CN203217478U - 一种用于储能系统的微机供电电路 - Google Patents

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施鑫淼
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Abstract

本实用新型公开了一种用于储能系统的微机供电电路。包括基于带高电平使能脚的电源转换芯片的供电电路;其特征在于:还包括低压复位芯片;所述低压复位芯片的VCC口经第一电阻与所述供电电路的输出端连接;所述低压复位芯片的VCC口还分别经第二电阻、电容接地;所述低压复位芯片的RESET口与二极管正极连接,二极管负极经第三电阻与晶体管的基极连接,晶体管的基极还经第四电阻接地,晶体管的集电极与电源转换芯片的ENA口连接,晶体管的集电极还经第五电阻与所述电源转换芯片的VIN口连接,晶体管的发射极接地,晶体管的发射极还经第六电阻与晶体管的集电极连接;所述低压复位芯片的GND口接地,复位芯片的GND口还经第七电阻与二极管正极连接,用纯硬件实现了对微机的过压保护,具有反应速度快,可靠性高,成本低的优点,而且能实现多路过压保护。

Description

一种用于储能系统的微机供电电路
技术领域
本实用新型涉及一种微机供电电路,特别是一种具有过压保护功能的用于储能系统的微机供电电路。
背景技术
现有的用于储能系统的微机供电电路在其输出端的电压高于微机(DSP或MCU)的工作电压的上限时,不能对微机进行过压保护,容易导致微机因过压而被损坏。有些现有的用于储能系统的微机供电电路虽能对微机进行过压保护,但其依靠软件实现,反应速度低,可靠性不高;还有些通过专用的过压保护芯片实现,成本较高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种用于储能系统的微机供电电路。本实用新型不但能对微机进行过压保护,而且具有反应速度快,可靠性高,成本低。
本实用新型的技术方案:一种用于储能系统的微机供电电路,包括基于带高电平使能脚的电源转换芯片(使能脚高电平时为使能,低电平时电源转换芯片不工作)的供电电路;还包括低压复位芯片(当供电电压低于芯片规格值时,输出为低电平);所述低压复位芯片的VCC口经第一电阻与所述供电电路的输出端连接;所述低压复位芯片的VCC口还分别经第二电阻、电容接地;所述低压复位芯片的RESET口与二极管正极连接,二极管负极经第三电阻与晶体管的基极连接,晶体管的基极还经第四电阻接地,晶体管的集电极与电源转换芯片的ENA口连接,晶体管的集电极还经第五电阻与所述电源转换芯片的VIN口连接,晶体管的发射极接地,晶体管的发射极还经第六电阻与晶体管的集电极连接;所述低压复位芯片的GND口接地,复位芯片的GND口还经第七电阻与二极管正极连接。
前述的用于储能系统的微机供电电路中,作为优选,所述电源转换芯片为TPS5430电源转换芯片。
前述的用于储能系统的微机供电电路中,作为优选,所述低压复位芯片为Max809复位芯片。
与现有技术相比,本实用新型通过将现有的基于带高电平使能脚的电源转换芯片的供电电路的输出端通过分压连到低压复位芯片,在过压时通过低压复位芯片来控制电源转换芯片的使能脚,使电源转换芯片停止工作,用纯硬件实现了对微机的过压保护,具有反应速度快,可靠性高,成本低的优点。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是基于TPS5430电源转换芯片的供电电路;
图3是低压复位芯片接口电路。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明,但并不作为对本实用新型限制的依据。
实施例。一种用于储能系统的微机供电电路,如图1所示,包括基于TPS5430电源转换芯片的供电电路(如图2所示);其特征在于:还包括MAX809复位芯片;所述MAX809复位芯片的VCC口经第一电阻R1与所述供电电路的输出端V1连接;所述MAX809复位芯片的VCC口还分别经第二电阻R2、电容C191接地;所述MAX809复位芯片的RESET口与二极管D2的正极连接,二极管的负极经第三电阻R3与晶体管Q1的基极连接,晶体管Q1的基极还经第四电阻R4接地,晶体管Q1的集电极与TPS5430电源转换芯片的ENA口连接,晶体管Q1的集电极还经第五电阻R5与TPS5430电源转换芯片的VIN口连接,晶体管Q1的发射极接地,晶体管Q1的发射极还经第六电阻R6与晶体管Q1的集电极连接;所述Max809复位芯片的GND口接地,Max809复位芯片的GND口还经第七电阻R7与二极管D2正极连接。
本实用新型的相关说明:
电容C1,二极管D1,电感L1,电容C2,电容C3,电阻R5,电阻R6,电阻R8,电阻R9组成了一个典型的基于TPS5430电源转换芯片的供电电路,将输入端VCC的电压转换成输出端V1的电压输出,给微机供电。TPS5430电源转换芯片的ENA口为使能脚,高电平时,电源转换芯片使能;低电平时,电源转换芯片不工作。
设复位芯片的门限电压为Vset。当输出端V1的电压小于Vset*(R8+R9)/R9时,信号输出端OUT信号保持为低电平,当电源电压V1超过Vset*(R8+R9)/R9时,信号输出端OUT则会变为高电平,导致晶体管Q1导通,TPS5430电源转换芯片的使能端被拉低,使得TPS5430停止工作,输出端V1的电压立即会下降,从而实现了对微机的过压保护。
本实用新型所述的基于TPS5430电源转换芯片的供电电路还可以是在图2所示电路的输出端V1后面加一级或多级LDO后产生的具有多个供电输出端的供电电路。对任一个增加的供电输出端(用Vi记,i大于或等于2),若需对供电输出端Vi的电压做过压保护,都只需要增加如图3所示的低压复位芯片接口电路,即可实现多路过压保护。

Claims (3)

1.一种用于储能系统的微机供电电路,包括基于带高电平使能脚的电源转换芯片的供电电路;其特征在于:还包括低压复位芯片;所述低压复位芯片的VCC口经第一电阻与所述供电电路的输出端连接;所述低压复位芯片的VCC口还分别经第二电阻、电容接地;所述低压复位芯片的RESET口与二极管正极连接,二极管负极经第三电阻与晶体管的基极连接,晶体管的基极还经第四电阻接地,晶体管的集电极与电源转换芯片的ENA口连接,晶体管的集电极还经第五电阻与所述电源转换芯片的VIN口连接,晶体管的发射极接地,晶体管的发射极还经第六电阻与晶体管的集电极连接;所述低压复位芯片的GND口接地,复位芯片的GND口还经第七电阻与二极管正极连接。
2.根据权利要求1所述的用于储能系统的微机供电电路,其特征在于:所述电源转换芯片为TPS5430电源转换芯片。
3.根据权利要求1或2所述的用于储能系统的微机供电电路,其特征在于:所述低压复位芯片为Max809复位芯片。
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