CN212231095U - 一种ac优先dc输出的改进电路 - Google Patents

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Abstract

一种AC优先DC输出的改进电路,包括AC‑DC电源电路、转换电路、DC电源,其特征在于转换电路包括电阻R3、电阻R4、电阻R6、电阻R7、场效应管Q1、场效应管Q2、场效应管Q3、开关电路。本实用新型与已有技术相比,具有即使DC电源电压高于AC‑DC电源电路输出电压,AC‑DC电源电路也能优先于DC电源向负荷供电的优点。

Description

一种AC优先DC输出的改进电路
技术领域
本实用新型涉及一种转换电路。
背景技术
如专利CN201820234895.9所公开的,现有的AC优先DC输出的电路包括AC-DC电源电路、转换电路、DC电源,转换电路包括电阻R1、R2、R3、R4、三极管BG、场效应管M,电阻R1、R2串接后一端接地,另一端连接在三极管BG的基极,AC-DC电源电路的DC输出直接或者间接连接在电阻R1、R2之间,电阻R3、R4串接后一端接地,另一端与AC-DC电源电路的DC输出连通,三极管BG的集电极连接在电阻R3、R4间,三极管BG的发射极接地,场效应管M的栅极连接在电阻R3、R4间,DC电源的回路端通过场效应管M接地。
工作时,当AC有输入,AC-DC电源电路输出直流电,给负载供电。同时输出高电平驱动三极管BG,三极管BG导通,场效应管M的栅极电压被三极管BG导通后拉低至低电平,场效应管M关闭,DC电源与负载回路被切断,无法给负载供电,开关电源的电平也无法叠加至DC电源两端,从而达到AC优先于DC输出效果。当AC无输入,则AC-DC电源电路无输出,三极管BG基极低电平,三极管BG不导通,场效应管M栅极电压,通过电阻R4分压,得到高电平,场效应管M导通,DC电源与负载被接通,供电至负载。此种电路,当DC电源电压高于AC-DC电源电路的输出电压时,由于DC电源、AC-DC电源电路是共输出和共接地,导致DC电源继续向负荷供电,同时,阻止AC-DC电源电路向负荷供电,使AC优先DC输出的效果大打折扣。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种即使DC电源电压高于AC-DC电源电路输出电压,AC-DC电源电路也能优先于DC电源向负荷供电的AC优先DC输出的改进电路。
本实用新型是这样实现的,包括AC-DC电源电路、转换电路、DC电源,转换电路包括电阻R3、电阻R4、电阻R6、电阻R7、场效应管Q1、带有体二极管的场效应管Q2、带有体二极管的场效应管Q3、开关电路,AC-DC电源电路的输出通过二极管D2与DC电源输出连接,电阻R3的其中一端与AC-DC电源电路的输出相连,另一端与开关电路的开关的其中一端相连,开关电路的开关的另一端分别与电阻R6的其中一端、场效应管Q1的栅极G相连,开关电路的控制开关端与AC-DC电源电路的输出相连,电阻R4的其中一端与DC电源的输出相连,电阻R4的另一端分别连接在场效应管Q1的漏极D和场效应管Q2的栅极G,电阻R7的其中一端连接在场效应管Q2的栅极G上,电阻R6的另一端、电阻R7的另一端和场效应管Q1的源极S连接在场效应管Q3的源极S上,场效应管Q2的栅极G与场效应管Q3的栅极G连接在一起,场效应管Q3的源极S与场效应管Q2的源极S连接在一起,场效应管Q2的漏极D连接在DC电源输入端,场效应管Q3的漏极D与AC-DC电源电路的输入共接地。
工作时,负荷分别接在共输出端和场效应管Q3的漏极D端,当只有DC电源时,由于有二极管D2的隔断,开关电路的控制开关端没有控制信号而断路,这样,场效应管Q1的栅极G因没有信号输入而断开,使场效应管Q3和场效应管Q2因各自的栅极G均处于高电位而导通,从而DC电源的输出、负荷、场效应管Q3、场效应管Q2、DC电源的输入连通,DC电源向负荷供电;当接入AC电源时,AC-DC电源电路输出DC,并通过往开关电路的控制开关端输入控制信号使开关电路通路,使场效应管Q1的栅极G电位升高而导通,将场效应管Q2的栅极G和场效应管Q3的栅极G的电位拉低,使场效应管Q2和场效应管Q3不导通,这样,DC电源就不能形成回路,这样, DC电源输出电压即使高于AC-DC电源电路输出电压,也不能向负荷供电,只能由AC-DC电源电路供电,从而实现即使DC电源电压高于AC-DC电源电路输出电压,AC-DC电源电路也能优先于DC电源向负荷供电的实用新型目的。
在场效应管Q1的栅极G与源极S间连接稳压管ZD1,在场效应管Q2的栅极G与源极S间连接稳压管ZD2。设置稳压管ZD1和稳压管ZD2,在电源电压低时,能保证有足够高压的信号施加在场效应管Q1的栅极G或者场效应管Q2的栅极G上,保证电路的正常工作。
DC电源的输出端与输入端之间并接有电阻R5和双向TVS管,以防止瞬间开停机时,电压、电流过大而对电路造成破坏。
本实用新型与已有技术相比,具有即使DC电源电压高于AC-DC电源电路输出电压,AC-DC电源电路也能优先于DC电源向负荷供电的优点。
附图说明
图1为本实用新型的电路图。
具体实施方式
现结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细描述:
如图所示,本实用新型包括AC-DC电源电路、转换电路、DC电源,转换电路包括电阻R3、电阻R4、电阻R6、电阻R7、场效应管Q1、带有体二极管的场效应管Q2、带有体二极管的场效应管Q3、开关电路,AC-DC电源电路的输出通过二极管D2与DC电源输出连接,电阻R3的其中一端与AC-DC电源电路的输出相连,另一端与开关电路的开关的其中一端相连,开关电路的开关的另一端分别与电阻R6的其中一端、场效应管Q1的栅极G相连,开关电路的控制开关端与AC-DC电源电路的输出相连,电阻R4的其中一端与DC电源的输出相连,电阻R4的另一端分别连接在场效应管Q1的漏极D和场效应管Q2的栅极G,电阻R7的其中一端连接在场效应管Q2的栅极G上,电阻R6的另一端、电阻R7的另一端和场效应管Q1的源极S连接在场效应管Q3的源极S上,场效应管Q2的栅极G与场效应管Q3的栅极G连接在一起,场效应管Q3的源极S与场效应管Q2的源极S连接在一起,场效应管Q2的漏极D连接在DC电源输入端,场效应管Q3的漏极D与AC-DC电源电路的输入共接地。
在场效应管Q1的栅极G与源极S间连接稳压管ZD1,在场效应管Q2的栅极G与源极S间连接稳压管ZD2。
AC电源的输出端与输入端之间并接有电阻R5和双向TVS管。
开关电路包括二极管D1、电容EC1、电阻R1、电阻R2、光耦合器U1,二极管D1、电容EC1依次串接后,连接在AC-DC电源电路的输出与接地间,电阻R1、电阻R2串接后并接在电容EC1上,光耦合器U1的发光二极管的两脚并接在电阻R2上,电阻R3另一端与光耦合器U1的光敏二极管的其中一端相连,光耦合器U1的光敏二极管的另一端分别与电阻R6的其中一端、场效应管Q1的栅极G相连。
工作时,负荷分别接在共输出端和场效应管Q3的漏极D端,当只有DC电源时,光耦合器U1的发光二极管由于没有获得AC-DC电源电路的输出而不发光,光敏二极管不导通,这样,场效应管Q1的栅极G因没有信号输入而断开,稳压管ZD2保证场效应管Q2的栅极G与漏极D间以及场效应管Q3的栅极G与漏极D间有足够的压差,以保证场效应管Q2的源极S与漏极D间以及场效应管Q3的源极S与漏极D间导通,从而DC电源的输出、负荷、场效应管Q3、场效应管Q2、DC电源的输入连通形成回路,DC电源向负荷供电;当接入AC电源时,AC-DC电源电路输出DC,光耦合器U1的发光二极管获得AC-DC电源电路的输出而发光,光敏二极管导通,开关电路通路,稳压管ZD1保证场效应管Q1的栅极G获得足够的导通电位使场效应管Q1导通,场效应管Q2的栅极G与场效应管Q3的栅极G的电位被拉低,场效应管Q2及场效应管Q3不导通,使DC电源与负荷间不能形成回路,而AC-DC电源电路与负荷间则形成回路,从而不管AC-DC电源电路的输出电压是否比DC电源的输出电压高,都能使AC-DC电源电路优先于DC电源向负荷供电。

Claims (2)

1.一种AC优先DC输出的改进电路,包括AC-DC电源电路、转换电路、DC电源,其特征在于转换电路包括电阻R3、电阻R4、电阻R6、电阻R7、场效应管Q1、带有体二极管的场效应管Q2、带有体二极管的场效应管Q3、开关电路,AC-DC电源电路的输出通过二极管D2与DC电源输出连接,电阻R3的其中一端与AC-DC电源电路的输出相连,另一端与开关电路的开关的其中一端相连,开关电路的开关的另一端分别与电阻R6的其中一端、场效应管Q1的栅极G相连,开关电路的控制开关端与AC-DC电源电路的输出相连,电阻R4的其中一端与DC电源的输出相连,电阻R4的另一端分别连接在场效应管Q1的漏极D和场效应管Q2的栅极G,电阻R7的其中一端连接在场效应管Q2的栅极G上,电阻R6的另一端、电阻R7的另一端和场效应管Q1的源极S连接在场效应管Q3的源极S上,场效应管Q2的栅极G与场效应管Q3的栅极G连接在一起,场效应管Q3的源极S与场效应管Q2的源极S连接在一起,场效应管Q2的漏极D连接在DC电源输入端,场效应管Q3的漏极D与AC-DC电源电路的输入共接地。
2.根据权利要求1所述的AC优先DC输出的改进电路,其特征在于在场效应管Q1的栅极G与源极S间连接稳压管ZD1,在场效应管Q2的栅极G与源极S间连接稳压管ZD2。
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