CN102570378B - 一种短路保护电路及保护方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及电子技术领域,具体涉及一种保护电路及方法。一种短路保护电路,包括被检测电路,还包括短路检测模块,短路检测模块连接被检测电路,短路检测模块用于采集被检测电路的短路情况。短路检测模块的信号输出端连接短路控制模块,短路控制模块连接被检测电路,用以控制被检测电路的工作状态。由于采用上述技术方案,本发明不易产生误动作、工作稳定,可避免电流调节单元的误动作,保证***稳定工作,同时便于实现***扩展。

Description

一种短路保护电路及保护方法
技术领域
本发明涉及电子技术领域,具体涉及一种保护电路及方法。
背景技术
各类设备中,元器件会因为失效导致电路短路的情况,造成设备的损坏。目前短路保护电路的方法主要采用热熔断元件或者大电流检测电路,在电流超过预设值后启动保护功能。该方法有以下缺点:(1)启动保护功能后,需要较长时间恢复正常功能或者不能恢复正常功能;(2)需要在被检测电路回路上添加保护电路,从而增加了***的复杂性和新的不稳定因素;(3)容易产生误动作。所以,需要采用一种新的短路保护电路和方法增强***可靠性,进行合理有效地电路保护,减少误动作。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种一种短路保护电路,解决以上技术问题。
本发明的另一目的在于,提供一种一种短路保护方法,解决以上技术问题。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种短路保护电路,包括一被检测电路,其特征在于,还包括一短路检测模块,所述短路检测模块连接所述被检测电路,所述短路检测模块用于采集所述被检测电路的短路情况;
所述短路检测模块的信号输出端连接一短路控制模块,所述短路控制模块连接所述被检测电路,用以控制所述被检测电路的工作状态;
所述短路检测模块检测被检测电路的短路情况,并将检测信息传送给所述短路控制模块进行分析处理后,判断出所述被检测电路存在短路时,所述短路控制模块控制所述被检测电路的工作状态,使被检测电路在短路情况下及时停止工作。
本发明在已有的电路的基础上添加短路检测模块和短路控制模块,得到一种稳定的、合理有效地、不易产生误动作的、并可区分不同情况的短路保护电路。
所述短路控制模块连接一短路信息显示模块,所述短路控制模块判断出所述被检测电路存在短路时,所述短路控制模块将短路信息传送给所述短路信息显示模块进行显示,以便能及时发现短路情况。所述短路信息显示模块显示的信息可以是所述被检测电路的位置图像,也可以是所述被检测电路的位置坐标,还可以是所述被检测电路的代码。
所述短路检测模块的信号输入端分别连接所述被检测电路中+Vd和-Vd,所述短路检测模块用于检测所述被检测电路中+Vd和-Vd之间的电压差值,并将所述电压差值传送给所述短路控制模块。通过判断+Vd和-Vd之间的电压差值来实现短路检测目的。
所述短路检测模块在检测所述被检测电路中+Vd和-Vd间的电压差值时,所述短路控制模块控制所述被检测电路的工作状态,限定所述被检测电路的电流,以免产生高温。
所述短路控制模块包括一逻辑控制模块、一控制保护电路,所述逻辑控制模块连接所述短路检测模块,所述逻辑控制模块的信号输出端连接所述控制保护电路,所述控制保护电路的信号输出端连接所述被检测电路的控制端;
所述逻辑控制模块依据预存储的被检测电路的+Vd和-Vd之间的电压差值,对所述短路检测模块输出的电压差值进行分析,判断出所述被检测电路存在短路时,输出调节电信号给所述控制保护电路以控制所述被检测电路的工作状态。
所述逻辑控制模块还可以采用单片机***、ARM***等小型智能化***,以增强数据处理能力。
所述逻辑控制模块的控制方式可以是短路、电压调整输出、逻辑组合判断输出、程序控制等形式。所述调节电信号可以是电压、电流、PWM、频率等电信号形式。
所述逻辑控制模块判断出所述被检测电路存在短路时,所述控制保护电路屏蔽所短路的被检测电路的电流。
在一设定时间后,所述逻辑控制模块控制所述短路检测模块重新检测所述被检测电路,所述逻辑控制模块再次判断所述被检测电路是否短路。
当短路消除,则所述逻辑控制模块输出调节电信号给所述控制保护电路,所述控制保护电路控制所述被检测电路正常工作。
当短路未消除,则所述控制保护电路继续屏蔽所短路的被检测电路的电流;
所述逻辑控制模块连续尝试5次~10次控制所述短路检测模块重新检测所述被检测电路,当所述被检测电路仍然处于短路状态,则不再检测,所述逻辑控制模块产生报修信号,请求人为修复。
所述逻辑控制模块连接一提示模块,将报修信号发送给提示模块,以提示人为修复。所述逻辑控制模块也可以将报修信号发送给短路信息显示模块,通过所述短路信息显示模块进行报修提示。
还包括一用于提供电能的电源模块,所述电源模块设有电源输出端口,所述电源输出端口分别连接所述短路检测模块、逻辑控制模块、控制保护电路的电源输入端口。所述电源模块提供直流电源进行供电。电源模块的电源输出端口可以连接所述被检测电路的电源输入端口,也可以由所述控制保护电路给所述被检测电路供电。
所述逻辑控制模块还包括一故障模式静态数据库,所述故障模式静态数据库内存储有至少两组故障模式及与其相对应的电信号的数值范围,不同的故障模式及与其相对应的电信号的数值范围构成判断规则;
所述逻辑控制模块依据所述判断规则对短路检测模块输出的电压差值进行判断是否需要修改控制保护电路输出的电信号,当需要修改所述控制保护电路输出的电信号时,所述逻辑控制模块输出调节电信号给所述控制保护电路,通过所述控制保护电路控制被检测电路的工作状态。
所述逻辑控制模块内设有一动态数据库,所述逻辑控制模块对短路检测模块输出的电压范围内异常电信号及其故障表现形式进行记录,并存入所述动态数据库,所述动态数据库在使用过程中得以扩展,构成一具有自主学习模式的动态数据库;所述逻辑控制模块依据所述动态数据库内不断学习得到的判断规则对短路检测模块输出的电信号进行分析,当需要修改控制保护电路的输出信号时,输出调节电信号给所述控制保护电路,控制被检测电路的工作状态,使被检测电路和控制保护电路始终在正常情况下工作,不会因为短路而损坏。
所述一种短路保护电路中包括至少两个所述控制保护电路、至少两个所述被检测电路、至少两个所述短路检测模块,至少两个所述控制保护电路、至少两个所述短路检测模块分别连接所述逻辑控制模块。以便共用一个逻辑控制模块,节省成本。
还包括一主短路检测模块,所述主短路检测模块用以检测所述电源模块的电源输出端口的短路情况,所述主短路检测模块的信号输出端连接所述逻辑控制模块;所述逻辑控制模块接收所述主短路检测模块发送的检测信息,判断出未短路时,所述逻辑控制模块不再对被检测电路进行逐个检测;判断出短路时,所述逻辑控制模块控制每一个所述短路检测模块,对每一个被检测电路进行短路检测。
一种短路保护方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)电源模块向逻辑控制模块、控制保护电路、被检测电路、短路检测模块提供直流电源;
2)所述短路检测模块检测所述被检测电路的+Vd和-Vd之间的电压差,并输出电信号到所述逻辑控制模块;
3)所述逻辑控制模块接收所述短路检测模块输出的电信号,依据存储的被检测单元+Vd和-Vd之间的电压差限值对所述短路检测模块输出的电信号进行分析,判断出被检测电路存在短路时,输出电信号到控制保护电路;
4)所述控制保护电路接收所述逻辑控制模块输出的电信号,并输出相应的电信号到所述被检测电路,调整被检测电路的工作状态。
步骤3)中,所述逻辑控制模块判断出被检测电路存在短路时,将短路信息传送给一短路信息显示模块,所述短路信息显示模块显示的信息可以是所述被检测电路的位置图像,也可以是所述被检测电路的位置坐标,还可以是所述被检测电路的代码,所述逻辑控制模块将短路信息传送给所述短路信息显示模块进行显示,以便能及时发现短路情况。
在步骤2)中,在所述短路检测模块进行检测之前,首先限定所述被检测电路的电流,以免产生高温。
步骤4)中,所述控制保护电路屏蔽所短路的被检测电路的电流。
还包括步骤5),当被检测电路存在短路时,在一设定时间后,所述短路检测模块重新检测所述被检测电路,所述逻辑控制模块再次判断所述被检测电路是否短路;
当短路消除,则所述逻辑控制模块输出调节电信号给所述控制保护电路,所述控制保护电路控制所述被检测电路正常工作;
当短路未消除,则所述控制保护电路继续屏蔽所短路的被检测电路的电流;
所述逻辑控制模块连续尝试5次~10次控制所述短路检测模块重新检测所述被检测电路,当所述被检测电路仍然处于短路状态,则不再检测,所述逻辑控制模块产生报修信号,请求人为修复。
所述逻辑控制模块可以通过发声或声光报警的方式进行报修提示。所述逻辑控制模块也可以将报修信号发送给短路信息显示模块,通过所述短路信息显示模块进行报修提示。
在步骤1)中,电源模块还连接一主短路检测模块,用以检测所述电源模块的电源输出端口的短路情况,所述主短路检测模块的信号输出端连接所述逻辑控制模块;所述逻辑控制模块按一设定时间接收所述主短路检测模块发送的检测信息;判断出未短路时,所述逻辑控制模块不再对被检测电路进行逐个检测,即不再进行步骤2)~步骤4);判断出短路时,进行步骤2)~步骤4)。
所述逻辑控制模块还包括一故障模式静态数据库,所述故障模式静态数据库内存储有至少两组故障模式及与其相对应的电信号的数值范围,不同的故障模式及与其相对应的电信号的数值范围构成判断规则;
所述逻辑控制模块依据所述判断规则对短路检测模块输出的电压差值进行判断是否需要修改控制保护电路输出的电信号,当需要修改所述控制保护电路输出的电信号时,所述逻辑控制模块输出调节电信号给所述控制保护电路,通过所述控制保护电路控制被检测电路的工作状态。
所述逻辑控制模块内设有一动态数据库,所述逻辑控制模块对短路检测模块输出的电压范围内异常电信号及其故障表现形式进行记录,并存入所述动态数据库,所述动态数据库在使用过程中得以扩展,构成一具有自主学习模式的动态数据库;所述逻辑控制模块依据所述动态数据库内不断学习得到的判断规则对短路检测模块输出的电信号进行分析,当需要修改控制保护电路的输出信号时,输出调节电信号给所述控制保护电路,控制被检测电路的工作状态,使被检测电路和控制保护电路始终在正常情况下工作,不会因为短路而损坏。
有益效果:由于采用上述技术方案,本发明不易产生误动作、工作稳定,可避免电流调节单元的误动作,保证***稳定工作,同时便于实现***扩展。
附图说明
图1为本发明的电路示意图;
图2为本发明的流程示意图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示进一步阐述本发明。
参照图1,一种短路保护电路,包括一被检测电路14,还包括一短路检测模块11,短路检测模块11连接被检测电路14,短路检测模块11用于采集被检测电路14的短路情况。短路检测模块11的信号输出端连接一短路控制模块,短路控制模块连接被检测电路14,用以控制被检测电路14的工作状态。短路检测模块11检测被检测电路14的短路情况,并将检测信息传送给短路控制模块进行分析处理后,判断出被检测电路14存在短路时,短路控制模块控制被检测电路14的工作状态,使被检测电路14在短路情况下及时停止工作。本发明在已有的电路的基础上添加短路检测模块11和短路控制模块,得到一种稳定的、合理有效地、不易产生误动作的、并可区分不同情况的短路保护电路。
短路控制模块连接一短路信息显示模块,短路控制模块判断出被检测电路14存在短路时,短路控制模块将短路信息传送给短路信息显示模块进行显示,以便能及时发现短路情况。短路信息显示模块显示的信息可以是被检测电路14的位置图像,也可以是被检测电路14的位置坐标,还可以是被检测电路14的代码。
短路检测模块11的信号输入端分别连接被检测电路14中+Vd和-Vd,短路检测模块11用于检测被检测电路14中+Vd和-Vd之间的电压差值,并将电压差值传送给短路控制模块。通过判断+Vd和-Vd之间的电压差值来实现短路检测目的。短路检测模块11在检测被检测电路14中+Vd和-Vd间的电压差值时,短路控制模块11控制被检测电路14的工作状态,限定被检测电路14的电流,以免产生高温。
短路控制模块包括一逻辑控制模块12、一控制保护电路13,逻辑控制模块12连接短路检测模块11,逻辑控制模块12的信号输出端连接控制保护电路13,控制保护电路13的信号输出端连接被检测电路14的控制端。逻辑控制模块12的控制方式可以是短路、电压调整输出、逻辑组合判断输出、程序控制等形式。调节电信号可以是电压、电流、PWM、频率等电信号形式。逻辑控制模块12依据预存储的被检测电路14的+Vd和-Vd之间的电压差值,对短路检测模块11输出的电压差值进行分析,判断出被检测电路14存在短路时,输出调节电信号给控制保护电路13以控制被检测电路14的工作状态。
逻辑控制模块12还可以采用单片机***、ARM***等小型智能化***,以增强数据处理能力。
逻辑控制模块12判断出被检测电路14存在短路时,控制保护电路13屏蔽所短路的被检测电路14的电流。在一设定时间后,逻辑控制模块12控制短路检测模块11重新检测被检测电路14,逻辑控制模块12再次判断被检测电路14是否短路。当短路消除,则逻辑控制模块12输出调节电信号给控制保护电路13,控制保护电路13控制被检测电路14则正常工作。当短路未消除,则控制保护电路13继续屏蔽所短路的被检测电路14的电流。逻辑控制模块12连续尝试5次~10次,控制短路检测模块11重新检测被检测电路14,当被检测电路14仍然处于短路状态,则不再检测,逻辑控制模块12产生报修信号,请求人为修复。逻辑控制模块12连接一提示模块,将报修信号发送给提示模块,以提示人为修复。逻辑控制模块12也可以将报修信号发送给短路信息显示模块,通过所述短路信息显示模块进行报修提示。
还包括一用于提供电能的电源模块10,电源模块10设有电源输出端口,电源输出端口分别连接短路检测模块11、逻辑控制模块12、控制保护电路13的电源输入端口。电源模块10提供直流电源进行供电。电源模块10的电源输出端口可以连接被检测电路14的电源输入端口,也可以由控制保护电路13给被检测电路14供电。参照图1,被检测电路14由电源模块10供电。
逻辑控制模块12可以包括一故障模式静态数据库,故障模式静态数据库内存储有至少两组故障模式及与其相对应的电信号的数值范围,不同的故障模式及与其相对应的电信号的数值范围构成判断规则。逻辑控制模块12依据判断规则对短路检测模块11输出的电压差值进行判断是否需要修改控制保护电路13输出的电信号,当需要修改控制保护电路13输出的电信号时,逻辑控制模块12输出调节电信号给控制保护电路13,通过控制保护电路13控制被检测电路14的工作状态。
逻辑控制模块12还可以设有一动态数据库,逻辑控制模块12对短路检测模块11输出的电压范围内异常电信号及其故障表现形式进行记录,并存入动态数据库,动态数据库在使用过程中得以扩展,构成一具有自主学习模式的动态数据库。逻辑控制模块12依据动态数据库内不断学习得到的判断规则对短路检测模块11输出的电信号进行分析,当需要修改控制保护电路13的输出信号时,输出调节电信号给控制保护电路13,控制被检测电路14的工作状态,使被检测电路和控制保护电路13始终在正常情况下工作,不会因为短路而损坏。在具体实施时,逻辑控制模块12可以将故障模式静态数据库和动态数据库一起建立。
一种短路保护电路中包括至少两个控制保护电路13、至少两个被检测电路14、至少两个短路检测模块11,至少两个控制保护电路13、至少两个短路检测模块11分别连接逻辑控制模块12。以便共用一个逻辑控制模块12,节省成本。还包括一主短路检测模块,主短路检测模块用以检测电源模块10的电源输出端口的短路情况,主短路检测模块的信号输出端连接逻辑控制模块12。逻辑控制模块12接收主短路检测模块发送的检测信息,判断出未短路时,逻辑控制模块12不再对被检测电路14进行逐个检测。判断出短路时,逻辑控制模块12控制每一个短路检测模块11,对每一个被检测电路14进行短路检测。
一种短路保护方法,包括如下步骤:
1)电源模块10向逻辑控制模块12、控制保护电路13、被检测电路14、短路检测模块11提供直流电源。
2)短路检测模块11检测被检测电路14的+Vd和-Vd之间的电压差,并输出电信号到逻辑控制模块12。
3)逻辑控制模块12接收短路检测模块11输出的电信号,依据存储的被检测单元+Vd和-Vd之间的电压差限值对短路检测模块11输出的电信号进行分析,判断出被检测电路存在短路时,输出电信号到控制保护电路13。
4)控制保护电路13接收逻辑控制模块12输出的电信号,并输出相应的电信号到被检测电路14,调整被检测电路14的工作状态。
步骤3)中,逻辑控制模块12判断出被检测电路14存在短路时,将短路信息传送给一短路信息显示模块,短路信息显示模块显示的信息可以是被检测电路14的位置图像,也可以是被检测电路14的位置坐标,还可以是被检测电路14的代码,逻辑控制模块12将短路信息传送给短路信息显示模块进行显示,以便能及时发现短路情况。
在步骤2)中,在短路检测模块11进行检测之前,首先限定被检测电路14的电流,以免产生高温。
步骤4)中,控制保护电路13屏蔽所短路的被检测电路的电流。
还包括步骤5),当被检测电路存在短路时,在一设定时间后,短路检测模块11重新检测被检测电路14,逻辑控制模块12再次判断被检测电路14是否短路。当短路消除,则逻辑控制模块12输出调节电信号给控制保护电路13,控制保护电路13控制被检测电路14正常工作。当短路未消除,则控制保护电路13继续屏蔽所短路的被检测电路14的电流。逻辑控制模块12连续尝试5次~10次,控制短路检测模块11重新检测被检测电路14,当被检测电路14仍然处于短路状态,则不再检测,逻辑控制模块12产生报修信号,请求人为修复。逻辑控制模块12可以通过发声或声光报警的方式进行报修提示。逻辑控制模块12也可以将报修信号发送给短路信息显示模块,通过短路信息显示模块进行报修提示。
在步骤1)中,电源模块还连接一主短路检测模块,用以检测所述电源模块的电源输出端口的短路情况,主短路检测模块的信号输出端连接逻辑控制模块12,逻辑控制模块12按一设定时间接收主短路检测模块发送的检测信息。判断出未短路时,逻辑控制模块12不再对被检测电路14进行逐个检测,即不再进行步骤2)~步骤4);判断出短路时,进行步骤2)~步骤4)。
逻辑控制模块12可以包括一故障模式静态数据库,故障模式静态数据库内存储有至少两组故障模式及与其相对应的电信号的数值范围,不同的故障模式及与其相对应的电信号的数值范围构成判断规则。逻辑控制模块12依据判断规则对短路检测模块11输出的电压差值进行判断是否需要修改控制保护电路13输出的电信号,当需要修改控制保护电路13输出的电信号时,逻辑控制模块12输出调节电信号给控制保护电路13,通过控制保护电路13控制被检测电路14的工作状态。
逻辑控制模块12也可以设有一动态数据库,逻辑控制模块12对短路检测模块11输出的电压范围内异常电信号及其故障表现形式进行记录,并存入动态数据库,动态数据库在使用过程中得以扩展,构成一具有自主学习模式的动态数据库。逻辑控制模块12依据动态数据库内不断学习得到的判断规则对短路检测模块11输出的电信号进行分析,当需要修改控制保护电路13的输出信号时,输出调节电信号给控制保护电路13,控制被检测电路14的工作状态,使被检测电路和控制保护电路13始终在正常情况下工作,不会因为短路而损坏。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (7)

1.一种短路保护电路,包括一被检测电路,其特征在于,还包括一短路检测模块,所述短路检测模块连接所述被检测电路,所述短路检测模块用于采集所述被检测电路的短路情况;
所述短路检测模块的信号输出端连接一短路控制模块,所述短路控制模块连接所述被检测电路,用以控制所述被检测电路的工作状态;
所述短路检测模块检测被检测电路的短路情况,并将检测信息传送给所述短路控制模块进行分析处理后,判断出所述被检测电路存在短路时,所述短路控制模块控制所述被检测电路的工作状态,使被检测电路在短路情况下及时停止工作;
所述短路检测模块的信号输入端分别连接所述被检测电路中+Vd和-Vd,所述短路检测模块用于检测所述被检测电路中+Vd和-Vd之间的电压差值,并将所述电压差值传送给所述短路控制模块;
所述短路控制模块包括一逻辑控制模块、一控制保护电路,所述逻辑控制模块连接所述短路检测模块,所述逻辑控制模块的信号输出端连接所述控制保护电路,所述控制保护电路的信号输出端连接所述被检测电路的控制端;
所述逻辑控制模块依据预存储的被检测电路的+Vd和-Vd之间的电压差值,对所述短路检测模块输出的电压差值进行分析,判断出所述被检测电路存在短路时,输出调节电信号给所述控制保护电路以控制所述被检测电路的工作状态;
所述逻辑控制模块内设有一动态数据库,所述逻辑控制模块对短路检测模块输出的电压范围内异常电信号及其故障表现形式进行记录,并存入所述动态数据库,所述动态数据库在使用过程中得以扩展,构成一具有自主学习模式的动态数据库;所述逻辑控制模块依据所述动态数据库内不断学习得到的判断规则对短路检测模块输出的电信号进行分析,当需要修改控制保护电路的输出信号时,输出调节电信号给所述控制保护电路,控制被检测电路的工作状态,使被检测电路和控制保护电路始终在正常情况下工作,不会因为短路而损坏。
2.根据权利要求1所述的一种短路保护电路,其特征在于:所述短路控制模块连接一短路信息显示模块,所述短路控制模块判断出所述被检测电路存在短路时,所述短路控制模块将短路信息传送给所述短路信息显示模块进行显示,以便能及时发现短路情况。
3.根据权利要求1所述的一种短路保护电路,其特征在于:所述逻辑控制模块判断出所述被检测电路存在短路时,所述控制保护电路屏蔽所短路的被检测电路的电流。
4.根据权利要求1、2或3所述的一种短路保护电路,其特征在于:所述逻辑控制模块还包括一故障模式静态数据库,所述故障模式静态数据库内存储有至少两组故障模式及与其相对应的电信号的数值范围,不同的故障模式及与其相对应的电信号的数值范围构成判断规则;
所述逻辑控制模块依据所述判断规则对短路检测模块输出的电压差值进行判断是否需要修改控制保护电路输出的电信号,当需要修改所述控制保护电路输出的电信号时,所述逻辑控制模块输出调节电信号给所述控制保护电路,通过所述控制保护电路控制被检测电路的工作状态。
5.根据权利要求1、2或3所述的一种短路保护电路,其特征在于:所述一种短路保护电路中包括至少两个所述控制保护电路、至少两个所述被检测电路、至少两个所述短路检测模块,至少两个所述控制保护电路、至少两个所述短路检测模块分别连接所述逻辑控制模块;
还包括一主短路检测模块,所述主短路检测模块用以检测电源模块的电源输出端口的短路情况,所述主短路检测模块的信号输出端连接所述逻辑控制模块;所述逻辑控制模块接收所述主短路检测模块发送的检测信息,判断出未短路时,所述逻辑控制模块不再对被检测电路进行逐个检测;判断出短路时,所述逻辑控制模块控制每一个所述短路检测模块,对每一个被检测电路进行短路检测。
6.一种短路保护方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)电源模块向逻辑控制模块、控制保护电路、被检测电路、短路检测模块提供直流电源;
2)所述短路检测模块检测所述被检测电路的+Vd和-Vd之间的电压差,并输出电信号到所述逻辑控制模块;
3)所述逻辑控制模块接收所述短路检测模块输出的电信号,依据存储的被检测电路+Vd和-Vd之间的电压差限值对所述短路检测模块输出的电信号进行分析,判断出被检测电路存在短路时,输出电信号到控制保护电路;
4)所述控制保护电路接收所述逻辑控制模块输出的电信号,并输出相应的电信号到所述被检测电路,调整被检测电路的工作状态;
所述逻辑控制模块内设有一动态数据库,所述逻辑控制模块对短路检测模块输出的电压范围内异常电信号及其故障表现形式进行记录,并存入所述动态数据库,所述动态数据库在使用过程中得以扩展,构成一具有自主学习模式的动态数据库;所述逻辑控制模块依据所述动态数据库内不断学习得到的判断规则对短路检测模块输出的电信号进行分析,当需要修改控制保护电路的输出信号时,输出调节电信号给所述控制保护电路,控制被检测电路的工作状态,使被检测电路和控制保护电路始终在正常情况下工作,不会因为短路而损坏。
7.根据权利要求6所述的一种短路保护方法,其特征在于:所述逻辑控制模块还包括一故障模式静态数据库,所述故障模式静态数据库内存储有至少两组故障模式及与其相对应的电信号的数值范围,不同的故障模式及与其相对应的电信号的数值范围构成判断规则;
所述逻辑控制模块依据所述判断规则对短路检测模块输出的电压差值进行判断是否需要修改控制保护电路输出的电信号,当需要修改所述控制保护电路输出的电信号时,所述逻辑控制模块输出调节电信号给所述控制保护电路,通过所述控制保护电路控制被检测电路的工作状态。
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