一種斷電后瞬間啟動電路的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種斷電后瞬間啟動電路,包括電源輸入模塊、PFC電路、開關(guān)電源模塊、反饋電路、負(fù)載輸出端,PFC電路的輸入端連接電源輸入模塊以實現(xiàn)功率因數(shù)矯正,開關(guān)電源模塊的輸入端連接PFC電路的輸出端以實現(xiàn)電壓的變換,負(fù)載輸出端連接開關(guān)電源模塊的輸出端以向外部負(fù)載供電,反饋電路連接開關(guān)電源模塊以對開關(guān)電源模塊輸出信號精密穩(wěn)壓,還包括用于在斷電后瞬間啟動時泄放反饋電路中電壓的放電控制模塊,反饋電路中積蓄的電壓通過與負(fù)載輸出端連接的放電控制模塊完全泄放,使啟動電路在斷電后再次啟動過程中可快速啟動,減少啟動電路與負(fù)載之間的響應(yīng)時間。
【專利說明】
一種斷電后瞬間啟動電路
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本發(fā)明涉及一種啟動電路,特別是一種斷電后可瞬間啟動電路。【背景技術(shù)】[0002 ]在輸出高壓的啟動電路中,PFC電路將由電源輸入的電壓、電流整形以實現(xiàn)提高功率因數(shù),之后在輸入到電源開關(guān)模塊中實現(xiàn)直流電壓的變換,提供負(fù)載工作,電源開關(guān)模塊在切斷過程中,連接電源開關(guān)模塊的反饋電路中的電容無法完全放電,導(dǎo)致在斷電后無法再瞬間啟動,不能快速響應(yīng),因此,我們需要對此啟動電路進(jìn)行改進(jìn)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的目的是提供一種斷電后瞬間啟動電路。
[0004]本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:一種斷電后瞬間啟動電路,包括電源輸入模塊、PFC電路、開關(guān)電源模塊、反饋電路、負(fù)載輸出端,該PFC電路的輸入端連接電源輸入模塊以實現(xiàn)功率因數(shù)矯正,該開關(guān)電源模塊的輸入端連接PFC電路的輸出端以實現(xiàn)電壓的變換,該負(fù)載輸出端連接開關(guān)電源模塊的輸出端以向外部負(fù)載供電;該反饋電路包括輸入端、輸出端以及反饋端,反饋電路的輸入端連接開關(guān)電源模塊的輸出端,反饋電路的輸出端連接負(fù)載輸出端,反饋電路的反饋端連接開關(guān)電源模塊的反饋端;還包括用于在斷電后瞬間啟動時泄放反饋電路中電壓的放電控制模塊,該放電控制模塊包括輸入端、輸出端以及控制端,該放電控制模塊的輸入端連接負(fù)載輸出端,放電控制模塊的控制端連接電源輸入模塊,放電控制模塊的控制端輸出端接地。
[0005]所述電源輸入模塊設(shè)置有用于將電源輸入模塊中的交流電轉(zhuǎn)化為直流電的整流橋芯片。
[0006]所述反饋電路包括反饋模塊以及儲能模塊;該反饋模塊包括輸入端、輸出端、反饋端,該儲能t吳塊包括輸入端、輸出端,該反饋t吳塊的輸入端分別連接反饋電路的輸入端、儲能模塊的輸入端,該反饋模塊的輸出端分別連接反饋電路的輸出端、儲能模塊的輸出端,該反饋模塊的反饋端連接反饋電路的反饋端。
[0007]所述儲能模塊包括極性電容C1、極性電容C2、電感L1,反饋電路的輸入端分別連接極性電容C2的正極、電感L1的一端,該電感L1的另一端分別連接極性電容C1的正極、所述負(fù)載輸出端,該極性電容C1的負(fù)極接地,該極性電容C2的負(fù)極接地。
[0008]所述放電控制模塊包括光電耦合器0PT2、可控硅SCR,該光電耦合器0PT2的輸入端連接電源輸入模塊,該光電耦合器0PT2的輸出端連接可控硅SCR的門極,該可控硅SCR的陽極連接反饋電路的輸出端,該可控娃SCR的陰極接地。
[0009]本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明斷電后瞬間啟動電路在負(fù)載輸出端連接放電控制模塊,啟動電路處于工作狀態(tài)時,電源輸入模塊向放電控制模塊供電,光電耦合器0PT2導(dǎo)通,使得可控硅SCR的門極處于低電位,可控硅SCR截止,整個啟動電路正常工作;當(dāng)啟動電路關(guān)斷,反饋電路中的電容無法放電完全,電源輸入模塊不再向放電控制模塊供電,光電親合器0PT2截止,使得可控娃SCR 的門極處于高電位,可控硅SCR導(dǎo)通,反饋電路電容C1、電容C2中積蓄的電壓通過與負(fù)載輸出端連接的放電控制模塊完全泄放,使啟動電路在斷電后再次啟動過程中不會由于反饋電路電容中積蓄電壓而無法快速啟動,減少了啟動電路與負(fù)載之間的響應(yīng)時間。【附圖說明】
[0010]下面結(jié)合附圖對本發(fā)明的【具體實施方式】做進(jìn)一步的說明。
[0011]圖1是本發(fā)明啟動電路的原理圖。
[0012]圖2是本發(fā)明啟動電路電源輸入模塊的電路圖。
[0013]圖3是本發(fā)明啟動電路PFC電路的電路圖。
[0014]圖4是本發(fā)明啟動電路開關(guān)電源模塊的電路圖。[0015 ]圖5是本發(fā)明啟動電路反饋電路的電路圖。
[0016]圖6是本發(fā)明啟動電路放電控制模塊的電路圖?!揪唧w實施方式】[〇〇17]如圖1所示,本發(fā)明啟動電路,包括電源輸入模塊1、PFC電路2、開關(guān)電源模塊3、反饋電路4、負(fù)載輸出端5,本電路可應(yīng)用于多個LED燈串聯(lián)的驅(qū)動,此處負(fù)載輸出端輸出+90V 電壓為串聯(lián)的LED燈供電,為了使啟動電路在關(guān)斷后能夠瞬間啟動,本啟動電路增設(shè)一放電控制電路6,該放電控制模塊6的輸入端連接負(fù)載輸出端5、控制端連接電源輸入模塊1、輸出端接地。
[0018]電源輸入模塊1連接PFC電路2的輸入端,如圖2所示,電源輸入模塊1設(shè)置有用于將電源輸入模塊1中的交流電轉(zhuǎn)化為直流電的整流橋芯片11,電源輸入模塊1接入交流電,交流電經(jīng)過電容、電感濾波后輸入到整流橋芯片11,經(jīng)整流橋芯片11整流成直流電,本實施例中整流橋芯片11選用DB107芯片。
[0019]電源輸入模塊1將交流電轉(zhuǎn)化為直流電后輸入到PFC電路2,如圖3所示,PFC電路2 將直流電進(jìn)行功率因數(shù)矯正,提高功率因數(shù)。
[0020] 而后,PFC電路2將+400V直流電輸入到開關(guān)電源模塊3,如圖4、圖5所示,開關(guān)電源模塊3內(nèi)設(shè)置有開關(guān)電源芯片,本實施例中選用0B2263芯片,開關(guān)電源模塊3的輸出端連接負(fù)載輸出端5以向外部負(fù)載供電,反饋電路4的輸入端連接開關(guān)電源模塊3的輸出端、輸出端連接負(fù)載輸出端5、反饋端連接開關(guān)電源模塊3的反饋端,此處開關(guān)電源模塊3的反饋端為 0B2263芯片的反饋接口,在開關(guān)電源模塊3中,+400V電壓信號通過電壓變換、整流、濾波,再經(jīng)過開關(guān)電源模塊3與反饋電路4配合進(jìn)行精密穩(wěn)壓后得到+90V電壓信號輸出到負(fù)載輸出端5,反饋電路4包括反饋模塊41以及儲能模塊42;該反饋模塊41包括輸入端、輸出端、反饋端,該儲能模塊42包括輸入端、輸出端,該反饋模塊41的輸入端分別連接反饋電路4的輸入端、儲能模塊42的輸入端,該反饋模塊41的輸出端分別連接反饋電路4的輸出端、儲能模塊 42的輸出端,該反饋模塊41的反饋端連接反饋電路4的反饋端,本設(shè)計中反饋電路4的具體電路結(jié)構(gòu)為:儲能模塊42包括電感L1、極性電容C1、極性電容C2,反饋模塊41包括光電耦合器0PT1、 電阻R1、電阻R2、電阻R3、電阻R4、電阻R5、電容C3、電容C4、可控穩(wěn)壓管ZD 1;該反饋電路4的輸入端分別連接電阻R1的一端、極性電容C2的正極、電感L1的一端;該電感L1的另一端分別連接極性電容C1的正極、所述負(fù)載輸出端5、電阻R2的一端;該極性電容C1的負(fù)極接地;該極性電容C2的負(fù)極接地;該電阻R2的另一端連接電阻R3的一端;該電阻R3的另一端分別連接電阻R5的一端、可控穩(wěn)壓管ZD1的參考端、電容C3的一端;該光電親合器0PT1的陽極分別連接電阻R1的另一端、電阻R4的一端;該光電耦合器0PT1的陰極分別連接電阻R4的另一端、電容C3的另一端、可控穩(wěn)壓管ZD1的陰極;該可控穩(wěn)壓管ZD1的陽極接地;該電阻R5的另一端接地;該光電耦合器0PT1的集電極分別連接電容C4的一端、開關(guān)電源模塊3的反饋端;該光電耦合器0PI1的發(fā)射極連接電容C4的另一端并且接地。[0021 ]為了有效的泄放啟動電路在關(guān)斷時積蓄在電容C1、電容C2處的電壓,如圖6所示, 本設(shè)計的放電控制模塊6的具體結(jié)構(gòu)為:所述放電控制模塊6包括光電耦合器0PT2、可控硅SCR、電阻R6、電阻R7、電阻R8、電阻 R9、二極管D1、二極管D2、極性電容C5、電容C6;該光電耦合器0PT2的陽極連接電阻R9的一端;該電阻R9的另一端連接電阻R8的一端;該電阻R8的另一端分別連接電容C6的一端、二極管D2的陰極、二極管D1的陰極;該二極管D1的陽極連接電源輸入模塊1的交流正極;該光電耦合器0PT2的陰極分別連接電容C6的另一端、二極管D6的陽極、電源輸入模塊1的交流負(fù)極;該光電耦合器0PT2的集電極分別連接電阻R7的一端、極性電容C5的正極、可控硅SCR的門極;該電阻R7的另一端分別連接電阻R6的一端、負(fù)載輸出端5;該電阻R6的另一端連接可控硅SCR的陽極;該光電耦合器0PT2的發(fā)射極連接極性電容C5的陰極、可控硅SCR的陰極且接地。
[0022]啟動電路處于工作狀態(tài)時,電源輸入模塊1向放電控制模塊6供電,光電耦合器 0PT2導(dǎo)通,使得可控硅SCR的門極處于低電位,可控硅SCR截止,整個啟動電路正常工作;當(dāng)啟動電路關(guān)斷,反饋電路4中的電容C1、電容C2無法放電完全,電源輸入模塊1不再向放電控制模塊6供電,光電耦合器0PT2截止,使得可控硅SCR的門極處于高電位,可控硅SCR導(dǎo)通,反饋電路電容C1、電容C2中積蓄的電壓通過與負(fù)載輸出端5連接的放電控制模塊6完全泄放, 使啟動電路在斷電后再次啟動過程中不會由于反饋電路4電容中積蓄電壓而無法快速啟動,影響啟動電路與負(fù)載之間的響應(yīng)時間。
[0023]以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)先實施方式,本發(fā)明并不限定于上述實施方式,只要以基本相同手段實現(xiàn)本發(fā)明目的的技術(shù)方案都屬于本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項】
1.一種斷電后瞬間啟動電路,包括電源輸入模塊(1)、PFC電路(2)、開關(guān)電源模塊(3)、 反饋電路(4)、負(fù)載輸出端(5),該PFC電路(2)的輸入端連接電源輸入模塊(1)以實現(xiàn)功率因 數(shù)矯正,該開關(guān)電源模塊(3)的輸入端連接PFC電路(2)的輸出端以實現(xiàn)電壓的變換,該負(fù)載 輸出端(5)連接開關(guān)電源模塊(3)的輸出端以向外部負(fù)載供電;該反饋電路(4)包括輸入端、 輸出端以及反饋端,反饋電路(4)的輸入端連接開關(guān)電源模塊(3)的輸出端,反饋電路(4)的 輸出端連接負(fù)載輸出端(5 ),反饋電路(4 )的反饋端連接開關(guān)電源模塊(3 )的反饋端;其特征 在于:還包括用于在斷電后瞬間啟動時泄放反饋電路(4)中電壓的放電控制模塊(6),該放 電控制模塊(6)包括輸入端、輸出端以及控制端,該放電控制模塊(6)的輸入端連接負(fù)載輸 出端(5 ),放電控制模塊(6 )的控制端連接電源輸入模塊(1 ),放電控制模塊(6 )的控制端輸 出端接地。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種斷電后瞬間啟動電路,其特征在于:所述電源輸入模塊 (1)設(shè)置有用于將電源輸入模塊(1)中的交流電轉(zhuǎn)化為直流電的整流橋芯片(11)。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種斷電后瞬間啟動電路,其特征在于:所述反饋電路(4)包 括反饋模塊(41)以及儲能模塊(42 );該反饋模塊(41)包括輸入端、輸出端、反饋端,該儲能 模塊(42)包括輸入端、輸出端,該反饋模塊(41)的輸入端分別連接反饋電路(4)的輸入端、 儲能申吳塊(42 )的輸入端,該反饋|吳塊(41)的輸出端分別連接反饋電路(4 )的輸出端、儲能豐吳 塊(42 )的輸出端,該反饋模塊(41)的反饋端連接反饋電路(4 )的反饋端。4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種斷電后瞬間啟動電路,其特征在于:所述儲能模塊(42)包 括極性電容C1、極性電容C2、電感L1,反饋電路(4 )的輸入端分別連接極性電容C2的正極、電 感L1的一端,該電感L1的另一端分別連接極性電容C1的正極、所述負(fù)載輸出端(5),該極性 電容C1的負(fù)極接地,該極性電容C2的負(fù)極接地。5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種斷電后瞬間啟動電路,其特征在于:所述放電控制模塊 (6 )包括光電耦合器0PT2、可控硅SCR,該光電耦合器0PT2的輸入端連接電源輸入模塊(1), 該光電耦合器0PT2的輸出端連接可控硅SCR的門極,該可控硅SCR的陽極連接反饋電路(41) 的輸出端,該可控硅SCR的陰極接地。
【文檔編號】H05B33/08GK105979659SQ201610466002
【公開日】2016年9月28日
【申請日】2016年6月21日
【發(fā)明人】林明輝, 賀振強, 李政, 覃海洋, 謝亦波, 黃顯煌, 涂玲玲
【申請人】衛(wèi)星電子(中山)有限公司