[实用新型]一种冗余型采样切换电路有效
| 申请号: | 201320704685.9 | 申请日: | 2013-11-08 |
| 公开(公告)号: | CN203537059U | 公开(公告)日: | 2014-04-09 |
| 发明(设计)人: | 张琦;王宇;吕小刚;武丽芳;高越 | 申请(专利权)人: | 北京航天拓扑高科技有限责任公司 |
| 主分类号: | H02J9/06 | 分类号: | H02J9/06 |
| 代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 高尚梅 |
| 地址: | 100176 北京市大*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 冗余 采样 切换 电路 | ||
技术领域
本实用新型属于一种冗余型采样切换控制电路,具体涉及一种应用于具有远端采样功能的并联冗余电源系统的采样切换控制电路。
背景技术
对于应用于通讯、工业控制、军工、航天等关键领域的电源产品的可靠性具有较高的要求,为满足高可靠性的要求,并联冗余热备份电源系统成为常用的供电电源解决方案。同时,对于具有远距离传输要求的电源,远端采样功能成为电源的必需功能之一,远端采样功能可以保证负载端电压的稳定,可以实时的补偿由于传输线的压降所导致的负载端供电电压的损失。并联冗余热备份电源系统正常条件下由主电源为负载供电,备份电源处于备份工作状态,这时主电源工作于远端采样状态;当主电源发生故障时,立即切换主电源和备份电源,备份电源立刻投入工作,此时,远端采样状态同时切换,备份电源工作于远端采样状态。
为了保证主电源与备份电源的远端采样状态能够按照用户的具体使用情况正确的进行切换工作,本实用新型提供了一种远端采样线切换控制电路的实现方法。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种灵活、简捷、可靠并方便用户根据自身使用情况进行设置的冗余型采样切换控制电路。
本实用新型是一种冗余型采样切换电路,用于电源系统中的主电源和备份电源的切换,包括一个以上冗余性采样切换电路模块,所述冗余性采样切换电路模块包含:电源系统采样电路、电压基准电路、逻辑判断电路和切换信号输出电路;电源系统采样电路对于主电源和备份电源的输出进行采样,并输出到逻辑判断电路;电压基准电路为逻辑判断电路提供电压基准,用于与主电源和备份电源的采样输出进行比较;逻辑判断电路判断主电源和备份电源的输出采样是否满足了指定的条件,在满足了指定条件的情况下,对切换信号输出电路输出切换控制信号,使切换执行电路进行动作;切换信号输出电路在接收到来自逻辑判断电路的进行动作的控制信号时,对主电源和备份电源进行切换;其中,切换信号输出电路包含继电器驱动控制电路、切换信号输出执行电路,继电器驱动控制电路在接收到逻辑判断电路的切换控制信号的情况下,使切换控制继电器动作,使得继电器的开关电路动作,切换信号输出执行电路即是继电器的开关电路,具有一个固定端,两个选择端,固定端连接于切换信号源,一个选择端为主电源接通信号,另一个选择端为备份电源接通信号;在包含多个冗余性采样切换电路模块时,多个所述开关电路的一个选择端电连接,作为主电源接通信号输出,多个所述开关电路的另一个选择端电连接,作为备份电源接通信号输出。
因为切换信号输出执行电路采用单刀双掷的开关形式,所以能够方便的实现冗余结构,可以将多个上述冗余型采样切换电路直接并联。
如上所述的一种冗余型采样切换电路,其中,所述逻辑判断电路包含:备份电源输出判断电路、主电源输出判断电路和切换逻辑电路,主电源输出判断电路判断主电源输出是否满足指定判据1,在满足的情况下,输出高电平,否则输出低电平;备份电源输出判断电路判断备份电源输出是否满足指定判据2,在满足的情况下,输出高电平,否则输出低电平;切换逻辑电路为包含两个二极管的电路,两个二极管的正极分别与备份电源输出判断电路、主电源输出判断电路的输出电连接,负极直接电连接作为逻辑判断输出,并且,切换逻辑电路的两个二极管可以选择如下四种安装状态中的任一种,状态1:一个二极管断开,状态2:另一个二极管断开,状态3:两个二极管均电连接,状态4:两个二极管均短接。
通过逻辑切换电路的状态的选择,可以灵活的控制所述冗余型采样切换电路的切换判据,适应于不同的情况,且对于并联了多个冗余型采样切换电路的情况,可以在不同的冗余性采样切换电路模块间,使用不同状态逻辑切换电路,进一步提高冗余性,满足各种需要。
如上所述的一种冗余型采样切换电路,其中,在所述继电器驱动控制电路输入端,包含运算放大器电路组成的切换锁定电路;切换锁定电路中,输入的逻辑判断结果信号通过输入电阻输入到运算放大器正输入,运算放大器的输出端通过反馈二极管和反馈电阻与正输入电连接,反馈二极管正极侧与运算放大器输出电连接,运算放大器的负输入侧连接用于与输入信号进行比较的基准电压。
根据上述结构,在要输入继电器驱动控制电路的逻辑判定结果信号高于基准电压之后,运算放大器的输出侧输出高电平,此高电平通过反馈二极管和反馈电阻反馈到运算放大器正输入,从而将运算放大器的正输入侧保持为高电平,此后,即使输入信号变成低电平,运算放大器的正输入侧电平也保持高电平不变,从而将输入信号锁定,能够保持切换后的状态。
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