CN218301211U - 掉电保护电源电路及保护系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种掉电保护电源电路及保护系统,其中的掉电保护电源电路,包括分压单元、供电单元、光耦驱动单元及背光恒流开关单元,分压单元与储能电容电连接,分压单元的输出端分别与供电单元和光耦驱动单元电连接,供电单元还与光耦驱动单元的驱动端电连接,光耦驱动单元与背光恒流开关单元的输入端电连接,背光恒流开关单元的输出端用于与背光恒流控制芯片电连接。本实用新型在输入电压出现掉电的时候,储能电容的电压也会下降,进而导致分压后的光耦驱动单元的R脚电压也会降低,会使得光耦发生电平翻转,使得光耦关断输出,而背光恒流开关单元则会接收外部的供电信号,使得背光恒流控制芯片进行保护动作,通过检测输入端储能电容的电压,使背光恒流控制芯片提前实现保护。
Description
技术领域
本实用新型涉及显示屏领域,特别是涉及一种掉电保护电源电路及保护系统。
背景技术
电视机、显示器等电子设备需要用到给主板和LED背光供电的二合一开关电源,通常二合一开关电源产品,会根据功率大小、背光通道需求、以及产品市场定位等因素,来选择最优的产品设计方案。目前市场主流电视尺寸需求,集中在65~86寸,功率段为180~300W范围;输出电气参数:12V(主板),背光参数:87~192V 600mA,2ch;依据此系列产品规格参数,可选择的方案主要有如下两种:
第一种方案:PFC+Flyback+LLC+BOOST(背光),Flyback部分为主板(12V)提供供电,LLC+BOOST实现背光功能;这个方案成本上没有优势,主要原因为:背光部分功能实现,需要先通过LLC线路输出一组稳定的电压,然后再通过BOOST升压以及恒流控制线路实现背光功能。其成本的增加,主要表现在以下几个方面:1.LLC部分使用到磁性器件和功率器件,BOOST也会使用到实现相同功率的磁性器件和功率器件;2.PCB板的尺寸会相应增加;3.元器件的数量比较多,材料成本增加;4.生产制造成本的增加。
第二种方案:PFC+Flyback+LLC(次级测恒流控制),这个方案相对第一种方案来说,主要是背光功能部分的优化,该部分会使产品在成本上有较大幅度的减小,功能应用简单,外围元器件少。但该方案存在一个缺陷,背光部分的功能没有和输入BUCK电容的电压相关联,导致在电视输入电压(AC Input)出现电压跌落时,电视屏幕变暗,无法自动开机的现象。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服现有技术中的不足之处,提供一种掉电保护电源电路及保护系统,在输入电压出现掉电的时候,储能电容的电压也会下降,进而导致分压后的光耦驱动单元的R脚电压也会降低,当R脚电压低于2.5V基准电压时,则会使得光耦发生电平翻转,使得光耦关断输出,而背光恒流开关单元则会接收外部的供电信号,使得背光恒流控制芯片进行保护动作,通过检测输入端储能电容的电压,使背光恒流控制芯片提前实现保护,避免输入电压发生跌落过程,出现电视屏暗问题;并且该电源电路外围元器件少、结构简单、成本低、易于实施。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种掉电保护电源电路,用于连接电压输入端的储能电容,包括:分压单元、供电单元、光耦驱动单元及背光恒流开关单元,
所述分压单元的输入端与所述储能电容电连接,所述分压单元的输出端分别与所述供电单元和所述光耦驱动单元电连接,所述供电单元还与所述光耦驱动单元的驱动端电连接,所述光耦驱动单元与所述背光恒流开关单元的输入端电连接,所述背光恒流开关单元的输出端用于与背光恒流控制芯片电连接。
优选的,所述分压单元包括串联分压支路及并联分压支路,所述串联分压支路用于与所述储能电容电连接,所述串联分压支路的输出端分别与所述并联分压支路和所述光耦驱动单元电连接。
优选的,所述串联分压支路包括多个串联连接的电阻。
优选的,所述并联分压支路包括电阻R31、电阻R32及电容C33,所述电容C33的第一端与所述串联分压支路电连接,所述电容C33的第二端接地,所述电阻R31的两端与所述电容C33的两端并联连接,所述电阻R32的两端与所述电容C33的两端并联连接。
优选的,所述光耦驱动单元包括集成芯片IC801、光耦IC21及电阻R36,所述集成芯片IC801的R脚与所述分压单元的输出端电连接,所述集成芯片IC801的K脚与所述光耦IC21的输入端电连接,所述光耦IC21的输出端与所述背光恒流开关单元电连接,所述电阻R36的第一端与VCC供电端电连接,所述电阻R36的第二端分别与所述光耦IC21和所述供电单元电连接。
优选的,所述供电单元包括电阻R30、电阻R38及MOS管Q31,所述电阻R30的第一端与所述电阻R36的第二端电连接,所述电阻R30的第二端与所述MOS管Q31的G极电连接,所述MOS管Q31的S极与所述电阻R38的一端电连接,所述电阻R38的另一端与所述集成芯片IC801的R脚电连接。
优选的,所述供电单元还包括电阻R35及电容C34,所述电阻R35的第一端与所述MOS管Q31的G极电连接,所述电阻R35的第二端接地,所述电容C34的两端与所述电阻R35并联连接。
优选的,所述背光恒流开关单元包括电阻R823、电阻R825及MOS管Q803,所述电阻R823的第一端用于接入VCC供电端,所述电阻R823的第二端分别与所述光耦驱动单元的输出端和所述电阻R825电连接,所述电阻R825与所述MOS管Q803的G极电连接,所述MOS管Q803的S极用于与所述背光恒流控制芯片电连接。
优选的,所述背光恒流开关单元还包括电阻R826及电容822,所述电阻R826的一端与所述MOS管Q803的G极电连接,所述电阻R826的另一端接地,所述电容822和所述电阻R826并联连接。
本实用新型还提供一种保护系统,包括以上所述的掉电保护电源电路,还包括电压输入电路、功率因素校正电路、储能电容、背光供电电路及背光恒流控制电路,所述电压输入电路的输出端与所述功率因素校正电路电连接,所述功率因素校正电路的输出端与所述储能电容电连接,所述储能电容的输出端分别与所述掉电保护电源电路和所述背光供电电路电连接,所述掉电保护电源电路和所述背光供电电路的输出端均与所述背光恒流控制电路电连接。
本实用新型相比于现有技术的优点及有益效果如下:
本实用新型为一种掉电保护电源电路,通过设置分压单元、供电单元、光耦驱动单元及背光恒流开关单元,在输入电压出现掉电的时候,储能电容的电压也会下降,进而导致分压后的光耦驱动单元的R脚电压也会降低,当R脚电压低于2.5V基准电压时,则会使得光耦发生电平翻转,使得光耦关断输出,而背光恒流开关单元则会接收外部的供电信号,使得背光恒流控制芯片进行保护动作,通过检测输入端储能电容的电压,使背光恒流控制芯片提前实现保护,避免输入电压发生跌落过程,出现电视屏暗问题;并且该电源电路外围元器件少、结构简单、成本低、易于实施。
附图说明
图1为本实用新型一实施方式的掉电保护电源电路的功能模块图;
图2为图1所示的一实施方式的掉电保护电源电路的电路图;
图3为图1所示的另一一实施方式的掉电保护电源电路的电路图;
图4为本实用新型一实施方式的保护系统的功能模块图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施方式。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本实用新型的公开内容理解的更加透彻全面。
请参阅图1,一种掉电保护电源电路,用于连接电压输入端的储能电容,包括:分压单元、供电单元、光耦驱动单元及背光恒流开关单元,需要说明的是,所述分压单元用于对输入掉电保护电源电路的电压进行分压;所述供电单元用于对光耦驱动单元进行供电;所述光耦驱动单元用于判断输入的电压是否会低于基准电压,进而进行翻转,最终实现对背光恒流开关单元的控制;所述背光恒流开关单元用于接收电压信号,进而给背光恒流控制芯片电平信号,实现对电源电路的保护。
请参阅图1,所述分压单元的输入端与所述储能电容电连接,所述分压单元的输出端分别与所述供电单元和所述光耦驱动单元电连接,所述供电单元还与所述光耦驱动单元的驱动端电连接,所述光耦驱动单元与所述背光恒流开关单元的输入端电连接,所述背光恒流开关单元的输出端用于与背光恒流控制芯片电连接。
如此,通过设置分压单元、供电单元、光耦驱动单元及背光恒流开关单元,在输入电压出现掉电的时候,储能电容的电压也会下降,进而导致分压后的光耦驱动单元的R脚电压也会降低,当R脚电压低于2.5V基准电压时,则会使得光耦发生电平翻转,使得光耦关断输出,而背光恒流开关单元则会接收外部的供电信号,使得背光恒流控制芯片进行保护动作,通过检测输入端储能电容的电压,使背光恒流控制芯片提前实现保护。在储能电容E1电压升高到可以给背光供电模块正常工作的电压时,LED灯恢复正常工作。
需要说明的是,所述分压单元包括串联分压支路及并联分压支路,所述串联分压支路用于与所述储能电容电连接,所述串联分压支路的输出端分别与所述并联分压支路和所述光耦驱动单元电连接。如此,通过设置串联分压支路,可以设置多个电阻,可以进行多个电阻限流后再进行分压。在本实施例中,所述串联分压支路包括多个串联连接的电阻。可以根据实际要求设计电阻的大小,进而实现分压限流的目的。
请参阅图2,所述并联分压支路包括电阻R31、电阻R32及电容C33,所述电容C33的第一端与所述串联分压支路电连接,所述电容C33的第二端接地,所述电阻R31的两端与所述电容C33的两端并联连接,所述电阻R32的两端与所述电容C33的两端并联连接。如此,通过设置电阻R31、电阻R32,可以与串联分压支路共同实现分压的作用,而电容C33则可以稳定输入的电压,实现滤波的作用。
请参阅图2,所述光耦驱动单元包括集成芯片IC801、光耦IC21及电阻R36,所述集成芯片IC801的R脚与所述分压单元的输出端电连接,所述集成芯片IC801的K脚与所述光耦IC21的输入端电连接,所述光耦IC21的输出端与所述背光恒流开关单元电连接,所述电阻R36的第一端与VCC供电端电连接,所述电阻R36的第二端分别与所述光耦IC21和所述供电单元电连接。如此,集成芯片IC801用于检测输入电压,当电压低于2.5V基准电压的时候,则可以使得输出电压上升,进而使得光耦IC21处于关断状态。
请参阅图2,所述供电单元包括电阻R30、电阻R38及MOS管Q31,所述电阻R30的第一端与所述电阻R36的第二端电连接,所述电阻R30的第二端与所述MOS管Q31的G极电连接,所述MOS管Q31的S极与所述电阻R38的一端电连接,所述电阻R38的另一端与所述集成芯片IC801的R脚电连接。如此,通过设置电阻R30、电阻R38及MOS管Q31,可以为集成芯片IC801提供工作电压,以使电源输入电压正常时,不会使得输入至集成芯片IC801的电压低于基准电压。
请参阅图2,所述供电单元还包括电阻R35及电容C34,所述电阻R35的第一端与所述MOS管Q31的G极电连接,所述电阻R35的第二端接地,所述电容C34的两端与所述电阻R35并联连接。如此,通过设置电阻R35及电容C34,可以实现对输入电压的滤波。
请参阅图3,所述背光恒流开关单元包括电阻R823、电阻R825及MOS管Q803,所述电阻R823的第一端用于接入VCC供电端,所述电阻R823的第二端分别与所述光耦驱动单元的输出端和所述电阻R825电连接,所述电阻R825与所述MOS管Q803的G极电连接,所述MOS管Q803的S极用于与所述背光恒流控制芯片电连接。如此,通过设置电阻R823、电阻R825及MOS管Q803,用于接收来自光耦IC21的电平信号,进而控制背光恒流控制芯片进行保护动作。
请参阅图3,所述背光恒流开关单元还包括电阻R826及电容822,所述电阻R826的一端与所述MOS管Q803的G极电连接,所述电阻R826的另一端接地,所述电容822和所述电阻R826并联连接。如此,通过设置电阻R826及电容822,可以实现对电压的滤波。
请参阅图4,本实用新型还提供一种保护系统,包括以上所述的掉电保护电源电路,还包括电压输入电路、功率因素校正电路、储能电容、背光供电电路及背光恒流控制电路,所述电压输入电路的输出端与所述功率因素校正电路电连接,所述功率因素校正电路的输出端与所述储能电容电连接,所述储能电容的输出端分别与所述掉电保护电源电路和所述背光供电电路电连接,所述掉电保护电源电路和所述背光供电电路的输出端均与所述背光恒流控制电路电连接。
如此,通过设置掉电保护电源电路,可以避免输入电压发生跌落过程,出现电视屏暗问题;并且该电源电路外围元器件少、结构简单、成本低、易于实施。
以上所述实施方式仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种掉电保护电源电路,用于连接电压输入端的储能电容,其特征在于,包括:分压单元、供电单元、光耦驱动单元及背光恒流开关单元,
所述分压单元的输入端与所述储能电容电连接,所述分压单元的输出端分别与所述供电单元和所述光耦驱动单元电连接,所述供电单元还与所述光耦驱动单元的驱动端电连接,所述光耦驱动单元与所述背光恒流开关单元的输入端电连接,所述背光恒流开关单元的输出端用于与背光恒流控制芯片电连接。
2.根据权利要求1所述的掉电保护电源电路,其特征在于,所述分压单元包括串联分压支路及并联分压支路,所述串联分压支路用于与所述储能电容电连接,所述串联分压支路的输出端分别与所述并联分压支路和所述光耦驱动单元电连接。
3.根据权利要求2所述的掉电保护电源电路,其特征在于,所述串联分压支路包括多个串联连接的电阻。
4.根据权利要求2所述的掉电保护电源电路,其特征在于,所述并联分压支路包括电阻R31、电阻R32及电容C33,所述电容C33的第一端与所述串联分压支路电连接,所述电容C33的第二端接地,所述电阻R31的两端与所述电容C33的两端并联连接,所述电阻R32的两端与所述电容C33的两端并联连接。
5.根据权利要求1所述的掉电保护电源电路,其特征在于,所述光耦驱动单元包括集成芯片IC801、光耦IC21及电阻R36,所述集成芯片IC801的R脚与所述分压单元的输出端电连接,所述集成芯片IC801的K脚与所述光耦IC21的输入端电连接,所述光耦IC21的输出端与所述背光恒流开关单元电连接,所述电阻R36的第一端与VCC供电端电连接,所述电阻R36的第二端分别与所述光耦IC21和所述供电单元电连接。
6.根据权利要求5所述的掉电保护电源电路,其特征在于,所述供电单元包括电阻R30、电阻R38及MOS管Q31,所述电阻R30的第一端与所述电阻R36的第二端电连接,所述电阻R30的第二端与所述MOS管Q31的G极电连接,所述MOS管Q31的S极与所述电阻R38的一端电连接,所述电阻R38的另一端与所述集成芯片IC801的R脚电连接。
7.根据权利要求6所述的掉电保护电源电路,其特征在于,所述供电单元还包括电阻R35及电容C34,所述电阻R35的第一端与所述MOS管Q31的G极电连接,所述电阻R35的第二端接地,所述电容C34的两端与所述电阻R35并联连接。
8.根据权利要求1所述的掉电保护电源电路,其特征在于,所述背光恒流开关单元包括电阻R823、电阻R825及MOS管Q803,所述电阻R823的第一端用于接入VCC供电端,所述电阻R823的第二端分别与所述光耦驱动单元的输出端和所述电阻R825电连接,所述电阻R825与所述MOS管Q803的G极电连接,所述MOS管Q803的S极用于与所述背光恒流控制芯片电连接。
9.根据权利要求8所述的掉电保护电源电路,其特征在于,所述背光恒流开关单元还包括电阻R826及电容822,所述电阻R826的一端与所述MOS管Q803的G极电连接,所述电阻R826的另一端接地,所述电容822和所述电阻R826并联连接。
10.一种保护系统,其特征在于,包括如权利要求1~9中任意一项所述的掉电保护电源电路,还包括电压输入电路、功率因素校正电路、储能电容、背光供电电路及背光恒流控制电路,所述电压输入电路的输出端与所述功率因素校正电路电连接,所述功率因素校正电路的输出端与所述储能电容电连接,所述储能电容的输出端分别与所述掉电保护电源电路和所述背光供电电路电连接,所述掉电保护电源电路和所述背光供电电路的输出端均与所述背光恒流控制电路电连接。
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