CN208285068U - 一种无人值守基站的电源智能切换装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种无人值守基站的电源智能切换装置,其包括相互连接的切换控制电路和电压监测电路,所述切换控制电路包括相互串联的电压比较器U1、mos管Q2和二极管D2,电压比较器U1的电压输入端分别与主路电源和辅路电源的输入端并联,电压比较器U1与主路电源输入端连接的支路上并联有mos管Q1,mos管Q1的G极与电压监测电路相串联;本实用新型结构能够实现主辅路供电智能切换,并能够实时上报用电信息,并能够处理基站内硬件系统出现意外死机等异常情况,结构简单可靠,具有很高的推广价值。

Description

一种无人值守基站的电源智能切换装置
技术领域
本实用新型涉及电源控制装置,具体涉及一种无人值守基站的电源智能切换装置。
背景技术
在无人值守的基站中,要求基站内硬件系统不能因为电源不稳定或断电而导致基站内硬件系统异常关机,必须有蓄电池等后备电源作为应急供电电源;现有的电源切换装置,通常存在功能单一、成本高的问题,无法满足无人值守的基站对性能可靠、控制灵活、成本低等的需求。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术的上述不足,提供了一种能够实现主辅路供电智能切换,并能够实时上报用电信息,并能够处理基站内硬件系统出现意外死机等异常情况的无人值守基站的电源智能切换装置。
为解决上述技术问题,本实用新型采用了下列技术方案:
本实用新型提供了一种无人值守基站的电源智能切换装置,其包括相互连接的切换控制电路和电压监测电路,所述切换控制电路包括相互串联的电压比较器U1、mos管Q2和二极管D2,电压比较器U1的电压输入端分别与主路电源和辅路电源的输出端并联,电压比较器U1与主路电源输入端连接的支路上并联有mos管Q1,mos管Q1的G极与电压监测电路相串联,mos管Q1的D极串联有二极管D1,二极管D1与二极管D2的负极并联且与输出电源电路的输入端连接;
所述电压检测电路包括单片机,所述单片机的输入端分别与主路电源和辅路电源的输入端并联,单片机的IO控制口与mos管Q1的G极串联;所述单片机的串口与基站的硬件系统相连进行通信。
上述技术方案中,优选的,mos管Q1和mos管Q2的S极和D极上分别反向串联有二极管。
上述技术方案中,优选的,电压比较器U1的输出端与二极管D3串联,二极管D3的负极与单片机的输出接口串联。
上述技术方案中,优选的,二极管D3的负极与三极管Q4的基极串联,三极管Q4的集电极与mos管Q2的G极串联。
上述技术方案中,优选的,单片机为ST意法半导体公司的STM8S003F3P6型单片机。
本实用新型提供的上述无人值守基站的电源智能切换装置的主要有益效果在于:
本电源智能切换装置具有电路简洁可靠、硬件成本低的优点,通过设置单片机,并将单片机的串口与基站硬件系统通信连接,使得本电源智能切换装置具有串口通讯功能,通过串口上报供电电源电压、纹波等电源信息,方便对无人值守基站内的电源工作状况进行及时地监测;通过设置电压比较器,能够及时根据当前电源的供电状态,选择主路供电或辅路供电,保证无人值守基站的稳定供电。
附图说明
图1为无人值守基站的电源智能切换装置的切换控制电路图。
图2为单片机检测电压电路图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
如图1所示,其为无人值守基站的电源智能切换装置的正视图。
本实用新型提供的无人值守基站的电源智能切换装置,包括相互连接的切换控制电路和电压监测电路,所述切换控制电路包括相互串联的电压比较器U1、mos管Q2和二极管D2,电压比较器U1的电压输入端分别与主路电源和辅路电源的输出端并联,电压比较器U1的输出端串联有二极管D3,二极管D3的负极串联有单片机的输出接口;二极管D3的负极与三极管Q4的基极串联,三极管Q4的集电极与mos管Q2的G极串联。
电压比较器U1与主路电源输出端连接的支路上并联有mos管Q1,mos管Q1的G极与电压监测电路相串联,mos管Q1的D极串联有二极管D1,其中,mos管Q1和mos管Q2的S极和D极上分别反向串联有二极管;二极管D1与二极管D2的负极并联且与输出电源电路的输入端连接。
电压检测电路包括单片机,单片机的型号可选用ST意法半导体公司的STM8S003F3P6型单片机;单片机的输入端分别与主路电源和辅路电源的输入端并联,单片机的IO控制口与mos管Q1的G极串联;所述单片机的串口与基站硬件系统通信连接。
在实际工作中,当主路电源供电正常时,通过单片机控制mos管Q1导通,此时主路电源的输出端通过mos管Q1和二极管D1与输出电源电路连接并供电,且通过设置二极管D1,防止辅路电源供电对主路电源造成冲击,通过单片机的串口与基站硬件系统通信连接,可以与向工业计算机实时上报主路电源电压、纹波等电源信息,方便对无人值守基站内的电源工作状况进行及时地监测。
当电压比较器U1监测到主路电源的供电不稳定,即主路电源的电压值不稳定时,通过单片机控制mos管Q1截止,mos管Q2导通,此时辅路电源的输出端通过mos管Q2和二极管D2与输出电源电路连接并供电,单片机的串口与基站硬件系统通信连接,可以与向工业计算机实时上报辅路电源电压、纹波等电源信息,方便对无人值守基站内的电源工作状况进行及时地监测。
上面对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本实用新型,但应该清楚,本实用新型不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本实用新型的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本实用新型构思的实用新型创造均在保护之列。

Claims (5)

1.一种无人值守基站的电源智能切换装置,其特征在于,包括相互连接的切换控制电路和电压监测电路,所述切换控制电路包括相互串联的电压比较器U1、mos管Q2和二极管D2,电压比较器U1的电压输入端分别与主路电源和辅路电源的输出端并联,电压比较器U1与主路电源输入端连接的支路上并联有mos管Q1,mos管Q1的G极与电压监测电路相串联,mos管Q1的D极串联有二极管D1,二极管D1与二极管D2的负极并联且与输出电源电路的输入端连接;
所述电压检测电路包括单片机,所述单片机的输入端分别与主路电源和辅路电源的输入端并联,单片机的IO控制口与mos管Q1的G极串联;所述单片机的串口与基站硬件系统通信连接。
2.根据权利要求1所述的无人值守基站的电源智能切换装置,其特征在于,所述mos管Q1和mos管Q2的S极和D极上分别反向串联有二极管。
3.根据权利要求1所述的无人值守基站的电源智能切换装置,其特征在于,所述电压比较器U1的输出端与二极管D3串联,二极管D3的负极与单片机的输出接口串联。
4.根据权利要求3所述的无人值守基站的电源智能切换装置,其特征在于,所述二极管D3的负极与三极管Q4的基极串联,三极管Q4的集电极与mos管Q2的G极串联。
5.根据权利要求1所述的无人值守基站的电源智能切换装置,其特征在于,所述单片机为ST意法半导体公司的STM8S003F3P6型单片机。
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