專利名稱:過壓欠壓檢測電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
過壓欠壓檢測電路
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及電照明領(lǐng)域,尤其涉及一種過壓欠壓檢測電路。背景技術(shù):
傳統(tǒng)電路中,過壓保護(hù)和欠壓保護(hù)需要兩個(gè)采樣點(diǎn),并分別控制。電路復(fù)雜,成本
尚ο
實(shí)用新型內(nèi)容基于此,有必要提供一種通過同一個(gè)采樣點(diǎn)進(jìn)行過壓欠壓采樣的過壓欠壓檢測電路。一種過壓欠壓檢測電路,包括欠壓判斷單元、過壓判斷單元、電壓采樣端、輸出控制端、電源端、第一分壓電阻、第二分壓電阻、第一限流電阻、第一二極管、第一開關(guān)管以及第二開關(guān)管;所述電壓采樣端連接所述欠壓判斷單元的輸入端和過壓判斷單元的輸入端; 所述第一開關(guān)管的控制端連接所述欠壓判斷單元的輸出端,所述第一開關(guān)管的另兩端串接于所述電源端和地線之間;所述過壓判斷單元的輸出端連接所述第二開關(guān)管的控制端,且通過第一分壓電阻接于所述電源端,還通過第二分壓電阻與地線連接,所述第二開關(guān)管的另兩端串接于所述輸出控制端和地線之間;所述第一二極管的正極連接所述電壓采樣端, 所述第一二極管的負(fù)極連接所述輸出控制端,所述第一限流電阻與所述第一二極管串聯(lián); 所述欠壓判斷單元用于在電壓采樣端的電壓低于第一閾值時(shí)截止,高于第一閾值時(shí)輸出使第一開關(guān)管導(dǎo)通的電壓;所述過壓判斷單元用于在電壓采樣端的電壓低于第二閾值時(shí)截止,高于第二閾值時(shí)輸出使第二開關(guān)管導(dǎo)通的電壓。優(yōu)選的,所述欠壓判斷單元的輸入端與電壓采樣端之間還設(shè)有第三分壓電阻,所述欠壓判斷單元包括分流電阻、第四分壓電阻以及第一穩(wěn)壓二極管,所述欠壓判斷單元的輸入端與地線之間依次接有所述第一穩(wěn)壓二極管和第四分壓電阻,所述第一穩(wěn)壓二極管的正極與第四分壓電阻連接且連接處是所述欠壓判斷單元的輸出端,所述第一穩(wěn)壓二極管的負(fù)極與第三分壓電阻連接且通過分流電阻與地線連接。優(yōu)選的,所述過壓判斷單元包括第五分壓電阻、第六分壓電阻、第二穩(wěn)壓二極管以及第二二極管,所述過壓判斷單元的輸入端和地線之間依次接有第五分壓電阻和第六分壓電阻,所述第五分壓電阻和第六分壓電阻之間與所述第二穩(wěn)壓二極管的負(fù)極相連,所述第二穩(wěn)壓二極管的正極連接所述第二二極管的正極,所述第二二極管的負(fù)極是所述過壓判斷單元的輸出端。優(yōu)選的,所述第一開關(guān)管和第二開關(guān)管是NPN型三極管,所述控制端是NPN型三極管的基極,所述第一開關(guān)管的集電極與所述電源端連接,所述第一開關(guān)管的發(fā)射極與地線連接;所述第二開關(guān)管的集電極與所述輸出控制端連接,所述第二開關(guān)管的發(fā)射極與所述地線連接。優(yōu)選的,還包括偏壓電阻、第二限流電阻、第三限流電阻、第四限流電阻、第五限流電阻、第三二極管、第四二極管、第三開關(guān)管、第四開關(guān)管及第五開關(guān)管,所述第三開關(guān)管、 第四開關(guān)管和第五開關(guān)管是NPN型三極管;所述第三開關(guān)管的基極連接所述第二穩(wěn)壓二極管的正極且通過所述偏壓電阻接地,所述第三開關(guān)管的集電極通過第二限流電阻連接所述電源端,所述第三開關(guān)管的發(fā)射極接地;所述第四開關(guān)管的基極連接所述第三開關(guān)管的集電極,所述第四開關(guān)管的集電極通過所述第三限流電阻連接所述電源端,所述第四開關(guān)管的發(fā)射極接地;所述第五開關(guān)管的基極通過所述第四限流電阻連接所述電源端,所述第五開關(guān)管的集電極通過所述第五限流電阻連接所述電源端,所述第五開關(guān)管的發(fā)射極接地; 所述第三二極管的正極連接所述第二二極管的負(fù)極,所述第三二極管的負(fù)極連接所述第二開關(guān)管的基極;所述第四二極管的正極接于所述第五限流電阻和第五開關(guān)管的集電極之間,所述第四二極管的負(fù)極連接所述第三二極管的負(fù)極。優(yōu)選的,還包括第一電容、第二電容、第三電容、第四電容以及第五電容,所述第一電容與所述第一限流電阻并聯(lián)且一端接所述輸出控制端、另一端接所述第一二極管的負(fù)極,所述第二電容一端接所述電源端、另一端接地,所述第三電容一端接所述電壓采樣端、 另一端接地,所述第四電容一端接所述第一穩(wěn)壓二極管的正極、另一端接地,所述第五電容一端接所述第二穩(wěn)壓二極管正極、另一端接地。上述過壓欠壓檢測電路只有一個(gè)采樣點(diǎn),電路簡單、可靠性高、易于實(shí)現(xiàn)。
圖1為一實(shí)施例中過壓欠壓檢測電路的電路示意圖;圖2為一實(shí)施例中過壓欠壓檢測電路的電路原理圖;圖3為另一實(shí)施例中過壓欠壓檢測電路的電路原理圖。
具體實(shí)施方式為使本實(shí)用新型的目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更為明顯易懂,
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式
做詳細(xì)的說明。圖1為一實(shí)施例中溫度監(jiān)測電路的電路方框圖,包括電壓采樣端10、輸出控制端 20、電源端30、欠壓判斷單元40、過壓判斷單元50、第一分壓電阻R18、第二分壓電阻R19、第一限流電阻R1、第一二極管D5、第一開關(guān)管Q4以及第二開關(guān)管Q5。電壓采樣端10連接欠壓判斷單元40的輸入端和過壓判斷單元50的輸入端。第一開關(guān)管Q4的控制端連接欠壓判斷單元40的輸出端,第一開關(guān)管Q4的另兩端串接于電源端30和地線之間。過壓判斷單元50的輸出端連接第二開關(guān)管Q5的控制端,且通過第一分壓電阻R18接于電源端,還通過第二分壓電阻R19與地線連接,第二開關(guān)管Q5的另兩端串接于輸出控制端20和地線之間。第一二極管D5的正極連接電壓采樣端10,第一二極管D5的負(fù)極連接輸出控制端 20,第一限流電阻Rl與第一二極管D5串聯(lián)。在本實(shí)施例中,第一開關(guān)管Q4和第二開關(guān)管Q5是NPN型三極管,控制端是NPN型三極管的基極,第一開關(guān)管Q4的集電極與電源端連接20,第一開關(guān)管Q4的發(fā)射極與地線連接。第二開關(guān)管Q5的集電極與輸出控制端20連接,第二開關(guān)管的發(fā)射極與地線連接。欠壓判斷單元40用于在電壓采樣端10的電壓低于第一閾值(在本實(shí)施例中為8伏特)時(shí)截止,高于第一閾值時(shí)輸出使第一開關(guān)管Q4導(dǎo)通的電壓。過壓判斷單元50用于在電壓采樣端10的電壓低于第二閾值(在本實(shí)施例中為270伏特)時(shí)截止,高于第二閾值時(shí)輸出使第二開關(guān)管Q5導(dǎo)通的電壓。 輸出控制端20與后端的保護(hù)電路連接,在輸出控制端20為低電位時(shí)保護(hù)電路工作,對(duì)用電器的工作電路進(jìn)行保護(hù);在輸出控制端20為高電位時(shí)保護(hù)電路不工作,用電器的工作電路正常工作。 上述過壓欠壓檢測電路100可以應(yīng)用于燈具驅(qū)動(dòng)電路中,在電壓采樣端10采樣的電壓低于第一閾值、或者高于第二閾值時(shí),輸出控制端20為低電位,控制下一級(jí)的保護(hù)電路開始工作,對(duì)電路進(jìn)行保護(hù)。過壓欠壓檢測電路100只有一個(gè)采樣點(diǎn),電路簡單、可靠性高、容易實(shí)現(xiàn)。圖2為一實(shí)施例中過壓欠壓檢測電路的電路原理圖,在本實(shí)施例中,欠壓判斷單元40(圖2中未標(biāo)示)的輸入端與電壓采樣端10之間還設(shè)有第三分壓電阻R11。欠壓判斷單元40包括分流電阻R8、第四分壓電阻R12以及第一穩(wěn)壓二極管D3。欠壓判斷單元40的輸入端與地線之間依次接有第一穩(wěn)壓二極管D3和第四分壓電阻R12。第一穩(wěn)壓二極管D3 的正極與第四分壓電阻R12連接且連接處是欠壓判斷單元40的輸出端,第一穩(wěn)壓二極管D3 的負(fù)極與第三分壓電阻Rll連接且通過分流電阻R8與地線連接。過壓判斷單元50包括第五分壓電阻R9、第六分壓電阻R10、第二穩(wěn)壓二極管D4以及第二二極管D1。過壓判斷單元50的輸入端和地線之間依次接有第五分壓電阻R9和第六分壓電阻R10,第五分壓電阻R9和第六分壓電阻RlO之間與第二穩(wěn)壓二極管D4的負(fù)極相連,第二穩(wěn)壓二極管D4的正極連接第二二極管Dl的正極,第二二極管Dl的負(fù)極是過壓判斷單元50的輸出端。通過適當(dāng)設(shè)計(jì)五分壓電阻R9、五分壓電阻R10、第三分壓電阻R11、第四分壓電阻 R12的阻值,使得第一穩(wěn)壓二極管D3在電壓采樣端10采樣到的電壓低于欠壓保護(hù)點(diǎn)(即第一閾值,在本實(shí)施例中為8伏特)時(shí)截止、高于欠壓保護(hù)點(diǎn)時(shí)導(dǎo)通;且第二穩(wěn)壓二極管D4 在電壓采樣端10采樣到的電壓低于過壓保護(hù)點(diǎn)(即第二閾值,在本實(shí)施例中為270伏特) 時(shí)截止、高于過壓保護(hù)點(diǎn)時(shí)導(dǎo)通。這樣輸出控制端20在電壓采樣端10采樣的電壓為8 270伏特范圍內(nèi)為高電位,保護(hù)電路不工作;而在欠壓或過壓時(shí),輸出控制端20為低電位, 指示保護(hù)電路對(duì)電路進(jìn)行保護(hù)。因此過壓欠壓檢測電路100通過兩個(gè)穩(wěn)壓二極管的導(dǎo)通和截止實(shí)現(xiàn)過壓和欠壓保護(hù),電路簡單、可靠性高、易于實(shí)現(xiàn)。圖3是另一個(gè)實(shí)施例過壓欠壓檢測電路的電路原理圖,在本實(shí)施例中,過壓欠壓檢測電路100還包括偏壓電阻R14、第二限流電阻R2、第三限流電阻R3、第四限流電阻R4、 第五限流電阻R5、第三二極管D2、第四二極管D6、第三開關(guān)管Q1、第四開關(guān)管Q2及第五開關(guān)管Q3。第三開關(guān)管Q1、第四開關(guān)管Q2和第五開關(guān)管Q3是NPN型三極管,作用均為控制開關(guān)。第三開關(guān)管Ql的基極連接第二穩(wěn)壓二極管D4的正極且通過偏壓電阻R14接地。 第三開關(guān)管Ql的集電極通過第二限流電阻R2連接電源端30,第三開關(guān)管Ql的發(fā)射極接地。第四開關(guān)管Q2的基極連接第三開關(guān)管Ql的集電極,第四開關(guān)管Q2的集電極通過第三限流電阻R3連接電源端30,第四開關(guān)管Q2的發(fā)射極接地。在本實(shí)施例中,第四開關(guān)管Q2的基極是通過限流電阻R16連接第三開關(guān)管Ql的集電極。第五開關(guān)管Q3的基極通過第四限流電阻R4連接電源端30,第五開關(guān)管Q3的集電極通過第五限流電阻R5連接電源端30,第五開關(guān)管Q3的發(fā)射極接地。第三二極管D2的正極連接第二二極管Dl的負(fù)極,第三二極管D2的負(fù)極連接第二開關(guān)管Q5的基極。第四二極管D6的正極接于第五限流電阻R5和第五開關(guān)管Q3的集電極之間,第四二極管D6的負(fù)極連接第三二極管D2的負(fù)極。在本實(shí)施例中,過壓欠壓檢測電路100為了濾除雜波,還包括第一電容Cl、第二電容C2、第三電容C3、第四電容C4以及第五電容C5。第一電容Cl與第一限流電阻Rl并聯(lián)且第一電容Cl 一端接輸出控制端20、另一端接第一二極管D5的負(fù)極。第二電容C2 —端接電源端30、另一端接地。第三電容C3—端接電壓采樣端10、另一端接地。第四電容C4 一端接第一穩(wěn)壓二極管D3的正極、另一端接地。第五電容C5 —端接第二穩(wěn)壓二極管D4正極、 另一端接地。以上所述實(shí)施例僅表達(dá)了本實(shí)用新型的幾種實(shí)施方式,其描述較為具體和詳細(xì), 但并不能因此而理解為對(duì)本實(shí)用新型專利范圍的限制。應(yīng)當(dāng)指出的是,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本實(shí)用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進(jìn),這些都屬于本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。因此,本實(shí)用新型專利的保護(hù)范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準(zhǔn)。
權(quán)利要求1.一種過壓欠壓檢測電路,其特征在于,包括欠壓判斷單元、過壓判斷單元、電壓采樣端、輸出控制端、電源端、第一分壓電阻、第二分壓電阻、第一限流電阻、第一二極管、第一開關(guān)管以及第二開關(guān)管;所述電壓采樣端連接所述欠壓判斷單元的輸入端和過壓判斷單元的輸入端;所述第一開關(guān)管的控制端連接所述欠壓判斷單元的輸出端,所述第一開關(guān)管的另兩端串接于所述電源端和地線之間;所述過壓判斷單元的輸出端連接所述第二開關(guān)管的控制端,且通過第一分壓電阻接于所述電源端,還通過第二分壓電阻與地線連接,所述第二開關(guān)管的另兩端串接于所述輸出控制端和地線之間;所述第一二極管的正極連接所述電壓采樣端,所述第一二極管的負(fù)極連接所述輸出控制端,所述第一限流電阻與所述第一二極管串聯(lián);所述欠壓判斷單元用于在電壓采樣端的電壓低于第一閾值時(shí)截止,高于第一閾值時(shí)輸出使第一開關(guān)管導(dǎo)通的電壓;所述過壓判斷單元用于在電壓采樣端的電壓低于第二閾值時(shí)截止,高于第二閾值時(shí)輸出使第二開關(guān)管導(dǎo)通的電壓。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的過壓欠壓檢測電路,其特征在于,所述欠壓判斷單元的輸入端與電壓采樣端之間還設(shè)有第三分壓電阻,所述欠壓判斷單元包括分流電阻、第四分壓電阻以及第一穩(wěn)壓二極管,所述欠壓判斷單元的輸入端與地線之間依次接有所述第一穩(wěn)壓二極管和第四分壓電阻,所述第一穩(wěn)壓二極管的正極與第四分壓電阻連接且連接處是所述欠壓判斷單元的輸出端,所述第一穩(wěn)壓二極管的負(fù)極與第三分壓電阻連接且通過分流電阻與地線連接。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的過壓欠壓檢測電路,其特征在于,所述過壓判斷單元包括第五分壓電阻、第六分壓電阻、第二穩(wěn)壓二極管以及第二二極管,所述過壓判斷單元的輸入端和地線之間依次接有第五分壓電阻和第六分壓電阻,所述第五分壓電阻和第六分壓電阻之間與所述第二穩(wěn)壓二極管的負(fù)極相連,所述第二穩(wěn)壓二極管的正極連接所述第二二極管的正極,所述第二二極管的負(fù)極是所述過壓判斷單元的輸出端。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的過壓欠壓檢測電路,其特征在于,所述第一開關(guān)管和第二開關(guān)管是NPN型三極管,所述控制端是NPN型三極管的基極,所述第一開關(guān)管的集電極與所述電源端連接,所述第一開關(guān)管的發(fā)射極與地線連接;所述第二開關(guān)管的集電極與所述輸出控制端連接,所述第二開關(guān)管的發(fā)射極與所述地線連接。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的過壓欠壓檢測電路,其特征在于,還包括偏壓電阻、第二限流電阻、第三限流電阻、第四限流電阻、第五限流電阻、第三二極管、第四二極管、第三開關(guān)管、 第四開關(guān)管及第五開關(guān)管,所述第三開關(guān)管、第四開關(guān)管和第五開關(guān)管是NPN型三極管;所述第三開關(guān)管的基極連接所述第二穩(wěn)壓二極管的正極且通過所述偏壓電阻接地, 所述第三開關(guān)管的集電極通過第二限流電阻連接所述電源端,所述第三開關(guān)管的發(fā)射極接地;所述第四開關(guān)管的基極連接所述第三開關(guān)管的集電極,所述第四開關(guān)管的集電極通過所述第三限流電阻連接所述電源端,所述第四開關(guān)管的發(fā)射極接地;所述第五開關(guān)管的基極通過所述第四限流電阻連接所述電源端,所述第五開關(guān)管的集電極通過所述第五限流電阻連接所述電源端,所述第五開關(guān)管的發(fā)射極接地;所述第三二極管的正極連接所述第二二極管的負(fù)極,所述第三二極管的負(fù)極連接所述第二開關(guān)管的基極;所述第四二極管的正極接于所述第五限流電阻和第五開關(guān)管的集電極之間,所述第四二極管的負(fù)極連接所述第三二極管的負(fù)極。
6.根據(jù)權(quán)利要求3至5中任意一項(xiàng)所述的過壓欠壓檢測電路,其特征在于,還包括第一電容、第二電容、第三電容、第四電容以及第五電容,所述第一電容與所述第一限流電阻并聯(lián)且一端接所述輸出控制端、另一端接所述第一二極管的負(fù)極,所述第二電容一端接所述電源端、另一端接地,所述第三電容一端接所述電壓采樣端、另一端接地,所述第四電容一端接所述第一穩(wěn)壓二極管的正極、另一端接地,所述第五電容一端接所述第二穩(wěn)壓二極管正極、另一端接地。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種過壓欠壓檢測電路,包括欠壓判斷單元、過壓判斷單元、電壓采樣端、輸出控制端、電源端、第一分壓電阻、第二分壓電阻、第一限流電阻、第一二極管、第一開關(guān)管以及第二開關(guān)管;所述欠壓判斷單元用于在電壓采樣端的電壓低于第一閾值時(shí)截止,高于第一閾值時(shí)輸出使第一開關(guān)管導(dǎo)通的電壓;所述過壓判斷單元用于在電壓采樣端的電壓低于第二閾值時(shí)截止,高于第二閾值時(shí)輸出使第二開關(guān)管導(dǎo)通的電壓。上述過壓欠壓檢測電路只有一個(gè)采樣點(diǎn),電路簡單、可靠性高、易于實(shí)現(xiàn)。
文檔編號(hào)G01R19/165GK202049191SQ20112013119
公開日2011年11月23日 申請(qǐng)日期2011年4月28日 優(yōu)先權(quán)日2011年4月28日
發(fā)明者周明杰, 張建鋒 申請(qǐng)人:海洋王照明科技股份有限公司, 深圳市海洋王照明工程有限公司