并且一端与所述变压器的初级侧连接,另一端接地。
在一些实施例中,所述π形滤波单元包括两个接地的CBB电容C1以及电容C2,还包括设置在所述电容C1以及电容C2之间的差模电感L1。
在一些实施例中,所述电流检测单元包括与所述MOS管Q3连接的电阻R8,所述电阻R8还通过电阻R7与所述控制芯片IC1连接。
在一些实施例中,所述信号处理单元包括与所述电阻R3、电容C3一端同时连接的三极管Q1,所述三极管Q1的一端输入电压VCC,另一端通过电阻R5接地,该端还通过二极管ZD1连接有接地电容C4,所述二极管ZD1还与所述控制单元连接。
本申请有益效果为:
本申请属于一种拓展雷击浪涌电压范围的工作电路,具体实现的是将雷击信号检测及放大单元对雷击信号进行检出和放大,提供给控制单元进行保护动作处理,本电路对雷击信号检出灵敏,动作迅速,可以有效保护后续器件被雷击损坏。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1是本发明实施例的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参照图1所示,一种雷击浪涌保护电路,包括,输入整流滤波单元,所述输入整流滤波单元连接收交流电源并进行整流滤波;π形滤波单元,整流后的电压传输给π形滤波单元;电压检测单元,与所述输入整流滤波单元连接,用于检测雷击浪涌信号提供给下一级处理;信号处理单元,与所述电压检测单元连接,用于将电压信号进行转换和放大;控制单元,与所述信号处理单元连接,用于接收所述处理过的电压信号,以判断当前状态;主功率回路单元,用于处理功率转换到次级;电流检测单元,检测当前的电流信号,与信号处理单元的信号混合后,提供给控制单元,以执行相应的开启或关闭的动作。本电路对雷击信号检出灵敏,动作迅速,可以有效保护后续器件被雷击损坏;
其中所述电压检测单元包括与所述整流滤波单元连接的电阻R1、电阻R2以及电阻R3,所述电阻R3另一端接地,所述电阻R3还并联有一电容C3,所述信号处理单元包括与所述电阻R3连接的三极管Q1,所述三极管Q1的一端输入电压VCC,另一端通过电阻R5接地,该端还通过二极管ZD1连接有接地电容C4,所述二极管ZD1还与所述控制单元连接。
在本实施例中,所述控制单元包括控制芯片IC1,所述控制芯片IC1的一端连接有MOS管Q3,所述MOS管Q3的两端并联有电容C5,并且一端与所述变压器的初级侧连接,另一端接地。
具体的说,该电路包括输入整流滤波单元,π形滤波单元,控制单元、主功率回路单元、电流检测单元,电压检测单元及信号处理单元。输入整流滤波单元包括差共模滤波器及整流桥,对交流电进行滤波及整流成直流电;π形滤波单元包括两个CBB电容和一个差模电感,串接在整流单元之后进行滤波;主功率回路单元包括变压器和初级侧mosfet ,执行功率变换;电流检测单元包括电流检测电阻及RC滤波器,对电流信号进行检测和滤波后提供给控制单元;控制单元由PWM控制器和相关供电及信号检测功能单元组成,用于驱动初级侧mosfet和对控制信号进行处理和执行;电压检测单元及信号处理单元对雷击信号进行检出和放大转换处理,提供给控制单元进行保护动作处理。
在本实施例中,所述π形滤波单元包括两个接地的CBB电容C1以及电容C2,还包括设置在所述电容C1以及电容C2之间的差模电感L1。
在本实施例中,所述电流检测单元包括与所述MOS管Q3连接的电阻R8,所述电阻R8还通过电阻R7与所述控制芯片IC1连接,控制芯片IC1型号为5882 ,也可以是5882以外的其它芯片。
在本实施例中,所述信号处理单元包括与所述电阻R3、电容C3一端同时连接的三极管Q1,所述三极管Q1的一端输入电压VCC,另一端通过电阻R5接地,该端还通过二极管ZD1连接有接地电容C4,所述二极管ZD1还与所述控制单元连接;
工作原理:在雷击浪涌信号通过整流滤波单元后,进入到π形滤波单元,于此同时被电压检测单元接收检测到,将雷击信号传输到信号处理单元内进行放大转换处理,并送入到控制单元,控制单元对其雷击信号进行分析处理作出判断,使其控制主功率回路单元,由于雷击信号被放大,因此对雷击信号的检测更加灵敏,且动作迅速,可以有效保护后续器件被雷击损坏。
以上所述仅为本申请的较佳实施例,并非用来限定本申请实施的范围,其他凡其原理和基本结构与本申请相同或近似的,均在本申请的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种雷击浪涌保护电路,其特征在于,包括;
输入整流滤波单元,所述输入整流滤波单元用于连接交流电电源,雷击浪涌信号通过火线和零线馈入,经整流滤波单元后,传输给π形滤波单元;
π形滤波单元,对整流输出进行滤波,同时当雷击浪涌信号馈入时,可对该浪涌信号进行迟滞,在控制单元动作之前,防止过多能量涌入下一级电路;
电压检测单元,与所述输入整流滤波单元连接,用于检测当前雷击浪涌电压信号;
信号处理单元,与所述电压检测单元连接,用于将电压信号进行放大和转换处理;
控制单元,与放大单元连接,用于接收所述信号处理单元的电压信号,结合其他电压电流信号以判断当前状态,并执行相应的开启或关闭的动作;
主功率回路单元,处理功率的转换和向次级输出;
电流检测单元,采样主功率回路单元的电流信号,与信号处理单元的信号混合后提供给控制单元;
其中所述电压检测单元包括与所述整流滤波单元连接的电阻R1、电阻R2以及电阻R3,所述电阻R3另一端接地,所述电阻R3还并联有一电容C3,所述信号处理单元包括与所述电阻R3连接的三极管Q1,所述三极管Q1的一端输入电压VCC,另一端通过电阻R5接地,该端还通过二极管ZD1连接有接地电容C4,所述二极管ZD1还与所述控制单元连接。
2.根据权利要求1所述的一种雷击浪涌保护电路,其特征在于:所述控制单元包括控制芯片IC1,所述控制芯片IC1的一端连接有MOS管Q3,所述MOS管Q3的两端并联有电容C5,并且一端与变压器的初级侧连接,另一端接地。
3.根据权利要求2所述的一种雷击浪涌保护电路,其特征在于:所述π形滤波单元包括两个接地的CBB电容C1以及电容C2,还包括设置在所述电容C1以及电容C2之间的差模电感L1。
4.根据权利要求3所述的一种雷击浪涌保护电路,其特征在于:所述电流检测单元包括与所述MOS管Q3连接的电阻R8,所述电阻R8还通过电阻R7与所述控制芯片IC1连接。
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