一种兼容性强的冲击电流抑制电路

    公开(公告)号:CN116667301A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310942607.0

    申请日:2023-07-31

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明公开了一种兼容性强的冲击电流抑制电路,开机后通过电流抑制模块对线间电容模块中的线间电容进行充电,可以有效抑制开机瞬间的母线冲击电流;通过检测开关模块中场效应管的DS两端电压,使得场效应管在其DS两端电压较小时导通,降低场效应管导通时的电应力;场效应管通后将电流抑制模块旁路,降低正常工作时功率损耗;在输入电压下降到设定值时,迅速将场效应管对应的栅极电容两端的电压泄放,保证再次开机时场效应管可以延时导通,从而保证冲击电流得到可靠抑制,对线间电容容量大小、是否带载启动、带多大负载启动以及热启动等情况均具有较强的兼容性,极大地提高了冲击电流抑制电路的可靠性。

    一种兼容性强的冲击电流抑制电路

    公开(公告)号:CN116667301B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310942607.0

    申请日:2023-07-31

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明公开了一种兼容性强的冲击电流抑制电路,开机后通过电流抑制模块对线间电容模块中的线间电容进行充电,可以有效抑制开机瞬间的母线冲击电流;通过检测开关模块中场效应管的DS两端电压,使得场效应管在其DS两端电压较小时导通,降低场效应管导通时的电应力;场效应管通后将电流抑制模块旁路,降低正常工作时功率损耗;在输入电压下降到设定值时,迅速将场效应管对应的栅极电容两端的电压泄放,保证再次开机时场效应管可以延时导通,从而保证冲击电流得到可靠抑制,对线间电容容量大小、是否带载启动、带多大负载启动以及热启动等情况均具有较强的兼容性,极大地提高了冲击电流抑制电路的可靠性。

    一种开机瞬间冲击电流计算方法

    公开(公告)号:CN111740396A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010604460.0

    申请日:2020-06-29

    发明人: 王威 彭亭 王勇

    IPC分类号: H02H9/02 H02H1/00 G06F17/13

    摘要: 本发明公开了一种开机瞬间冲击电流计算方法,首先得到等效电路,再根据等效电路分别计算供电电路中的冲击电流,并计算在不同的参数取值时,冲击电流的峰值大小,并根据计算出的冲击电流峰值,选择是否采用冲击电流抑制电路。本发明通过对供电电路进行等效处理,分别给出冲击电流的计算方法,可以根据计算出的冲击电流峰值选择是否采用冲击抑制电路,方便综合考虑冲击电流抑制以及冲击电流抑制电路带来的功耗增大,器件增多及可靠性下降等负面影响。

    一种基于N沟道MOS管的正线冲击电流抑制电路

    公开(公告)号:CN117691847A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410138099.5

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: H02M1/32 H02M1/00 H02H9/02

    摘要: 本发明公开一种基于N沟道MOS管的正线冲击电流抑制电路,涉及供电技术领域,包括功率电阻、NMOS管、输入滤波电容、基准稳压源、延时充电电路、升压电路、分压反馈电路、升压输出滤波电容、浮地电阻以及输出滤波电容;基准稳压源采用稳压管;延时充电电路包括电阻和电容;升压电路包括电感、二极管和升压控制芯片;分压反馈电路包括两个电阻。本发明可精确抑制开机冲击电流峰值,开机后通过功率电阻对线间电容进行充电,可有效抑制开机瞬间的母线冲击电流;通过延时充电驱动置于正线的NMOS管导通,导通后将充电功率电阻旁路,能够有效降低正常工作时的功率损耗,尤其适宜用于大电流场景。本发明还可扩展为带防反接保护功能。

    一种直流电源防反接保护电路

    公开(公告)号:CN115313345B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211243723.5

    申请日:2022-10-12

    IPC分类号: H02H11/00 H02H7/00

    摘要: 本发明公开了一种直流电源防反接保护电路,涉及大功率电路的防反接保护,包括:防反接模块,与电源正线和负载连接,所述防反接模块包括N沟道场效应管;所述N沟道场效应管的源极与电源正线连接,漏极与负载连接;升压模块,所述升压模块的输出端与N沟道场效应管的栅极连接,用于为防反接模块提供升压后的驱动电压;低频驱动模块,所述低频驱动模块的输出端与升压模块的输入端连接,所述低频驱动模块产生低频驱动信号,用于驱动升压模块;第二二极管D2,阴极与电源负线连接;所述第二二极管D2的阳极与低频驱动模块连接;所述低频驱动模块通过第二二极管D2与电源负线连接,在保护后级负载的同时,也保护了防反接保护电路本身。

    一种高可靠性浪涌电压抑制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113783170A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111069032.3

    申请日:2021-09-13

    摘要: 本发明公开了一种高可靠性浪涌电压抑制方法,包括MOS管Q1,Q1的漏极与电压输入端和输入电容C1连接,Q1的源极连接续流二级管D1和电感L,电感L连接电压输出端以及输出电容C2和电阻R1的第一端;电阻R1的第二端连接电阻R2的第一端和占空比控制环路的反馈输入端,输出电容C2和电阻R2的第二端接地;占空比控制环路输出端连接Q1的栅极。本发明在输入电压低于预设值时,MOS管直通,输入输出电压跟随;当输入电压高于预设值时,电路工作于高频降压模式,输出电压为预设值。使得MOS管选型不再受到安全工作区限制,可以选择导通电阻较小的器件,可有效降低损耗,提高可靠性。

    一种高压正线冲击电流抑制电路
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117713524A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410161584.4

    申请日:2024-02-05

    IPC分类号: H02M1/32 H02M1/44 H02M3/335

    摘要: 本发明公开了一种高压正线冲击电流抑制电路,涉及电路设计技术领域。包括:第一NMOS管、功率电阻、EMI滤波电路、隔离型高压DC‑DC变换器以及输出电容;其中,隔离型高压DC‑DC变换器的第一端子分别与输出电容的一端以及第一NMOS管的栅极连接;隔离型高压DC‑DC变换器的第二端子分别与输出电容的另一端以及第一NMOS管的源极连接;隔离型高压DC‑DC变换器的第三端子和使能端均与输出电源正线连接;隔离型高压DC‑DC变换器的第四端子与输出电源负线连接。本发明提供的高压正线冲击电流抑制电路能够有效抑制高压正线上的冲击电流并降低损耗。

    一种开机瞬间冲击电流计算方法

    公开(公告)号:CN111740396B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202010604460.0

    申请日:2020-06-29

    发明人: 王威 彭亭 王勇

    IPC分类号: H02H9/02 H02H1/00 G06F17/13

    摘要: 本发明公开了一种开机瞬间冲击电流计算方法,首先得到等效电路,再根据等效电路分别计算供电电路中的冲击电流,并计算在不同的参数取值时,冲击电流的峰值大小,并根据计算出的冲击电流峰值,选择是否采用冲击电流抑制电路。本发明通过对供电电路进行等效处理,分别给出冲击电流的计算方法,可以根据计算出的冲击电流峰值选择是否采用冲击抑制电路,方便综合考虑冲击电流抑制以及冲击电流抑制电路带来的功耗增大,器件增多及可靠性下降等负面影响。

    一种基于N沟道MOS管的正线冲击电流抑制电路

    公开(公告)号:CN117691847B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410138099.5

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: H02M1/32 H02M1/00 H02H9/02

    摘要: 本发明公开一种基于N沟道MOS管的正线冲击电流抑制电路,涉及供电技术领域,包括功率电阻、NMOS管、输入滤波电容、基准稳压源、延时充电电路、升压电路、分压反馈电路、升压输出滤波电容、浮地电阻以及输出滤波电容;基准稳压源采用稳压管;延时充电电路包括电阻和电容;升压电路包括电感、二极管和升压控制芯片;分压反馈电路包括两个电阻。本发明可精确抑制开机冲击电流峰值,开机后通过功率电阻对线间电容进行充电,可有效抑制开机瞬间的母线冲击电流;通过延时充电驱动置于正线的NMOS管导通,导通后将充电功率电阻旁路,能够有效降低正常工作时的功率损耗,尤其适宜用于大电流场景。本发明还可扩展为带防反接保护功能。

    一种适用于直流电机正反转的冲击电流抑制电路

    公开(公告)号:CN117833714A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410244619.0

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明公开一种适用于直流电机正反转的冲击电流抑制电路,涉及电机控制领域,包括:反转冲击电流抑制模块和正转冲击电流抑制模块;反转冲击电流抑制模块和正转冲击电流抑制模块依次连接在外部电源的接入端和直流电机的供电端之间;反转冲击电流抑制模块用于抑制直流电机反转启动瞬间产生的冲击电流;正转冲击电流抑制模块用于抑制直流电机正转启动瞬间产生的冲击电流。本发明通过将反转冲击电流抑制模块和正转冲击电流抑制模块依次连接在外部电源的接入端和直流电机的供电端之间,实现了在直流电机正反转过程中自动抑制冲击电流。