CN208174238U - 一种输出过流保护电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种输出过流保护电路,包括过流检测电路,驱动保护电路以及复位电路,过流检测电路的输出连接驱动保护电路的驱动输入端,复位电路的输出连接驱动保护电路的复位输入端,所述过流检测电路包括串接在负载供电回路中控制负载电路电源通断的MOS开关管。本实用新型通过串接于负载供电回路中的MOS开关管自身的导通时的内阻作为过流检测的电阻,从而利用MOS开关管的源漏压降驱动驱动保护电路工作,进而使MOS开关管加速失去导通条件,起到过流保护作用,驱动保护电路带过流保护自锁功能,需要将故障消除后复位才能继续工作,结构简单,安全可靠。
Description
技术领域
本实用新型属于电子电路技术领域,具体涉及一种输出过流保护电路。
背景技术
通常在使用电源时,电源都会带多路负载,而为了保证安全性和可靠性,各路负载之间互不影响,要求每个支路负载出现过流、短路时,都不能影响其它负载正常工作。这就要求每路负载都设置一套单独过流保护电路。
实用新型内容
本实用新型需要解决的技术问题是提供一种电路结构简单,工作稳定可靠的输出过流保护电路。
为解决上述问题,本实用新型所采取的技术方案是:
一种输出过流保护电路,包括过流检测电路,驱动保护电路以及复位电路,过流检测电路的输出连接驱动保护电路的驱动输入端,复位电路的输出连接驱动保护电路的复位输入端,所述过流检测电路包括串接在负载供电回路中控制负载电路电源通断的MOS开关管。
进一步的,所述过流检测电路还包括串接在负载供电回路中的过流检测电阻。
进一步的,所述驱动保护电路包括电阻R2-R6,电容C1,三极管Q1、Q2,其中电阻R5、电阻R4、电阻R6依次串联后接于电源BT1两端且电阻R5与电源BT1正端连接,电容C1并接在电阻R5两端,电阻R4和电阻R6的连接节点连接三极管Q2的基极和集电极,电阻R4和电阻R5的连接节点连接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射连接电源BT1的正端,三极管Q1的集电极连接过流检测电路中MOS开关管的控制端栅极,同时经电阻R3连接电源BT1的正端、经电阻R2连接电源BT1的负端,三极管Q2的发射极连接过流检测电路中MOS开关管的输出端漏极。
进一步的,所述复位电路包括复位开关SW1,复位开关SW1的一端接电源BT1的正端,另一端接三极管Q1的基极。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:
本实用新型通过串接于负载供电回路中的MOS开关管自身的导通时的内阻作为过流检测的电阻,从而利用MOS开关管的源漏压降驱动驱动保护电路工作,进而使MOS开关管加速失去导通条件,起到过流保护作用,驱动保护电路带过流保护自锁功能,需要将故障消除后复位才能继续工作,结构简单,安全可靠。
附图说明
图1是本实用新型电路框图;
图2是本实用新型电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对实用新型做进一步详细描述:
如图1和图2所示,本实用新型包括过流检测电路,驱动保护电路以及复位电路,过流检测电路的输出连接驱动保护电路的驱动输入端,复位电路的输出连接驱动保护电路的复位输入端,所述过流检测电路包括串接在负载供电回路中控制负载电路电源通断的MOS开关管M1,所述过流检测电路还包括串接在负载供电回路中的过流检测电阻RS1,由于MOS开关管在导通时,本身存在内阻,当电流增大时,MOS开关管的导通压降增大,因此可以单独使用MOS开关管作为过流检测元件,而不用设置过流检测电阻RS1。
所述驱动保护电路包括电阻R2-R6,电容C1,三极管Q1、Q2,其中电阻R5、电阻R4、电阻R6依次串联后接于电源BT1两端且电阻R5与电源BT1正端连接,电容C1并接在电阻R5两端,电阻R4和电阻R6的连接节点连接三极管Q2的基极和集电极,电阻R4和电阻R5的连接节点连接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射连接电源BT1的正端,三极管Q1的集电极连接过流检测电路中MOS开关管的控制端栅极,同时经电阻R3连接电源BT1的正端、经电阻R2连接电源BT1的负端,三极管Q2的发射极连接过流检测电路中MOS开关管的输出端漏极。
所述复位电路包括复位开关SW1,复位开关SW1的一端接电源BT1的正端,另一端接三极管Q1的基极。
工作原理:
上电时,由于电阻R5的偏置,三极管Q1的基极电压比较高,三极管Q1不导通,由于电阻R2和R3的分压,使得MOS开关管M1(PMOS管)的栅源极电压为负压,MOS开关管M1导通。
随输出电流增加,RS1,与M1源漏极压降增加,在过流发生时,因三极管Q1、Q2的发射极和基极电压相等,所以R7电压=RS1电压+M1源漏极电压,R7电流=R5电流。输出电流继续增加,则电阻R7电流大于电阻R5电流,三极管Q1的基极有电流流过,则三极管Q1导通,MOS开关管M1栅源极电压被拉低,MOS开关管M1关断。MOS开关管M1的关断,使过流检测电阻RS1以及MOS开关管M1源漏极压降急骤增大,会加速三极管Q1导通,进而加速MOS开关管M1关断。并实现关断状态的锁定。
可通过调节电阻R7,R5的阻值,调节过流点大小。满足以下公式
V_r7=V_rs1+V_m1sd=I_ocp*(RS1+M1_Rds_on),
V_be(sat)/R5=V_r7/R7,
其中,V_r7:R7电压,V_rs1:RS1电压,V_m1sd=M1源漏电压,I_ocp:过流电流,M1_Rds_on:M1导通阻抗,V_be(sat):Q1be极饱和压降。
Claims (4)
1.一种输出过流保护电路,其特征在于:包括过流检测电路,驱动保护电路以及复位电路,过流检测电路的输出连接驱动保护电路的驱动输入端,复位电路的输出连接驱动保护电路的复位输入端,所述过流检测电路包括串接在负载供电回路中控制负载电路电源通断的MOS开关管。
2.根据权利要求1所述的输出过流保护电路,其特征在于:所述过流检测电路还包括串接在负载供电回路中的过流检测电阻。
3.根据权利要求1或2所述的输出过流保护电路,其特征在于所述驱动保护电路包括电阻R2-R6,电容C1,三极管Q1、Q2,其中电阻R5、电阻R4、电阻R6依次串联后接于电源BT1两端且电阻R5与电源BT1正端连接,电容C1并接在电阻R5两端,电阻R4和电阻R6的连接节点连接三极管Q2的基极和集电极,电阻R4和电阻R5的连接节点连接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射连接电源BT1的正端,三极管Q1的集电极连接过流检测电路中MOS开关管的控制端栅极,同时经电阻R3连接电源BT1的正端、经电阻R2连接电源BT1的负端,三极管Q2的发射极连接过流检测电路中MOS开关管的输出端漏极。
4.根据权利要求3所述的输出过流保护电路,其特征在于所述复位电路包括复位开关SW1,复位开关SW1的一端接电源BT1的正端,另一端接三极管Q1的基极。
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- 2018-04-28 CN CN201820637860.XU patent/CN208174238U/zh active Active
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