CN116131639A - 短路保护电路及开关电源 - Google Patents

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CN116131639A CN202211664321.2A CN202211664321A CN116131639A CN 116131639 A CN116131639 A CN 116131639A CN 202211664321 A CN202211664321 A CN 202211664321A CN 116131639 A CN116131639 A CN 116131639A
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郭帅
王蒙
白青刚
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Shenzhen ICM Microelectronics Co Ltd
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Shenzhen ICM Microelectronics Co Ltd
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Abstract

本申请提供一种短路保护电路及开关电源,短路保护电路用于开关电源,开关电源包括整流模块、变压器和初级控制芯片,初级控制芯片包括电流检测引脚和驱动引脚,本申请的短路保护电路通过设置电压检测模块、电流调节模块和控制模块,电压检测模块根据检测电流检测引脚的电压小于第一基准电压,和驱动引脚的驱动导通信号,可以生成控制信号并传输至控制模块,控制模块连接电压检测模块、电流调节模块和电流检测引脚,从而控制模块可以根据电压检测模块生成的控制信号和电流调节模块生成的电流开启电流检测引脚的短路保护,如此,避免了初级控制芯片的电流检测引脚短路而导致的电路损坏,提高了开关电源的安全性。

Description

短路保护电路及开关电源
技术领域
本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种短路保护电路及开关电源。
背景技术
消费电子的兴起,对开关电源,尤其是电源适配器的安全要求越来越高,CS引脚是电源适配器的初级控制芯片不可缺少的一个引脚。当CS引脚短路时,适配器进入工作状态后,会发生严重的安全事故。
为了确保初级控制芯片工作时没有引脚短路现象,相关技术中,初级控制芯片设置有引脚保护电路,当功率管的导通时间超过某一固定时间,且引脚电压小于某一固定值时,则开启引脚短路保护。然而,当输入电压或者整流电压较低时,引脚保护电路容易误触发,影响开关电源正常工作。
发明内容
有鉴于此,本发明的实施例提供了一种短路保护电路及开关电源。
本发明实施方式提供了一种短路保护电路,用于开关电源,所述开关电源包括整流模块、变压器和初级控制芯片,所述整流模块用于将电源输入端输入的交流电生成直流电,所述初级控制芯片包括电流检测引脚和驱动引脚,所述保护电路包括:
电压检测模块,连接所述电流检测引脚、第一基准电压端和所述驱动引脚,用于根据所述电流检测引脚的电压、所述第一基准电压端的第一基准电压和所述驱动引脚的驱动信号生成控制信号;
电流调节模块,连接所述整流模块或所述电源输入端,用于根据所述整流模块输出的线电压或所述电源输入端的交流电压生成充电电流,所述充电电流与所述线电压或所述交流电压成比例;
控制模块,连接所述电压检测模块、所述电流调节模块和所述电流检测引脚,用于根据所述控制信号和所述充电电流生成保护信号以开启所述电流检测引脚的短路保护。
在某些实施方式中,所述电流调节模块包括:
电流生成电路,连接供电端;
线性放大单元,连接所述整流模块或所述电源输入端和所述电流生成电路,用于根据所述整流模块的线性电压或所述电源输入端的交流电压调节所述电流生成电路的充电电流;
电流镜单元,连接所述电流生成电路和所述控制模块,用于将所述电流生成电路的充电电流输出至所述控制模块。
在某些实施方式中,所述电流生成电路包括:
第一晶体管,漏极连接所述供电端,栅极和源极连接所述线性放大单元;
第一电阻,分别连接所述第一晶体管的源极和接地端。
在某些实施方式中,所述线性放大单元包括:
第二电阻,连接所述整流模块或所述电源输入端;
第三电阻,一端连接所述接地端,另一端连接所述第二电阻;
运算放大器,第一输入端连接所述第二电阻,第二输入端连接所述第一电阻,输出端连接所述第一晶体管的栅极。
在某些实施方式中,所述电流镜单元包括:
第二晶体管,漏极连接所述供电端,源极和栅极连接所述第一晶体管的漏极;
第三晶体管,漏极连接所述供电端,栅极连接所述第一晶体管的漏极,源极连接所述控制模块。
在某些实施方式中,所述电压检测模块包括:
第一比较器,第一输入端连接所述第一基准电压端,第二输入端连接所述电流检测引脚;
与非门元件,第一输入端连接所述驱动引脚,第二输入端连接所述第一比较器的输出端,输出端连接所述控制模块。
在某些实施方式中,所述控制模块包括:
第四晶体管,漏极连接所述电流调节单元,栅极连接所述与非门元件的输出端;
第五晶体管,漏极连接所述第四晶体管的源极,源极连接接地端,栅极连接所述与非门元件的输出端;
储能电容,一端连接所述第四晶体管的源极和所述第五晶体管的漏极,另一端连接接地端。
第二比较器,第一输入端连接所述第四晶体管和所述储能电容,第二输入端连接第二基准电压端,输出端连接所述电流检测引脚。
本申请还提供了一种开关电源,所述开关电源包括整流模块、变压器、初级控制模块和输出模块,所述整流模块连接电源输入端和所述变压器,用于将所述电源输入端的交流电生成直流电,所述初级控制模块包括上述任一项所述的短路保护电路。
在某些实施方式中,所述初级控制模块还包括初级控制芯片、功率开关管和检流电阻;
所述初级控制芯片包括驱动引脚和电流检测引脚,所述驱动引脚连接所述功率开关管的源极,电流检测引脚连接所述检流电阻;
所述功率开关管的漏极连接所述变压器,源极连接所述检流电阻;
所述检流电阻还连接接地端。
在某些实施方式中,所述输出模块包括:
滤波电容,一端连接所述变压器,另一端连接接地端。
本申请的短路保护电路通过设置电压检测模块、电流调节模块和控制模块,电压检测模块根据检测电流检测引脚的电压小于第一基准电压和驱动引脚的驱动信号,可以生成控制信号并传输至控制模块,控制模块连接电压检测模块、电流调节模块和电流检测引脚,从而控制模块可以根据电压检测模块生成的控制信号和电流调节模块生成的电流开启电流检测引脚的短路保护,如此,避免了初级控制芯片的电流检测引脚短路而导致的电路损坏,提高了开关电源的安全性。
本申请实施方式的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变的明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变的明显和容易理解,其中:
图1是本发明某些实施方式的开关电源的模块示意图;
图2是本发明某些实施方式的电流调节模块的电路示意图;
图3是本发明某些实施方式的短路保护电路的电路示意图;
图4是本发明某些实施方式的开关电源的电路示意图。
主要元件符号说明:
开关电源1000、短路保护电路100、电压检测模块10、第一比较器CMP1、与非门元件11、电流调节模块20、电流生成电路21、第一晶体管Q1、第一电阻R1、线性放大单元22、第二电阻R2、第三电阻R3、运算放大器221、电流镜单元23、第二晶体管Q2、第三晶体管Q3、控制模块30、第四晶体管Q4、第五晶体管Q5、储能电容C1、第二比较器CMP2、整流模块200、变压器300、初级控制芯片400、初级控制模块500、功率开关管Q6、检流电阻R4、输出模块600、滤波电容C2、第一基准电压端VREF1、第二基准电压端VREF2、驱动引脚DRV、电流检测引脚CS、电源输入端VIN、供电端APS、负载VOUT、接地端GND。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
请参阅图1,本申请提供一种短路保护电路100,用于开关电源1000,开关电源1000包括整流模块200、变压器300和初级控制芯片400,初级控制芯片400包括电流检测引脚CS和驱动引脚DRV,保护电路包括电压检测模块10、电流调节模块20和控制模块30。
具体地,整流模块200连接电源输入端VIN和变压器300,整流模块200用于将电源输入端VIN输入的交流电转换成直流电并传输至变压器300,变压器300可以根据直流电生成充电能量为负载VOUT充电。初级控制芯片400连接变压器300,初级控制芯片400用于控制变压器300生成充电能量,初级控制芯片400包括电流检测引脚CS和驱动引脚DRV,电流检测引脚CS用于检测通过变压器300的电流,驱动引脚DRV可以生成驱动信号控制变压器300通过电流。
短路保护电路100连接初级控制芯片400,短路保护电路100用于在初级控制芯片400的电流检测引脚CS发生短路的情况下,对开关电源1000进行短路保护。短路保护电路100包括电压检测模块10、电流调节模块20和控制模块30,电压检测模块10连接电流检测引脚CS、第一基准电压端VREF1和驱动引脚DRV,电压检测模块10用于根据电流检测引脚CS的电压、第一基准电压端VREF1的第一基准电压和驱动引脚DRV的驱动信号生成控制信号并发送至控制模块30,例如,在电流检测引脚CS的电压小于第一基准电压端VREF1的第一基准电压的情况下,和在驱动引脚DRV存在驱动信号,也即是,电流检测引脚CS的电压小于第一基准电压端VREF1的第一基准电压,且变压器300存在电流通过的情况下,电压检测模块10可以生成控制信号并发送至控制模块30。
电流调节模块20连接整流模块200或电源输入端VIN和控制模块30,电流调节模块20用于根据整流模块200输出的线电压或电源输入端VIN的交流电压生成充电电流并输出至控制模块30,充电电流与线电压或交流电压成比例。控制模块30连接电压检测模块10、电流调节模块20和电流检测引脚CS,控制模块30用于根据控制信号和充电电流生成保护信号,控制模块30可以根据保护信号开启电流检测引脚CS的短路保护。
本申请的短路保护电路100通过设置电压检测模块10、电流调节模块20和控制模块30,电压检测模块10根据检测电流检测引脚CS的电压小于第一基准电压和驱动引脚DRV的驱动信号,可以生成控制信号并传输至控制模块30,控制模块30连接电压检测模块10、电流调节模块20和电流检测引脚CS,从而控制模块30可以根据电压检测模块10生成的控制信号和电流调节模块20生成的电流开启电流检测引脚CS的短路保护,如此,避免了初级控制芯片400的电流检测引脚CS短路而导致的电路损坏,提高了开关电源1000的安全性。
请参阅图2,在某些实施方式中,电流调节模块20包括电流生成电路21、线性放大单元22和电流镜单元23。
具体地,电流生成电路21分别连接线性放大单元22、电流镜单元23和接地端GND,线性放大单元22连接整流模块200或电源输入端VIN和电流生成电路21,线性放大单元22用于根据整流模块200的线性电压或电源输入端VIN的交流电压调节电流生成电路21的充电电流,电流镜单元23连接电流生成电路21和控制模块30,电流镜单元23用于将电流生成电路21的充电电流输出至控制模块30。
进一步地,电流生成电路21包括第一晶体管Q1和第一电阻R1,第一晶体管Q1的漏极连接电流镜单元23,栅极和源极连接线性放大单元22,第一电阻R1分别连接第一晶体管Q1的源极和接地端GND,线性放大单元22通过控制第一晶体管Q1导通,使得电流生成电路21与电流镜单元23导通。
线性放大单元22包括第二电阻R2、第三电阻R3和运算放大器221,第二电阻R2连接整流模块200或电源输入端VIN,第三电阻R3的一端连接接地端GND,另一端连接第二电阻R2,运算放大器221的第一输入端连接第二电阻R2,第二端连接第一电阻R1,输出端连接第一晶体管Q1的栅极,第二电阻R2和第三电阻R3用于分压,第二电阻R2的电压可以作为运算放大器221的第一输入端电压,根据运算放大器221的虚短原理,第一输入端电压与第二输入端电压相等,通过调节第二输入端电压可以调节电流生成电路21的充电电流,也即是,整流模块200的电压或电源输入端VIN的电压与充电电流成正比。
电流镜单元23包括第二晶体管Q2和第三晶体管Q3,第二晶体管Q2的漏极连接供电端APS,源极和栅极连接第一晶体管Q1的漏极,第三晶体管Q3的漏极连接供电端APS,栅极连接第一晶体管Q1的漏极,源极连接控制模块30。应当说明的是,电流镜是模拟集成电路中普遍存在的一种标准部件,它的受控电流与输入参考电流相等,即输入输出电流传输比等于1,也即是,流入电流镜单元23的电流与流出电流镜单元23的电流相等,电流生成电路21流入电流镜单元23的电流与电流镜单元23流向控制模块30的电流相等。
如此,电流调节模块20通过设置线性放大单元22可以放大整流模块200或电源输入端VIN的电压,通过设置电流生成电路21,可以根据线性放大单元22的放大电压生成电流,通过设置电流镜单元23连接电流生成电路21和控制模块30,可以将与线性放大单元22相同的电流输出至控制模块30。
请参阅图3,在某些实施方式中,电压检测模块10包括第一比较器CMP1和与非门元件11。
具体地,第一比较器CMP1的第一输入端连接第一基准电压端VREF1,第二输入端连接电流检测引脚CS,输出端连接与非门元件11,比较器是将一个模拟电压信号与一个基准电压相比较的电路,也即是,第一比较器CMP1可以将第一基准电压端VREF1的第一基准电压与电流检测引脚CS的电压进行比较,在第一基准电压大于电流检测引脚CS的电压的情况下,第一比较器CMP1输出为高电平,在第一基准电压小于电流检测引脚CS的电压的情况下,第一比较器CMP1输出为低电平。
与非门元件11的第一输入端连接驱动引脚DRV,第二输入端连接第一比较器CMP1的输出端,与非门元件11的输出端连接控制模块30。与非门是数字电路的一种基本逻辑电路,在第一输入端和第二输入端均为高电平的情况下,与非门元件11输出为低电平,在第一输入端和第二输入端至少有一个为低电平的情况下,与非门元件11输出为高电平,也即是,在第一比较器CMP1和驱动引脚DRV均为高电平的情况下,与非门元件11的输出端输出低电平,在第一比较器CMP1和驱动引脚DRV至少有一次为低电平的情况下,与非门元件11的输出端输出高电平。
进一步地,第一基准电压可以是预设的检测阈值电压,第一基准电压可以跟随电源输入端VIN电压变化,例如,电源输入端VIN电压小于250V时,第一基准电压可以是50mV,电源输入端VIN电压大于250V时,第一基准电压可以是100mV。在驱动引脚DRV为高电平的情况下,电流检测引脚CS存在电流经过,在驱动引脚DRV为低电平的情况下,电流检测引脚CS不存在电流经过,也即是,在驱动引脚DRV为低电平的情况下,与非门元件11生成高电平控制信号。在驱动引脚DRV为高电平,且第一基准电压小于电流检测引脚CS电压的情况下,第一比较器CMP1的输出端为低电平,与非门元件11生成高电平控制信号。在驱动引脚DRV为高电平,且第一基准电压大于电流检测引脚CS电压的情况下,第一比较器CMP1的输出端为高电平,与非门元件11生成低电平控制信号,从而控制模块30可以根据控制信号开启电流检测引脚CS的短路保护。
如此,通过设置第一比较器CMP1连接第一基准电压端VREF1和电流检测引脚CS,可以判断电流检测引脚CS的电压是否小于检测阈值电压,通过设置与非门元件11连接第一比较器CMP1、驱动引脚DRV和控制模块30,使得与非门元件11可以根据驱动引脚DRV的电平信号和第一比较器CMP1的电平信号生成控制信号并传输至控制模块30,从而控制模块30可以根据控制信号开启电流检测引脚CS的短路保护。
请参阅图3,在某些实施方式中,控制模块30包括第四晶体管Q4、第五晶体管Q5、储能电容C1和第二比较器CMP2。
具体地,第四晶体管Q4的漏极连接电流调节单元,栅极连接与非门元件11的输出端,第五晶体管Q5的漏极连接第四晶体管Q4的源极,栅极连接与非门源极的输出端,源极连接接地端GND。其中,第四晶体管Q4可以是P型Mos管,第五晶体管Q5可以是N型Mos管,也即是,在与非门元件11生成低电平控制信号的情况下,第四晶体管Q4导通,第五晶体管Q5断开,在与非门元件11生成高电平控制信号的情况下,第四晶体管Q4断开,第五晶体管Q5导通。
储能电容C1的一端连接第四晶体管Q4的源极和第五晶体管Q5的漏极,另一端连接接地端GND。第二比较器CMP2的第一输入端连接第四晶体管Q4和储能电容C1,第二输入端连接第二基准电压端VREF2,输出端连接电流检测引脚CS。其中,在第四晶体管Q4导通的情况下,电流调节单元可以给储能电容C1充电,储能电容C1可以给第二比较器CMP2的第一输入端提供电压,当储能电容C1的电压大于第二基准电压端VREF2的第二基准电压,第二比较器CMP2生成高电平控制信号,从而开启电流检测引脚CS的短路保护。在第五晶体管Q5导通的情况下,储能电容C1的两端连接接地端GND,第二比较器CMP2输出低电平信号。
进一步地,储能电容C1和第二比较器CMP2可以检测驱动引脚DRV的高电平持续时间是否大于预设时间t1,预设时间t1可以由储能电容C1的电容量F、电流调节单元的电流I和第二基准电压端VREF2的第二基准电压V得到:
Figure BDA0004014114460000081
其中,电容量F和第二基准电压V都取固定值,电流调节单元的电流I和整流模块200的电压或电源输入端VIN的电压成正比,所以,预设时间t1与整流模块200的电压或电源输入端VIN的电压成反比,也即是,预设时间t1可以随着整流模块200的电压或电源输入端VIN的电压上升而下降。
在一些示例中,可以对整流模块200的电压或电源输入端VIN的电压进行分段处理,例如,在电源输入端VIN的电压小于250V的情况下,预设时间t1为7us,在电源输入端VIN的电压大于250V的情况下,预设时间t1为5us,具体数值在此不做限定。
如此,控制模块30通过设置第四晶体管Q4和第五晶体管Q5连接与非门元件11和储能电容C1,可以根据与非门元件11的控制信号开启或关闭驱动引脚DRV高电平持续时间的检测,通过设置储能电容C1和第二比较器CMP2可以在储能电容C1持续充电预设时间t1的情况下,开启电流检测引脚CS的短路保护,从而保护开关电源1000。
请参阅图4,本申请还提供了一种开关电源1000,开关电源1000包括整流模块200、变压器300、初级控制模块500和输出模块600。
具体地,整流模块200连接电源输入端VIN和变压器300,整流模块200用于将电源输入端VIN的交流电生成直流电,初级控制模块500包括短路保护电路100、初级控制芯片400、功率开关管Q6和检流电阻R4,初级控制芯片400包括驱动引脚DRV和电流检测引脚CS,驱动引脚DRV连接功率开关管Q6的源极,初级控制芯片400可以生成驱动信号至驱动引脚DRV,从而控制功率开关管Q6的通断,功率开关管Q6的漏极连接变压器300,源极连接检流电阻R4,检流电阻R4还连接接地端GND。在功率开关管Q6断开的情况下,电流不通过变压器300和检流电阻R4,变压器300不生成充电能量,在功率开关管Q6导通的情况下,整流模块200的电流由变压器300通过功率开关管Q6流通至检流电阻R4,从而通过检流电阻R4流向接地端GND形成回路,同时变压器300可以生成充电能量。
进一步地,电流检测引脚CS连接检流电阻R4,初级控制芯片400可以通过电流检测引脚CS检测通过检流电阻R4的电流。输出模块600分别连接变压器300和负载VOUT端,输出模块600可以将变压器300生成的充电能量传输至负载VOUT端,输出模块600包括滤波电容C2,滤波电容C2的一端连接变压,另一端连接接地端GND,滤波电容C2可以降低交变脉动波纹对电路的影响,同时可以吸收电路工作过程中产生的电流波动和经由交流电源串入的干扰,使得电路的工作性能更加稳定。
如此,通过设置整流模块200连接电源输入端VIN,可以将电源输入端VIN的交流电转换为直流电,通过设置初级控制模块500可以控制变压器300生成充电能量,通过设置输出模块600连接负载VOUT端可以将充电能量传输至负载VOUT端,为负载VOUT端供电。
以上实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种短路保护电路,用于开关电源,其特征在于,所述开关电源包括整流模块、变压器和初级控制芯片,所述整流模块用于将电源输入端输入的交流电生成直流电,所述初级控制芯片包括电流检测引脚和驱动引脚,所述保护电路包括:
电压检测模块,连接所述电流检测引脚、第一基准电压端和所述驱动引脚,用于根据所述电流检测引脚的电压、所述第一基准电压端的第一基准电压和所述驱动引脚的驱动信号生成控制信号;
电流调节模块,连接所述整流模块或所述电源输入端,用于根据所述整流模块输出的线电压或所述电源输入端的交流电压生成充电电流,所述充电电流与所述线电压或所述交流电压成比例;
控制模块,连接所述电压检测模块、所述电流调节模块和所述电流检测引脚,用于根据所述控制信号和所述充电电流生成控制信号以开启所述电流检测引脚的短路保护。
2.根据权利要求1所述的短路保护电路,其特征在于,所述电流调节模块包括:
电流生成电路,连接供电端;
线性放大单元,连接所述整流模块或所述电源输入端和所述电流生成电路,用于根据所述整流模块的线性电压或所述电源输入端的交流电压调节所述电流生成电路的充电电流;
电流镜单元,连接所述电流生成电路和所述控制模块,用于将所述电流生成电路的充电电流输出至所述控制模块。
3.根据权利要求2所述的短路保护电路,其特征在于,所述电流生成电路包括:
第一晶体管,漏极连接所述供电端,栅极和源极连接所述线性放大单元;
第一电阻,分别连接所述第一晶体管的源极和接地端。
4.根据权利要求3所述的短路保护电路,其特征在于,所述线性放大单元包括:
第二电阻,连接所述整流模块或所述电源输入端;
第三电阻,一端连接所述接地端,另一端连接所述第二电阻;
运算放大器,第一输入端连接所述第二电阻,第二输入端连接所述第一电阻,输出端连接所述第一晶体管的栅极。
5.根据权利要求3所述的短路保护电路,其特征在于,所述电流镜单元包括:
第二晶体管,漏极连接所述供电端,源极和栅极连接所述第一晶体管的漏极;
第三晶体管,漏极连接所述供电端,栅极连接所述第一晶体管的漏极,源极连接所述控制模块。
6.根据权利要求1所述的短路保护电路,其特征在于,所述电压检测模块包括:
第一比较器,第一输入端连接所述第一基准电压端,第二输入端连接所述电流检测引脚;
与非门元件,第一输入端连接所述驱动引脚,第二输入端连接所述第一比较器的输出端,输出端连接所述控制模块。
7.根据权利要求6所述的短路保护电路,其特征在于,所述控制模块包括:
第四晶体管,漏极连接所述电流调节单元,栅极连接所述与非门元件的输出端;
第五晶体管,漏极连接所述第四晶体管的源极,源极连接接地端,栅极连接所述与非门元件的输出端;
储能电容,一端连接所述第四晶体管的源极和所述第五晶体管的漏极,另一端连接接地端;
第二比较器,第一输入端连接所述第四晶体管和所述储能电容,第二输入端连接第二基准电压端,输出端连接所述电流检测引脚。
8.一种开关电源,其特征在于,所述开关电源包括整流模块、变压器、初级控制模块和输出模块,所述整流模块连接电源输入端和所述变压器,用于将所述电源输入端的交流电生成直流电,所述初级控制模块包括权利要求1-7任一项所述的短路保护电路。
9.根据权利要求8所述的开关电源,其特征在于,所述初级控制模块还包括初级控制芯片、功率开关管和检流电阻;
所述初级控制芯片包括驱动引脚和电流检测引脚,所述驱动引脚连接所述功率开关管的源极,电流检测引脚连接所述检流电阻;
所述功率开关管的漏极连接所述变压器,源极连接所述检流电阻;
所述检流电阻还连接接地端。
10.根据权利要求8所述的开关电源,其特征在于,所述输出模块包括:
滤波电容,一端连接所述变压器,另一端连接接地端。
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