CN218301218U - 一种自动调压的控制器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种自动调压的控制器,涉及电压调节技术领域,包括输入保护模块,用于输入过压检测并控制电能的传输;输入检测模块,用于输出过压检测并控制电能的传输和降压控制模块的工作;降压控制模块,用于降压调节;DC‑DC调节模块,用于接收输入的电能并进行稳压输出和电能调节;输出模块,用于输出电能;输出采样模块,用于输出电压采样。本实用新型自动调压的控制器对输入的电能进行第一次过压检测,避免输入的浪涌电压过高而导致该自动调压的控制器的损坏,并由输入检测模块进行第二次过压检测,在不严重的过压时,控制降压控制模块对输入的过压值进行降压控制,以便达到DC‑DC调节模块所能接受的输入电压范围,并进行电能调节控制。

Description

一种自动调压的控制器
技术领域
本实用新型涉及电压调节技术领域,具体是一种自动调压的控制器。
背景技术
电子科技发展迅速,新型元器件层出不穷,电子设备也变得越来越复杂,为满足电子电子设备稳压长期的工作,需要为其提供较为稳定的供电电压,就需要一种智能且能够自动进行电压调节的控制器控制电能的传输,目前,传统的自动调压的控制器大多根据电子设备所需的稳压需求,通过专门的DC-DC调节器完成电能的供应,并采用相关的保护电路在线路电能异常时进行断路保护,当异常现象不严重时,为了避免控制器的损坏,仍对电路进行断路保护,容易降低控制器的工作效率,降低用户的使用体验,因此有待改进。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种自动调压的控制器,以解决上述背景技术中提出的问题。
依据本实用新型实施例中,提供一种自动调压的控制器,该自动调压的控制器包括:电源输入模块,输入保护模块,输入检测模块,降压控制模块,DC-DC调节模块,输出模块,输出采样模块;
所述电源输入模块,用于接收电能并对输入电能进行降压、滤波和整流处理;
所述输入保护模块,与所述电源输入模块连接,用于对所述电源输入模块输出的电能进行第一次过压检测并控制电能的传输;
所述输入检测模块,与所述输入保护模块连接,用于对所述输入保护模块输出的电能进行第二次过压检测并控制电能的传输,用于控制所述降压控制模块的工作;
所述降压控制模块,与所述输入检测模块连接,用于进行降压调节并输出降压后的电能;
所述DC-DC调节模块,与所述降压控制模块和输入检测模块连接,用于接收所述输入检测模块和降压控制模块输出的电能并进行稳压输出,用于接收所述输出采样模块输出的信号并进行DC-DC调节;
所述输出模块,与所述DC-DC调节模块连接,用于接收所述DC-DC调节模块输出的电能并输出;
所述输出采样模块,与输出模块和DC-DC调节模块连接,用于接收所述输出模块输出的电能并进行电压采样,用于调节采样的电压值,用于输出电压采样信号。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型自动调压的控制器采用输入保护模块对输入的电能进行第一次过压检测,避免输入的浪涌电压过高而导致该自动调压的控制器的损坏,提高控制器的安全指数,并由输入检测模块进行第二次过压检测,在不严重的过压时,控制降压控制模块对输入的过压值进行降压控制,以便达到DC-DC调节模块所能接受的输入电压范围,并由DC-DC调节模块配合输出采样模块采样的信号完成对电能的DC-DC调节控制,实现控制器的自动调压功能,降低该自动调压的控制器对输入电能的要求,工作效率较高,且提高对该控制器的使用体验。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对本实用新型实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实例提供的一种自动调压的控制器的原理方框示意图。
图2为本实用新型实例提供的一种自动调压的控制器的电路图。
图3为本实用新型实例提供的降压控制模块的连接电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1,请参阅图1,一种自动调压的控制器包括:电源输入模块1,输入保护模块2,输入检测模块3,降压控制模块4,DC-DC调节模块5,输出模块6,输出采样模块7;
具体地,所述电源输入模块1,用于接收电能并对输入电能进行降压、滤波和整流处理;
输入保护模块2,与所述电源输入模块1连接,用于对所述电源输入模块1输出的电能进行第一次过压检测并控制电能的传输;
输入检测模块3,与所述输入保护模块2连接,用于对所述输入保护模块2输出的电能进行第二次过压检测并控制电能的传输,用于控制所述降压控制模块4的工作;
降压控制模块4,与所述输入检测模块3连接,用于进行降压调节并输出降压后的电能;
DC-DC调节模块5,与所述降压控制模块4和输入检测模块3连接,用于接收所述输入检测模块3和降压控制模块4输出的电能并进行稳压输出,用于接收所述输出采样模块7输出的信号并进行DC-DC调节;
输出模块6,与所述DC-DC调节模块5连接,用于接收所述DC-DC调节模块5输出的电能并输出;
输出采样模块7,与输出模块6和DC-DC调节模块5连接,用于接收所述输出模块6输出的电能并进行电压采样,用于调节采样的电压值,用于输出电压采样信号。
在具体实施例中,上述电源输入模块1可采用交流源AC、EMI滤波降压器、整流器T1和滤波电容C1完成对输入电能的处理,在此不做赘述;上述输入保护模块2可采用稳压管过压检测电路和开关控制电路实现对输入过压的检测和电能输出控制;上述输入检测模块3可采用稳压管过压检测电路实现对输入过压的检测,采用开关控制电路控制电能的输出切换控制;上述降压控制模块4可采用可调直流稳压降压电路实现降压控制;上述DC-DC调节模块5可采用DC-DC控制器完成电能的升压控制;上述输出模块6为电能输出端口,在此不做赘述;上述输出采样模块7可采用电阻可调分压电路实现对输出电能的采样调节。
实施例2,请参阅图2和图3,所述输入保护模块2包括第一二极管D1、第一电阻R1、第一稳压管VD1、第一开关管VT1、第二电阻R2、第三电阻R3、第三电容C3、第四电阻R4、第五电阻R5、第二稳压管VT2、第一功率管Q1;
具体地,所述第一二极管D1的阳极和第二电阻R2的一端均连接所述电源输入模块1,第一二极管D1的阴极通过第一电阻R1连接第一稳压管VD1的阴极,第一稳压管VD1的阳极连接第一开关管VT1的基极和第三电容C3的一端并通过第三电阻R3连接第三电容C3的另一端、第五电阻R5的一端、第二稳压管VT2的阳极、第一功率管Q1的源极和地端,第一开关管VT1的集电极通过第四电阻R4连接第五电阻R5的另一端、第二稳压管VT2的阴极和第一功率管Q1的栅极,第一功率管Q1的漏极连接所述输入检测模块3,第一开关管VT1的发射极连接第二电阻R2的另一端。
在具体实施例中,上述第一电阻R1调节输入第一稳压管VD1的电压值,以便实现最大过压保护;上述第一开关管VT1可选用PNP型三极管,用于控制第一功率管Q1的工作;上述第一功率管Q1可选用N沟道增强型MOS管,用于进行最大过压保护控制。
进一步地,所述输入检测模块3包括第二二极管D2、第七电阻R7、第三稳压管VD3、第六电阻R6、第二电容C2、第二开关管VT2、第九电阻R7、第十电阻R10、第八电阻R8;
具体地,所述第二二极管D2的阳极和第八电阻R8的一端均连接所述电源输入模块1,第二二极管D2的阴极通过第七电阻R7连接第三稳压管VD3的阴极,第三稳压管VD1的阳极连接第二开关管VT1的基极和第二电容C2的一端并通过第六电阻R6连接地端、第二电容C2的另一端和所述第一功率管Q1的源极,第二开关管VT2的发射极连接第八电阻R8的另一端,第二开关管VT2的集电极通过第九电阻R7连接第十电阻R10的第一端,第十电阻R10的第二端连接所述第一功率管Q1的漏极。
在具体实施例中,上述第七电阻R7调节输入第三稳压管VD3的电压值,在此第七电阻R7的电阻值小于上述第一电阻R1的电阻值;上述第二开关管VT2可选用PNP型三极管。
进一步地,所述输入检测模块3还包括第四稳压管VD4、第二功率管Q2、第三功率管Q3;
具体地,所述第四稳压管VD4的阴极连接所述第十电阻R10的第一端、第三功率管Q3的栅极和的人功率管的栅极,第四稳压管VD4的阳极连接所述十电阻的第二端,第二功率管Q2的漏极连接第三功率管Q3的源极和所述电源输入模块1,第二功率管Q2的源极连接所述DC-DC调节模块5,第三功率管Q3的漏极连接所述降压控制模块4。
在具体实施例中,上述第二功率管Q2可选用N沟道增强型MOS管,用于控制与上述DC-DC调节模块5的连接;上述第三功率管Q3可选用P沟道增强型MOS管,用于控制上述降压控制模块4的接入。
进一步地,所述降压控制模块4包括第十五电阻R15、第五功率管Q5、第十六电阻R16、第三开关管VT3、第一稳压器U2、第八电容C8、第二电位器RP2、第十七电阻R17、第七电容C7;
具体地,所述第十五电阻R15的一端和第五功率管Q5的漏极连接所述第三功率管Q3的漏极,第十五电阻R15的另一端连接第五功率管Q5的栅极、第一稳压器U2的阴极和第三开关管VT3的集电极,第三开关管VT3的基极连接第五功率管Q5的源极并通过第十六电阻R16连接第三开关管VT3的发射极、第二电位器RP2的一端、第七电容C7的第一端、第二电位器RP2的滑片端和所述DC-DC调节模块5,第一稳压器U2的控制端连接第八电容C8的一端和第二电位器RP2的另一端并通过第十七电阻R17连接第七电容C7的第二端、第八电容C8的另一端、第一稳压器U2的阳极和地端。
在具体实施例中,上述第五功率管Q5可选用N沟道增强型MOS管;上述第三开关管VT3可选用NPN型三极管;上述第一稳压器U2可选用TL431;上述第二电位器RP2用于调节该降压控制模块4输出的电压值。
进一步地,所述DC-DC调节模块5包括第十一电阻R11、第四电容C4、第一调节器U1、第五电容C5、第六电容C6、第一电感L1、第十八电阻R18、第三二极管D3、第四二极管D4、第四功率管Q4、第五稳压管VD5、第十二电阻R12;
具体地,所述第十一电阻R11的一端和第一电感L1的一端均连接所述第二功率管Q2的源极和第七电容C7的第一端,第十一电阻R11的另一端连接第一调节器U1的第二端和第八端并通过第四电容C4连接所述第一功率管Q1的漏极,第一电感L1的另一端连接第三二极管D3的阳极、第四二极管D4的阳极和第四功率管Q4的漏极并通过第十八电阻R18连接第一调节器U1的第五端和第四功率管Q4的栅极,第四功率管Q4的源极连接第一调节器U1的第六端并通过第十二电阻R12连接第六电容C6的一端、第五电容C5的一端、第一调节器U1的第一端和所述第一功率管Q1的漏极,第一调节器U1的第三端和第七端分别连接第五电容C5的另一端和第六电容C6的另一端,第三二极管D3的阴极连接第四二极管D4的阴极和第五稳压管VD5的阴极,第五稳压管VD5的阳极连接第一调节器U1的第四端。
在具体实施例中,上述第一调节器U1可选用SL8530升压恒流控制芯片;上述第四功率管Q4可选用N沟道增强型MOS管。
进一步地,所述输出模块6包括输出端口;所述输出采样模块7包括第十三电阻R13、第一电位器RP1和第十四电阻R14;
具体地,所述输出端口连接所述第三二极管D3的阴极并通过第十三电阻R13连接第一电位器RP1的一端和滑片端,第一电位器RP1的另一端连接第一调节器U1的第四端和第十四电阻R14的一端,第十四电阻R14的另一端连接所述第一功率管Q1的漏极。
在具体实施例中,上述第一电位器RP1用于调节输出采样模块7采样的电阻值,以便改变上述第一调节器U1输出的电能。
本实用新型一种自动调压的控制器,由电源输入模块1将输入的电能进行降压、滤波和整流处理,由输入保护模块2中的第一稳压管VD1进行第一过压检测,当出现过压时,此时第一稳压管VD1被击穿,由于第七电阻R7的阻值小于第一电阻R1的阻值,所以在输入检测模块3中的第三稳压管VD3同样被击穿,但是第一稳压管VD1被击穿后,第一开关管VT1截止,使得原本导通的第一功率管Q1截止,控制器停止工作,如果仅第三稳压管VD3被击穿,电能正常供应,且第二开关管VT2由于截止,使得第三功率管Q3导通,第二功率管Q2截止,输入的电能通过降压控制模块4进行降压控制,以便为DC-DC调节模块5中的第一调节器U1提供所需的电能,并由第一调节器U1配合输出采样模块7输出的电压采样信号进行DC-DC调节控制,其中第一电位器RP1可调节输出电压采样值,第二电位器RP2可调节降压控制模块4输出的电能。
该自动调压的控制器采用输入保护模块2对输入的电能进行第一次过压检测,避免输入的浪涌电压过高而导致该自动调压的控制器的损坏,提高控制器的安全指数,并由输入检测模块3进行第二次过压检测,在不严重的过压时,控制降压控制模块4对输入的过压值进行降压控制,以便达到DC-DC调节模块5所能接受的输入电压范围,并由DC-DC调节模块5配合输出采样模块7采样的信号完成对电能的DC-DC调节控制,实现控制器的自动调压功能,降低该自动调压的控制器对输入电能的要求,工作效率较高,且提高对该控制器的使用体验。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (7)

1.一种自动调压的控制器,其特征在于,
该自动调压的控制器包括:电源输入模块,输入保护模块,输入检测模块,降压控制模块,DC-DC调节模块,输出模块,输出采样模块;
所述电源输入模块,用于接收电能并对输入电能进行降压、滤波和整流处理;
所述输入保护模块,与所述电源输入模块连接,用于对所述电源输入模块输出的电能进行第一次过压检测并控制电能的传输;
所述输入检测模块,与所述输入保护模块连接,用于对所述输入保护模块输出的电能进行第二次过压检测并控制电能的传输,用于控制所述降压控制模块的工作;
所述降压控制模块,与所述输入检测模块连接,用于进行降压调节并输出降压后的电能;
所述DC-DC调节模块,与所述降压控制模块和输入检测模块连接,用于接收所述输入检测模块和降压控制模块输出的电能并进行稳压输出,用于接收所述输出采样模块输出的信号并进行DC-DC调节;
所述输出模块,与所述DC-DC调节模块连接,用于接收所述DC-DC调节模块输出的电能并输出;
所述输出采样模块,与输出模块和DC-DC调节模块连接,用于接收所述输出模块输出的电能并进行电压采样,用于调节采样的电压值,用于输出电压采样信号。
2.根据权利要求1所述的一种自动调压的控制器,其特征在于,所述输入保护模块包括第一二极管、第一电阻、第一稳压管、第一开关管、第二电阻、第三电阻、第三电容、第四电阻、第五电阻、第二稳压管、第一功率管;
所述第一二极管的阳极和第二电阻的一端均连接所述电源输入模块,第一二极管的阴极通过第一电阻连接第一稳压管的阴极,第一稳压管的阳极连接第一开关管的基极和第三电容的一端并通过第三电阻连接第三电容的另一端、第五电阻的一端、第二稳压管的阳极、第一功率管的源极和地端,第一开关管的集电极通过第四电阻连接第五电阻的另一端、第二稳压管的阴极和第一功率管的栅极,第一功率管的漏极连接所述输入检测模块,第一开关管的发射极连接第二电阻的另一端。
3.根据权利要求2所述的一种自动调压的控制器,其特征在于,所述输入检测模块包括第二二极管、第七电阻、第三稳压管、第六电阻、第二电容、第二开关管、第九电阻、第十电阻、第八电阻;
所述第二二极管的阳极和第八电阻的一端均连接所述电源输入模块,第二二极管的阴极通过第七电阻连接第三稳压管的阴极,第三稳压管的阳极连接第二开关管的基极和第二电容的一端并通过第六电阻连接地端、第二电容的另一端和所述第一功率管的源极,第二开关管的发射极连接第八电阻的另一端,第二开关管的集电极通过第九电阻连接第十电阻的第一端,第十电阻的第二端连接所述第一功率管的漏极。
4.根据权利要求3所述的一种自动调压的控制器,其特征在于,所述输入检测模块还包括第四稳压管、第二功率管、第三功率管;
所述第四稳压管的阴极连接所述第十电阻的第一端、第三功率管的栅极和的人功率管的栅极,第四稳压管的阳极连接所述十电阻的第二端,第二功率管的漏极连接第三功率管的源极和所述电源输入模块,第二功率管的源极连接所述DC-DC调节模块,第三功率管的漏极连接所述降压控制模块。
5.根据权利要求4所述的一种自动调压的控制器,其特征在于,所述降压控制模块包括第十五电阻、第五功率管、第十六电阻、第三开关管、第一稳压器、第八电容、第二电位器、第十七电阻、第七电容;
所述第十五电阻的一端和第五功率管的漏极连接所述第三功率管的漏极,第十五电阻的另一端连接第五功率管的栅极、第一稳压器的阴极和第三开关管的集电极,第三开关管的基极连接第五功率管的源极并通过第十六电阻连接第三开关管的发射极、第二电位器的一端、第七电容的第一端、第二电位器的滑片端和所述DC-DC调节模块,第一稳压器的控制端连接第八电容的一端和第二电位器的另一端并通过第十七电阻连接第七电容的第二端、第八电容的另一端、第一稳压器的阳极和地端。
6.根据权利要求5所述的一种自动调压的控制器,其特征在于,所述DC-DC调节模块包括第十一电阻、第四电容、第一调节器、第五电容、第六电容、第一电感、第十八电阻、第三二极管、第四二极管、第四功率管、第五稳压管、第十二电阻;
所述第十一电阻的一端和第一电感的一端均连接所述第二功率管的源极和第七电容的第一端,第十一电阻的另一端连接第一调节器的第二端和第八端并通过第四电容连接所述第一功率管的漏极,第一电感的另一端连接第三二极管的阳极、第四二极管的阳极和第四功率管的漏极并通过第十八电阻连接第一调节器的第五端和第四功率管的栅极,第四功率管的源极连接第一调节器的第六端并通过第十二电阻连接第六电容的一端、第五电容的一端、第一调节器的第一端和所述第一功率管的漏极,第一调节器的第三端和第七端分别连接第五电容的另一端和第六电容的另一端,第三二极管的阴极连接第四二极管的阴极和第五稳压管的阴极,第五稳压管的阳极连接第一调节器的第四端。
7.根据权利要求6所述的一种自动调压的控制器,其特征在于,所述输出模块包括输出端口;所述输出采样模块包括第十三电阻、第一电位器和第十四电阻;
所述输出端口连接所述第三二极管的阴极并通过第十三电阻连接第一电位器的一端和滑片端,第一电位器的另一端连接第一调节器的第四端和第十四电阻的一端,第十四电阻的另一端连接所述第一功率管的漏极。
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