电源供应器的自动调整保护侦测电路制造技术

技术编号:7303516 阅读:319 留言:0更新日期:2012-04-27 23:57
本发明专利技术涉及一种电源供应器的保护侦测电路。其由一第一阻抗单元是耦接电源供应器的一输出端,并依据电源供应器的一负载电流产生一输出电压;一第二阻抗单元是耦接电源供应器的输出端,并产生一参考电压;一比较单元是耦接第一阻抗单元与第二阻抗单元,并比较输出电压与参考电压,而产生一保护讯号,以截止电源供应器;一调整单元耦接第二阻抗单元与比较单元,并调整参考电压的大小,以控制比较单元输出保护讯号。如此,本发明专利技术通过一调整单元来调整一参考电压的大小,而控制一比较单元输出一保护讯号,以达到保护产品的目的。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种保护侦测电路,其是尤指一种电源供应器的保护侦测电路。
技术介绍
不论在计算机或其它电器内部,通常都设有电源保护的电路,用来侦测系统电源的稳定与否,并于系统电源发生异常时,及时启动保护机制,或关掉电源,或发出警示讯号, 以使系统在电源产生异常时,能将损害降到最低程度。对于高阶电子产品而言,例如计算机、电源保护的机制更是不可获缺。在电源供应器领域中,电源供应器的输出电压或输出流的保护电路是很重要的一个功能,它可以避免由电源供应器不当的输出电压或电流而导致产品的永久性破坏。一般保护电路的保护功能包含过电压(Over Voltage)保护、低电压(Under Voltage)保护、短路保护或过载(Over Loading)保护等等。而上述保护电路的保护功能之中,过载保护是最不容易精准的控制,因为它包含了很多的参数,尤其是电路板的布局方式,更是影响其保护的结果。然而,现今传统的电源供应器的保护电路的保护方法分为一次侧检测与二次侧检测,这两种检测方式。一次侧检测的方式的成本较低,可是无法达到精确的保护,而二次侧的检测方式的精准较高,相对成本也较高。但在仔细分析精确度之后,二次侧检测的过载保护却也有非常大的误差,在不调整的情况下,大约有20%的误差范围,取决于各项保护参数的准确度,例如参考电压、参考电流、布局方式、取样电阻的大小等等,所以在需要精确的保护状态下,产在线需要以人工的方式,来调整保护参数,而产在线通常是以可变电阻来做调整,此作法的缺点包括耗费工时与可变电阻的稳定性差等因子。因此,如何针对上述问题而提出一种新颖电源供应器的保护侦测电路,其可避免以人工的方式来调整保护参数以节省工时,并不需要以可变电阻的方式调整参数,以避免可变电阻的稳定性差的因子,可解决上述的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的之一,在于提供一种电源供应器的保护侦测电路,其通过一调整单元来调整一参考电压的大小,而控制一比较单元输出一保护讯号,以达到保护产品的目的。本专利技术的目的之一,在于提供一种电源供应器的保护侦测电路,其通过一可变电流源来调整一参考电压的大小,而控制一比较单元输出一保护讯号,以达到保护产品的目的。本专利技术的目的之一,在于提供一种电源供应器的保护侦测电路,其不需使用可变电阻的方式调整参数,而增加保护的精准度。本专利技术的技术方案是一种电源供应器的保护侦测电路,其包含一第一阻抗单元,耦接该电源供应器的一输出端,并依据该电源供应器的一负载电流产生一输出电压;一第二阻抗单元,耦接该电源供应器的该输出端,并产生一参考电压;一比较单元,耦接该第一阻抗单元与该第二阻抗单元,并比较该输出电压与该参考电压,而产生一保护侦测讯号,以截止该电源供应器;以及一调整单元,耦接该第二阻抗单元与该比较单元,该调整单元产生一参考电流而调整该参考电压的大小,以控制该比较单元输出该保护讯号。本专利技术中,其中该比较单元是比较该输出电压小于该参考电压时,该比较单元则产生该保护讯号。本专利技术中,其中该调整单元为一可变电流源,以控制该第二阻抗单元依据该可变电流源输出的该参考电流,而产生该参考电压。本专利技术中,其中该可变电流源的该参考电流是由最大值开始递减。本专利技术中,其中该第一阻抗组件的一阻抗值为一固定值。本专利技术中,其中该第二阻抗组件的一阻抗值为一固定值。本专利技术中,其中该比较单元为一运算放大器(Operation Amplifier, ΟΡΑ)。本专利技术中,其中该第一阻抗单元与该第二阻抗单元为一电阻。本专利技术具有的有益效果本专利技术的电源供应器的保护侦测电路是由一第一阻抗单元是耦接电源供应器的一输出端,并依据电源供应器的一负载电流产生一输出电压;一第二阻抗单元是耦接电源供应器的输出端,并产生一参考电压;一比较单元是耦接第一阻抗单元与第二阻抗单元,并比较输出电压与参考电压,而产生一保护讯号,以截止电源供应器;一调整单元耦接第二阻抗单元与比较单元,并调整参考电压的大小,以控制比较单元输出保护讯号。如此,本专利技术通过一调整单元来调整一参考电压的大小,而控制一比较单元输出一保护讯号,以达到保护产品的目的。附图说明图1为本专利技术的一较佳实施例的电路图;以及图2为本专利技术的一较佳实施例的流程图。图号对照说明1保护侦测电路10第一阻抗单元20第二阻抗单元30比较单元40调整单元具体实施例方式为使对本专利技术的结构特征及所达成的功效有更进一步的了解与认识,用以较佳的实施例及附图配合详细的说明,说明如下请参阅图1,为本专利技术的一较佳实施例的电路图。如图所示,本专利技术的电源供应器的保护侦测电路1是可应用于过电压(Over Voltage)保护、低电压(Under Voltage)保护侦测、短路保护侦测或过载(Over Loading)保护侦测等等,而于此实施例中,本专利技术是应用于过电压的保护侦测,并且本专利技术的保护侦测电路1于本实施例中是用于对电源供应器的二次侧进行电压的检测,即本专利技术的保护侦测电路1耦接于电源供应器的输出端而进行保护侦测,本专利技术的保护侦测电路1包含一第一阻抗单元10、一第二阻抗单元20、一比较单元30与一调整单元40。第一阻抗单元10是用以耦接电源供应器(图中未示)的一输出端,并第一阻抗单元10依据电源供应器所输出的一负载电流Il_而产生一输出电压vs,第二阻抗单元20是耦电源供应器的输出端,并第二阻抗单元20是可依据电源供应器输出的电流而产生一参考电压\,比较单元30是耦接第一阻抗单元10与第二阻抗单元20,而接收第一阻抗单元 10所产生的输出电压Vs与第二阻抗单元20所产生的参考电压Vk,并比较输出电压Vs与参考电压\,而产生一保护讯号0CP,以截止电源供应器而达到保护的目的,即比较单元30为一运算放大器,该比较单元30具有一正输入端、一负输入端与一输出端。比较单元30的输入端耦接第一阻抗单元10,以接收第一阻抗单元10输出的输出电压Vs,而负输入端耦接第二阻抗单元20与调整单元40,以接收第二阻抗单元20输出的参考电压\,比较单元30接收输出电压Vs与参考电压Vk后,而比较输出电压Vs与参考电压Vk的电压大小,当输出电压 Vs小于参考电压Vk(即表示电源供应器所产生的输出电压为过电压的状态)时,比较单元 30则输出保护讯号0CP,并将保护讯号OCP传送至电源供应器内部以截止该电源供应器,而达到保护的目的。调整单元40是耦接第二阻抗单元20与比较单元30,并调整参考电压Vk的大小, 调整单元40用以产生一参考电流Ik以控制比较单元30输出该保护讯号OCP的门坎值。于本实施例中,调整单元40为一可变电流源,以控制第二阻抗单元20依据调整单元40输出的参考电流Ik,而产生参考电压VK,即本专利技术的调整单元40所输出的参考电流Ik大小可决定第二阻抗单元20输出的参考电压Vk大小,也就是说,当调整单元40所输出的参考电流 Ie下降时,第二阻抗单元20输出的参考电压Vk也就随着上升。如此,本专利技术可通过调整单元40来调整参考电压Vk的大小,而控制比较单元30输出保护讯号0CP,以达到保护产品的目的。请一并参阅图2,为本专利技术的一较佳实施例的设定保护侦测电路的调整单元的参考电流的流程图。如图所示,本实施例的调整单元40设定输出参考电流Ik的流程是先执行步骤SlO设定调整单元40输出的参考电流Ik使本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
2011.01.28 TW 1001032371.一种电源供应器的保护侦测电路,其特征在于,其包含一第一阻抗单元,耦接该电源供应器的一输出端,并依据该电源供应器的一负载电流产生一输出电压;一第二阻抗单元,耦接该电源供应器的该输出端,并产生一参考电压; 一比较单元,耦接该第一阻抗单元与该第二阻抗单元,并比较该输出电压与该参考电压,而产生一保护侦测讯号,以截止该电源供应器;以及一调整单元,耦接该第二阻抗单元与该比较单元,该调整单元产生一参考电流而调整该参考电压的大小,以控制该比较单元输出该保护讯号。2.如权利要求1所述的保护侦测电路,其特征在于,其中该比较单元是比较该输出电压小于该参...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨慧聪
申请(专利权)人:极创电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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