电源温度采样及风扇控制电路及电源装置制造方法及图纸

技术编号:8696636 阅读:185 留言:0更新日期:2013-05-13 03:30
本实用新型专利技术公开了一种电源温度采样及风扇控制电路及包括该电源温度采样及风扇控制电路的电源装置,所述电源温度采样及风扇控制电路包括:温度采样子电路,包括用于根据电源温度产生阻值变化的热敏电阻;恒流子电路,用于供所述热敏电阻提供恒定电流;直流电源,用于供所述恒流子电路提供工作电压;脉宽调制子电路,用于根据所述热敏电阻的电压变化端的电压产生脉宽调制信号;风扇驱动子电路,与所述脉宽调制子电路连接,以根据所述脉宽调制信号控制风扇的转速。本实用新型专利技术可使得热敏电阻的工作电流恒定且功耗较小,该热敏电阻的电阻值仅随采样点处的温度变化而变化,因此提高了热敏电阻对电源温度采样的精度。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电子产品
,特别涉及一种电源温度采样及风扇控制电路及电源装置
技术介绍
众所周知,电源装置在为用电器提供供电电源时,由于其自身发热,因此需要通过采样电路将电源温度信号转换电压信号后,由风扇控制电路根据该电压信号调节风扇的转速,从而对电源装置进行散热。现有技术中,采样电路包括一热敏电阻,该热敏电阻可根据电源的温度的变化而改变自身的阻值,从而将电源的温度信号转换为电压信号。由于热敏电阻的电源一般采用恒压电源,当热敏电阻的阻值较小时,流过该热敏电阻的电流将较大,从而使得热敏电阻的工作时产生的热量较大,进而影响热敏电阻对电源温度采样的精度。
技术实现思路
本技术的主要目的在于提供一种电源温度采样及风扇控制电路,旨在提高热敏电阻对电源温度采样的精度。为了实现上述目的,本技术提供一种电源温度采样及风扇控制电路,该电源温度采样及风扇控制电路包括:温度采样子电路,包括用于根据电源温度产生阻值变化的热敏电阻;恒流子电路,用于供所述热敏电阻提供恒定电流;直流电源,用于供所述恒流子电路提供工作电压;脉宽调制子电路,用于根据所述热敏电阻的电压变化端的电压产生脉宽调制信号;风扇驱动子电路,与所述脉本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电源温度采样及风扇控制电路,其特征在于,包括:温度采样子电路,包括用于根据电源温度产生阻值变化的热敏电阻;恒流子电路,用于供所述热敏电阻提供恒定电流;直流电源,用于供所述恒流子电路提供工作电压;脉宽调制子电路,用于根据所述热敏电阻的电压变化端的电压产生脉宽调制信号;风扇驱动子电路,与所述脉宽调制子电路连接,以根据所述脉宽调制信号控制风扇的转速。

【技术特征摘要】
1.一种电源温度采样及风扇控制电路,其特征在于,包括: 温度采样子电路,包括用于根据电源温度产生阻值变化的热敏电阻; 恒流子电路,用于供所述热敏电阻提供恒定电流; 直流电源,用于供所述恒流子电路提供工作电压; 脉宽调制子电路,用于根据所述热敏电阻的电压变化端的电压产生脉宽调制信号; 风扇驱动子电路,与所述脉宽调制子电路连接,以根据所述脉宽调制信号控制风扇的转速。2.按权利要求1所述的电源温度采样及风扇控制电路,其特征在于,所述脉宽调制子电路包括比较器、三角波信号源、第一电阻和电容,其中比较器的反向输入端通过三角波信号源与所述直流电源的负极连接,同向输入端分别通过所述第一电阻与热敏电阻的电压变化端连接,通过电容与所述直流电源的负极连接,输出端与所述风扇驱动子电路连接。3.按权利要求2所述的电源温度采样及风扇控制电路,其特征在于,所述热敏电阻为负温度系数电阻,所述直流电源为恒压电源,所述恒流子电路包括第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻和第一三极管,所述直流电源的正极通过依次串联的第二电阻、第三电阻和第四电阻与该直流电源的负极连接;第一三极管为NPN晶体管,其基极连接至所述第三电阻与第四电阻的连接处,发射极通过所述第五电阻与负极连接,集电极通过所述热敏电阻与正极连接;所述热敏电阻的电压变化端为热敏电阻与第一三极管的集电极连接的一端。4.按权利要求3所述的电源温度 采样及风扇控制电路,其特征在于,所述第一三极管的集电极与热敏电阻之间还连接有第二三极管,该第二三极管为NPN晶体管,其发射极与所述第一三极管的集电极连接,集电...

【专利技术属性】
技术研发人员:段卫垠
申请(专利权)人:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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