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CN214851002U - 一种配网终端过欠压开关电源电路 - Google Patents

一种配网终端过欠压开关电源电路 Download PDF

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CN214851002U
CN214851002U CN202120631512.3U CN202120631512U CN214851002U CN 214851002 U CN214851002 U CN 214851002U CN 202120631512 U CN202120631512 U CN 202120631512U CN 214851002 U CN214851002 U CN 214851002U
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CN
China
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voltage
power supply
circuit
under
transformer
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CN202120631512.3U
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English (en)
Inventor
黄明元
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Jiangsu Huashi Electronic Technology Co ltd
Original Assignee
Jiangsu Huashi Electronic Technology Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种配网终端过欠压开关电源电路,包括整流滤波电路、快速启动电路、变压器、过欠压电路、过欠压开关电源控制器芯片U1以及MOSFET Q3,三相交流信号经整流滤波电路转换为直流电信号,其输出端形成直流高压AUX信号端;直流高压AUX一路经快速启动电路连接至过欠压开关电源控制器芯片U1的电源端;直流高压AUX另一路进入变压器原边绕组TIA,过欠压开关电源控制器芯片U1的输出经MOSFET Q3进入变压器原边绕组T1A另一引脚;过欠压电路与变压器原边绕组TIA的高压端相连,将电压信号反馈给过欠压开关电源控制器芯片U1的第一脚PRO引脚。

Description

一种配网终端过欠压开关电源电路
技术领域
本实用新型涉及关电源电路技术领域,特别涉及一种配网终端过欠压开关电源电路。
背景技术
现有的三相四线制开闭所终端设备(DTU)、馈线终端设备(FTU)以及配变终端设备(TTU)等配网终端,面临电网中瞬时电压冲击、雷击浪涌等问题时,大部分的开关电源方案中没有过欠压电路,这种方案的主要问题是发生上述问题时,导致开关电源中的MOSFET损坏,电源无法工作。
实用新型内容
本实用新型提供了一种配网终端过欠压开关电源电路,其优点是采用耐高压MOSFET和内置过欠压的开关电源控制器芯片,从根本上解决某些情况下电网高电压冲击造成配网终端损坏的问题。
本实用新型的上述目的是通过以下技术方案实现的,一种配网终端过欠压开关电源电路,包括整流滤波电路、快速启动电路、变压器、过欠压电路、过欠压开关电源控制器芯片U1以及MOSFET Q3,三相交流信号经整流滤波电路转换为直流电信号,其输出端形成直流高压AUX信号端;直流高压AUX一路经快速启动电路连接至过欠压开关电源控制器芯片U1的电源端,变压器TIC绕组的输出信号经过二极管D21整流后为U1提供正常工作电源;直流高压AUX另一路进入变压器原边绕组TIA,过欠压开关电源控制器芯片U1的输出经MOSFET Q3进入变压器原边绕组T1A另一引脚;变压器的副边输出绕组T1B的输出信号经整流滤波后为终端提供工作所需的直流电源;过欠压电路与变压器原边绕组TIA的高压端相连,将电压信号反馈给过欠压开关电源控制器芯片U1的第一脚PRO引脚。
本实用新型进一步设置为,过欠压电路包括串联的二极管D26和电容C16,电容C16的另一端接地,过欠压开关电源控制器芯片U1的第一脚PRO引脚通过分压电阻连接在二极管D26和电容C16之间。
本实用新型进一步设置为,变压器的副边输出绕组T1B的输出信号经整流滤波后还连接有稳压器U4。
本实用新型进一步设置为,变压器原边绕组TIA的两端设有谐振电路。
综上所述,本实用新型的有益效果是,采用了过欠压开关电源控制器芯片,通过过欠压电路采集变压器原边绕组的电压信号并反馈给过欠压开关电源控制器芯片,随后通过高电压MOSFET Q3补偿至变压器原边绕组,从而在发生电网中瞬时电压冲击、雷击浪涌等容易影响电源过欠压的情况时,保护电路不被破坏,提高了系统的可靠性,解决了终端电源抗电网高电压冲击等的问题。
附图说明
图1是本实用新型实施例的整体结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本实用新型的具体实施方式。
实施例:参考图1,一种配网终端过欠压开关电源电路,包括整流滤波电路、变压器、快速启动电路、过欠压开关电源控制器芯片U1、MOSFET Q3、过欠压电路,三相交流信号经整流滤波电路转换为直流电信号,其输出端形成直流高压AUX信号端;直流高压AUX一路经快速启动电路连接至过欠压开关电源控制器芯片U1的电源端,变压器TIC绕组的输出的信号经过二极管D21整流后为U1提供正常工作电源;直流高压AUX另一路进入变压器TIA绕组,过欠压开关电源控制器芯片U1的输出经MOSFET Q3进入变压器原边绕组T1A另一引脚;变压器副边输出绕组T1B的输出信号经整流滤波后通过稳压器U4为终端提供工作所需的直流电源。过欠压电路与变压器原边绕组TIA的高压端相连,将电压信号反馈给过欠压开关电源控制器芯片U1的第一脚PRO引脚。过欠压电路包括串联的二极管D26和电容C16,电容C16的另一端接地,过欠压开关电源控制器芯片U1的第一脚PRO引脚通过分压电阻连接在二极管D26和电容C16之间,即过欠压电路将来自D26的电压信号反馈过欠压开关电源控制器芯片U1的第一脚PRO引脚。变压器原边绕组TIA的两端设有谐振电路,谐振电路包括R10、R12、C3、D20。
本实施例中,过欠压开关电源控制器芯片U1为华润微电子CR2551控制器芯片,高压MOSFET Q3为1500v/3A华润微电子高压功率芯片CR8921系列或者1700v/3A华润微电子高压功率芯片CR8931系列。稳压器U4为低压差线性稳压器芯片。
工作原理:三相交流电源输入为UA、UB、UC,UN为零线。交流电经D1-D16,C1、L1、L0、LF2、R0、B1、C2整流滤波后形成直流高压AUX,一路经R1-R4、D18、R5-R8组成的快速启动电路为电容E6进行充电,待E6电压升至过欠压开关电源控制器芯片U1起始工作电压后开始经为其提供工作电源。当开关电源进入正常工作状态后,变压器TIC绕组输出的信号经过D21整流后为U1提供正常工作电源,会停止对E6的充电回路。直流高压AUX另一路进入变压器TIA绕组,开关控制输出经Q3进入变压器原边绕组T1A另一引脚。R10、R12、C3、D20为谐振回路。T1B为副边输出绕组,输出信号经整流滤波通过稳压器U4为终端提供工作所需的直流电源。
以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,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。

Claims (3)

1.一种配网终端过欠压开关电源电路,其特征在于,包括整流滤波电路、快速启动电路、变压器、过欠压电路、过欠压开关电源控制器芯片U1以及MOSFET Q3,三相交流信号经整流滤波电路转换为直流电信号,其输出端形成直流高压AUX信号端;直流高压AUX一路经快速启动电路连接至过欠压开关电源控制器芯片U1的电源端,变压器TIC绕组的输出信号经过二极管D21整流后为U1提供正常工作电源;直流高压AUX另一路进入变压器原边绕组TIA,过欠压开关电源控制器芯片U1的输出经MOSFET Q3进入变压器原边绕组T1A另一引脚;变压器的副边输出绕组T1B的输出信号经整流滤波后为终端提供工作所需的直流电源;过欠压电路与变压器原边绕组TIA的高压端相连,将电压信号反馈给过欠压开关电源控制器芯片U1的第一脚PRO引脚;过欠压电路包括串联的二极管D26和电容C16,电容C16的一端接地,过欠压开关电源控制器芯片U1的第一脚PRO引脚通过分压电阻连接在二极管D26和电容C16之间。
2.根据权利要求1所述的配网终端过欠压开关电源电路,其特征在于,变压器的副边输出绕组T1B的输出信号经整流滤波后还连接有稳压器U4。
3.根据权利要求1所述的配网终端过欠压开关电源电路,其特征在于,变压器原边绕组TIA的两端设有谐振电路。
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