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電源多路切換系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:7358102閱讀:183來源:國知局
電源多路切換系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明提出的一種多路斯密型電源切換電路,屬于電力電子【技術(shù)領(lǐng)域】。本發(fā)明的電源多路切換系統(tǒng),包括第一施密特電路、第二施密特電路和第三施密特電路,其中,所述的第一施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V串接分壓的電阻R1和電阻R2,電阻R1和電阻R2的連接處連接三極管Q1的基極,所述的第二施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V依次連接三極管Q3的發(fā)射極、三極管Q4的發(fā)射極、電阻R6,三極管Q3的基極通過電阻R5連接三極管Q2的集電極。本發(fā)明大大的降低了調(diào)整管上的壓降從而降低了功率損耗,避免調(diào)整管因功率過高而損壞。
【專利說明】電源多路切換系統(tǒng)
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明提出的一種多路斯密型電源切換電路,屬于電力電子【技術(shù)領(lǐng)域】。
【背景技術(shù)】
[0002]線性直流電源的輸出電壓受到調(diào)整管的控制,在輸出低電壓大電流時調(diào)整管承受的功率很大,不但降低了電源的效率同時也很容易損壞調(diào)整管。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明的技術(shù)效果能夠克服上述缺陷,提供一種電源多路切換系統(tǒng),其根據(jù)輸出電壓的不同動態(tài)選擇輸入電壓,既可提高電源的工作效率,同時又可以保護調(diào)整管不因功耗過大而損壞。
[0004]為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:其包括第一施密特電路、第二施密特電路和第三施密特電路,
[0005]其中,所述的第一施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V串接分壓的電阻Rl和電阻R2,電阻Rl和電阻R2的連接處連接三極管Ql的基極,三極管Ql的集電極以及三極管Q2的基極連接后通過電阻R4與輸入端+26V連接,三極管Ql的發(fā)射極與三極管Q2的發(fā)射極連接后通過電阻R3接參考地CH+,三極管Q2的集電極連接繼電器Jl ;
[0006]所述的第二施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V依次連接三極管Q3的發(fā)射極、三極管Q4的發(fā)射極、電阻R6,三極管Q3的基極通過電阻R5連接三極管Q2的集電極,三極管Q3的集電極與電阻R6的另一端連接后通過電阻R7與三極管Q4的集電極連接,電阻R7順次串接電阻R8、電阻R9,電阻R8與電阻R9連接處與三極管Q5的基極連接,三極管Q5的集電極分別連接電阻R10、三極管Q6的基極,電阻RlO的另一端連接輸入端+26V,三極管Q5的集電極連接繼電器J2,三極管Q5的發(fā)射極與三極管Q6的發(fā)射極連接后通過電阻Rll接參考地CH+ ;
[0007]所述的第三施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V串接分壓的電阻R2和電阻R13,電阻R12和電阻R13的連接處連接三極管Q7的基極,三極管Q7的集電極以及三極管Q8的基極連接后通過電阻R4與輸入端+26V連接,三極管Q7的發(fā)射極與三極管Q8的發(fā)射極連接后通過電阻R15接參考地CH+,三極管Q8的集電極連接繼電器J3,三極管Q8的集電極通過電阻R16連接三極管Q4的基極;
[0008]所述的電阻R2、電阻R9、電阻R13分別連接電源負端。
[0009]線性直流電源最大輸出電壓為100V。本發(fā)明利用8個晶體管和3個繼電器實現(xiàn)6路輸入電壓的自動切換。輸出電壓為0V-16V時,選擇繞組28V,輸出電壓為16V-33V時,選擇繞組45V,輸出電壓為33V-50V時,選擇繞組62V,輸出電壓為50V-66V時,選擇繞組79V,輸出電壓為66V-83V時,選擇繞組95V,輸出電壓為83V-100V時,選擇繞組112V。通過應(yīng)用該技術(shù)調(diào)整管上的壓降最大為30V。
[0010]與不加多路斯密型電源切換電路相比,本發(fā)明的有益效果是:大大的降低了調(diào)整管上的壓降從而降低了功率損耗,避免調(diào)整管因功率過高而損壞,同時也提高了電源的工作效率,更好的適應(yīng)社會節(jié)能的需求。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0011]圖1為本發(fā)明的電路原理示意圖。
【具體實施方式】
[0012]如圖1所示,本發(fā)明的電源多路切換系統(tǒng)包括第一施密特電路、第二施密特電路和第三施密特電路,
[0013]其中,所述的第一施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V串接分壓的電阻Rl和電阻R2,電阻Rl和電阻R2的連接處連接三極管Ql的基極,三極管Ql的集電極以及三極管Q2的基極連接后通過電阻R4與輸入端+26V連接,三極管Ql的發(fā)射極與三極管Q2的發(fā)射極連接后通過電阻R3接參考地CH+,三極管Q2的集電極連接繼電器Jl ;
[0014]所述的第二施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V依次連接三極管Q3的發(fā)射極、三極管Q4的發(fā)射極、電阻R6,三極管Q3的基極通過電阻R5連接三極管Q2的集電極,三極管Q3的集電極與電阻R6的另一端連接后通過電阻R7與三極管Q4的集電極連接,電阻R7順次串接電阻R8、電阻R9,電阻R8與電阻R9連接處與三極管Q5的基極連接,三極管Q5的集電極分別連接電阻R10、三極管Q6的基極,電阻RlO的另一端連接輸入端+26V,三極管Q5的集電極連接繼電器J2,三極管Q5的發(fā)射極與三極管Q6的發(fā)射極連接后通過電阻Rll接參考地CH+ ;
[0015]所述的第三施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V串接分壓的電阻R2和電阻R13,電阻R12和電阻R13的連接處連接三極管Q7的基極,三極管Q7的集電極以及三極管Q8的基極連接后通過電阻R4與輸入端+26V連接,三極管Q7的發(fā)射極與三極管Q8的發(fā)射極連接后通過電阻R15接參考地CH+,三極管Q8的集電極連接繼電器J3,三極管Q8的集電極通過電阻R16連接三極管Q4的基極;
[0016]所述的電阻R2、電阻R9、電阻R13分別連接電源負端。
[0017]本實施例提供一種多路斯密型電源切換電路,包括8個晶體管和3個繼電器,分壓電阻Rl和R2決定繼電器Jl的通斷狀態(tài);分壓電阻R12和R13決定繼電器J3的通斷狀態(tài);分壓電阻R6、R7、R8和R9及三極管Q3和Q4共同決定繼電器J2的通斷狀態(tài)。CH+同時為+15V和+26V的參考地。
[0018]本電路的核心為確定各分壓電阻值,當(dāng)CH+和CH-之間的壓差變化時繼電器J1、繼電器J2和繼電器J3能工作在不同的開關(guān)狀態(tài),從而動態(tài)的選擇輸入電壓繞組。
【權(quán)利要求】
1.一種電源多路切換系統(tǒng),其特征在于,包括第一施密特電路、第二施密特電路和第三施密特電路, 其中,所述的第一施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V串接分壓的電阻Rl和電阻R2,電阻Rl和電阻R2的連接處連接三極管Ql的基極,三極管Ql的集電極以及三極管Q2的基極連接后通過電阻R4與輸入端+26V連接,三極管Ql的發(fā)射極與三極管Q2的發(fā)射極連接后通過電阻R3接參考地CH+,三極管Q2的集電極連接繼電器Jl ;所述的第二施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V依次連接三極管Q3的發(fā)射極、三極管Q4的發(fā)射極、電阻R6,三極管Q3的基極通過電阻R5連接三極管Q2的集電極,三極管Q3的集電極與電阻R6的另一端連接后通過電阻R7與三極管Q4的集電極連接,電阻R7順次串接電阻R8、電阻R9,電阻R8與電阻R9連接處與三極管Q5的基極連接,三極管Q5的集電極分別連接電阻R10、三極管Q6的基極,電阻RlO的另一端連接輸入端+26V,三極管Q5的集電極連接繼電器J2,三極管Q5的發(fā)射極與三極管Q6的發(fā)射極連接后通過電阻Rll接參考地CH+ ; 所述的第三施密特電路包括輸入端+15V和輸入端+26V,輸入端+15V串接分壓的電阻R2和電阻R13,電阻R12和電阻R13的連接處連接三極管Q7的基極,三極管Q7的集電極以及三極管Q8的基極連接后通過電阻R4與輸入端+26V連接,三極管Q7的發(fā)射極與三極管Q8的發(fā)射極連接后通過電阻R15接參考地CH+,三極管Q8的集電極連接繼電器J3,三極管Q8的集電極通過電阻R16連接三極管Q4的基極; 所述的電阻R2、電阻R9、電阻R13分別連接電源負端。
【文檔編號】H02M3/44GK103595261SQ201310534298
【公開日】2014年2月19日 申請日期:2013年10月31日 優(yōu)先權(quán)日:2013年10月31日
【發(fā)明者】吳圣凡, 呂華平 申請人:江蘇綠揚電子儀器集團有限公司
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