[实用新型]一种计算机USB口供电保护电路有效
| 申请号: | 201520636007.2 | 申请日: | 2015-08-20 |
| 公开(公告)号: | CN204967232U | 公开(公告)日: | 2016-01-13 |
| 发明(设计)人: | 徐来 | 申请(专利权)人: | 天津网赢科技有限公司 |
| 主分类号: | H02H3/26 | 分类号: | H02H3/26 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 300000 天津市滨海*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 计算机 usb 口供 保护 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种保护电路,具体是一种计算机USB口供电保护电路。
背景技术
一般情况下,计算机的外部接口都要有各种故障保护电路,其中最重要的莫过于对USB的供电电源输入或对地发生短路时的保护电路,由于USB接口可以直接输出5伏电源,所以短路保护显得尤为重要。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种计算机USB口供电保护电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种计算机USB口供电保护电路,包括电阻R1、二极管D1、电容C1、带阻尼的场效应管Q1、比较器U1和电阻R2,所述带阻尼的场效应管Q1的S极连接输出端Vo,带阻尼的场效应管Q1的D极分别连接二极管D1正极和带阻尼的场效应管Q2的D极,带阻尼的场效应管Q2的S极分别连接USB的VBUS端和二极管D2负极,二极管D2正极分别连接比较器U1的同相输入端、接地电容C2和电阻R4,电阻R4另一端连接电源VCC1,比较器U1的反相输入端分别连接接地电阻R3和电阻R2,电阻R2另一端分别连接接地电容C1和二极管D1负极,比较器U1的电源端分别连接电源VCC和电阻R1,电阻R1另一端分别连接比较器U1的输出端、带阻尼的场效应管Q3的D极和带阻尼的场效应管Q1的D极,带阻尼的场效应管Q3的S极接地,带阻尼的场效应管Q3的G极连接通用I/O接口。
作为本实用新型进一步的方案:所述电源VCC电压为12V。
作为本实用新型再进一步的方案:所述电源VCC1电压为3.3V。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型充分发挥二极管D1的正向导通和反向截止的作用,并对带阻尼的场效应管中快恢复二极管加以利用,利用一个比较器U1便可以构成一个窗口比较器,如果VBUS端的电压落在窗口之外(例如12V供电电压或地电平),那么比较器U1输出低电平,关断电源通道上的MOS管,这样既使得电源VCC电压无法进入系统内部,也防止了系统输出端Vo供电因为对地短路而发生过流,起到了保护系统不受短路侵扰的作用。
附图说明
图1为计算机USB口供电保护电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,本实用新型实施例中,一种计算机USB口供电保护电路,包括电阻R1、二极管D1、电容C1、带阻尼的场效应管Q1、比较器U1和电阻R2,带阻尼的场效应管Q1的S极连接输出端Vo,带阻尼的场效应管Q1的D极分别连接二极管D1正极和带阻尼的场效应管Q2的D极,带阻尼的场效应管Q2的S极分别连接USB的VBUS端和二极管D2负极,二极管D2正极分别连接比较器U1的同相输入端、接地电容C2和电阻R4,电阻R4另一端连接电源VCC1,比较器U1的反相输入端分别连接接地电阻R3和电阻R2,电阻R2另一端分别连接接地电容C1和二极管D1负极,比较器U1的电源端分别连接电源VCC和电阻R1,电阻R1另一端分别连接比较器U1的输出端、带阻尼的场效应管Q3的D极和带阻尼的场效应管Q1的D极,带阻尼的场效应管Q3的S极接地,带阻尼的场效应管Q3的G极连接通用I/O接口。
电源VCC电压为12V。
电源VCC1电压为3.3V。
本实用新型的工作原理是:请参阅图1,Q1和Q2是USB电源通道上的两个MOSFET,用于控制输出端Vo的输出,它们的G端都连接到比较器U1的输出端上,比较器U1的同相输入端端电位值受VCC1和VBUS共同影响,负端电位值通过电阻R2分压来决定,二极管D1正极处的电压值总是与输出端Vo和VBUS中的大者相同。
本实用新型充分发挥二极管D1的正向导通和反向截止的作用,并对带阻尼的场效应管中快恢复二极管加以利用,利用一个比较器U1便可以构成一个窗口比较器,如果VBUS端的电压落在窗口之外(例如12V供电电压或地电平),那么比较器U1输出低电平,关断电源通道上的MOS管,这样既使得电源VCC电压无法进入系统内部,也防止了系统输出端Vo供电因为对地短路而发生过流,起到了保护系统不受短路侵扰的作用。
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