CN102684655B - 一种小功率电源驱动大功率负载的电路 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种小功率电源驱动大功率负载的电路,由输入电源电路、至少一个电容器、一个电压检测电路、一个控制电路、至少一个开关以及输出电源电路组成,所述输入电源电路的输出端连接电容器,所述电容器的输出端分别连接电压检测电路和开关,所述开关的输出端直接连接输出电源电路,所述电压检测电路的输出端连接控制电路,所述控制电路的输出端连接在开关的输入端上,电压检测电路用于检测电容器的电压,通过控制电路控制开关,控制输出电源电路的通断,本发明具有体积小,大大降低了成本。

Description

一种小功率电源驱动大功率负载的电路
技术领域
本发明涉及自动控制领域,特别涉及一种小功率电源驱动大功率负载的电路。
背景技术
当今社会,人们的生产生活中经常使用到一些电器,其工作时需要比较大的功率,但又不需要长时间连续工作,但为了使其工作必须为它配置功率相当的电源,而通常这个电源又处于闲置状态。电源的成本和体积与功率基本成线性比例关系,如果能降低电源功率又能不影响工作,则可减小体积,降低成本。
在自动控制领域这个问题更突出,一些伺服***在一定条件下工作,工作的时候要求比较大的功率,而通常又处于空闲状态不消耗功率。但同样得配置大功率电源。以蓄电池作为后备电源供电的这样的设备,对蓄电池容量没什么要求,但要求功率也必须配大容量的蓄电池,带来较大的成本及空间环境问题,如果能合理的解决这个问题,将有很好的经济和社会效益。
发明内容
为了克服现有技术中存在的上述不足之处,本发明的目的在于提供一种小功率电源驱动大功率负载的电路,通过输入电源对电容器充电,到电容器充足电后为负载供电,得到一个短时的大功率电源,驱动大功率负载短时工作。
为了达到上述之目的,本发明采用如下具体技术方案:一种小功率电源驱动大功率负载的电路,由输入电源电路、至少一个电容器、一个电压检测电路、一个控制电路、至少一个开关以及输出电源电路组成,所述输入电源电路的输出端连接电容器,所述电容器的输出端分别连接电压检测电路和开关,所述开关的输出端直接连接输出电源电路,所述电压检测电路的输出端连接控制电路,所述控制电路的输出端连接在开关的输入端上。
与现有的技术相比,本发明具有以下突出优点和效果:本发明已经投入到配电自动化智能开关控制器的实例中使用,用于开关的分合闸和储能电机的驱动,在没有使用该发明以前,控制器需要一个300瓦特功率的电源用于驱动分合闸线圈和储能电机,后备电源为能提供如此的功率也需要配备168瓦时容量的蓄电池(24V7AH)。实际每次分合闸工作时间小于100ms,储能电机工作时间约10s,消耗电量很小。使用该发明后,控制器只配置了10瓦的电源和24瓦时容量的蓄电池(12V2AH)即可满足,大大降低了成本。
附图说明
图1为本发明的原理框图。
图2为本发明的电路图。
下面结合附图对本发明作进一步的详细说明。
具体实施方式
如图1、图2所示,一种小功率电源驱动大功率负载的电路,由输入电源电路1、至少一个电容器2、一个电压检测电路3、一个控制电路4、至少一个开关5以及输出电源电路6组成,所述输入电源电路1的输出端连接电容器2,所述电容器2的输出端分别连接电压检测电路3和开关5,所述开关5的输出端直接连接输出电源电路6,所述电压检测电路3的输出端连接控制电路4,所述控制电路4的输出端连接在开关5的输入端上,电压检测电路用于检测电容器的电压,通过控制电路控制开关,控制输出电源电路的通断。
本发明工作原理:输入电源电路为电容器充电,当电压高于设定的开通电压,控制电路就打开开关通过输出电路为负载供电。当负载功耗大于输入电源功率时,输出电压就会逐渐降低,当电压低于设定的关闭门槛电压(负载的最低需求电压),电压检测电路检测到这个电压将通过控制电路关闭开关,暂停为负载供电,输入电源继续为电容器充电,电压上升;当电压升到设定的开通电压后继续打开开关继续为负载供电。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (1)

1.一种小功率电源驱动大功率负载的电路,由输入电源电路、至少一个电容器、一个电压检测电路、一个控制电路、至少一个开关以及输出电源电路组成,其特征在于:所述输入电源电路的输出端连接电容器,所述电容器的输出端分别连接电压检测电路和开关,所述开关的输出端直接连接输出电源电路,所述电压检测电路的输出端连接控制电路,所述控制电路的输出端连接在开关的输入端上,电压检测电路用于检测电容器的电压,通过控制电路控制开关,控制输出电源电路的通断;开关直接与电容器的输出端连接;输入电源电路为电容器充电,当电容器的电压高于设定的开通电压时,控制电路就打开开关通过输出电源电路为负载供电;当负载功耗大于输入电源功率时,输出电压就会逐渐降低,当输出电压低于设定的关闭门槛电压即负载的最低需求电压时,电压检测电路检测到这个电压将通过控制电路关闭开关,暂停为负载供电,输入电源电路继续为电容器充电,电容器的电压上升;当电容器的电压升到设定的开通电压后继续打开开关继续为负载供电。
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