CN215498719U - Acdc同口输入自动识别切换的供电电路 - Google Patents

Acdc同口输入自动识别切换的供电电路 Download PDF

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CN215498719U CN202120625135.2U CN202120625135U CN215498719U CN 215498719 U CN215498719 U CN 215498719U CN 202120625135 U CN202120625135 U CN 202120625135U CN 215498719 U CN215498719 U CN 215498719U
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宫志强
方建超
田川川
梁鑫
李雅飞
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Abstract

本实用新型涉及ACDC同口输入自动识别切换的供电电路,其包括电源输入电路模块;电源输入电路模块输出DC整流电源;DC整流电源输出四路;一路通过稳压二极管D2后分别接入三极管Q1的基极及三极管Q2的基极;二路通过稳压二极管D3分别接入三极管Q3的基极及三极管Q4的基极;三路接入分压电阻R1,分压电阻R1输出两路,一路经过分压电阻R2接入继电器K1的端脚8,另一路经过分压电阻R3接入继电器K2的端脚8;四路分别接入继电器K1及K2的端脚4;本实用新型设计合理、结构紧凑且使用方便。

Description

ACDC同口输入自动识别切换的供电电路
技术领域
本实用新型涉及ACDC同口输入自动识别切换的供电电路。
背景技术
在电源输入领域,开关电源给控制板供电,一般为AC(110V-250V)交流电输入,经过控制板中的开关电源转化为可供系统使用的DC电源,或者控制板本身不带开关电源直接使用外部DC电源(25-40V)给控制板供电。本实用新型结合了两种供电方式,将一个电源插口可兼容AC电(110V-250V)供电,也可使用外部DC(25-40V)电供电,实现一口多用,减小设备的体积,降低成本,提高可靠性。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题总的来说是提供一种ACDC同口输入自动识别切换的供电电路。本实用新型专利在系统供电处需要兼容AC电以及DC电,在电源输入端处需要判断系统输入的电源为AC电还是DC电源,以此切换至不同的供电处理电路。选用合适切换元件尤为重要,由于后端要驱动电机,所以选用的切换元件的功率要大,稳定性要强,控制方便。
为解决上述问题,本实用新型所采取的技术方案是:
一种ACDC同口输入自动识别切换的供电电路,包括电源输入电路模块;电源输入电路模块输出DC整流电源;
DC整流电源输出四路;
一路通过稳压二极管D2后分别接入三极管Q1的基极及三极管Q2的基极;
二路通过稳压二极管D3分别接入三极管Q3的基极及三极管Q4的基极;
三路接入分压电阻R1,分压电阻R1输出两路,一路经过分压电阻R2接入继电器K1的端脚8,另一路经过分压电阻R3接入继电器K2的端脚8;
四路分别接入继电器K1及K2的端脚4;
三极管Q1的发射极接三极管Q3的集电极,三极管Q1的集电极接继电器K1的端脚7;三极管Q3的发射极接地;
三极管Q2的发射极接地,三极管Q2的集电极接入三极管Q4的基极;三极管Q4的集电极接入继电器K2的端脚7;三极管Q4的发射极接地;
继电器K1、K2的端角1接地;
继电器K1的端脚5、2接被供电系统自带的DC-DC模块,DC-DC模块输出DC电路;
继电器K2的端脚5、2输出DC电路;
当IN+/IN-输入为AC电源,继电器K1接通供电;
当IN+/IN-输入为DC电源,继电器K2接通供电。
作为上述技术方案的进一步改进:
电源输入电路模块包括电源的输入端 IN+/IN-;输入端 IN+/IN-电连接有整流桥D1,整流桥D1的输出端电通过滤波电容C1接地,电源通过整流桥D1与滤波电容C1整流后输出DC整流电源。
稳压二极管D2通过限流电阻R4接入三极管Q1的基极,在三极管Q1的基极与发射极之间设置有下拉电阻R5;
稳压二极管D2通过限流电阻R6接入三极管Q2的基极,在三极管Q2的基极与发射极之间设置有下拉电阻R7;
稳压二极管D3通过限流电阻R8接入三极管Q3的基极,在三极管Q3的基极与发射极之间设置有下拉电阻R9;
稳压二极管D3通过限流电阻R10、R11接入三极管Q3的基极,三极管Q2的集电极通过限流电阻R11与三极管Q4的基极电连接;
在三极管Q3的基极及发射极之间并接有下拉电阻R12及下拉电容C2;
稳压二极管D2、D3,用于判断DC整流电源的电压范围。
若输入端 IN+/IN-输入为AC电源,则经过稳压二极管D2、D3稳压后,三极管Q1、Q2及Q3均导通;三极管Q1、Q3及继电器K1线圈形成回路,继电器K1吸合;被供电系统通过自身控制板的DC-DC电路转化为DC电源,对控制板进行供电;三极管Q2导通,使得三极管Q4的基级电压被拉到GND,三极管Q4不导通,继电器K2的线圈没有形成回路,继电器K2不吸合;
若输入端 IN+/IN-输入为DC电源且输入电压没有超过稳压二极管D2的稳定工作电压,稳压二极管D2不稳压,使得三极管Q1,Q2不导通,继电器K1线圈未形成回路,继电器K1不吸合,输入电压超过稳压二极管D3的稳定工作电压,稳压二极管D3正常工作稳压,三极管Q4导通和继电器K2线圈形成回路,继电器K2吸合,后端控制系统的开始供电工作。
继电器K1、K2常开设置。
本实用新型通过稳压二极管和三极管来控制继电器线圈,实现不同电源切换对应的继电器进而对后端供电,具体实现方法:
本实用新型输入电源首先通过D1和C1进行整流,无论是AC电源或是DC电源均被整流为DC电源。整流之后的电源电压通过D2,D3两个稳压二极管判断电压范围,若输入为AC电源,则经过稳压二极管D2,D3稳压后,三极管Q1,Q2和Q3均导通,由于Q1和Q3导通,Q1和Q3和继电器K1线圈形成回路,继电器K1吸合,系统通过控制板自身的DC-DC电路转化为可使用的DC电源,对控制板进行供电;由于Q2导通,使得Q4的基级电压被拉到GND,三极管Q4不导通,继电器K2的线圈没有形成回路,继电器K2不吸合;输入为DC电源,输入电压没有超过稳压二极管D2的稳定工作电压,稳压二极管D2不稳压,使得三极管Q1,Q2不导通,继电器K1线圈未形成回路,继电器K1不吸合。因为输入电压超过稳压二极管D3的稳定工作电压,稳压二极管D3正常工作稳压,三极管Q4导通,和继电器K2线圈形成回路,继电器K2吸合,后端控制系统的开始供电工作。本实用新型设计合理、成本低廉、结实耐用、安全可靠、操作简单、省时省力、节约资金、结构紧凑且使用方便。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理示意图。
继电器线圈控制电路
D2\D3:输入电压若超过其稳压值,导通后端三极管;
Q1,Q2:继电器K1线圈的供电回路;
Q4:继电器K2线圈的供电回路;
Q3:若Q3导通则锁定Q4使其无法导通;
K1:电压为AC电时工作;
K2:电压为DC电时工作;
过流\过载保护电路
R1,R2:继电器K1线圈的分压电阻,防止继电器线圈压降过高烧毁线圈;
R1,R3:继电器K2线圈的分压电阻,防止继电器线圈压降过高烧毁线圈;
R4:限流电阻,限制流向Q1的电流;
R5:下拉电阻,保证Q1的快速开通和关断;
R6:限流电阻,限制流向Q2的电流;
R7:下拉电阻,保证Q2的快速开通和关断;
R8:限流电阻,限制流向Q3的电流;
R9:下拉电阻,保证Q3的快速开通和关断;
R10/R11:限流电阻,限制流向Q4的电流;
R12:下拉电阻,保证Q4的快速关断;
C2:下拉电容,延时Q4的开通,防止AC电时Q4误导通导致后端电路短路。
具体实施方式
如图1所示:本实用新型包括电源输入电路模块;
电源输入电路模块包括电源的输入端 IN+/IN-;输入端 IN+/IN-电连接有整流桥D1,整流桥D1的输出端电通过滤波电容C1接地,电源通过整流桥D1与滤波电容C1整流后输出DC整流电源;
DC整流电源输出四路;
一路通过稳压二极管D2后分别接入三极管Q1的基极及三极管Q2的基极;
二路通过稳压二极管D3分别接入三极管Q3的基极及三极管Q4的基极;
三路接入分压电阻R1,分压电阻R1输出两路,一路经过分压电阻R2接入继电器K1的端脚8,另一路经过分压电阻R3接入继电器K2的端脚8;
四路分别接入继电器K1及K2的端脚4;
三极管Q1的发射极接三极管Q3的集电极,三极管Q1的集电极接继电器K1的端脚7;三极管Q3的发射极接地;
三极管Q2的发射极接地,三极管Q2的集电极接入三极管Q4的基极;三极管Q4的集电极接入继电器K2的端脚7;三极管Q4的发射极接地;
继电器K1、K2的端角1接地;
继电器K1的端脚5、2接被供电系统自带的DC-DC模块,DC-DC模块输出DC电路;
继电器K2的端脚5、2输出DC电路;
当IN+/IN-输入为AC电源,继电器K1接通供电;
当IN+/IN-输入为DC电源,继电器K2接通供电;
其中,
继电器K1、K2常开设置;
稳压二极管D2通过限流电阻R4接入三极管Q1的基极,在三极管Q1的基极与发射极之间设置有下拉电阻R5;
稳压二极管D2通过限流电阻R6接入三极管Q2的基极,在三极管Q2的基极与发射极之间设置有下拉电阻R7;
稳压二极管D3通过限流电阻R8接入三极管Q3的基极,在三极管Q3的基极与发射极之间设置有下拉电阻R9;
稳压二极管D3通过限流电阻R10、R11接入三极管Q3的基极,三极管Q2的集电极通过限流电阻R11与三极管Q4的基极电连接;
在三极管Q3的基极及发射极之间并接有下拉电阻R12及下拉电容C2;
稳压二极管D2、D3,用于判断DC整流电源的电压范围;
若输入端 IN+/IN-输入为AC电源,则经过稳压二极管D2、D3稳压后,三极管Q1、Q2及Q3均导通;三极管Q1、Q3及继电器K1线圈形成回路,继电器K1吸合;被供电系统通过自身控制板的DC-DC电路转化为DC电源,对控制板进行供电;三极管Q2导通,使得三极管Q4的基级电压被拉到GND,三极管Q4不导通,继电器K2的线圈没有形成回路,继电器K2不吸合;
若输入端 IN+/IN-输入为DC电源且输入电压没有超过稳压二极管D2的稳定工作电压,稳压二极管D2不稳压,使得三极管Q1,Q2不导通,继电器K1线圈未形成回路,继电器K1不吸合,输入电压超过稳压二极管D3的稳定工作电压,稳压二极管D3正常工作稳压,三极管Q4导通和继电器K2线圈形成回路,继电器K2吸合,后端控制系统的开始供电工作。
本实用新型充分描述是为了更加清楚的公开,而对于现有技术就不再一一列举。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;作为本领域技术人员对本实用新型的多个技术方案进行组合是显而易见的。而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型实施例技术方案的精神和范围。

Claims (5)

1.一种ACDC同口输入自动识别切换的供电电路,其特征在于:包括电源输入电路模块;电源输入电路模块输出DC整流电源;
DC整流电源输出四路;
一路通过稳压二极管D2后分别接入三极管Q1的基极及三极管Q2的基极;
二路通过稳压二极管D3分别接入三极管Q3的基极及三极管Q4的基极;
三路接入分压电阻R1,分压电阻R1输出两路,一路经过分压电阻R2接入继电器K1的端脚8,另一路经过分压电阻R3接入继电器K2的端脚8;
四路分别接入继电器K1及K2的端脚4;
三极管Q1的发射极接三极管Q3的集电极,三极管Q1的集电极接继电器K1的端脚7;三极管Q3的发射极接地;
三极管Q2的发射极接地,三极管Q2的集电极接入三极管Q4的基极;三极管Q4的集电极接入继电器K2的端脚7;三极管Q4的发射极接地;
继电器K1、K2的端角1接地;
继电器K1的端脚5、2接被供电系统自带的DC-DC模块,DC-DC模块输出DC电路;
继电器K2的端脚5、2输出DC电路;
当IN+/IN-输入为AC电源,继电器K1接通供电;
当IN+/IN-输入为DC电源,继电器K2接通供电。
2. 根据权利要求1所述的ACDC同口输入自动识别切换的供电电路,其特征在于:电源输入电路模块包括电源的输入端 IN+/IN-;输入端 IN+/IN-电连接有整流桥D1,整流桥D1的输出端电通过滤波电容C1接地,电源通过整流桥D1与滤波电容C1整流后输出DC整流电源。
3.根据权利要求2所述的ACDC同口输入自动识别切换的供电电路,其特征在于:
稳压二极管D2通过限流电阻R4接入三极管Q1的基极,在三极管Q1的基极与发射极之间设置有下拉电阻R5;
稳压二极管D2通过限流电阻R6接入三极管Q2的基极,在三极管Q2的基极与发射极之间设置有下拉电阻R7;
稳压二极管D3通过限流电阻R8接入三极管Q3的基极,在三极管Q3的基极与发射极之间设置有下拉电阻R9;
稳压二极管D3通过限流电阻R10、R11接入三极管Q3的基极,三极管Q2的集电极通过限流电阻R11与三极管Q4的基极电连接;
在三极管Q3的基极及发射极之间并接有下拉电阻R12及下拉电容C2;
稳压二极管D2、D3,用于判断DC整流电源的电压范围。
4. 根据权利要求3所述的ACDC同口输入自动识别切换的供电电路,其特征在于:若输入端 IN+/IN-输入为AC电源,则经过稳压二极管D2、D3稳压后,三极管Q1、Q2及Q3均导通;三极管Q1、Q3及继电器K1线圈形成回路,继电器K1吸合;被供电系统通过自身控制板的DC-DC电路转化为DC电源,对控制板进行供电;三极管Q2导通,使得三极管Q4的基级电压被拉到GND,三极管Q4不导通,继电器K2的线圈没有形成回路,继电器K2不吸合;
若输入端 IN+/IN-输入为DC电源且输入电压没有超过稳压二极管D2的稳定工作电压,稳压二极管D2不稳压,使得三极管Q1,Q2不导通,继电器K1线圈未形成回路,继电器K1不吸合,输入电压超过稳压二极管D3的稳定工作电压,稳压二极管D3正常工作稳压,三极管Q4导通和继电器K2线圈形成回路,继电器K2吸合,后端控制系统的开始供电工作。
5.根据权利要求1所述的ACDC同口输入自动识别切换的供电电路,其特征在于:继电器K1、K2常开设置。
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