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一种可视楼宇对讲机电源结构 

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申请/专利权人:厦门讯亨电子科技有限公司

摘要:本发明公开了一种可视楼宇对讲机电源结构,由开关电源初级模块、铅酸电池充电模块、铅酸电池、直流稳压电源模块、应急模组控制模块组成,开关电源初级模块分别与铅酸电池充电电路及直流稳压电源模块连接,直流稳压电源模块与可视楼宇对讲机连接,铅酸电池充电模块给铅酸电池充电,铅酸电池与应急模组控制模块连接,应急模组控制模块控制铅酸电池对可视楼宇对讲机供电。本发明实现可视楼宇对讲机在断电情况下仍可应急使用,且可防止铅酸电池过放损伤铅酸电池,使系统更加可靠。

主权项:1.一种可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:由开关电源初级模块、铅酸电池充电模块、铅酸电池、直流稳压电源模块、应急模组控制模块组成,所述的开关电源初级模块分别与铅酸电池充电电路及直流稳压电源模块连接,所述的直流稳压电源模块与可视楼宇对讲机连接,所述的铅酸电池充电模块给铅酸电池充电,所述的铅酸电池与应急模组控制模块连接,所述的应急模组控制模块控制铅酸电池对可视楼宇对讲机供电;所述的应急模组控制模块包括检测电路、第一MOS管、比较器、稳压电路、分压电路、第二MOS管及开关模块,所述的检测电路与铅酸电池充电模块次级连接用于检测铅酸电池电压,第一MOS管与检测电路连接,所述的稳压电路连接到比较器的反相输入端,所述的分压电路连接到比较器的同相输入端,所述的比较器与第二MOS管连接,第一MOS管与第二MOS管连接且连接到开关模块,所述的开关模块的通断控制铅酸电池对可视楼宇对讲机的供电及不供电;所述的直流稳压电源模块包括第一变换电路、第一整流电路、第一滤波电路,所述的第一变换电路由TR1高频变压器、IC1芯片、第一RCD吸收电路、第一闭环负反馈电路组成,第一RCD吸收电路吸收TR1高频变压器产生的尖峰电压,TR1高频变压器通过IC1芯片的控制在TR1高频变压器上产生变换的交流能量并耦合到次级,次级再经过第一整流电路整流成直流,经过第一滤波电路后得到稳定的直流电压,所述的第一闭环负反馈电路与TR1高频变压器次级连接,用于控制次级输出得到稳定电压;所述的铅酸电池充电模块包括第二变换电路、第二整流电路、第二滤波电路,所述的第二变换电路由TR2高频变压器、IC2芯片、第二RCD吸收电路、第二闭环负反馈电路组成,第二RCD吸收电路吸收TR2高频变压器产生的尖峰电压,TR2高频变压器通过IC2芯片的控制在TR2高频变压器上产生变换的交流能量并耦合到次级,次级再经过第二整流电路整流成直流,经过第二滤波电路后得到稳定的直流电压,所述的第二闭环负反馈电路与TR2高频变压器次级连接,用于控制次级输出得到稳定电压。

全文数据:一种可视楼宇对讲机电源结构技术领域[0001]本发明涉及电源,其是一种可视楼宇对讲机电源结构。背景技术[0002]可视楼宇对讲机是安装在楼宇防盗门入口处的视频、对讲控制装置,目前可视楼宇对讲机的电源采用普通开关电源或专用电源,普通开关电源线路容易坏,专用电源设置有变压器和保险功能,不易损坏,但是当市电不正常供电的情况下,普通开关电源或专用电源无法继续供电,导致可视楼宇对讲机无法正常使用,造成楼宇安全隐患。发明内容[0003]本发明的目的在于提供一种可视楼宇对讲机电源结构,以实现市电不正常供电情况下,可视楼宇对讲机仍可应急供电使用。为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种可视楼宇对讲机电源结构,由开关电源初级模块、铅酸电池充电模块、铅酸电池、直流稳压电源模块、应急模组控制模块组成,所述的开关电源初级模块分别与铅酸电池充电电路及直流稳压电源模块连接,所述的直流稳压电源模块与可视楼宇对讲机连接,所述的铅酸电池充电模块给铅酸电池充电,所述的铅酸电池与应急模组控制模块连接,所述的应急模组控制模块控制铅酸电池对可视楼宇对讲机供电。[0004]其中,所述的应急模组控制模块包括检测电路、第一M0S管、比较器、稳压电路、分压电路、第二M0S管及开关模块,所述的检测电路与铅酸电池充电模块次级连接用于检测铅酸电池电压,第一M0S管与检测电路连接,所述的稳压电路连接到比较器的反相输入端,所述的分压电路连接到比较器的同相输入端,所述的比较器与第二M0S管连接,第一M0S管与第二M0S管连接且连接到开关模块,所述的开关模块的通断控制铅酸电池对可视楼宇对讲机的供电及不供电。[0005]进一步地,还包括一用于消除铅酸电池电压转换点误动作的迟滞回路,所述的迟滞回路连接到比较器的同相输入端。迟滞回路包括一电阻及与其串联的二级管。[0006]其中,所述的开关电源初级模块包括依次连接的AC交流输入电路、EMI滤波电路及整流滤波电路。[0007]优选地,所述的直流稳压电源模块包括第一变换电路、第一整流电路、第一滤波电路,所述的第一变换电路由TR1高频变压器、IC1芯片、第一RCD吸收电路、第一闭环负反馈电路组成,第一RCD吸收电路吸收TR1高频变压器产生的尖峰电压,TR1高频变压器通过IC1芯片的控制在TR1高频变压器上产生变换的交流能量并耦合到次级,次级再经过第一整流电路整流成直流,经过第一滤波电路后得到稳定的直流电压,所述的第一闭环负反馈电路与TR1高频变压器次级连接,用于控制次级输出得到稳定电压。[0008]优选地,所述的铅酸电池充电模块包括第二变换电路、第二整流电路、第二滤波电路,所述的第二变换电路由TR2高频变压器、1C2芯片、第二RCD吸收电路、第二闭环负反馈电路组成,第二RCD吸收电路吸收TR2高频变压器产生的尖峰电压,TR2高频变压器通过IC2芯片的控制在TR2高频变压器上产生变换的交流能量并耦合到次级,次级再经过第二整流电路整流成直流,经过第二滤波电路后得到稳定的直流电压,所述的第二闭环负反馈电路与TR2高频变压器次级连接,用于控制次级输出得到稳定电压。[0009]进一步地,所述的直流稳压电源模块及铅酸电池充电模块还包括峰值电流检测电路,其与IC1芯片或IC2芯片的CS端连接。[0010]进一步地,所述的铅酸电池充电模块还包括防止铅酸电池倒充的防倒充二级管,防止电池反接的防反接二级管及保险丝,所述的防倒充二级管的负级与电池正级连接,所述的保险丝与电池正极连接,所述的防反接二级管与保险丝反向并联。[0011]优选地,所述的开关电源初级模块还包括防雷击浪涌电路,其设置在AC交流输入电路与EMI滤波电路之间。[0012]由于采用了上述的结构,本发明具有如下有益效果:本发明电源结构在AC交流输入正常供电时,由直流稳压电源模块给可视楼宇对讲机供电,同时给铅酸电池充电,当AC断电时,铅酸电池电压足够时,由铅酸电池给可视楼宇对讲机供电,实现可视楼宇对讲机在断电情况下仍可应急使用。通过应急模组控制模块对各工作状态进行分析,可防止铅酸电池过放损伤铅酸电池,使系统更加可靠。附图说明[0013]图1是本发明结构框图。[0014]图2是本发明开关电源初级模块及应急模组控制模块的电路图。[0015]图3是本发明开关电源初级模块及铅酸电池充电模块的电路图。[0016]图4是本发明应急模组控制模块的电路图。具体实施方式[0017]为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细的描述。[0018]如图1所示,本发明公开了一种可视楼宇对讲机电源结构,由开关电源初级模块、铅酸电池充电模块、铅酸电池、直流稳压电源模块、应急模组控制模块组成。开关电源初级模块分别与铅酸电池充电电路及直流稳压电源模块连接。直流稳压电源模块与可视楼宇对讲机连接。铅酸电池充电电路给铅酸电池充电,铅酸电池与应急模组控制模块连接,应急模组控制模块控制铅酸电池对可视楼宇对讲机供电。以下结合具体电路图对各连接部分进行详细说明。[0019]1、开关电源初级模块如图2所示,开关电源初级模块包括依次连接的AC交流输入电路、防雷击浪涌电路、EMI滤波电路及整流滤波电路。[0020]市电接到L,N两端,L端接保险丝后,经过NTC,MOV组成的防雷击浪涌电路以及CX1,LF1,RX1,RX2,CX2,LF2组成的EMr滤波电路再到整流滤波电路(由D1-D4组成的整流桥电路及电解电容EC1组成),经整流桥电路进行整流将交流输入转为脉动的直流输出,再经电解电容EC1滤波得到平滑的直流输出。[0021]2、直流稳压电源模块如图2所示,直流稳压电源模块包括第一变换电路、第一整流电路、第一滤波电路,峰值电流检测电路。第一变换电路由TR1高频变压器、IC1芯片、第一RCD吸收电路、第一闭环负反馈电路组成。本实施例中IC1芯片选用KP201型号芯片。[0022]第一RCD吸收电路①5、1?3、1?4、1?5、1^6、:1吸收了1?1高频变压器产生的尖峰电压,防止Q1MOS管雪崩击穿。[0023]TR1高频变压器通过IC1芯片的控制在TR1高频变压器上产生变换的交流能量并耦合到次级,次级再经过第一整流电路Dl1整流成直流,经过第一滤波电路EC4,LI,EC5,EC6,LF3后得到稳定的直流电压。[0024]第一闭环负反馈电路光耦PH1和U1TL431,R32_R36构成)与TR1高频变压器次级连接,用于控制次级输出得到稳定电压。[0025]峰值电流检测电路〇?11,則2,1?13,1?14与1:1的03端连接,用来检测峰值电流,当Rl1上的电压超过0.5V时IC1便会关断输出,防止过载输出。[0026]3、铅酸电池充电模块如图3所示,铅酸电池充电模块包括第二变换电路、第二整流电路、第二滤波电路、防倒充二级管、防反接二级管及保险丝。第二变换电路由TR2高频变压器、IC2芯片、第二RCD吸收电路、第二闭环负反馈电路组成。本实施例中IC2芯片选用KP201型号芯片。[0027]第二RCD吸收电路①8,1?17,1?18,1?19,1?20,03组成吸收11?2高频变压器因漏感产生的尖峰电压,防止Q2M0S管雪崩击穿。TR2高频变压器通过IC2芯片的控制在TR2高频变压器上产生变换的交流能量并耦合到次级,次级再经过第二整流电路D13整流成直流,经过第二滤波电路EC7,EC8组成后得到稳定的直流电压。[0028]第二闭环负反馈电路光耦PH2和U2TL431以及R39-R43构成与TR2高频变压器次级连接,用于控制次级输出得到稳定电压。[0029]峰值电流检测电路®25,R26,R27用来检测峰值电流,当R25上的电压超过0.5V时IC2便会关断输出,防止过载输出。[0030]防倒充二级管D14的负级与电池正级连接,其作用为防止电池倒充。保险丝F2与电池正极Battery+连接,防反接二级管D15与保险丝F2反向并联,其作用为防止铅酸电池反接损坏。[0031]4、应急模组控制模块如图4所示,应急模组控制模块包括检测电路、第一M0S管、比较器、稳压电路、分压电路、迟滞回路、第二M0S管及开关模块。比较器选用LM358比较器。[0032]检测电路D17、C10组成与铅酸电池充电模块次级连接用于检测铅酸电池电压。第一M0S管Q3与检测电路连接。稳压电路U3TL431和R46组成形成2.5V稳定电压连接到比较器的反相输入端Inl-,反向输入端Ini-的电压Vini-=2.5V。分压电路R48、R49组成)连接到比较器的同相输入端In1+,同相输入端Inl+的电压Vini+=Vb*R49R48+R49,Vb为铅酸电池的电压。[0033]迟滞回路R51、D19组成连接到比较器的同相输入端Inl+,通过加法运算可以消除铅酸电池电压转换点的误动作,使系统更具可靠性。[0034]比较器与第二MOS管Q4连接,第一MOS管Q3与第二MOS管Q4连接且连接到开关模块Q5,开关模块Q5的通断控制铅酸电池对可视楼宇对讲机的供电及不供电。[0035]通过上述应急模组控制模块,可以分为三种状态:a.AC正常供电,铅酸电池不供电,可视楼宇对讲机由开关电源供电;b•AC断电,铅酸电池电压小于13•5V,可视楼宇对讲机不工作;c•AC断电,铅酸电池电压大于13•5V,可视楼宇对讲机由铅酸电池供电。以下是对三种工作状态原理进行分析说明。[0036]1AC正常供电,铅酸电池不供电,可视楼宇对讲机由开关电源供电。[0037]AC正常供电,铅酸电池充电模块正常工作,此时检测电路①17、C10组成得到稳定的直流电压,第一MOS管Q3导通,第二MOS管Q4门极对地零电压,第二MOS管Q4截止,由于Q4截止,开关模块Q5截止,铅酸电池Battery不放电。[0038]⑵AC断电,铅酸电池电压小于13•5V,可视楼宇对讲机不工作。[0039]AC断电,铅酸电池充电模块停止工作,此时检测电路D17、C10组成不工作,第一MOS管Q3截止,应急模组控制模块通过铅酸电池供电正常工作。当Vlnl_VInl+时,LM358比较器反向输入工作,输出低电位,第二MOS管Q4截止,由于Q4截止开关模块Q5截止,铅酸电池©3«6巧)不放电。通过¥1111+=¥13吨491?48+1?49,¥1„1-=2.5¥以及¥1111-¥1111+三个条件可以计算设计铅酸电池的电压低于13•5V时,铅酸电池不进行放电,防止电池过放损伤电池。[0040]3AC断电,铅酸电池电压大于13.5V,可视楼宇对讲机由铅酸电池供电。[0041]AC断电,铅酸电池充电模块停止工作,此时检测电路①17、C10组成)不工作,第一MOS管Q3截止,应急模组控制模块通过铅酸电池供电正常工作。当vlnl-Vini+时,LM358比较器正向输入端工作,输出高电位,第二MOS管Q4导通,由于Q4导通,开关模块Q5导通,铅酸电池Battery通过开关模块Q5和D16给可视楼宇对讲机放电。通过Vini+=Vb*R491?48+1?49,¥1111-=2.5¥以及¥1|11-¥1„1+三个条件可以计算设计铅酸电池的电压大于13.5¥时,铅酸电池进行放电。[0042]以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

权利要求:1.一种可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:由开关电源初级模块、铅酸电池充电模块、铅酸电池、直流稳压电源模块、应急模组控制模块组成,所述的开关电源初级模块分别与铅酸电池充电电路及直流稳压电源模块连接,所述的直流稳压电源模块与可视楼宇对讲机连接,所述的铅酸电池充电模块给铅酸电池充电,所述的铅酸电池与应急模组控制模块连接,所述的应急模组控制模块控制铅酸电池对可视楼宇对讲机供电。2.如权利要求1所述的可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:所述的应急模组控制模块包括检测电路、第一MOS管、比较器、稳压电路、分压电路、第二MOS管及开关模块,所述的检测电路与铅酸电池充电模块次级连接用于检测铅酸电池电压,第一MOS管与检测电路连接,所述的稳压电路连接到比较器的反相输入端,所述的分压电路连接到比较器的同相输入端,所述的比较器与第二MOS管连接,第一MOS管与第二MOS管连接且连接到开关模块,所述的开关模块的通断控制铅酸电池对可视楼宇对讲机的供电及不供电。3.如权利要求2所述的可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:还包括一用于消除铅酸电池电压转换点误动作的迟滞回路,所述的迟滞回路连接到比较器的同相输入端。4.如权利要求3所述的可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:所述的迟滞回路包括一电阻及与其串联的二级管。5.如权利要求1所述的可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:所述的开关电源初级模块包括依次连接的AC交流输入电路、EMr滤波电路及整流滤波电路。6.如权利要求5所述的可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:所述的直流稳压电源模块包括第一变换电路、第一整流电路、第一滤波电路,所述的第一变换电路由TR1高频变压器、IC1芯片、第一RCD吸收电路、第一闭环负反馈电路组成,第一RCD吸收电路吸收TR1高频变压器产生的尖峰电压,TR1高频变压器通过IC1芯片的控制在TR1高频变压器上产生变换的交流能量并耦合到次级,次级再经过第一整流电路整流成直流,经过第一滤波电路后得到稳定的直流电压,所述的第一闭环负反馈电路与TR1高频变压器次级连接,用于控制次级输出得到稳定电压。7.如权利要求6所述的可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:所述的铅酸电池充电模块包括第二变换电路、第二整流电路、第二滤波电路,所述的第二变换电路由TR2高频变压器、IC2芯片、第二RCD吸收电路、第二闭环负反馈电路组成,第二RCD吸收电路吸收TR2高频变压器产生的尖峰电压,TR2高频变压器通过IC2芯片的控制在TR2高频变压器上产生变换的交流能量并耦合到次级,次级再经过第二整流电路整流成直流,经过第二滤波电路后得到稳定的直流电压,所述的第二闭环负反馈电路与TR2高频变压器次级连接,用于控制次级输出得到稳定电压。8.如权利要求7所述的可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:所述的直流稳压电源模块及铅酸电池充电模块还包括峰值电流检测电路,其与IC1芯片或IC2芯片的CS端连接。9.如权利要求7或8所述的可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:所述的铅酸电池充电模块还包括防止铅酸电池倒充的防倒充二级管,防止电池反接的防反接二级管及保险丝,所述的防倒充二级管的负级与电池正级连接,所述的保险丝与电池正极连接,所述的防反接二级管与保险丝反向并联。10.如权利要求5所述的可视楼宇对讲机电源结构,其特征在于:所述的开关电源初级模块还包括防雷击浪涌电路,其设置在AC交流输入电路与EMI滤波电路之间。

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