CN101465559A - 双重电源转换电路 - Google Patents

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Abstract

一种双重电源转换电路,设置于一系统主板上,其包括三个开关元件及一稳压二极管,所述第一开关元件的第一端用于接收系统主板的系统电源信号,第二端分别与系统主板的备用电源及所述第二开关元件的第一端相连,所述第二开关元件的第二端分别与系统主板的第一系统电源及所述第三开关元件的第一端相连,所述第三开关元件的第二端用于选择性输出所述备用电源或第二系统电源,第三端与系统主板的第二系统电源相连,所述第一及第二开关元件的第三端均接地,所述稳压二极管的阳极与所述备用系统电源相连,阴极与所述第三开关元件的第二端相连。上述双重电源转换电路采用了三个开关元件,结构简单,成本较低。

Description

双重电源转换电路
技术领域
本发明涉及一种双重电源转换电路。
背景技术
参考图1,其为目前系统主板上5V双重电源5V_Dual转换电路,其包括四个场效应管Q10、Q20、Q30、Q40及两限流电阻R10、R20,其中所述场效应管Q10、Q20及Q30均为N沟道场效应管,所述场效应管Q40为P沟道场效应管。当系统主板处于正常工作状态S0时,系统电源信号PWRG_ATX为高电平,所述场效应管Q10导通使得所述场效应管Q20输入为低电平而截止,12V系统电源12V_SYS使得所述场效应管Q30导通,所述场效应管Q40截止,从而所述5V双重电源5V_Dual由5V系统电源5V_SYS转换得到,用于给USB设备等供电。
当系统主板处于休眠状态S3或者关机状态S5时,所述系统电源信号PWRG_ATX为低电平,系统主板停止输出所述12V系统电源12V_SYS及5V系统电源5V_SYS,仅输出所述5V备用电源5V_SB,此时所述场效应管Q10截止,所述场效应管Q20导通,所述场效应管Q30截止,所述场效应管Q40导通,从而所述5V双重电源5V_Dual由5V备用电源5V_SB转换得到,使得USB等设备具有被唤醒的功能。
上述5V双重电源转换电路采用了四个场效应管,因此成本较高。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种成本较低的双重电源转换电路。
一种双重电源转换电路,设置于一系统主板上,其包括一第一开关元件、一第二开关元件、一第三开关元件及一稳压二极管,所述第一、第二及第三开关元件均包括一第一端、一第二端及一第三端,所述第一开关元件的第一端用于接收所述系统主板的系统电源信号,第二端分别与所述系统主板的备用电源及所述第二开关元件的第一端相连,所述第二开关元件的第二端分别与所述系统主板的第一系统电源及所述第三开关元件的第一端相连,所述第三开关元件的第二端用于选择性输出所述第二系统电源或备用电源,第三端与所述系统主板的第二系统电源相连,所述第一及第二开关元件的第三端均接地,所述稳压二极管的阳极与所述备用电源相连,阴极与所述第三开关元件的第二端相连,当所述系统电源信号为高电平时,所述第一开关元件导通,所述第二开关元件截止,所述第三开关元件导通,所述第三开关元件的第二端输出所述第二系统电源;当所述系统电源信号为低电平时,所述第一开关元件截止,所述第二开关元件导通,所述第三开关元件截止,所述第三开关元件的第二端输出所述备用电源。
上述双重电源转换电路利用三个开关元件的开关作用来实现当所述系统主板工作时,所述双重电源转换电路输出所述第二系统电源;当所述系统主板关机或待机时,所述双重电源转换电路输出所述备用电源。整个双重电源转换电路只包含三个开关元件,相比于现有的双重电源转换电路结构简单,成本较低,且具有较强的实用性。
附图说明
下面结合附图及较佳实施方式对本发明作进一步详细描述。
图1为现有的5V双重电源转换电路的电路图。
图2为本发明双重电源转换电路较佳实施方式的电路图。
具体实施方式
请参照图2,本发明双重电源转换电路设置于一系统主板上,其较佳实施方式包括一第一开关元件如一N沟道场效应管Q1、一第二开关元件如一N沟道场效应管Q2、一第三开关元件如一N沟道场效应管Q3、一稳压二极管D、一第一电阻R1及一第二电阻R2。所述N沟道场效应管Q1的栅极用于接收所述系统主板的系统电源信号PWRG_ATX,漏极通过所述第一电阻R1与所述系统主板的备用电源如一5V备用电源5V_SB相连,还直接与所述N沟道场效应管Q2的栅极相连,所述N沟道场效应管Q2的漏极通过所述第二电阻R2与所述系统主板的第一系统电源如一12V系统电源12V_SYS相连,还直接与所述N沟道场效应管Q3的栅极相连,所述N沟道场效应管Q3的源极直接与所述系统主板的第二系统电源如一5V系统电源5V_SYS相连,漏极作为所述双重电源电路的输出端,其用于选择性的输出所述5V备用电源5V_SB或5V系统电源5V_SYS,所述N沟道场效应管Q1及Q2的源极均接地,所述稳压二极管D的阳极与所述系统主板的5V备用电源5V_SB相连,阴极与所述场效应管Q3的漏极相连。其中所述第一电阻R1及第二电阻R2为限流电阻,可以删除以进一步降低整个5V双重电源转换电路的成本。
下面对所述双重电源转换电路的工作原理进行说明。当系统处于正常工作状态S0时,所述系统电源信号PWRG_ATX为高电平,所述系统主板输出12V系统电源12V_SYS、5V系统电源5V_SYS及5V备用电源5V_SB,此时所述N沟道场效应管Q1导通,所述N沟道场效应管Q2因其栅极输入为低电平而截止,所述N沟道场效应管Q3因其栅极输入为高电平而导通,从而使得所述N沟道场效应管Q3的漏极输出所述5V系统电源5V_SYS,即所述双重电源转换电路输出所述5V系统电源5V_SYS,用于为系统的其他设备如USB设备供电。此时,所述稳压二极管D的阳极和阴极的电位相等,故所述5V备用电源5V_SB不会输入到所述N沟道场效应管Q3的漏极。
当系统处于待机状态S3或关机状态S5时,所述系统电源信号PWRG_ATX为低电平,所述系统主板停止输出所述12V系统电源12V_SYS及5V系统电源5V_SYS,仅输出所述5V备用电源5V_SB,此时所述N沟道场效应管Q1截止,所述N沟道场效应管Q2因其栅极输入为高电平而导通,所述N沟道场效应管Q3因其栅极输入为低电平而截止,从而使得所述N沟道场效应管Q3的漏极输出所述5V备用电源5V_SB,即所述双重电源转换电路输出所述5V备用电源5V_SB,用于为系统的其他设备如USB设备供电。
其中所述备用电源、第一系统电源及第二系统电源也可为其它电源,只需将所述备用电源与所述N沟道场效应管Q1的漏极相连,所述第二系统电源与所述N沟道场效应管Q3的源极相连即可实现所述双重电源转换电路选择性输出所述备用电源或第二系统电源的功能。
上述双重电源转换电路利用三个场效应管Q1、Q2、Q3及一稳压二极管D来实现在系统处于正常工作状态S0时所述双重电源转换电路输出所述5V系统电源5V_SYS,在系统处于待机状态S3或关机状态S5时所述双重电源转换电路输出所述5V备用电源5V_SB。整个双重电源转换电路设计简单,成本较低,且实用性较强。

Claims (9)

  1. 【权利要求1】一种双重电源转换电路,设置于一系统主板上,其包括一第一开关元件、一第二开关元件、一第三开关元件及一稳压二极管,所述第一、第二及第三开关元件均包括一第一端、一第二端及一第三端,所述第一开关元件的第一端用于接收所述系统主板的系统电源信号,第二端分别与所述系统主板的备用电源及所述第二开关元件的第一端相连,所述第二开关元件的第二端分别与所述系统主板的第一系统电源及所述第三开关元件的第一端相连,所述第三开关元件的第二端用于选择性输出所述第二系统电源或备用电源,第三端与所述系统主板的第二系统电源相连,所述第一及第二开关元件的第三端均接地,所述稳压二极管的阳极与所述备用电源相连,阴极与所述第三开关元件的第二端相连,当所述系统电源信号为高电平时,所述第一开关元件导通,所述第二开关元件截止,所述第三开关元件导通,所述第三开关元件的第二端输出所述第二系统电源;当所述系统电源信号为低电平时,所述第一开关元件截止,所述第二开关元件导通,所述第三开关元件截止,所述第三开关元件的第二端输出所述备用电源。
  2. 【权利要求2】如权利要求1所述的双重电源转换电路,其特征在于:所述第一开关元件为一N沟道场效应管,其栅极、漏极及源极分别对应所述第一开关元件的第一端、第二端及第三端。
  3. 【权利要求3】如权利要求1所述的双重电源转换电路,其特征在于:所述第二开关元件为一N沟道场效应管,其栅极、漏极及源极分别对应所述第二开关元件的第一端、第二端及第三端。
  4. 【权利要求4】如权利要求1所述的双重电源转换电路,其特征在于:所述第三开关元件为一N沟道场效应管,其栅极、漏极及源极分别对应所述第三开关元件的第一端、第二端及第三端。
  5. 【权利要求5】如权利要求1所述的双重电源转换电路,其特征在于:所述第一开关元件的第二端与所述第二开关元件的第一端之间的节点与所述备用电源之间还串接一第一电阻。
  6. 【权利要求6】如权利要求1所述的双重电源转换电路,其特征在于:所述第二开关元件的第二端与所述第三开关元件的第一端之间的节点与所述第二系统电源之间还串接一第二电阻。
  7. 【权利要求7】如权利要求1所述的双重电源转换电路,其特征在于:所述第一系统电源为一12V系统电源。
  8. 【权利要求8】如权利要求1所述的双重电源转换电路,其特征在于:所述第二系统电源为一5V系统电源。
  9. 【权利要求9】如权利要求1所述的双重电源转换电路,其特征在于:所述备用电源为一5V备用电源。
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