CN202535261U - 一种防浪涌电流的通用输入通信电源 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及通信电源,更具体的说是一种防浪涌电流的通用输入通信电源,包括主电路和用于减小浪涌电流的电路,所述主电路包括依次串联的功率输入端、整流电路、PFC变换器、DC/DC变换器,还包括PFC控制器,其控制所述PFC变换器,以及一与所述DC/DC变换器并联的辅助电源,所述用于减小浪涌电流的电路包括一输入电压识别单元、一供电控制单元,所述输入电压识别单元,识别输入电压,并提供一信号给供电控制单元,供电控制单元根据给定的信号进行延时,如果为交流输入电压则为一延时,如果为直流输入电压则为一较长时间的延时,经过延时后供电控制单元供给PFC控制器工作电源,但是如果输入电压为零,则不供给PFC控制器工作电源。
Description
技术领域
本发明涉及通信电源,更具体的说涉及一种防浪涌电流的通用输入通信电源。
背景技术
浪涌电流是电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。浪涌电流产生的时间非常短,大概在微妙级,电流的幅值超过正常值的两倍以上。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。特别是输入端为通用输入的通信电源,当其输入为直流时,浪涌电流的幅值远大于直流输入设备的过流保护设定值,触发直流输入设备过流保护,造成通信电源开机困难。为解决上述技术难题,本发明提出以下技术方案。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于克服现有技术中的不足而提供一种可靠、高效的减小浪涌电流的电路,可用于输入端为通用输入的通信电源。
本发明提供以下技术方案:一种防浪涌电流的通用输入通信电源,包括主电路和用于减小浪涌电流的电路,所述主电路包括一功率输入端、一整流电路、一PFC变换器、一DC/DC变换器、一PFC控制器以及一辅助电源,所述功率输入端、整流电路、PFC变换器以及DC/DC变换器依次串联,所述PFC控制器控制所述PFC变换器,所述辅助电源与所述DC/DC变换器并联,其特征在于所述用于减小浪涌电流的电路为PFC控制器提供工作电源。
上述用于减小浪涌电流的电路,包括一输入电压识别单元、一供电控制单元,其特征在于所述输入电压识别单元,与所述功率输入端并联,识别所述功率输入端的输入电压类型,并提供一识别信号给所述供电控制单元,供电控制单元同时接受所述辅助电源的输出电压, 所述供电控制单元的输出端与所述PFC控制器输入端相连。
上述电压识别单元,包括一输入端,一比较器,一电容,所述输入端与所述功率输入端相连,采样功率输入端的输入电压,并用作输入采样信号送入所述比较器的第一输入端,所述比较器的第二输入端连接设定的第一参考值,所述比较器的输出端经过一二极管给所述电容充电,所述电容的正极作为识别信号的输出端。
上述供电控制单元,包括一延时电路、一电压调节电路,所述输入电压经过所述电压调节电路给所述延时电路充电,经过一延时后将所述输入电压供给所述PFC控制器。
上述延时电路包括一第一延时电容、一第二延时电容、一第一开关、一比较器、一第二开关,所述第一延时电容和所述开关串联后与所述第二延时电容并联, 并且构成第一连接端和第二连接端,所述第一连接端和所述比较器的第一输入端连接,所述第二连接端和地线连接,所述比较器的第二输入端和一设定的第二参考电压连接,所述比较器的输出端经过一电阻和所述第二开关的控制端连接,所述第二开关的源极和地线连接。所述第一开关的控制端和所述识别信号相连。
上述电压调节电路包括一第一电阻和一第二电阻,所述第一电阻的第一端子与所述辅助电源的输出端连接,所述第一电阻的第二端子和所述第二电阻串联,其公共端与所述延时电路的第一连接端连接。
上述供电控制单元还包括一第三开关,所述第三开关的控制端与所述第二开关的栅极相连,所述第三开关的第一端子与所述辅助电源的输出端相连,所述第三开关的第二端子与所述PFC控制器输入端相连。
上述输入采样信号通过一第三比较器与一第三参考值进行比较,所述比较器的输出端通过一电阻与一第四开关的控制端连接,所述第四开关的源极与地线连接,栅极通过一电阻与所述辅助电源的输出端连接。
附图说明
图1是本发明的一具体实施例。
图2是本发明电压识别单元的一具体实施例。
图3是本发明延时控制单元的一具体实施例。
图4是本发明提供的一种第一延时电容和第二延时电容的放电回路。
具体实施方式
如图1所示为本发明一实施例框图,一种防浪涌电流的通用输入通信电源,包括主电路(10)和用于减小浪涌电流的电路(11),所述主电路包括一功率输入端(ab)、一整流电路(101)、一PFC变换器(102)以及一DC/DC变换器(103)、一PFC控制器(104)、一辅助电源(105),所述功率输入端(ab)、整流电路(101)、PFC变换器(102)以及DC/DC变换器依次串联,所述PFC控制器(104)控制所述PFC变换器(102),辅助电源(105)与所述DC/DC变换器(103)并联;所述用于减小浪涌电流的电路(11)包括一输入电压识别单元(111)、一供电控制单元(112),所述输入电压识别单元(111),与功率输入端(ab)相连,识别输入电压,并提供一控制信号G给供电控制单元(112),供电控制单元(112)同时接受辅助电源的输出电压VCP,并为PFC控制器(104)提供工作电源VCC。
电源开启时,供电控制单元(112)经一延时T后再为PFC控制器(104)提供工作电源VCC,从而使PFC变换器延时开启,由此减小浪涌电流。
图2为输入电压识别单元的一具体电路,包括一输入端(a’b’),一比较器(A21),一电容(C21),所述输入端(a’b’)与图1中所述功率输入端(ab)相连,并且将输入电压经过电阻(R21/R22)分压为采样信号A,送入所述比较器(A21)一输入端,并与设定的第一参考值(REF1)进行比较,其输出端经过二极管D23给电容C21充电,所述电容C21的正极作为识别信号G的输出端。电阻(R23)和电容(C21)并联,为电容(C21)提供放电回路。
图2中的a’b’两点分别接至电源输入两端(ab),当输入为直流电压时,比较器(A21)的输出恒高, G点电位为高;当输入为交流电压时,比较器的输出(A21)时高时低,使得C21充电不足, G点电位为低。
图3为供电控制单元的一具体实施例,其中比较器A31、第一延时电容C31、第二延时电容C32,开关管Q32、Q33组成一延时电路,辅助电源输出电压VCP通过由电阻R34、 R35串联组成的调压电路给所述第一延时电容C31或第二延时电容C32充电,并与第二参考电压REF2进行比较,当所述第一延时电容C31、第二延时电容电压C32高于所述第二参考电压REF2时,将所述辅助电源输出端VCP供给所述PFC控制器的输入端VCC。本实施例中所述第二参考电压为辅助电源输出端VCP通过电阻R36、R37分压得到。二极管D31保证第一延时电容C31和第二延时电容C32的电压不大于辅助电源输出端VCP。由图3可以看出:当功率输入端(ab)的输入电压为直流时,G为高电平,Q33开通,辅助电源输出端VCP通过电阻R34,R35给C31和C32充电,延时时间长;当功率输入端(ab)的输入电压为交流时,G为低电平,Q33关断,辅助电源输出端VCP通过电阻R34,R35给C31充电,延时时间短。当比较器输出为高时,Q31,Q32开通,VCC=VCP,PFC变换器的控制芯片开始有供电并开始正常工作。该延时控制单位的延时时间由R34,R35,C31和C32确定,Q33开通时延时时间长,关断时延时时间短。通常将直流输入时的延时时间设置在十几秒。
于是当检测到直流输入时,延时时间长;检测到交流输入时,延时时间短。在直流输入情况下,减小浪涌电流,避免触发直流输入设备过流保护,同时不影响交流输入时的开机速度。
图4是本发明提供的一种第一延时电容和第二延时电容的放电回路,将辅助电源输出端VCP,通过一电阻R42、一开关管Q41与负端地GND相连,其中开关管Q41的控制端通过一电阻R41和比较器A41的输出端相连,其中比较器A41的第一输入端的输入为输入电压采样信号A,第二输入端的输入为第三参考值REF3。若功率输入端没有输入则输入电压采样信号A为零,比较器输出高电平,使Q22导通,VCP电压迅速下降,使第一延时电容放电,不影响下次开机。同时如果输入电压为零,则不开通PFC控制器。
Claims (9)
1.一种防浪涌电流的通用输入通信电源,包括主电路和用于减小浪涌电流的电路,所述主电路包括一功率输入端、一整流电路、一PFC变换器、一DC/DC变换器、一PFC控制器以及一辅助电源,所述功率输入端、整流电路、PFC变换器以及DC/DC变换器依次串联,所述PFC控制器控制所述PFC变换器,所述辅助电源与所述DC/DC变换器并联,其特征在于所述用于减小浪涌电流的电路为PFC控制器提供工作电源。
2.如权利要求1所述一种防浪涌电流的通用输入通信电源,其中所述用于减小浪涌电流的电路,包括一输入电压识别单元、一供电控制单元,其特征在于所述输入电压识别单元,与所述功率输入端并联,识别所述功率输入端的输入电压类型,并提供一识别信号给所述供电控制单元,供电控制单元同时接受所述辅助电源的输出电压, 所述供电控制单元的输出端与所述PFC控制器输入端相连。
3.如权利要求2所述一种防浪涌电流的通用输入通信电源,其特征在于所述电压识别单元,包括一输入端,一第一比较器,一电容,所述输入端与所述功率输入端相连,采样功率输入端的输入电压,并用作输入采样信号送入所述比较器的第一输入端,所述第一比较器的第二输入端连接设定的第一参考值,所述第一比较器的输出端经过一二极管给所述电容充电,所述电容的正极作为识别信号的输出端。
4. 如权利要求1所述一种防浪涌电流的通用输入通信电源,其特征在于所述供电控制单元,包括一延时电路、一电压调节电路,所述输入电压经过所述电压调节电路给所述延时电路充电,经过一延时后将所述输入电压供给所述PFC控制器。
5.如权利要求4所述一种防浪涌电流的通用输入通信电源,其特征在于所述延时电路包括一第一延时电容、一第二延时电容、一第一开关、一第二比较器、一第二开关,所述第一延时电容和所述开关串联后与所述第二延时电容并联, 并且构成第一连接端和第二连接端,所述第一连接端和所述第二比较器的第一输入端连接,所述第二连接端和地线连接,所述第二比较器的第二输入端和一设定的第二参考电压连接,所述第二比较器的输出端经过一电阻和所述第二开关的控制端连接,所述第二开关的源极和地线连接。
6.如权利要求4所述一种防浪涌电流的通用输入通信电源,其特征在于所述电压调节电路包括一第一电阻和一第二电阻,所述第一电阻的第一端子与所述辅助电源的输出端连接,所述第一电阻的第二端子和所述第二电阻串联,其公共端与所述延时电路的第一连接端连接。
7.如权利要求3或4所述一种防浪涌电流的通用输入通信电源,其特征在于所述第一开关的控制端和所述识别信号相连。
8.如权利要求1所述一种防浪涌电流的通用输入通信电源,其特征在于所述供电控制单元还包括一第三开关,所述第三开关的控制端与所述第二开关的栅极相连,所述第三开关的第一端子与所述辅助电源的输出端相连,所述第三开关的第二端子与所述PFC控制器输入端相连。
9.如权利要求3所述一种防浪涌电流的通用输入通信电源,其特征在于所述输入采样信号通过一第三比较器与一第三参考值进行比较,所述比较器的输出端通过一电阻与一第四开关的控制端连接,所述第四开关的源极与地线连接,栅极通过一电阻与所述辅助电源的输出端连接。
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