一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件制造技术

技术编号:24825256 阅读:27 留言:0更新日期:2020-07-08 10:13
本实用新型专利技术涉及一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件,包括MOS管,所述MOS管的源极与电池供电入口相连接,该MOS管的漏极与第一二极管的负极相连接,所述第一二极管的正极与稳压芯片的5号引脚相连接,所述5号引脚还依次经第三电阻和第一电阻接地,所述稳压芯片的4号引脚连接于所述第三电阻和第一电阻之间,所述稳压芯片的2号引脚直接接地,所述稳压芯片的1号和3号引脚均与外部供电入口相连接,所述MOS管的栅极分别与互感器电路模块、稳压管模块和所述外部供电入口相连接。与现有技术相比,本实用新型专利技术具有电源切换速度快、电能质量高、适用性强等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件
本技术涉及切换电路
,尤其是涉及一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件。
技术介绍
现有的用于低压电气的常用切换电路如图1所示,该电路主要用于切换电池和外部供电,可以给用3.7V电池供电的电路使用。然而,对于现有技术中常用的继电器切换,该常用切换电路具有以下缺陷:1、因为继电器切换较慢,所以会导致用电系统整体复位,重启;2、继电器抗撞击能力不强,容易因为振动导致继电器触点脱开,导致系统不稳定;3、因为继电器需要给线圈通电以产生磁力,导致整体功率过大。
技术实现思路
本技术的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件。本技术的目的可以通过以下技术方案来实现:一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件,包括MOS管,所述MOS管的源极与电池供电入口相连接,该MOS管的漏极与第一二极管的负极相连接,所述第一二极管的正极与稳压芯片的5号引脚相连接,所述5号引脚还依次经第三电阻和第一电阻接地,所述稳压芯片的4号引脚连接于所述第三电阻和第一电阻之间,所述稳压芯片的2号引脚直接接地,所述稳压芯片的1号和3号引脚均与外部供电入口相连接,所述MOS管的栅极分别与互感器电路模块、稳压管模块和所述外部供电入口相连接。进一步地,所述稳压芯片的1号和3号引脚还分别各自对应经第三电容和第二电阻接地,所述MOS管的栅极和源极还分别各自对应经第四电阻和第一电容共同接地,所述稳压芯片的5号引脚还以另一支路经第二电容接地。进一步地,所述的MOS管采用P沟道增强型MOS管。进一步地,所述的稳压芯片的型号为SPX3819。进一步地,所述的稳压管模块包括第八电阻、第九电阻、第十电阻和稳压二极管,所述第八电阻的一端与所述MOS管的栅极相连接,其另一端与所述稳压二极管的负极相连接,所述稳压二极管的正极直接接地,彼此相互串联的所述第九电阻与所述第十电阻并联于所述第八电阻与所述MOS管的栅极相连接的一端以及所述稳压二极管的正极之间。进一步地,所述的互感器电路模块包括由多条二极管支路相互并联组成的二极管单元,每条所述二极管支路由两个彼此串联的二极管组成,互感器供电入口的每相电压端及中线接地端分别对应连接于两个彼此串联的所述二极管之间,所述互感器供电入口的每相电压端还各自以另一支路经过对应电阻后与所述中线接地端共同接地。进一步地,所述的对应电阻均采用压敏电阻。进一步地,所述的外部供电入口采用MicroUSB接口。与现有技术相比,本技术具有以下优点:(1)适用于对低压电器系统连续供电切换时间要求苛刻并且对供电线路损耗要求低的应用。(2)适用于当存在非电池的其他电源时,要切断电池供电,并且不能对电池进行反向充电的情形。(3)稳压芯片的型号为SPX3819,可以提高电源质量。(4)稳压管模块可在降压的同时可有效降低电源纹波。附图说明为了进一步阐明本技术的各实施例的以上和其他优点和特征,将参考附图来呈现本技术的各实施例的更具体的描述。可以理解,这些附图只描绘本技术的典型实施例,因此将不被认为是对其范围的限制。并且,附图中示出的各个部分的相对位置和大小是示例性的,而不应当被理解成各个部分之间唯一确定的位置或尺寸关系。图1为现有技术中的常用切换电路图;图2为本技术的电路图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本技术保护的范围。实施例如图2所示为本技术的电路图,VBAT电池输入连接到Q1的3脚,通过电容C1接地,Q1的1脚通过电阻R4接地,同时接到VCC5V,Q1的2脚接VCC33、二极管D1。二极管D1通过电容C2接地、电阻R3、U1的5脚。R3通过R1接地,同时接U1的4脚。U1的1脚接VCC5V、U1的3脚、通过电容C3接地。U1的2脚接地。U1的3脚通过电阻R2接地。U2接R8、R9、R10、GND,其中通过R8接VCC5。D2、D3、D4、D5一端接VCC5V,一端接UA、UB、UC、GND。D6、D7、D8、D9一端接GND,另一端接GND。UA、UB、UC、通过压敏电阻7D101、7D101、7D101接UCOM。本技术电路供电切换迅速,对电池的保护周全。可以提供给后级电路干净的电源供电。并且通用性强,适用于各种供电情况。当电路中只有电池供电时,MOS管的体二极管最先导通,当MOS管的体二极管导通后,MOS管导通,MOS管导通后将最先导通的体二极管旁路,这样就可以达到无压降并且MOS管的本身消耗极小可以忽略不计。当有外部供电或互感器感应到电压后,MOS管被截止,并且MOS管的体二极管还可以起到防止电流给电池反向充电的作用。其中互感器供电部分加入R5、R6、R7压敏电阻可以有效抑制浪涌脉冲。U2稳压管可降压的同时可有效降低电源纹波。U1进一步提高电源质量。以上所述,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本
的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以权利要求的保护范围为准。本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件,其特征在于,包括MOS管,所述MOS管的源极与电池供电入口相连接,该MOS管的漏极与第一二极管(D1)的负极相连接,所述第一二极管(D1)的正极与稳压芯片的5号引脚相连接,所述5号引脚还依次经第三电阻(R3)和第一电阻(R1)接地,所述稳压芯片的4号引脚连接于所述第三电阻(R3)和第一电阻(R1)之间,所述稳压芯片的2号引脚直接接地,所述稳压芯片的1号和3号引脚均与外部供电入口相连接,所述MOS管的栅极分别与互感器电路模块、稳压管模块和所述外部供电入口相连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件,其特征在于,包括MOS管,所述MOS管的源极与电池供电入口相连接,该MOS管的漏极与第一二极管(D1)的负极相连接,所述第一二极管(D1)的正极与稳压芯片的5号引脚相连接,所述5号引脚还依次经第三电阻(R3)和第一电阻(R1)接地,所述稳压芯片的4号引脚连接于所述第三电阻(R3)和第一电阻(R1)之间,所述稳压芯片的2号引脚直接接地,所述稳压芯片的1号和3号引脚均与外部供电入口相连接,所述MOS管的栅极分别与互感器电路模块、稳压管模块和所述外部供电入口相连接。


2.根据权利要求1所述的一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件,其特征在于,所述稳压芯片的1号和3号引脚还分别各自对应经第三电容(C3)和第二电阻(R2)接地,所述MOS管的栅极和源极还分别各自对应经第四电阻(R4)和第一电容(C1)共同接地,所述稳压芯片的5号引脚还以另一支路经第二电容(C2)接地。


3.根据权利要求1所述的一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件,其特征在于,所述的MOS管采用P沟道增强型MOS管。


4.根据权利要求1所述的一种用于低压电气的三电源不间断自动供电切换电路组件,其特征在于,所述的稳压芯片的型号为SPX3819。

【专利技术属性】
技术研发人员:代智幸奠勇
申请(专利权)人:上海亿盟电气自动化技术有限公司
类型:新型
国别省市:上海;31

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