CN109245564A - 电源电路及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种电源电路及电子设备。该电源电路包括分别连接对应负载的至少两个稳压模块,多个稳压模块采用多条独立的地线连接公共接地点,且每个稳压模块均采用独立的电源线及地线馈线向其对应的负载供电,线路损耗小,实现多路稳压且多路稳压输出之间不存在相互干扰,保证了稳压输出的质量。
Description
技术领域
本发明涉及电源电路技术领域,特别是涉及一种电源电路及电子设备。
背景技术
随着电子设备的普及和发展,人们对这些设备的精度要求越来越高,这就导致对设备的供电电源精度和稳定性的要求也越来越高,因而供电电源要求具备高精度的稳压功能。
目前,现有电源电路的常见稳压网络如图1所示,通过高精度的稳压器W1和稳压器W2获得VRL1-VRL4两种电压基准。其中,影响VRL1精度的因素有稳压器W1的稳压精度、输入电压Vi的变化幅度、速率以及I1-I4在r1(引线电阻)的压降。而VRL2-VRL4,类似地受稳压器W2的稳压精度、输入电压Vi的变化幅度、速率以及I1-I4在r1、r1+r2、r1+r2+r3、r1+r2+r3+r4上的压降变化的影响。因此,这种结构的稳压网络,尽管稳压器W1、稳压器W2的稳压精度很高,然而由于RL1-RL4的变化以及I1-I4的变化,使得VRL1-VRL4同时波动,从而很难满足较高精度要求的应用场合。且高精度的稳压器成本高,并不利于于电源电路的大规模化生产。
发明内容
基于此,有必要针对现有的电源电路存在的难以满足高精度要求的应用场合、不利于大规模化生产的问题,提供一种电源电路及电子设备。
为了实现本发明的目的,本发明采用如下技术方案:
一种电源电路,所述电源电路包括:
至少两个稳压模块,多个所述稳压模块的输入端共接于同一点并接入电源,多个所述稳压模块的公共端共接于同一点并接入地,多个所述稳压模块分别连接对应的负载,用于将所述电源进行稳压处理后输出至对应的负载;其中,多个负载的接地端同一点并接入地。
上述电源电路,包括分别连接对应负载的至少两个稳压模块,多个稳压模块采用多条独立的地线连接公共接地点,且每个稳压模块均采用独立的电源线及地线馈线向其对应的负载供电,线路损耗小,实现多路稳压且多路稳压输出之间不存在相互干扰,保证了稳压输出的质量。
在其中一个实施例中,所述电源电路还包括:
预稳压模块,所述预稳压模块的输入端接入电源,所述预稳压模块的输出端与多个所述稳压模块的输入端共接,所述预稳压模块的公共端与多个所述稳压模块的公共端共接,用于对所述电源进行预稳压处理。
在其中一个实施例中,所述稳压模块采用串联稳压模式工作或采用并联稳压模式工作;和/或多个所述稳压模块的输出电压相同或者不同。
在其中一个实施例中,所述稳压模块包括一个稳压单元或者至少两个相互串联的稳压单元。
在其中一个实施例中,当稳压单元为至少两个时,多个所述稳压单元的输出电压相同或者不同。
在其中一个实施例中,所述电源电路还包括:
整流模块,所述整流模块的第一输入端和第二输入端连接交流电网,所述整流模块的输出端连接所述预稳压模块的输入端,用于将接入的交流电转换为直流电。
在其中一个实施例中,所述电源电路还包括:
滤波模块,所述滤波模块的第一端、所述整流模块的输出端以及所述预稳压模块的输入端共接,所述滤波模块的第二端连接所述预稳压模块的公共端,用于对所述直流电进行滤波处理。
在其中一个实施例中,所述整流模块包括:
二极管D1、二极管D2、二极管D3以及二极管D4;
所述二极管D1的正极和所述二极管D4的负极共接作为所述整流模块的第一输入端,所述二极管D1的负极和所述二极管D2的负极共接作为所述整流模块的输出端,所述二极管D2的正极和所述二极管D3的负极共接作为所述整流模块的第二输入端,所述二极管D3的正极和所述二极管D4的正极共接于地。
在其中一个实施例中,所述滤波模块包括:
电容C1和电容C2;
所述电容C1的第一端和所述电容C2的第一端共接作为所述滤波模块的第一端,所述电容C1的第二端和所述电容C2的第二端共接作为所述滤波模块的第二端。
为了实现本发明的目的,本发明还采用如下技术方案:
一种电子设备,所述电子设备包括音频电路,还包括与所述音频电路连接的如上所述的电源电路,所述电源电路为所述音频电路供电。
上述电子设备,通过如上电源电路为音频电路供电,使得电子设备具有高质量的电源,能够克服电网电波对音频电路的影响,促进音频电路中的芯片和运放等的性能的发挥,提高音频播放效果。
附图说明
图1为现有电源电路的常见稳压网络的示意图;
图2为一实施例中电源电路的系统结构图;
图3为另一实施例中电源电路的系统结构图;
图4为另一实施例中电源电路的系统结构图;
图5为一实施例中对应图4的电源电路的具体电路图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。
结合图2和图3,本发明实施例提供了一种电源电路,该电源电路包括至少两个稳压模块,多个稳压模块的输入端共接于同一点并接入电源,多个稳压模块的公共端共接于同一点并接入地,多个稳压模块分别连接对应的负载,用于将电源进行稳压处理后输出至对应的输出负载。其中,多个负载的接地端同一点并接入地。
在其中一个实施例中,参见图2,电源电路包括四个稳压模块,第一稳压模块101的输入端、第二稳压模块102的输入端、第三稳压模块103的输入端以及第四稳压模块104的输入端共接于一点,接入电源,第一稳压模块101的公共端、第二稳压模块102的公共端、第三稳压模块103的公共端以及第四稳压模块104的公共端共接于一点。第一稳压模块101与负载11连接,为负载11提供稳定的电压;第二稳压模块102与负载12连接,为负载12提供稳定的电压;第三稳压模块103与负载13连接,为负载13提供稳定的电压;第四稳压模块104为负载14提供稳定的电压。
在本发明实施例中,多个稳压模块采用多条独立的地线连接公共接地点,每个稳压模块均采用独立的电源线及地线馈线向其对应的负载供电,线路损耗小,实现多路稳压且使得多个稳压模块的输出之间不存在相互干扰,保证了稳压输出的质量。
进一步地,每个稳压模块尽量安置在对应的负载旁边,以减少线路耦合的干扰,在其中一个实施例中,稳压模块安置在距离对应负载10mm的范围内,使得线损(传输线噪音)为零。
进一步地,所述稳压模块采用串联稳压模式工作或采用并联稳压模式工作。
进一步地,多个稳压模块的输出电压可以相同或者不同,以适用于不同的输入调整范围,实现分组稳压,适应于不同的负载。
进一步地,每个稳压模块包括一个稳压单元或者至少两个相互串联的稳压单元。其中,稳压单元具体可以为稳压器。当稳压单元为一个时,稳压单元的输入端为稳压模块的输入端,稳压单元的输出端为稳压模块的输出端,稳压单元的公共端为稳压模块的公共端;当稳压单元为N个时,多个稳压单元相互串联,第一个稳压单元的输入端为对应稳压模块的输入端,第N个稳压单元的输出端为对应稳压模块的输出端,多个稳压单元的公共端共接作为对应稳压模块的公共端(在图2的基础上,以第一稳压模块101包括两个稳压单元为例,参见图3,图中1011为第一稳压单元,1012为第二稳压单元)。其中,N为大于1的正整数。当稳压单元为至少两个时,多个稳压单元的输出电压相同或者不同,以适用于稳压模块的输出电压;同时,多个稳压单元的输出电压精度相同或者不同,优选低精度的稳压单元进行串联实现高精度稳压。通过一个或者多个稳压单元的设置,可以使稳压模块实现不同的输出电压,同时还可以利用多个低精度但低成本的稳压单元通过串联方式降低稳压单元之间的输入扰动,实现稳压模块的高精度稳压,同时降低生产成本。
本发明实施例提供的电源电路,包括分别连接对应负载的至少两个稳压模块,多个稳压模块采用多条独立的地线连接公共接地点,且每个稳压模块均采用独立的电源线及地线馈线向其对应的负载供电,线路损耗小,实现多路稳压且多路稳压输出之间不存在相互干扰,保证了稳压输出的质量。
本发明实施例还提供了另一种电源电路,该电源电路包括至少两个稳压模块(以电源电路包括四个稳压模块为例,参见图4,第一稳压模块101、第二稳压模块102、第三稳压模块103以及第四稳压模块104)、预稳压模块110、整流模块120以及滤波模块130。
在本发明实施例中,稳压模块的相关描述参见上一实施例,在此不再赘述。
在本发明实施例中,预稳压模块110的输入端接入电源,预稳压模块110的输出端与多个稳压模块的输入端共接,预稳压模块110的公共端与多个稳压模块的公共端共接,用于对电源进行预稳压处理。通过预稳压模块110对电源的预稳压处理,能够促进多个稳压模块获得更高精度的稳压输出,进一步保证稳压输出的质量。
在本发明实施例中,整流模块120的第一输入端和第二输入端连接交流电网,整流模块120的输出端连接预稳压模块110的输入端,用于将接入的交流电转换为直流电。通过整流模块120对交流电进行整流,能够获得单一的直流电,便于后续输出至负载,同时能够提高预稳压模块110以及多个稳压模块对直流电的稳压处理效率。
在本发明实施例中,滤波模块130的第一端、整流模块120的输出端以及预稳压模块110的输入端共接,滤波模块130的第二端连接预稳压模块110的公共端,用于对直流电进行滤波处理。通过滤波模块130对直流电的滤波处理,能够滤除直流电中的杂波信号,避免线路中的谐波干扰,提高直流电的稳定性。
本发明实施例提供的电源电路,一方面,通过整流模块120对交流电进行整流,获得单一的直流电以提高预稳压模块110以及多个稳压模块对直流电的稳压处理效率;通过滤波模块130对直流电的滤波处理,滤除直流电中的杂波信号,避免线路中的谐波干扰,提高直流电的稳定性。另一方面,电源电路通过预稳压模块110对直流电的预稳压处理,促进进多个稳压模块获得更高精度的稳压输出,保证稳压输出的质量;并且,多个稳压模块采用多条独立的地线连接公共接地点,且每个稳压模块均采用独立的电源线及地线馈线向其对应的负载供电,线路损耗小,实现多路稳压且多路稳压输出之间不存在相互干扰,进一步保证了稳压输出的质量。
参见图5,图5为对应图4实施例中电源电路的具体电路图。为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
在本发明实施例中,整流模块120包括二极管D1、二极管D2、二极管D3以及二极管D4。二极管D1的正极和二极管D4的负极共接作为整流模块120的第一输入端,二极管D1的负极和二极管D2的负极共接作为整流模块120的输出端,二极管D2的正极和二极管D3的负极共接作为整流模块120的第二输入端,二极管D3的正极和二极管D4的正极共接于地。通过二极管D1、二极管D2、二极管D3以及二极管D4组成的整流模块120,能够实现对交流电转换成单一的直流电,提高预稳压模块110以及多个稳压模块对直流电的稳压处理效率。
在本发明实施例中,滤波模块130包括电容C1和电容C2。电容C1的第一端和电容C2的第一端共接作为滤波模块130的第一端,电容C1的第二端和电容C2的第二端共接作为滤波模块130的第二端。通过电容C1和电容C2,能够实现对直流电的滤波处理,滤除直流电中的杂波信号,避免线路中的谐波干扰,提高直流电的稳定性。
本发明实施例提供的电源电路,一方面,通过二极管D1、二极管D2、二极管D3以及二极管D4组成的整流模块120对交流电进行整流,获得单一的直流电以提高预稳压模块110以及多个稳压模块对直流电的稳压处理效率;通过电容C1和电容C2组成的滤波模块130对直流电的滤波处理,滤除直流电中的杂波信号,避免线路中的谐波干扰,提高直流电的稳定性。另一方面,电源电路通过预稳压模块110对直流电的预稳压处理,促进多个稳压模块获得更高精度的稳压输出,保证稳压输出的质量;并且,多个稳压模块采用多条独立的地线连接公共接地点,且每个稳压模块均采用独立的电源线及地线馈线向其对应的负载供电,线路损耗小,实现多路稳压且多路稳压输出之间不存在相互干扰,进一步保证了稳压输出的质量。
本发明实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括音频电路,还包括与音频电路连接的如上述实施例所述的电源电路,电源电路为音频电路供电。该电子设备的音频电路,通过上述实施例的电源电路进行供电,具有高质量的电源,能够克服电网电波对音频电路的影响,使得音频电路中的芯片和运放等的性能发挥得更好。其中,音频电路包括但不局限于音频高精度解码电路。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种电源电路,其特征在于,所述电源电路包括:
至少两个稳压模块,多个所述稳压模块的输入端共接于同一点并接入电源,多个所述稳压模块的公共端共接于同一点并接入地,多个所述稳压模块分别连接对应的负载,用于将所述电源进行稳压处理后输出至对应的负载;其中,多个负载的接地端同一点并接入地。
2.根据权利要求1所述的电源电路,其特征在于,所述电源电路还包括:
预稳压模块,所述预稳压模块的输入端接入电源,所述预稳压模块的输出端与多个所述稳压模块的输入端共接,所述预稳压模块的公共端与多个所述稳压模块的公共端共接,用于对所述电源进行预稳压处理。
3.根据权利要求1或2所述的电源电路,其特征在于,所述稳压模块采用串联稳压模式工作或采用并联稳压模式工作;和/或多个所述稳压模块的输出电压相同或者不同。
4.根据权利要求1或2所述的电源电路,其特征在于,所述稳压模块包括一个稳压单元或者至少两个相互串联的稳压单元。
5.根据权利要求4所述的电源电路,其特征在于,当稳压单元为至少两个时,多个所述稳压单元的输出电压相同或者不同。
6.根据权利要求2所述的电源电路,其特征在于,所述电源电路还包括:
整流模块,所述整流模块的第一输入端和第二输入端连接交流电网,所述整流模块的输出端连接所述预稳压模块的输入端,用于将接入的交流电转换为直流电。
7.根据权利要求6述的电源电路,其特征在于,所述电源电路还包括:
滤波模块,所述滤波模块的第一端、所述整流模块的输出端以及所述预稳压模块的输入端共接,所述滤波模块的第二端连接所述预稳压模块的公共端,用于对所述直流电进行滤波处理。
8.根据权利要求6所述的电源电路,其特征在于,所述整流模块包括:
二极管D1、二极管D2、二极管D3以及二极管D4;
所述二极管D1的正极和所述二极管D4的负极共接作为所述整流模块的第一输入端,所述二极管D1的负极和所述二极管D2的负极共接作为所述整流模块的输出端,所述二极管D2的正极和所述二极管D3的负极共接作为所述整流模块的第二输入端,所述二极管D3的正极和所述二极管D4的正极共接于地。
9.根据权利要求7所述的电源电路,其特征在于,所述滤波模块包括:
电容C1和电容C2;
所述电容C1的第一端和所述电容C2的第一端共接作为所述滤波模块的第一端,所述电容C1的第二端和所述电容C2的第二端共接作为所述滤波模块的第二端。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括音频电路,还包括与所述音频电路连接的如权利要求1-9任一项所述的电源电路,所述电源电路为所述音频电路供电。
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