一种直流不间断电源制造技术

技术编号:32329926 阅读:32 留言:0更新日期:2022-02-16 18:37
本实用新型专利技术涉及一种直流不间断电源,包括;供电电源、充电电路、电池、供电电路、输入电压采样电路和控制器;充电电路包括使能开关,供电电路包括并联连接的供电支路和旁路开关;供电电源的输出端与充电电路的输入端电连接,充电电路的输出端与电池的正极电连接,电池的正极与供电电路的第一连接端电连接;供电电源的输出端还与供电电路的第二连接端电连接,供电电路的第二连接端用于连接负载;供电电源的输出端还与输入电压采样电路的采样端电连接,输入电压采样电路的输出端、使能开关及旁路开关分别与控制器电连接。本申请实施例可以对充电电路和供电电路分开控制,实现电池的供电电流和充电电流的独立控制,进而便于提高直流UPS的功率。UPS的功率。UPS的功率。

【技术实现步骤摘要】
一种直流不间断电源


[0001]本申请涉及电子
,尤其涉及一种直流不间断电源。

技术介绍

[0002]如图1所示,传统的直流UPS一般是充电电路和负载输出共用同一个线路,线性稳压模块既给负载供电,也起到电池的充电器的作用,在实际应用中,为了不损坏电池,电池本身特性要求电池的充电电流不能超过预设电流阈值,而电池和负载是并联分流的,所以需要对充电电流进行限流,也即,电池的供电电流和充电电流的变化是同步的,在电池的供电电流减小时,电池的充电电流也要随之减小,无法对充电电流和对负载的供电电流进行独立控制,进而导致在电压固定的情况下,直流UPS的功率一般较小。

技术实现思路

[0003]为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本申请提供了一种直流不间断电源。
[0004]第一方面,本申请提供了一种直流不间断电源,包括;供电电源、充电电路、电池、供电电路、输入电压采样电路和控制器;其中,所述充电电路包括:使能开关,所述供电电路包括:并联连接的供电支路和旁路开关;
[0005]所述供电电源的输出端与所述充电电路的输入端电连接,所述充电电路的输出端与所述电池的正极电连接,所述电池的正极与所述供电电路的第一连接端电连接;
[0006]所述供电电源的输出端还与所述供电电路的第二连接端电连接,所述供电电路的第二连接端用于连接负载;
[0007]所述供电电源的输出端还与所述输入电压采样电路的采样端电连接,所述输入电压采样电路的输出端与所述控制器的第一引脚电连接,所述使能开关与所述控制器的第二引脚电连接,所述旁路开关与所述控制器的第三引脚电连接。
[0008]可选地,所述充电电路还包括:升压充电电路;
[0009]所述升压充电电路的输入端与所述充电电路的输入端电连接,所述升压充电电路的输出端与所述使能开关的一端连接。
[0010]可选地,所述充电电路还包括:电池电压采样电路;
[0011]所述电池电压采样电路的第一采样端与所述升压充电电路的检测端电连接,所述电池电压采样电路的第二采样端与所述使能开关的另一端电连接,所述电池电压采样电路的输出端与所述控制器的第四引脚电连接。
[0012]可选地,所述充电电路还包括:隔离二极管;
[0013]所述隔离二极管的阳极与所述使能开关的另一端电连接,所述隔离二极管的阴极与所述充电电路的输出端电连接。
[0014]可选地,所述供电支路包括:二极管降压电路;
[0015]所述二极管降压电路的第一连接端与所述供电支路的第一连接端端电连接,所述
二极管降压电路的第二连接端与所述供电支路的第二连接端电连接。
[0016]可选地,所述二极管降压电路包括:多个串联的降压二极管;
[0017]多个串联的所述降压二极管的阳极与所述二极管降压电路的第一连接端电连接,多个串联的所述降压二极管的阴极与所述二极管降压电路的第二连接端电连接。
[0018]可选地,所述供电支路还包括:第一控制开关;
[0019]所述第一控制开关的第一连接端与所述二极管降压电路的第二连接端电连接,所述第一控制开关的第二连接端与所述供电支路的第二连接端电连接,所述第一控制开关的控制端与所述控制器的第五引脚电连接。
[0020]可选地,所述直流不间断电源还包括:线性降压电路;
[0021]所述线性降压电路的输入端与所述供电电源的输出端电连接,所述线性降压电路的输出端与所述控制器的电源端电连接。
[0022]可选地,所述直流不间断电源还包括:电流采样电路;
[0023]所述电流采样电路的采样端与所述供电电源的输出端电连接,所述电流采样电路的输出端与所述控制器的第六引脚电连接。
[0024]可选地,所述直流不间断电源还包括:第二控制开关;
[0025]所述第二控制开关的第一连接端与所述供电电路的第二连接端电连接,所述第二控制开关的第二连接端与所述电流采样电路的采样端电连接,所述第二控制开关的控制端与所述控制器的第七引脚电连接。
[0026]本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:
[0027]本申请实施例中,供电电源通过充电电路对电池充电,电池通过供电电路对负载供电,将充电电路和供电电路分开,不再并联设置,并在充电电路中设置使能开关,在供电电路中设置旁路开关,可以对充电电路和供电电路分开控制,实现电池的供电电流和充电电流的独立控制,进而便于提高直流UPS的功率。
附图说明
[0028]此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本技术的实施例,并与说明书一起用于解释本技术的原理。
[0029]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0030]图1为本申请实施例提供的一种现有技术中的直流不间断电源的电路图;
[0031]图2为本申请实施例提供的一种直流不间断电源的电路图。
具体实施方式
[0032]为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
[0033]由于电池供电电流和充电电流的变化是同步的,在电池的供电电流减小时,电池
的充电电流也要随之减小,无法对充电电流和对负载的供电电流进行独立控制,进而导致在电压固定的情况下,直流UPS的功率一般较小。为此,本申请实施例提供了一种直流不间断电源。
[0034]如图2所示,直流不间断电源包括;供电电源11、充电电路12、电池13、供电电路14、输入电压采样电路15和控制器16;其中,所述充电电路12包括:使能开关Q4,所述供电电路14包括:并联连接的供电支路14.1和旁路开关Q2;
[0035]所述供电电源11的输出端与所述充电电路12的输入端电连接,所述充电电路12的输出端与所述电池13的正极电连接,所述电池13的正极与所述供电电路14的第一连接端电连接;
[0036]在本申请实施例中,供电电源11可以指12V的直流电源,供电电源11的输出端即图2中的12Vdc IN。在实际应用中,供电电源11为充电电路12提供电源,充电电路12用于对电池充电。
[0037]所述供电电源11的输出端还与所述供电电路14的第二连接端电连接,所述供电电路14的第二连接端用于连接负载;
[0038]在本申请实施例中,供电电源11还用于直接对负载供电。供电电路用于将电池提供的电能输送至负载。
[0039]所述供电电源11的输出端还与所述输入电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种直流不间断电源,其特征在于,包括;供电电源、充电电路、电池、供电电路、输入电压采样电路和控制器;其中,所述充电电路包括:使能开关,所述供电电路包括:并联连接的供电支路和旁路开关;所述供电电源的输出端与所述充电电路的输入端电连接,所述充电电路的输出端与所述电池的正极电连接,所述电池的正极与所述供电电路的第一连接端电连接;所述供电电源的输出端还与所述供电电路的第二连接端电连接,所述供电电路的第二连接端用于连接负载;所述供电电源的输出端还与所述输入电压采样电路的采样端电连接,所述输入电压采样电路的输出端与所述控制器的第一引脚电连接,所述使能开关与所述控制器的第二引脚电连接,所述旁路开关与所述控制器的第三引脚电连接。2.根据权利要求1所述的直流不间断电源,其特征在于,所述充电电路还包括:升压充电电路;所述升压充电电路的输入端与所述充电电路的输入端电连接,所述升压充电电路的输出端与所述使能开关的一端连接。3.根据权利要求2所述的直流不间断电源,其特征在于,所述充电电路还包括:电池电压采样电路;所述电池电压采样电路的第一采样端与所述升压充电电路的检测端电连接,所述电池电压采样电路的第二采样端与所述使能开关的另一端电连接,所述电池电压采样电路的输出端与所述控制器的第四引脚电连接。4.根据权利要求2所述的直流不间断电源,其特征在于,所述充电电路还包括:隔离二极管;所述隔离二极管的阳极与所述使能开关的另一端电连接,所述隔离二极管的阴极与所述充电电路的输出端电连接。5.根据权利要求1所述的直流不间断电源,其特征在于,所述供电支路包括:二...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘佳
申请(专利权)人:安克创新科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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