CN202652065U - 高压与低压电源延时供电电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高压与低压电源延时供电电路,包括低压电源延时供电电路和高压电源延时供电电路,所述高压电源延时供电电路的延时控制端与所述低电压电源延时供电电路的低压输出端连接。低压电源延时供电电路采用可控二极管的开关来控制第一MOS管的通断,从而控制低压输出;高压电源延时供电电路的输出通过低压电源延时供电电路的低压输出控制,只有低压电源延时供电电路有电压输出时,高压电源延时供电电路才会有电压输出。本实用新型克服输出电压呈非线性;确保高压电源延时供电电路不能单独输出,必须受低压电源延时供电电路输出控制。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种延时供电电路,特别是涉及一种高压与低压电源延时供电电路。
背景技术
在板卡式设备中,供电电源经由背板统一给各板卡供电,各板供电电源可能不止一路,其中包含高压(48V或其他类似电压)及低压(如5V、3.3V等)。无论高压或者低压在板卡上电时,都会带来瞬时上电冲击电流。
为了保持系统工作的稳定性,常于板内电源输入口提供缓启动电路,以减缓板卡上电对供电电源的冲击。面对多电源情况下目前的方案是为每一电源单独提供一缓启动电路,缓启电路主要有两种方案:第一,串入与热敏电阻之类器件,使输入电流缓慢增长。第二,串入金属氧化物半导体MOS管,通过缓充电电路控制MOS管GS间电压上升,缓步打开MOS管。
上述传统技术存在以下缺点:串入热敏电阻之类器件,抑制电流增速效果非常小,反映速度慢,应用性差,长时间使用影响寿命;串入金属氧化物半导体管,输出电压呈非线性,面对高压中大容量储能元件,不足以抑制上电冲击电流;多电源输入时,每一电源提供一缓启电路,该方案繁琐,对器件的要求增加,如果板卡未插好只提供了高压,有可能毁坏低压中的器件。
导致上缺点的原因有以下两点:第一,热敏电阻是由其构成材料有关;第二,金属氧化物半导体管输出非线性是因为输入缓充电路是非线性。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决上述问题而提供一种输出电压呈线性、可靠性高、电路简单的高压与低压电源延时供电电路。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种高压与低压电源延时供电电路,包括低压电源延时供电电路和高压电源延时供电电路,所述高压电源延时供电电路的延时控制端与所述低电压电源延时供电电路的低压输出端连接。
通过将低压电源延时供电电路的低压输出端和高压电源延时供电电路的延时控制端连接,只有低压电源延时供电电路有电压输出时,高压电源延时供电电路才会有电压输出。确保高压电源延时供电电路不能单独输出,必须受低压电源延时供电电路输出控制。
作为本实用新型的进一步改进为,所述低压电源延时供电电路包括第一MOS管、可控二极管、第一电容、第一电阻、第二电阻和第三电阻,所述第一电阻的第一端与所述低压电源的输出端连接,所述第一电阻的第二端与所述第二电阻的第一端、第一电容的第一端和所述可控二极管的控制端连接,所述第二电阻的第二端、第一电容的第二端和所述可控二极管的正极接地,所述可控二极管的负极分别与所述第三电阻的第一端和所述第一MOS管的栅极连接,所述第三电阻的第二端分别与所述第一电阻的第一端和所述第一MOS管的源极连接,所述第一MOS管的漏极与所述高压电源延时供电电路的延时控制端连接。
第一电阻和第二电阻分压作为可控二极管的控制端的参考电压,第一电阻和第一电容确定低压电源延时供电电路的延时时间,当可控二极管的控制端的电压大于或者等于2.5V时,可控二极管打开,第一MOS管的栅极连通,第一MOS管导通,低压电源延时供电电路输出电压。由于第一MOS管的导通和截止只与可控二极管的导通和截止有关,因此保证输出电压不再是非线性。
作为本实用新型的进一步改进为,所述高压电源延时供电电路包括第二MOS管、三极管、二极管、第四电阻、第五电阻和第六电阻,所述第四电阻的第一端与所述第一MOS管的漏极连接,所述第四电阻的第二端与三极管的基极连接,所述三极管的集电极接地,所述三极管的集电极与所述第六电阻的第一端连接,所述第六电阻的第二端分别与所述第五电阻的第一端、二极管的正极和第二MOS管的栅极连接,所述第五电阻的第二端分别与所述高压电源的输出端、二极管的正极和所述第二MOS管的源极连接。
当三极管未连通时第二MOS管的栅极源级压差为0,这时候第二MOS管不能开通,高压电源延时供电电路电压不能输出。低压电源延时供电电路电压经过第四电阻使三极管导通,第二MOS管的电压变为第五电阻和第六电阻的分压电压,这时候第二MOS管的栅极和源极存在电压差,第二MOS管导通,高压电源延时供电电路输出电压。
本实用新型的有益效果是:
低压电源延时供电电路采用可控二极管的的开关来控制第一MOS管的通断,从而控制低压输出;高压电源延时供电电路的输出通过低压电源延时供电电路的低压输出控制,只有低压电源延时供电电路有电压输出时,高压电源延时供电电路才会有电压输出。本实用新型克服输出电压呈非线性;确保高压电源延时供电电路不能单独输出,必须受低压电源延时供电电路输出控制。
附图说明
图1是本实用新型高压与低压电源延时供电电路中低压电源延时供电电路的电路图;
图2是本实用新型高压与低压电源延时供电电路中高压电源延时供电电路的电路图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明:
如图1和图2所示,本实用新型高压与低压电源延时供电电路,包括低压电源延时供电电路和高压电源延时供电电路,所述高压电源延时供电电路的延时控制端与所述低电压电源延时供电电路的低压输出端连接。通过将高压电源延时供电电路的延时控制端与低压电源延时供电电路的低压输出端连接,只有低压电源延时供电电路有电压输出时,高压电源延时供电电路才会有电压输出。确保高压电源延时供电电路不能单独输出,必须受低压电源延时供电电路低电压输出控制。
如图1所示,所述低压电源延时供电电路包括第一MOS管Q1、可控二极管D1、第一电容C1、第一电阻R1、第二电阻R2和第三电阻R3,所述第一电阻R1的第一端与所述低压电源的输出端连接,所述第一电阻R1的第二端与所述第二电阻R2的第一端、第一电容C1的第一端和所述可控二极管D1的控制端连接,所述第二电阻R2的第二端、第一电容C1的第二端和所述可控二极管D1的正极接地,所述可控二极管D1的负极分别与所述第三电阻R3的第一端和所述第一MOS管Q1的栅极连接,所述第三电阻R3的第二端分别与所述第一电阻R1的第一端和所述第一MOS管Q1的源极连接,所述第一MOS管Q1的漏极与所述高压电源延时供电电路的低压输入端连接。
第一电阻R1和第二电阻R2分压作为可控二极管D1的控制端的参考电压,第一电阻R1和第一电容C1确定延时时间,当可控二极管D1的控制端的电压大于或者等于2.5V时,可控二极管D1打开,第一MOS管Q1的栅极连通,第一MOS管Q1导通,低压电源延时供电电路输出电压。由于第一MOS管Q1的导通和截止只与可控二极管D1的导通和截止有关,因此保证输出电压不再是非线性。
如图2所示,所述高压电源延时供电电路包括第二MOS管Q3、三极管Q2、二极管D2、第四电阻R4、第五电阻R5和第六电阻R6,所述第四电阻R4的第一端与所述第一MOS管Q1的漏极连接,所述第四电阻R4的第二端与三极管Q2的基极连接,所述三极管Q2的集电极接地,所述三极管Q2的集电极与所述第六电阻R6的第一端连接,所述第六电阻R6的第二端分别与所述第五电阻R5的第一端、二极管D2的正极和第二MOS管Q3的栅极连接,所述第五电阻R5的第二端分别与所述高压电源的输出端、二极管D2的正极和所述第二MOS管Q3的源极连接。
当三极管Q2未连通时,第二MOS管Q3的栅极源级压差为0,这时候第二MOS管Q3不能开通,高压电源延时供电电路电压不能输出。低压电源延时供电电路电压经过第四电阻R4使三极管Q2导通,第二MOS管Q3的电压变为第五电阻R5和第六电阻R6的分压电压,这时候第二MOS管Q3的栅极和源极存在电压差,第二MOS管Q3导通,高压电源延时供电电路输出电压。
最后所应说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制。尽管参照实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,都不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
Claims (3)
1.一种高压与低压电源延时供电电路,其特征在于:包括低压电源延时供电电路和高压电源延时供电电路,所述高压电源延时供电电路的延时控制端与所述低电压电源延时供电电路的低压输出端连接。
2.根据权利要求1所述的高压与低压电源延时供电电路,其特征在于:所述低压电源延时供电电路包括第一MOS管、可控二极管、第一电容、第一电阻、第二电阻和第三电阻,所述第一电阻的第一端与所述低压电源的输出端连接,所述第一电阻的第二端与所述第二电阻的第一端、第一电容的第一端和所述可控二极管的控制端连接,所述第二电阻的第二端、第一电容的第二端和所述可控二极管的正极接地,所述可控二极管的负极分别与所述第三电阻的第一端和所述第一MOS管的栅极连接,所述第三电阻的第二端分别与所述第一电阻的第一端和所述第一MOS管的源极连接,所述第一MOS管的漏极与所述高压电源延时供电电路的延时控制端连接。
3.根据权利要求1所述的高压与低压电源延时供电电路,其特征在于:所述高压电源延时供电电路包括第二MOS管、三极管、二极管、第四电阻、第五电阻和第六电阻,所述第四电阻的第一端与所述第一MOS管的漏极连接,所述第四电阻的第二端与三极管的基极连接,所述三极管的集电极接地,所述三极管的集电极与所述第六电阻的第一端连接,所述第六电阻的第二端分别与所述第五电阻的第一端、二极管的正极和第二MOS管的栅极连接,所述第五电阻的第二端分别与所述高压电源的输出端、二极管的正极和所述第二MOS管的源极连接。
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