CN203376461U - 电源异常检测电路 - Google Patents

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周伟光
郑哲
王道安
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Ningbo Sanxing Medical and Electric Co Ltd
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Ningbo Sanxing Electric Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种电源异常检测电路,包括信号源V1、二极管D2、光耦U1和电阻R1、R2、R3,信号源V1的正极与电阻R1的一端连接,信号源V1的负极与接地端、二极管D2的阴极连接;电阻R3的一端与电源VDD(5V)连接,电阻R3的另一端与电阻R2的一端、光耦U1的4脚连接;电阻R2的另一端为该电源异常检测电路的输出端;光耦U1的3脚与接地端连接;电源异常检测电路还包括电阻R4和稳压二极管D1;二极管D2的阳极与电阻R4的一端、稳压二极管D1的阳极连接;稳压二极管D1的阴极与光耦U1的2脚连接;电阻R4的另一端与光耦U1的1脚、电阻R1的另一端连接。上述电路的功耗低且检测准确度高。

Description

电源异常检测电路
技术领域
本实用新型涉及一种电能表内用于检测电源输出电压异常的电路,具体讲是一种电源异常检测电路。
背景技术
现有技术的电源异常检测电路包括信号源V1、二极管D1、光耦U1和电阻R1、R2、R3,所述信号源V1的正极与电阻R1的一端连接,所述信号源V1的负极与接地端、二极管D1的阳极、光耦U1的2脚连接;所述二极管D1的阴极与电阻R1的另一端、光耦U1的1脚连接;所述电阻R3的一端与VDD(5V)连接,所述电阻R3的另一端与电阻R2的一端、光耦U1的4脚连接;所述电阻R2的另一端为该电路的输出端;所述光耦U1的3脚与接地端连接。上述结构电源异常检测电路在实际的使用过程中存在以下缺陷:1、现有技术的电源异常检测电路由于只有正向导通电流,因此电源转换效率较低,功耗高。2、由于现有技术的电源异常检测电路的输出电压范围大、不均匀,因此常会出现光耦导通但表计CPU已进入低功耗模式的情况,即属于该电源异常检测电路的误判,从而导致现有技术的电源异常检测电路的检测准确度较低。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,克服以上现有技术的缺陷,提供一种功耗低且检测准确度高的电源异常检测电路。
本实用新型的技术方案是,提供一种电源异常检测电路,包括信号源V1、二极管D2、光耦U1和电阻R1、R2、R3,所述信号源V1的正极与电阻R1的一端连接,所述信号源V1的负极与接地端、二极管D2的阴极连接;所述电阻R3的一端与电源VDD(5V)连接,所述电阻R3的另一端与电阻R2的一端、光耦U1的4脚连接;所述电阻R2的另一端为该电源异常检测电路的输出端;所述光耦U1的3脚与接地端连接;所述的电源异常检测电路还包括电阻R4和稳压二极管D1;所述二极管D2的阳极与电阻R4的一端、稳压二极管D1的阳极连接;所述稳压二极管D1的阴极与光耦U1的2脚连接;所述电阻R4的另一端与光耦U1的1脚、电阻R1的另一端连接。
所述稳压二极管D1的型号为1N4751A。
所述光耦U1的型号为PS2501-1。
采用以上结构后,本实用新型与现有技术相比,具有以下优点:
1、本实用新型电源异常检测电路通过二极管D2对交流电进行整流,使得电路功耗降低一般,因此本实用新型电源异常检测电路的电源转换效率高,功耗低。2、通过电阻R4控制光耦的导通、截止区,使得电源异常检测电路的输出电压非常稳定,以避免出现耦导通但表计CPU已进入低功耗模式情况的发生,从而使得本实用新型电源异常检测电路的检测准确度较高。
附图说明
图1是本实用新型电源异常检测电路的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
如图1所示,本实用新型一种电源异常检测电路,包括信号源V1、二极管D2、光耦U1和电阻R1、R2、R3;光耦U1的1脚为输入端正极、2较为输出端负极、3脚为输出端负极、4脚为输出端正极。
所述信号源V1的正极与电阻R1的一端连接,所述信号源V1的负极与接地端、二极管D2的阴极连接;所述电阻R3的一端与电源VDD(5V)连接,所述电阻R3的另一端与电阻R2的一端、光耦U1的4脚连接;所述电阻R2的另一端为该电源异常检测电路的输出端;所述光耦U1的3脚与接地端连接;所述的电源异常检测电路还包括电阻R4和稳压二极管D1;所述二极管D2的阳极与电阻R4的一端、稳压二极管D1的阳极连接;所述稳压二极管D1的阴极与光耦U1的2脚连接;所述电阻R4的另一端与光耦U1的1脚、电阻R1的另一端连接。
所述稳压二极管D1的型号为1N4751A。稳压二极管D2的型号为1N4007。
所述光耦U1的型号为PS2501-1。
该电路的设计思路:表计前端电压V1≥0.8Un(176V)时光耦能导通且工作在饱和区;表计前端电压V1≤0.6Un(132V)时光耦截止。
由光耦技术手册可知光耦发光二极管侧驱动电路If=10mA时其管压降Vf(1.1V~1.4V),由电路参数计算可得:
a、V1=0.8Un(176V)时,不考虑光耦和稳压管的影响,R4的分压为:
VR4=176V/(510k+20k)*20k=6.64V>6.4V光耦可稳定导通。
b、V1=0.6Un(132V)时,不考虑光耦和稳压管的影响,R4的分压为:
VR4=132V/(510k+20k)*20k=4.98V<5V光耦截止。
满足上述条件后只需适当配置R3的参数即可满足电路设计要求。
以上仅就本实用新型的最佳实施例作了说明,但不能理解为是对权利要求的限制。本实用新型不仅限于以上实施例,其具体结构允许有变化。凡在本实用新型独立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本实用新型的保护范围内。

Claims (3)

1.一种电源异常检测电路,包括信号源V1、二极管D2、光耦U1和电阻R1、R2、R3,所述信号源V1的正极与电阻R1的一端连接,所述信号源V1的负极与接地端、二极管D2的阴极连接;所述电阻R3的一端与电源VDD5V连接,所述电阻R3的另一端与电阻R2的一端、光耦U1的4脚连接;所述电阻R2的另一端为该电源异常检测电路的输出端;所述光耦U1的3脚与接地端连接;其特征在于:所述的电源异常检测电路还包括电阻R4和稳压二极管D1;所述二极管D2的阳极与电阻R4的一端、稳压二极管D1的阳极连接;所述稳压二极管D1的阴极与光耦U1的2脚连接;所述电阻R4的另一端与光耦U1的1脚、电阻R1的另一端连接。 
2.根据权利要求1所述的电源异常检测电路,其特征在于:所述稳压二极管D1的型号为1N4751A。 
3.根据权利要求1所述的电源异常检测电路,其特征在于:所述光耦U1的型号为PS2501-1。 
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