一种接连电源无电火花的巩固型节制电道创制技

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所属分类:电火花机床
Tag:音箱电源的电源控制电路在目前行业内都是采用以下解决方案:1、PTC延时导通应用电路,由于PTC的反应速度输慢,在客户误操作,快速拔插时还是有电火花的风险;同时PTC内阻较大,电
一种接连电源无电火花的巩固型节制电道创制技

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一种接连电源无电火花的巩固型节制电道创制技

  

一种接连电源无电火花的巩固型节制电道创制技

  

一种接连电源无电火花的巩固型节制电道创制技

  音箱电源的电源控制电路在目前行业内都是采用以下解决方案:1、PTC延时导通应用电路,由于PTC的反应速度输慢,在客户误操作,快速拔插时还是有电火花的风险;同时PTC内阻较大,电功耗大;2、MOS缓冲电路,由于依靠电容充电来延时导通,在断电后一定时间内电容的充放电特性会保持电路的导通,在后级电路负载较大情况下,马上插入电源还是存在电源连接器连接时出现电火花隐患。现有技术的不足:1,外置电源的大功率音箱,因其电路中的滤波电容较大,在电源插入音箱时,瞬间的对电容的充电电流非常大,此时电源插入音箱的连接接处会产生较大火花;2,此电火花有可能引燃摆放在音箱附近的易燃品,造成严重的火灾事故;3,此电火花对附近的电子设备造成放电,从而损坏其它电子产品。

  本技术要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种连接电源无电火花的增强型控制电路。为解决上述技术问题,本技术所采取的技术方案是:一种连接电源无电火花的增强型控制电路,其从输入级到输出级依次包括延时电路、开关管Q2和增强电路;所述延时电路包括延时用电容C3;所述增强电路包括二极管D1、电容C4、限流电阻R4、开关管Q3、限流电阻R5和开关管Q4,所述二极管D1、电容C4、限流电阻R4、开关管Q3和限流电阻R5在断电之后,使开关管Q4导通将电容C3进行接地放电。上述技术方案中,所述延时电路接于开关管Q2的GS端。上述技术方案中,所述延时电路还包括分压电阻R1、分压电阻R3、上拉电阻R2和开关管Q1,开关管Q2是GS端分别接于上拉电阻R2的两端,输入级电流经过分压电阻R1对电容C3进行充电,分压电阻R1和分压电阻R3组成分压网络,电容C3与开关管Q1的控制端进行耦合。上述技术方案中,所述增强电路接于开关管Q2的D端。上述技术方案中,所述二极管D1的输出端与开关管Q3的输入端连接,限流电阻R4的输出端接于开关管Q3的控制端,开关管Q3的输出端接限流电阻R5的一端,电流电阻R5的另一端接于开关管Q4的控制端,开关管Q4的输入端与电容C3连接,开关管Q4的输出端接地。上述技术方案中,还包括设置于增强电路之后的滤波电路。上述技术方案中,所述滤波电路包括无极性电容C2和有极性电容C1。上述技术方案中,所述输入级通过电源转换器与电源进行电压转接。上述技术方案中,所述开关管Q2为P-MOS管。上述技术方案中,所述开关管Q1、Q3、Q4为三极管。本技术的有益效果是:通过设置增强电路来对延时电路中的电容C3进行快速放电,保证任时情况下都是电容C3的放电速度快于后级负载电路的放电时间,有效地保证快速拔插也不会产生任何电火花。附图说明图1是本技术的整体结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本技术作进一步详细的说明。如图1所示,一种连接电源无电火花的增强型控制电路,其从输入级到输出级依次包括延时电路、开关管Q2和增强电路;所述延时电路包括延时用电容C3;所述增强电路包括二极管D1、电容C4、限流电阻R4、开关管Q3、限流电阻R5和开关管Q4,所述二极管D1、电容C4、限流电阻R4、开关管Q3和限流电阻R5在断电之后,使开关管Q4导通将电容C3进行接地放电。开关管Q2为P-MOS管。开关管Q1、Q3、Q4为三极管。其中,所述延时电路接于开关管Q2的GS端。所述延时电路还包括分压电阻R1、分压电阻R3、上拉电阻R2和开关管Q1,开关管Q2是GS端分别接于上拉电阻R2的两端,输入级电流经过分压电阻R1对电容C3进行充电,分压电阻R1和分压电阻R3组成分压网络,电容C3与开关管Q1的控制端进行耦合。其中,所述增强电路接于开关管Q2的D端。所述二极管D1的输出端与开关管Q3的输入端连接,限流电阻R4的输出端接于开关管Q3的控制端,开关管Q3的输出端接限流电阻R5的一端,电流电阻R5的另一端接于开关管Q4的控制端,开关管Q4的输入端与电容C3连接,开关管Q4的输出端接地。其中,还包括设置于增强电路之后的滤波电路。所述滤波电路包括无极性电容C2和有极性电容C1。其中,所述输入级通过电源转换器与电源进行电压转接。本技术的工作原理:1、未通电时开关管Q2(P-MOS)处于开路状态,2、当已接通电源的电源转换器和产品连接时:电流经过分压电阻R1对电容C3充电(电容C3大小决定延时通导时间),分压电阻R3和分压电阻R1又形成分压网络(根据电压不同调整分压电阻R3比例,以确保开关管Q1适应较宽工作电压),电容C3充电电压小于开关管Q1导通电压时开关管Q1处于截止状态;3、开关管Q2导通需要满足VGS大于-2V条件,由于开关管Q1还处于截止状态,加上上拉电阻R2的上拉,所以开关管Q2也处于截止状态;4、由于开关管Q2处于截止状态,整个电路没有大电流,所以连接的时候就不会产生电火花;5、当电容C3充电一定时间后,开关管Q1那导通,将开关管Q2的S极拉低,满足P-MOS的导通要求,开关管Q2导通给后续容感性大电流电路正常供电;6、现在MOS的制造工艺高,MOS的导通电阻都是0.01Ω左右,且工作电流可达百安级,所以MOS上面的损耗可以忽略;7、电容C1是后续电路的大滤波电容,通常容量在470uF-10000uF间,如果电源连接器连接时,电源对此电容的充电电流产生较强电火花;8、二极管D1对电容C4充电,同时利用二极管D1的单向导通特性,电容C4就相当于电源储能器;9、当断开电源连接器时,负载端电压降低到一定值后(此值依电路要求,选择二极管D1型号确定);限流电阻R4给开关管Q3的be结一个通导电压,开关管Q3导通;10、开关管Q3导通后经过限流电阻R5给开关管Q4一个导通电压,开关管Q4导通迅速将电容C3的电给放掉,保证任时情况下都是电容C3的放电速度快于后级负载电路的放电时间;11、二极管D1,电容C4,限流电阻R4,限流电阻R5,开关管Q3,开关管Q4形成的增强电路,防止使用时快速拔插也不会产生任何电火花。以上的实施例只是在于说明而不是限制本技术,故凡依本技术专利申请范围所述的方法所做的等效变化或修饰,均包括于本技术专利申请范围内。

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  1.一种连接电源无电火花的增强型控制电路,其特征在于:从输入级到输出级依次包括延时电路、开关管Q2和增强电路;所述延时电路包括延时用电容C3;所述增强电路包括二极管D1、电容C4、限流电阻R4、开关管Q3、限流电阻R5和开关管Q4,所述二极管D1、电容C4、限流电阻R4、开关管Q3和限流电阻R5在断电之后,使开关管Q4导通将电容C3进行接地放电。2.根据权利要求1所述的一种连接电源无电火花的增强型控制电路,其特征在于:所述延时电路接于开关管Q2的GS端。3.根据权利要求2所述的一种连接电源无电火花的增强型控制电路,其特征在于:所述延时电路还包括分压电阻R1、分压电阻R3、上拉电阻R2和开关管Q1,开关管Q2是GS端分别接于上拉电阻R2的两端,输入级电流经过分压电阻R1对电容C3进行充电,分压电阻R1和分压电阻R3组成分压网络,电容C3与开关管Q1的控制端进行耦合。4.根据权利要求1所述的一种连接电源无电火花的增强型控制电路,其特征在于:所述增强电路接于开关管Q2的D...

  本实用新型专利技术公开了一种连接电源无电火花的增强型控制电路,其从输入级到输出级依次包括延时电路、开关管Q2和增强电路;延时电路包括延时用电容C3;增强电路包括二极管D1、电容C4、限流电阻R4、开关管Q3、限流电阻R5和开关管Q4,二极管D1、电容C4、限流电阻R4、开关管Q3和限流电阻R5在断电之后,使开关管Q4导通将电容C3进行接地放电。本实用新型专利技术通过设置增强电路来对延时电路中的电容C3进行快速放电,保证任时情况下都是电容C3的放电速度快于后级负载电路的放电时间,有效地保证快速拔插也不会产生任何电火花。

  一种连接电源无电火花的增强型控制电路,其特征在于:从输入级到输出级依次包括延时电路、开关管Q2和增强电路;所述延时电路包括延时用电容C3;所述增强电路包括二极管D1、电容C4、限流电阻R4、开关管Q3、限流电阻R5和开关管Q4,所述二极管D1、电容C4、限流电阻R4、开关管Q3和限流电阻R5在断电之后,使开关管Q4导通将电容C3进行接地放电。