TWI742995B - 具自激驅動功能之供電系統 - Google Patents
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Abstract
一種具自激驅動功能之供電系統包含電源供應裝置、邏輯關斷電路、自立升壓電路、保護電路以及電流偵測單元。邏輯關斷電路耦接正電源線與負電源線之間。自立升壓電路將正電源線與負電源線之間的電壓轉換為輔助電壓,且自立升壓電路耦接邏輯關斷電路。保護電路耦接正電源線與負電源線之間,且耦接自立升壓電路以接收輔助電壓。電流偵測單元根據正電源線或負電源線的電流而輸出電流偵測訊號。保護電路根據電流偵測訊號使正電源線與負電源線之間短路或開路。邏輯關斷電路根據正電源線與負電源線之間的電壓而禁能或致能自立升壓電路。
Description
本發明係有關一種具自激驅動功能之供電系統,尤指一種根據負載抽載與否,致能與禁能自激升壓操作的具自激驅動功能之供電系統。
供電系統的電源供應裝置提供負載所需電力,若負載與電源供應裝置的距離較遠時,電源供應裝置與負載之間通常會加裝斷路裝置,以避免當負載發生異常狀況或者負載尚未備妥要接收電力時,電源供應裝置持續輸出電力,而造成人員安全的危害與設備保護的損壞。
惟現有的斷路裝置常見的運作方式為:1、負載與斷路裝置皆需包括額外的通訊單元,且以訊號線耦接進行通訊,方能透過負載控制斷路裝置達成導通或關斷電源供應裝置與負載之間的連接關係;2、斷路裝置為手動開關,操作員需人為確認負載狀況後,以手動的方式控制斷路裝置。因此,無論施行上述何種方式,皆需要大幅度地增加供電系統的電路成本、人力成本。
為此,如何設計出一種根據負載抽載與否,致能與禁能自激升壓操作的具自激驅動功能之供電系統,乃為本案發明人所研究的重要課題。
本發明之目的在於提供一種具自激驅動功能之供電系統,解決現有技術之問題。
為達成前揭目的,本發明所提出的具自激驅動功能之供電系統,係透過正電源線與負電源線耦接受電裝置。供電系統包含電源供應裝置、邏輯關斷電路、自立升壓電路、保護電路以及電流偵測單元。電源供應裝置輸出直流電源於正電源線與負電源線之間。邏輯關斷電路耦接正電源線與負電源線之間。自立升壓電路耦接正電源線與負電源線之間,將正電源線與負電源線之間的電壓轉換為輔助電壓,且自立升壓電路的接收端耦接邏輯關斷電路的輸出端。保護電路耦接正電源線與負電源線之間,且保護電路耦接自立升壓電路以接收輔助電壓。電流偵測單元耦接正電源線或負電源線,且根據正電源線或負電源線的電流而輸出電流偵測訊號。保護電路根據電流偵測訊號使正電源線與負電源線之間短路或開路,且邏輯關斷電路根據正電源線與負電源線之間的電壓而禁能或致能自立升壓電路。
在一實施例中,電流偵測訊號為第一準位時,保護電路使正電源線與負電源線之間短路;電流偵測訊號為第二準位時,保護電路使正電源線與負電源線之間開路。
在一實施例中,保護電路包含耦接正電源線與負電源線之間的開關;其中,開關導通,正電源線與負電源線之間短路,開關關斷,正電源線與負電源線之間開路。
在一實施例中,保護電路包含耦接正電源線與負電源線之間的第一開關與耦接正電源線或負電源線上的第二開關;其中,第一開關與第二開關為互補控制。
在一實施例中,自立升壓電路包含電晶體開關、耦合線圈以及電容。耦合線圈包含兩個磁耦合的線圈,其中,兩個磁耦合的線圈的一端共同耦接,兩個磁耦合的線圈的另一端分別耦接電晶體開關的基極與集極。電容耦接電晶體開關的集極,以提供輔助電壓。
在一實施例中,自立升壓電路更包含開關元件。開關元件的控制端作為自立升壓電路的接收端;邏輯關斷電路透過關斷開關元件以禁能自立升壓電路。
在一實施例中,開關元件耦接於正電源線與耦合線圈之間。
在一實施例中,開關元件耦接於負電源線與耦合線圈之間。
在一實施例中,邏輯關斷電路根據正電源線與負電源線之間的電壓大於閾值時,禁能自立升壓電路。
在一實施例中,自立升壓電路更包含二極體。二極體耦接正電源線與電容之間。
在一實施例中,保護電路更包含二極體。二極體串聯耦接開關。
在一實施例中,電源供應裝置為太陽能板。
在一實施例中,電流偵測單元為霍爾感測器,且接收輔助電壓。
藉由所提出的具自激驅動功能之供電系統,在受電裝置未抽載時,透過保護電路的短路,可限制電源供應裝置輸出的電壓,以確保設備以及操作人員的安全,並且透過自立升壓電路將小電壓升壓以足夠供應保護電路與電流偵測單元所需的電力,使其能夠正常運作。
為了能更進一步瞭解本發明為達成預定目的所採取之技術、手段及功效,請參閱以下有關本發明之詳細說明與附圖,相信本發明之目的、特徵與特點,當可由此得一深入且具體之瞭解,然而所附圖式僅提供參考與說明用,並非用來對本發明加以限制者。
茲有關本發明之技術內容及詳細說明,配合圖式說明如下。
請參見圖1所示,其係為本發明具自激驅動功能之供電系統的方塊圖。具自激驅動功能之供電系統(以下簡稱供電系統)包含電源供應裝置100、邏輯關斷電路10、自立升壓電路20、保護電路30、電流偵測單元40,用以對受電裝置200供電。在本發明的實施例中,電源供應裝置100係提供直流電源輸出的裝置。
如圖1所示,受電裝置200透過正電源線Lp+與負電源線Lp-耦接電源供應裝置100。邏輯關斷電路10耦接正電源線Lp+與負電源線Lp-之間。自立升壓電路20耦接正電源線Lp+與負電源線Lp-之間,且自立升壓電路20的一接收端耦接邏輯關斷電路10的輸出端。保護電路30耦接正電源線Lp+與負電源線Lp-之間,且保護電路30耦接自立升壓電路20的輸出端。電流偵測單元40耦接正電源線Lp+或負電源線Lp-,用以偵測正電源線Lp+或負電源線Lp-上的電流大小。如圖1所示的實施例係為電流偵測單元40耦接於正電源線Lp+上。
電源供應裝置100為直流輸出的電源裝置,以太陽能板為電源供應裝置100以及太陽能逆變器為受電裝置200為例加以說明。當與太陽能板建構使用的太陽能逆變器若處於未備妥狀態,或者需要緊急斷電(例如進行維修、發生火災、或其他異常狀況)時,為了防止從太陽能板持續輸出的直流電力造成人員傷亡的發生,因此,可透過保護電路30將正電源線Lp+與負電源線Lp-之間短路,使得提供至太陽能逆變器的電壓降至極小的電壓值,例如1伏特左右的大小。藉此,確保設備損失及人員傷亡發生的機率、程度降至最低。電源供應裝置100也可以例如是具有高壓直流輸出的電源供應器(例如供電給距離較遠的小型基地台),受電裝置200可為小型基地台等通訊設施,當受電裝置200完全無載時(例如維修或其它異常狀況),也可透過保護電路30確保受電裝置200端的電壓達到安全電壓。
以下,針對本發明供電系統的運作進行說明。請參見圖2所示,其係為本發明具自激驅動功能之供電系統之第一實施例的電路方塊圖。假設在電源供應裝置100尚未輸出電壓,且受電裝置200也未備妥,此時流經供電路徑Ps上的電流Ia為零,整個供電系統的元件都沒有電力,電流偵測單元40也不會偵測到電流。
當電源供應裝置100開始輸出電壓,為了方便說明,以10伏特的直流電壓為例,當受電裝置200未備妥時,由於受電裝置200沒有抽載的操作,因此,流經供電路徑Ps上的電流Ia仍為零。此時,電源供應裝置100的輸出電壓提供供電系統的元件所需的電力。電流偵測單元40根據供電路徑Ps上的電流Ia而輸出第一準位的電流偵測訊號Is(例如低準位訊號),保護電路30的開關S1根據電流偵測訊號Is而導通,因此,正電源線Lp+與負電源線Lp-之間形同短路,僅為二極體D11與開關S1提供的跨壓,為1伏特左右的電壓大小,視電壓需求可增加或減少二極體數量。
由於此1伏特的小電壓可能無法維持對保護電路30(的運算放大器或其他元件)與電流偵測單元40(例如霍爾感測器或其他元件)提供足夠的電壓,所述元件通常需要更高的供電電壓。若要解決此問題,需要選擇規格較特殊的元件,導致元件選擇的困難與成本的增加。因此本發明透過自立升壓電路20將此小電壓升壓為5~10伏特的電壓大小,即將自立升壓電路20的電容C12的輔助電壓Va建立起來,才能夠維持對保護電路30與電流偵測單元40供應較高的電壓,使其正常運作。
在本實施例中,自立升壓電路20透過常閉型(normally closed)的繼電器RLY與正電源線Lp+連接,1伏特的小電壓可提供至自立升壓電路20進行自激式升壓,且繼電器RLY的控制端作為自立升壓電路20的一接收端,耦接邏輯關斷電路的輸出端。自立升壓電路20包含開關Q12(係為電晶體開關)和耦合線圈L11,耦合線圈L11包含兩個磁耦合的線圈,兩個磁耦合的線圈一端共同耦接正電源線Lp+,另一端分別耦接開關Q12的基極與集極,此小電壓經由耦合線圈L11,產生流向開關Q12基極的電流IB,以及流向集極的電流IC,其中IC=βIB。當基極電流IB開始增加時,集極電流IC也隨之增加,因此,耦合線圈L11開始儲能。一旦當集極電流IC越來越大,造成β值下降,使得IC<βIB時,開關Q12進入飽和區,而隨後進入截止區,使得開關Q12截止關斷。此時,儲存在耦合線圈L11上的能量,經二極體D12、電容C12的路徑對電容C12充電,使得輔助電壓Va增加,其作用類似升壓轉換器(boost converter)。換言之,自立升壓電路20將正電源線Lp+與負電源線Lp-之間的電壓轉換為輔助電壓Va,提供保護電路30與電流偵測單元40電源需求。
當耦合線圈L11上的能量釋放完畢後,再次有基極電流IB流動,因此集極電流IC也再隨之增加。如此,重覆耦合線圈L11的儲能與釋能,使得透過自激振盪的開關動作,達到激磁電流的儲能與釋能。如此,輔助電壓Va逐漸增加,使得1伏特的小電壓可被升壓至5~10伏特的電壓大小,而能夠維持對保護電路30與電流偵測單元40的供電,使其正常運作。上述情況為受電裝置200沒有(尚未)抽載,且正電源線Lp+與負電源線Lp-之間存在形同短路的小電壓。
當受電裝置200開始抽載時,意指受電裝置200已開始操作,因為正電源線Lp+與負電源線Lp-之間存在小電壓,此時,流經供電路徑Ps上的電流Ia不再為零,電流偵測單元40根據供電路徑Ps上的電流Ia而輸出第二準位的電流偵測訊號Is(例如高準位訊號),保護電路30的開關S1根據電流偵測訊號Is而關斷,因此,正電源線Lp+與負電源線Lp-之間形同開路。由於正電源線Lp+與負電源線Lp-之間不再被短路,因此保護電路30與電流偵測單元40所需的電力不再需要透過自立升壓電路20提供,因此,透過邏輯關斷電路10禁能(disable)自立升壓電路20,轉而透過電源供應裝置100提供保護電路30與電流偵測單元40所需的電力,例如此時電源供應裝置100輸出的10伏特。
具體地,電源供應裝置100輸出的10伏特電壓經由電阻R12,R13分壓,分壓後的電壓使得開關Q13導通,10伏特電壓經由電阻R14,R15分壓,分壓後的電壓使得開關Q14導通。因此,在齊納二極體D14提供固定的電壓,此電壓使得開關Q15導通,而在電容C13建立電壓。此電容電壓耦接到繼電器RLY的線圈,當線圈感應到電壓後,繼電器RLY則切斷(斷開),因此,關斷正電源線Lp+與自立升壓電路20之間的路徑,使得耦合線圈L11無儲能與釋能的路徑而禁能(停止)自立升壓電路20的升壓動作。換言之,自立升壓電路20透過一接收端(繼電器RLY)耦接邏輯關斷電路10的輸出端,邏輯關斷電路10可透過輸出端禁能自立升壓電路20。
此時,電源供應裝置100輸出的10伏特電壓也經由二極體D13對電容C12充電,換言之,二極體D13提供當自立升壓電路20禁能後對電容C12充電的路徑,使電容C12能夠提供足夠的輔助電壓Va,使得能夠在自立升壓電路20被禁能後,可以持續地供應保護電路30與電流偵測單元40所需的電力。
請參見圖3所示,其係為本發明具自激驅動功能之供電系統之第二實施例的電路方塊圖。第二實施例與圖2所示的第一實施例最主要的差異在於邏輯關斷電路10的不同,自立升壓電路20透過開關Q22與負電源線Lp-連接,且開關Q22的控制端作為自立升壓電路20的一接收端,耦接邏輯關斷電路10。詳述如下。承前所述,當受電裝置200沒有抽載時,保護電路30的開關S1受控為導通,使得正電源線Lp+與負電源線Lp-之間形同短路。因此,1伏特的小電壓經由電阻R23控制開關Q22導通(然而經電阻R21,R22分壓後的電壓不足以使得開關Q21導通),使得自立升壓電路20被致能(enable)而自激啟動,其升壓操作的原理如前所述,在此不再贅述。因此,將1伏特的小電壓升壓為5~10伏特的電壓大小,以維持對保護電路30與電流偵測單元40的供電,使其正常運作。
當受電裝置200開始抽載時,流經供電路徑Ps上的電流Ia不再為零,保護電路30的開關S1關斷,因此,正電源線Lp+與負電源線Lp-之間形同開路。保護電路30與電流偵測單元40所需的電力不再需要透過自立升壓電路20提供,因此,透過邏輯關斷電路10禁能自立升壓電路20,轉而透過電源供應裝置100提供保護電路30與電流偵測單元40所需的電力。
具體地,電源供應裝置100輸出的10伏特電壓經由電阻R21,R22分壓,分壓後的電壓使得開關Q21導通,因為開關Q21連接開關Q22(以MOS為例)的閘極與源極,因此,零伏特的電壓使開關Q22關斷。藉此,由於開關Q22關斷,因此,關斷自立升壓電路20與負電源線Lp-之間的路徑,使得耦合線圈L11無儲能與釋能的路徑而禁能(停止)自立升壓電路20的升壓動作。
此時,電源供應裝置100輸出的10伏特電壓也經由二極體D13對電容C12充電,換言之,二極體D13提供當自立升壓電路20禁能後對電容C12充電的路徑,使電容C12能夠提供足夠的輔助電壓Va,使得能夠在自立升壓電路20被禁能後,可以持續地供應保護電路30與電流偵測單元40所需的電力。
請參見圖4所示,其係為本發明具自激驅動功能之供電系統之第三實施例的電路方塊圖。第三實施例與圖2所示的第一實施例最主要的差異在於邏輯關斷電路10的不同,詳述如下。承前所述,當受電裝置200沒有抽載時,保護電路30的開關S1受控為導通,使得正電源線Lp+與負電源線Lp-之間形同短路。因此,1伏特的小電壓經由電阻R35,R36提供電壓Vb,以控制開關Q33導通,使得自立升壓電路20被致能(enable)而自激啟動,其升壓操作的原理如前所述,在此不再贅述。因此,將1伏特的小電壓升壓為5~10伏特的電壓大小,以維持對保護電路30與電流偵測單元40的供電,使其正常運作。
當受電裝置200開始抽載時,流經供電路徑Ps上的電流Ia不再為零,保護電路30的開關S1關斷,因此,正電源線Lp+與負電源線Lp-之間形同開路。保護電路30與電流偵測單元40所需的電力不再需要透過自立升壓電路20提供,因此,透過邏輯關斷電路10禁能自立升壓電路20,轉而透過電源供應裝置100提供保護電路30與電流偵測單元40所需的電力。
具體地,電源供應裝置100輸出的10伏特電壓經由電阻R31,R32分壓,分壓後的電壓使得開關Q31(以n-MOS為例)導通,同時,10伏特電壓經由電阻R33,R34分壓,分壓後的電壓使得開關Q32(以p-MOS為例)導通。此時,電壓Vb的大小即為正電源線Lp+的10伏特電壓,此電壓控制開關Q33(以p-MOS為例)斷關,因此,關斷自立升壓電路20與正電源線Lp+之間的路徑,使得耦合線圈L11無儲能與釋能的路徑而禁能(停止)自立升壓電路20的升壓動作。
此時,電源供應裝置100輸出的10伏特電壓也經由二極體D13對電容C12充電,換言之,二極體D13提供當自立升壓電路20禁能後對電容C12充電的路徑,使電容C12能夠提供足夠的輔助電壓Va,使得能夠在自立升壓電路20被禁能後,可以持續地供應保護電路30與電流偵測單元40所需的電力。
根據圖2~圖4的說明,邏輯關斷電路10係根據正電源線Lp+與負電源線Lp-之間的電壓決定禁能或致能自立升壓電路20,因此,可藉由調整邏輯關斷電路10內的參數(例如電阻值)來決定禁能自立升壓電路20的條件。例如,設定當正電源線Lp+與負電源線Lp-之間的電壓大於一閾值時,禁能自立升壓電路20,如此可確保供電系統的元件皆能獲得足夠的電壓來源。
請參見圖5A~圖5C所示,其係為本發明保護電路與電流偵測單元配合使用之不同實施例的電路圖。有別於圖2~圖4的保護電路30(單一個開關S1的控制)配合使用的實施例,圖5A所示的實施例係使用兩個開關S1,S2作為保護電路30,電流偵測單元40使用偵測電阻RS搭配差動放大器。其中,兩個開關S1,S2為互補控制,即一者導通,另一者關斷。當受電裝置200沒有抽載(電流Ia為零)時,偵測電阻RS兩端的電壓差Vab為零,因此,電流偵測訊號Is的電壓V2為低電位。因為參考電壓Vref大於電壓V2,所以電壓V3為高電位,使得開關S1導通,而開關S2關斷。反之,當受電裝置200開始抽載(電流Ia不為零)時,偵測電阻RS兩端的電壓差Vab不為零,因此,電流偵測訊號Is的電壓V2為高電位。因為參考電壓Vref小於電壓V2,所以電壓V3為低電位,使得開關S1關斷,而開關S2導通。
相較於圖5A所使用偵測電阻RS作為偵測流經其上的電流Ia大小,圖5B係直接透過使用比流器或霍爾感測器作為電流偵測單元40,並且省略電壓差動電路架構,使用比流器好處是可以不需要電源,利用電流流過而感應出電流或電壓,藉此輸出電流偵測訊號Is。當受電裝置200沒有抽載(電流Ia為零)時,電流偵測單元40輸出低電位的電壓V2。因為參考電壓Vref大於電壓V2,所以電壓V3為高電位,使得開關S1導通,而開關S2關斷。反之,當受電裝置200開始抽載(電流Ia不為零)時,電流偵測單元40輸出高電位的電壓V2。因為參考電壓Vref小於電壓V2,所以電壓V3為低電位,使得開關S1關斷,而開關S2導通。
圖5C所示的實施例係使用兩個開關Q1,S1作為保護電路30的控制。當受電裝置200沒有抽載(電流Ia為零)時,電源供應裝置100輸出的10伏特電壓使開關S1導通,正電源線Lp+與負電源線Lp-之間存在形同短路的小電壓,此小電壓係對電流偵測單元40供電,若電流偵測單元40需要較大的電壓,可以透過自立升壓電路20供電。當受電裝置200開始抽載時,電流偵測單元40輸出的電流偵測訊號Is對開關Q1進行控制,使其導通,因此,耦接開關S1的閘極的電壓Vd為零伏特,而使得開關S1關斷,因此,正電源線Lp+與負電源線Lp-之間形同開路。在本實例中,設計電阻R1的阻值較大,因此,電流Ia會流向受電裝置200。再者,二極體D1可使用齊納二極體、暫態電壓抑制器(TVS)或者穩壓IC以控制開關S1的驅動電壓。
請參見圖6A~圖6C所示,其係分別為本發明具自激驅動功能之供電系統之不同架構的方塊圖。圖6A所示,係為多組的電源供應裝置100與對應邏輯關斷電路10、自立升壓電路20、保護電路30以及電流偵測單元40串聯連接所組成單一串(single string)再連接受電裝置200的供電架構。圖6B所示,係為圖6A中多串(multiple string)共同連接受電裝置200的供電架構。圖6C所示,係為多個(圖示為兩個)電源供應裝置100可對應連接一組邏輯關斷電路10、自立升壓電路20、保護電路30以及電流偵測單元40,然後串聯連接所組成單一串(single string)再連接受電裝置200的供電架構。
綜上所述,本發明係具有以下之特徵與優點:
1、本發明的保護電路30無須使用通訊單元、通訊線,不需要通訊協定,可有效地節省電路成本以及簡化控制電路的設計。
2、在受電裝置200未抽載時,透過保護電路30的短路,可限制電源供應裝置100輸出電壓,以確保設備以及操作人員的安全。
3、在受電裝置200未抽載時,透過自立升壓電路20將小電壓升壓以確保供應保護電路30與電流偵測單元40所需的電力,使其能夠正常運作。
4、在受電裝置200抽載時,透過邏輯關斷電路10禁能自立升壓電路20,使得電源供應裝置100可直接地對保護電路30與電流偵測單元40提供所需的電力。
以上所述,僅為本發明較佳具體實施例之詳細說明與圖式,惟本發明之特徵並不侷限於此,並非用以限制本發明,本發明之所有範圍應以下述之申請專利範圍為準,凡合於本發明申請專利範圍之精神與其類似變化之實施例,皆應包含於本發明之範疇中,任何熟悉該項技藝者在本發明之領域內,可輕易思及之變化或修飾皆可涵蓋在以下本案之專利範圍。
100:電源供應裝置
200:受電裝置
10:邏輯關斷電路
20:自立升壓電路
30:保護電路
40:電流偵測單元
Lp+:正電源線
Lp-:負電源線
Ps:供電路徑
L11:耦合線圈
RLY:繼電器
Q1,Q12,Q13,Q14,Q15:開關
Q21,Q22:開關
Q31,Q32,Q33:開關
S1,S2:開關
R12,R13,R14,R15:電阻
R21,R22,R23:電阻
R31,R32,R34,R35:電阻
R1,R2:電阻
RS:偵測電阻
C12,C13:電容
D11,D12,D13:二極體
D1:二極體
D14:齊納二極體
Va:輔助電壓
Vb,Vd,V2,V3:電壓
Vref:參考電壓
Is:電流偵測訊號
Ia:電流
圖1:係為本發明具自激驅動功能之供電系統的方塊圖。
圖2:係為本發明具自激驅動功能之供電系統之第一實施例的電路方塊圖。
圖3:係為本發明具自激驅動功能之供電系統之第二實施例的電路方塊圖。
圖4:係為本發明具自激驅動功能之供電系統之第三實施例的電路方塊圖。
圖5A~圖5C:係分別為本發明保護電路與電流偵測單元配合使用之不同實施例的電路圖。
圖6A~圖6C:係分別為本發明具自激驅動功能之供電系統之不同架構的方塊圖。
100:電源供應裝置
200:受電裝置
10:邏輯關斷電路
20:自立升壓電路
30:保護電路
40:電流偵測單元
Lp+:正電源線
Lp-:負電源線
Is:電流偵測訊號
Claims (13)
- 一種具自激驅動功能之供電系統,透過一正電源線與一負電源線耦接一受電裝置,包含: 一電源供應裝置,輸出一直流電源於該正電源線與該負電源線之間; 一邏輯關斷電路,耦接該正電源線與該負電源線之間; 一自立升壓電路,耦接該正電源線與該負電源線之間,將該正電源線與該負電源線之間的一電壓轉換為一輔助電壓,且該自立升壓電路的一接收端耦接該邏輯關斷電路的一輸出端; 一保護電路,耦接該正電源線與該負電源線之間,且該保護電路耦接該自立升壓電路以接收該輔助電壓;及 一電流偵測單元,耦接該正電源線或該負電源線,且根據該正電源線或該負電源線的一電流而輸出一電流偵測訊號; 其中,該保護電路根據該電流偵測訊號使該正電源線與該負電源線之間短路或開路,且該邏輯關斷電路根據該正電源線與該負電源線之間的該電壓而禁能或致能該自立升壓電路。
- 如請求項1所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該電流偵測訊號為一第一準位時,該保護電路使該正電源線與該負電源線之間短路;該電流偵測訊號為一第二準位時,該保護電路使該正電源線與該負電源線之間開路。
- 如請求項1所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該保護電路包含耦接該正電源線與該負電源線之間的一開關;其中,該開關導通,該正電源線與該負電源線之間短路,該開關關斷,該正電源線與該負電源線之間開路。
- 如請求項1所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該保護電路包含耦接該正電源線與該負電源線之間的一第一開關與耦接該正電源線或該負電源線上的一第二開關;其中,該第一開關與該第二開關為互補控制。
- 如請求項1所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該自立升壓電路包含: 一電晶體開關; 一耦合線圈,包含兩個磁耦合的線圈,其中,該兩個磁耦合的線圈的一端共同耦接,該兩個磁耦合的線圈的另一端分別耦接該電晶體開關的基極與集極;及 一電容,耦接該電晶體開關的集極,以提供該輔助電壓。
- 如請求項5所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該自立升壓電路更包含一開關元件,該開關元件的一控制端作為該自立升壓電路的該接收端;該邏輯關斷電路透過關斷該開關元件以禁能該自立升壓電路。
- 如請求項6所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該開關元件耦接於該正電源線與該耦合線圈之間。
- 如請求項6所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該開關元件耦接於該負電源線與該耦合線圈之間。
- 如請求項1所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該邏輯關斷電路根據該正電源線與該負電源線之間的電壓大於一閾值時,禁能該自立升壓電路。
- 如請求項5所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該自立升壓電路更包含: 一二極體,耦接該正電源線與該電容之間。
- 如請求項3所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該保護電路更包含: 一二極體,串聯耦接該開關。
- 如請求項1所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該電源供應裝置為一太陽能板。
- 如請求項1所述之具自激驅動功能之供電系統,其中,該電流偵測單元為一霍爾感測器,且接收該輔助電壓。
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