CN104184315A - 一种供电控制电路及供电装置 - Google Patents
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Abstract
本发明属于供电控制领域,提供了一种供电控制电路及供电装置。本发明通过采用包括第一稳压器、第二稳压器、二极管D1以及二极管D2的供电控制电路,其通过第一稳压器与第二稳压器分别对直流电源所输出的直流电进行稳压处理后,再分别经过二极管D1和二极管D2后合流输出以实现大电流输出,进而达到为大功率负载供电或充电的目的。
Description
技术领域
本发明属于供电控制领域,尤其涉及一种供电控制电路及供电装置。
背景技术
目前,许多低电压的供电装置(如充电器或蓄电池组等)的输出电流较小,电流值约为500mA,一般只能用于为手机或其他小型负载充电。而对于如平板电脑等功率较大的大负载设备,供电装置需要输出1A至2A的供电电流才能满足充电需求。因此,现有的供电装置则无法实现大电流输出以满足大功率负载的供电与充电需求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种供电控制电路,旨在解决现有的供电装置所存在的无法实现大电流输出以满足大功率负载的供电与充电需求的问题。
本发明是这样实现的,一种供电控制电路,与直流电源连接,所述供电控制电路包括:
第一稳压器、第二稳压器、二极管D1以及二极管D2;
所述第一稳压器的输入端与所述第二稳压器的输入端共接于所述直流电源的输出端,所述第一稳压器的输出端和所述第二稳压器的输出端分别连接所述二极管D1的阳极和所述二极管D2的阳极,所述第一稳压器的接地端与所述第二稳压器的接地端共接于地,所述二极管D1的阴极与所述二极管D2的阴极共接并向负载输出直流电。
本发明的另一目的还在于提供一种供电装置,所述供电装置包括直流电源以及所述的供电控制电路。
本发明通过采用包括第一稳压器、第二稳压器、二极管D1以及二极管D2的供电控制电路,其通过第一稳压器与第二稳压器分别对直流电源所输出的直流电进行稳压处理后,再分别经过二极管D1和二极管D2后合流输出以实现大电流输出,进而达到为大功率负载供电或充电的目的,从而解决了现有的供电装置所存在的无法实现大电流输出以满足大功率负载的供电与充电需求的问题。
附图说明
图1是本发明实施例提供的供电控制电路的示例电路结构图;
图2是本发明另一实施例提供的供电控制电路的示例电路结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例通过采用包括第一稳压器、第二稳压器、二极管D1以及二极管D2的供电控制电路,其通过第一稳压器与第二稳压器分别对直流电源所输出的直流电进行稳压处理后,再分别经过二极管D1和二极管D2后合流输出以实现大电流输出,进而达到为大功率负载供电或充电的目的。
如图1所示,本发明一实施例所提供的供电控制电路100与直流电源200连接,供电控制电路100包括第一稳压器U1、第二稳压器U2、二极管D1以及二极管D2。
第一稳压器U1的输入端IN与第二稳压器U2的输入端IN共接于直流电源200的输出端,第一稳压器U1的输出端OUT和第二稳压器U2的输出端OUT分别连接二极管D1的阳极和二极管D2的阳极,第一稳压器U1的接地端GND与第二稳压器U2的接地端GND共接于地,二极管D1的阴极与二极管D2的阴极共接并向负载输出直流电。
其中,由于第一稳压器U1与第二稳压器U2是分立的两个器件,即使两者的型号相同也不能保证两者的性能完全相同,如果只是将第一稳压器U1与第二稳压器U2机械地并联使用,则在两者的输出端会产生电位差,进而使第一稳压器U1或第二稳压器U2发生电流倒灌,并进一步引起稳压器烧坏。所以,在供电控制电路100中采用二极管D1和二极管D2是为了避免电流倒灌回第一稳压器U1的输出端OUT或第二稳压器U2的输出端OUT,从而保证第一稳压器U1与第二稳压器U2能够稳定工作。
第一稳压器U1和第二稳压器U2是型号相同的三端稳压芯片,这样能够使两者的输出端的电位差尽量减小至最小值以降低二极管D1和二极管D2承担防止电流倒灌的压力,保证整个供电控制电路100能够正常稳定地工作。
当二极管D1与二极管D2承担电位差的能力存在差别时,如果第一稳压器U1与第二稳压器U2两者的输出端的电位差超过二极管D1或二极管D2的额定压降时,会导致二极管D1或二极管D2被击穿而损坏,所以,为了避免出现上述情况,二极管D1和二极管D2为型号相同的二极管。
由于二极管D1与二极管D2存在导通压降,所以会使第一稳压器U1与第二稳压器U2所输出的直流电的电压被减弱后再输出至负载,进而导致对负载的输出电压低于额定输出电压。例如,第一稳压器U1和第二稳压器U2分别对12V直流电进行稳压处理后输出5V直流电,二极管D1和二极管D2是型号为IN4007的二极管,其导通压降为0.7V,则5V直流电分别经过二极管D1和二极管D2后,其电压会降为4.3V,其低于原来的额定输出电压(即5V),这样就会导致无法对负载实现额定电压输出的问题。为了解决该问题并实现电压补偿,在本发明另一实施例中,如图2所示,供电控制电路100还可以进一步包括二极管D3,二极管D3与二极管D1和二极管D2的型号相同,二极管D3的阳极同时与第一稳压器U1的接地端GND及第二稳压器U2的接地端GND连接,二极管D3的阴极接地。
以下结合工作原理对上述的供电控制电路100作进一步说明:
假设直流电源200的输出电压为12V,第一稳压器U1和第二稳压器U2均是型号为L7805CV的三端稳压芯片,二极管D1、二极管D2及二极管D3均是型号为IN4007的二极管,则第一稳压器U1和第二稳压器U2分别对直流电源200所输出的12V直流电进行稳压处理后输出5V直流电,由于二极管D3使第一稳压器U1和第二稳压器U2的接地端电压均为-0.7V,则两路5V直流电分别通过二极管D1和二极管D2后合流成对地电压为5V,电流为1A至2A的直流电输出至负载以实现大电流输出的目的。
在实际应用中,当直流电源200的输出电压和供电控制电路100的输出电压改变时,第一稳压器U1和第二稳压器U2的型号也可相应地作出改变。例如,当直流电源200的输出电压为12V,供电控制电路100的输出电压要求为12V时,第一稳压器U1和第二稳压器U2可同时采用型号为L7812CV的稳压芯片。
综上所述,上述的供电控制电路100能够稳定且安全地实现大电流输出以对大功率负载实现供电或充电的目的,且整个供电控制电路100结构简单,成本低。
本发明实施例的另一目的还在于提供一种供电装置,其包括上述的直流电源200以及供电控制电路100。从上面对于供电控制电路100的说明可知,包括供电控制电路100的供电装置可以是移动电源、蓄电池组或其他具备对外供电功能的装置。
本发明实施例通过采用包括第一稳压器U1、第二稳压器U2、二极管D1以及二极管D2的供电控制电路,其通过第一稳压器U1与第二稳压器U2分别对直流电源200所输出的直流电进行稳压处理后,再分别经过二极管D1和二极管D2后合流输出以实现大电流输出,进而达到为大功率负载供电或充电的目的,从而解决了现有的供电装置所存在的无法实现大电流输出以满足大功率负载的供电与充电需求的问题。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种供电控制电路,与直流电源连接,其特征在于,所述供电控制电路包括:
第一稳压器、第二稳压器、二极管D1以及二极管D2;
所述第一稳压器的输入端与所述第二稳压器的输入端共接于所述直流电源的输出端,所述第一稳压器的输出端和所述第二稳压器的输出端分别连接所述二极管D1的阳极和所述二极管D2的阳极,所述第一稳压器的接地端与所述第二稳压器的接地端共接于地,所述二极管D1的阴极与所述二极管D2的阴极共接并向负载输出直流电。
2.如权利要求1所述的供电控制电路,其特征在于,所述第一稳压器和第二稳压器是型号相同的三端稳压芯片。
3.如权利要求2所述的供电控制电路,其特征在于,所述二极管D1和所述二极管D2为型号相同的二极管。
4.如权利要求3所述的供电控制电路,其特征在于,所述供电控制电路还包括二极管D3,所述二极管D3与所述二极管D1和所述二极管D2的型号相同,所述二极管D3的阳极同时与所述第一稳压器的接地端及所述第二稳压器的接地端连接,所述二极管D3的阴极接地。
5.一种供电装置,包括直流电源,其特征在于,所述供电装置还包括供电控制电路,所述供电控制电路与所述直流电源连接,所述供电控制电路包括:
第一稳压器、第二稳压器、二极管D1以及二极管D2;
所述第一稳压器的输入端与所述第二稳压器的输入端共接于所述直流电源的输出端,所述第一稳压器的输出端和所述第二稳压器的输出端分别连接所述二极管D1的阳极和所述二极管D2的阳极,所述第一稳压器的接地端与所述第二稳压器的接地端共接于地,所述二极管D1的阴极与所述二极管D2的阴极共接并向负载输出直流电。
6.如权利要求5所述的供电装置,其特征在于,所述第一稳压器和第二稳压器是型号相同的三端稳压芯片。
7.如权利要求6所述的供电装置,其特征在于,所述二极管D1和所述二极管D2为型号相同的二极管。
8.如权利要求7所述的供电装置,其特征在于,所述供电控制电路还包括二极管D3,所述二极管D3与所述二极管D1和所述二极管D2的型号相同,所述二极管D3的阳极同时与所述第一稳压器的接地端及所述第二稳压器的接地端连接,所述二极管D3的阴极接地。
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