CN211655725U - 一种带电流检测的短路保护电路 - Google Patents

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CN211655725U CN201921840228.6U CN201921840228U CN211655725U CN 211655725 U CN211655725 U CN 211655725U CN 201921840228 U CN201921840228 U CN 201921840228U CN 211655725 U CN211655725 U CN 211655725U
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程厚明
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Guangdong Qingzhou Photoelectric Technology Co ltd
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Letaron Electronic Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种带电流检测的短路保护电路,其包括PWM调光电路和过流检测电路;PWM调光电路包括开关管Q1和开关管Q2,PWM信号通过开关管Q1控制开关管Q2的通断,开关管Q2导通时负载工作,开关管Q2截止时负载关闭;在负载回路上串联有采样电阻R6;过流检测电路包括开关管Q3和开关管Q4,在开关管Q3的回路上串联有电阻R9,在开关管Q4的回路上串联有电阻R7,采样电阻R6的电流大小控制开关管Q3和开关管Q4的通断;当负载过流或短路时,采样电阻R6电流变大,使开关管Q3和开关管4导通,电阻R9和电阻R6构成并联,拉低开关管Q2控制端的电位,使开关管Q2截止,负载关闭。

Description

一种带电流检测的短路保护电路
技术领域
本实用新型涉及保护电路技术领域,特别是一种带电流检测的短路保护电路。
背景技术
目前常用的PWM调光LED驱动电路,都会接入大量的负载LED,如串联式的发光二极管;当串联式的发光二极管灯串发生短路故障时,线路电流增大,容易烧坏发光二极管灯串和电源,甚至发生火灾的危险情况,产生安全隐患;目前的发光二极管灯串通常在输出端设置短路保护电路,但短路保护的电路都比较复杂,所需元器件较多,虽然可以避免安全隐患,但当灯串的短路故障解除时,发光二极管灯串控制系统无法自行恢复正常工作,只能废弃,浪费资源。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种带电流检测的短路保护电路。
为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种带电流检测的短路保护电路,其包括PWM调光电路和过流检测电路;所述PWM调光电路包括开关管Q1和开关管Q2,PWM信号通过开关管Q1控制开关管Q2的通断,开关管Q2导通时负载工作,开关管Q2截止时负载关闭;在负载回路上串联有采样电阻R6;所述过流检测电路包括开关管Q3和开关管Q4,在开关管Q3的回路上串联有电阻R9,在开关管Q4的回路上串联有电阻R7,采样电阻R6的电流大小控制开关管Q3和开关管Q4的通断;当负载过流或短路时,采样电阻R6电流变大,使开关管Q3和开关管4导通,电阻R9和电阻R6构成并联,拉低开关管Q2控制端的电位,使开关管Q2截止,负载关闭。
上述技术方案中,所述开关管Q1的控制端与PWM信号接入端连接,开关管Q1的输入端串联电阻R1后与电源VIN+连接,开关管Q1的输出端接地;开关管Q2的控制端一路串联电阻R2后与开关管Q1的输入端连接,开关管Q2的控制端另一路串联电阻R5后接地,开关管Q2的输入端作为负载VOUT-,VIN+作为负载VOUT+,在负载VOUT+和VOUT-之间连接有二极管D2,开关管Q2的输出端串联所述的采样电阻R6后接地,采样电阻R6作为电流采样对象与过流检测电路连接。
上述技术方案中,所述采样电阻R6的输入端串联二极管D1、电阻R8后与开关管Q4的控制端以及开关管Q3的输出端连接,开关管Q4的输入端串联所述的电阻R7后与开关管Q2的控制端连接,开关管Q4的输出端接地,开关管Q3的控制端与开关管Q4的输入端连接,开关管Q3的输出端串联所述的电阻R9后接地,开关管Q3的输入端与开关管Q2的控制端连接;电阻R7的两端并联有电阻C4,电阻R8的输入端连接有接地的电容C5。
上述技术方案中,所述滤波电路包括在PWM信号接入端连接的电容C3和在负载VOUT+和VOUT-之间连接的电容C2,电容C3与并联的电阻R4组成RC滤波电路。
本实用新型的有益效果是:
1、电路结构简单、可靠性强,适用性广。
2、具有过载保护功能,超低的短路功率。
3、通过电容C3可以滤除由PWM信号接入端带来的杂讯信号。
4、通过电容C2可以滤除负载VOUT+/VOUT-两端的交流纹波信号,可防止PWM调光时LED出现闪烁现象。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。
如图1所示,一种带电流检测的短路保护电路,其包括PWM调光电路和过流检测电路;所述PWM调光电路包括开关管Q1和开关管Q2,PWM信号通过开关管Q1控制开关管Q2的通断,开关管Q2导通时负载工作,开关管Q2截止时负载关闭;在负载回路上串联有采样电阻R6;所述过流检测电路包括开关管Q3和开关管Q4,在开关管Q3的回路上串联有电阻R9,在开关管Q4的回路上串联有电阻R7,采样电阻R6的电流大小控制开关管Q3和开关管Q4的通断;当负载过流或短路时,采样电阻R6电流变大,使开关管Q3和开关管4导通,电阻R9和电阻R6构成并联,拉低开关管Q2控制端的电位,使开关管Q2截止,负载关闭。
其中,所述开关管Q1的控制端与PWM信号接入端连接,开关管Q1的输入端串联电阻R1后与电源VIN+连接,开关管Q1的输出端接地;开关管Q2的控制端一路串联电阻R2后与开关管Q1的输入端连接,开关管Q2的控制端另一路串联电阻R5后接地,开关管Q2的输入端作为负载VOUT-,VIN+作为负载VOUT+,在负载VOUT+和VOUT-之间连接有肖基特二极管D2,开关管Q2的输出端串联所述的采样电阻R6后接地,采样电阻R6作为电流采样对象与过流检测电路连接。
其中,所述采样电阻R6的输入端串联肖基特二极管D1、电阻R8后与开关管Q4的控制端以及开关管Q3的输出端连接,开关管Q4的输入端串联所述的电阻R7后与开关管Q2的控制端连接,开关管Q4的输出端接地,开关管Q3的控制端与开关管Q4的输入端连接,开关管Q3的输出端串联所述的电阻R9后接地,开关管Q3的输入端与开关管Q2的控制端连接;电阻R7的两端并联有电阻C4,电阻R8的输入端连接有接地的电容C5。
其中,所述滤波电路包括在PWM信号接入端连接的电容C3和在负载VOUT+和VOUT-之间连接的电容C2,电容C3与并联的电阻R4组成RC滤波电路。
在电源VIN+和VIN-之间串联有极性电容C1。开关管Q2采用MOS管。开关管Q1、Q3、Q4采用三极管。
本实用新型的工作原理:当输出端VOUT+/-过载或短路时,输出回路电流瞬间变大,电流经开关管Q2 D-S流向电阻R6再回到VIN-端,此时通过检测采样电阻R6上的信号经由过流检测电路,先后使开关管Q4、开关管Q3导通,拉低开关管Q2的G极电位,致使开关管Q2快速关断,从而实现短路保护和过载保护的目的。
以上的实施例只是在于说明而不是限制本实用新型,故凡依本实用新型专利申请范围所述的方法所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

Claims (4)

1.一种带电流检测的短路保护电路,其特征在于:包括PWM调光电路和过流检测电路;所述PWM调光电路包括开关管Q1和开关管Q2,PWM信号通过开关管Q1控制开关管Q2的通断,开关管Q2导通时负载工作,开关管Q2截止时负载关闭;在负载回路上串联有采样电阻R6;所述过流检测电路包括开关管Q3和开关管Q4,在开关管Q3的回路上串联有电阻R9,在开关管Q4的回路上串联有电阻R7,采样电阻R6的电流大小控制开关管Q3和开关管Q4的通断;当负载过流或短路时,采样电阻R6电流变大,使开关管Q3和开关管4导通,电阻R9和电阻R6构成并联,拉低开关管Q2控制端的电位,使开关管Q2截止,负载关闭。
2.根据权利要求1所述的一种带电流检测的短路保护电路,其特征在于:所述开关管Q1的控制端与PWM信号接入端连接,开关管Q1的输入端串联电阻R1后与电源VIN+连接,开关管Q1的输出端接地;开关管Q2的控制端一路串联电阻R2后与开关管Q1的输入端连接,开关管Q2的控制端另一路串联电阻R5后接地,开关管Q2的输入端作为负载VOUT-,VIN+作为负载VOUT+,在负载VOUT+和VOUT-之间连接有二极管D2,开关管Q2的输出端串联所述的采样电阻R6后接地,采样电阻R6作为电流采样对象与过流检测电路连接。
3.根据权利要求1所述的一种带电流检测的短路保护电路,其特征在于:所述采样电阻R6的输入端串联二极管D1、电阻R8后与开关管Q4的控制端以及开关管Q3的输出端连接,开关管Q4的输入端串联所述的电阻R7后与开关管Q2的控制端连接,开关管Q4的输出端接地,开关管Q3的控制端与开关管Q4的输入端连接,开关管Q3的输出端串联所述的电阻R9后接地,开关管Q3的输入端与开关管Q2的控制端连接;电阻R7的两端并联有电阻C4,电阻R8的输入端连接有接地的电容C5。
4.根据权利要求1所述的一种带电流检测的短路保护电路,其特征在于:还设置有滤波电路,包括在PWM信号接入端连接的电容C3和在负载VOUT+和VOUT-之间连接的电容C2,电容C3与并联的电阻R4组成RC滤波电路。
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