CN112656034A - 一种升压电路及超声波电子烟工作电路、超声波电子烟 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种升压电路及超声波电子烟工作电路、超声波电子烟,其中升压电路包括电源模块、升压模块和微处理器,其中升压模块包括升压芯片,微处理器的第一输出端与升压芯片的使能端电连接,电源模块与升压芯片的电源端电连接,还包括尖峰吸收电路,升压芯片的SW脚与尖峰吸收电路电连;所述尖峰吸收电路为RC滤波电路。本发明能够滤除吸收升压芯片SW脚的PWM波上的尖峰杂波,从而防止升压芯片烧坏,保护升压芯片和电路板,提高产品的稳定性和量产的良率。
Description
技术领域
本发明特别涉及一种升压电路及超声波电子烟工作电路、超声波电子烟。
背景技术
现有的升压电路包括电源模块、升压模块和微处理器,其中升压模块包括升压芯片,微处理器的输出端与升压芯片的使能端电连接,电源模块与升压芯片的电源端电连接,电源模块提供的电压经升压模块升压后,从升压芯片的输出端供给至用电模块。
在实际工作时,升压芯片中SW脚的PWM波会产生尖峰,由于在超声波电子烟的升压电路中,升压电路输出的电压比较高,所以升压芯片内置MOS管开关产生的PWM波稍微有波动,SW脚的PWM波上就会出现很高的尖峰,容易超过升压芯片SW脚的耐压值,从而击穿引脚烧坏升压芯片。
发明内容
现有技术中,升压电路在工作时,由于电压波动产生的PWM尖峰容易超过升压芯片的耐压值从而烧坏升压芯片。本发明的目的在于,针对上述现有技术的不足,提供一种升压电路及超声波电子烟工作电路、超声波电子烟,能够滤除吸收升压芯片SW脚的PWM波上的尖峰杂波,从而防止升压芯片烧坏,保护升压芯片和电路板,提高产品的稳定性和量产的良率。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:
一种升压电路,包括电源模块、升压模块和微处理器,其中升压模块包括升压芯片,微处理器的第一输出端与升压芯片的使能端电连接,电源模块与升压芯片的电源端电连接,其结构特点是还包括尖峰吸收电路,升压芯片的SW脚与尖峰吸收电路电连接。
借由上述结构,由于在升压芯片SW脚上增加尖峰吸收电路,尖峰吸收电路能够滤除吸收升压芯片SW脚的PWM波上的尖峰杂波,从而防止升压芯片烧坏,保护升压芯片和电路板,提高产品的稳定性和量产的良率。
作为一种优选方式,所述尖峰吸收电路为RC滤波电路。
作为一种优选方式,所述RC滤波电路包括电阻R1和电容C4,电阻R1和电容C4串接在升压芯片的SW脚与地之间。
借由上述结构,升压芯片的SW脚的PWM波上的尖峰经过电阻R1消耗掉一部分能量,再经过电容C4对地释放后,就不会有较高的电压对升压芯片引脚进行冲击,从而保护了升压芯片,提高了产品的稳定性。
进一步地,还包括至少一个第一滤波电容C1,C2,第一滤波电容C1,C2的一端接在电源模块与升压芯片的电源端之间,第一滤波电容C1,C2的另一端接地。
第一滤波电容C1,C2用于滤除升压芯片的输入杂波,以提高升压模块的供电稳定性。
进一步地,还包括至少一个第二滤波电容C9,C10,第二滤波电容C9,C10接于升压芯片的输出端与地之间。
第二滤波电容C9,C10用于滤除升压芯片的输出杂波,以提高升压模块的供电稳定性。
基于同一个发明构思,本发明还提供了一种超声波电子烟工作电路,包括超声波雾化片谐振电路,其结构特点是还包括所述的升压电路,升压芯片的输出端与超声波雾化片谐振电路的电源端电连接,微处理器的第二输出端通过高频方波产生电路与超声波雾化片谐振电路的控制端电连接。
基于同一个发明构思,本发明还提供了一种超声波电子烟,其结构特点是包括所述的超声波电子烟工作电路。
与现有技术相比,本发明能够滤除吸收升压芯片SW脚的PWM波上的尖峰杂波,从而防止升压芯片烧坏,保护升压芯片和电路板,提高产品的稳定性和量产的良率。
附图说明
图1为超声波电子烟工作电路方框示意图。
图2为升压模块与尖峰吸收电路连接关系图。
其中,1为电源模块,2为升压模块,3为微处理器,4为尖峰吸收电路,5为超声波雾化片谐振电路,6为高频方波产生电路。
具体实施方式
如图1至图2所示,升压电路包括电源模块1、升压模块2和微处理器3,其中升压模块2包括升压芯片U1,微处理器3的第一输出端与升压芯片U1的使能端电连接,电源模块1与升压芯片U1的电源端电连接,还包括尖峰吸收电路4,升压芯片U1的SW脚与尖峰吸收电路4电连接。由于在升压芯片U1的SW脚上增加尖峰吸收电路4,尖峰吸收电路4能够滤除吸收升压芯片U1的SW脚的PWM波上的尖峰杂波,从而防止升压芯片U1烧坏,保护升压芯片U1和电路板,提高产品的稳定性和量产的良率。
所述尖峰吸收电路4为RC滤波电路。所述RC滤波电路包括电阻R1和电容C4,电阻R1和电容C4串接在升压芯片U1的SW脚与地之间。升压芯片U1的SW脚的PWM波上的尖峰经过电阻R1消耗掉一部分能量,再经过电容C4对地释放后,就不会有较高的电压对升压芯片U1引脚进行冲击,从而保护了升压芯片U1,提高了产品的稳定性。
升压电路还包括至少一个第一滤波电容C1,C2,第一滤波电容C1,C2的一端接在电源模块1与升压芯片U1的电源端之间,第一滤波电容C1,C2的另一端接地。第一滤波电容C1,C2用于滤除升压芯片U1的输入杂波,以提高升压模块2的供电稳定性。
升压电路还包括至少一个第二滤波电容C9,C10,第二滤波电容C9,C10接于升压芯片U1的输出端与地之间。第二滤波电容C9,C10用于滤除升压芯片U1的输出杂波,以提高升压模块2的供电稳定性。
图2中,升压模块2还包括电容C3、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C11、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7,均按照升压芯片U1数据手册连接。其中,BAT+来自于电源模块1,EN来自于微处理器3,VOUT输出至超声波雾化片谐振电路5。
图2中,L1为升压电感,升压芯片U1内置MOS管,内部MOS管的不断开关在升压芯片U1的SW脚产生PWM波,PWM的电压跟后端的输出电压一致,由于超声波电子烟升压电路输出的电压比较高,所以若不加以处理,PWM上稍微有点尖峰就容易超过升压芯片U1的SW脚的耐压值,从而击穿引脚烧坏升压芯片U1。本发明中,由于在升压芯片U1的SW脚上增加RC尖峰吸收电路4,即电阻R1和电容C4,电阻R1的值为几个欧姆,电容C4的值为几个nF,PWM波上的尖峰经过电阻R1消耗掉一部分能量,再经过电容C4对地释放掉后,就不会有较高的电压对升压芯片U1引脚进行冲击,从而保护了升压芯片U1,提高了产品的稳定性。
本发明还提供了一种超声波电子烟工作电路,包括超声波雾化片谐振电路5和所述的升压电路,升压芯片U1的输出端与超声波雾化片谐振电路5的电源端电连接,微处理器3的第二输出端通过高频方波产生电路6与超声波雾化片谐振电路5的控制端电连接。
超声波电子烟工作电路工作原理如下:
电源模块1由锂电池充电电路和放电保护电路组成。微处理器3的第一输出端给升压模块2中升压芯片U1的使能端EN一个工作信号,升压模块2的升压芯片U1将锂电池电压升到超声波雾化片谐振电路5(由开关MOS管和电感及超声波雾化片组成)所需的电压;同时,微处理器3的第二输出端输出PWM波,经高频方波产生电路6放大后控制超声波雾化片谐振电路5振荡。此外,尖峰吸收电路4用于防止升压芯片U1被烧坏。
本发明还提供了一种包括所述的超声波电子烟工作电路的超声波电子烟。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是局限性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种升压电路,包括电源模块(1)、升压模块(2)和微处理器(3),其中升压模块(2)包括升压芯片U1,微处理器(3)的第一输出端与升压芯片U1的使能端电连接,电源模块(1)与升压芯片U1的电源端电连接,其特征在于,还包括尖峰吸收电路(4),升压芯片U1的SW脚与尖峰吸收电路(4)电连接。
2.如权利要求1所述的升压电路,其特征在于,所述尖峰吸收电路(4)为RC滤波电路。
3.如权利要求2所述的升压电路,其特征在于,所述RC滤波电路包括电阻R1和电容C4,电阻R1和电容C4串接在升压芯片U1的SW脚与地之间。
4.如权利要求1所述的升压电路,其特征在于,还包括至少一个第一滤波电容C1,C2,第一滤波电容C1,C2的一端接在电源模块(1)与升压芯片U1的电源端之间,第一滤波电容C1,C2的另一端接地。
5.如权利要求1所述的升压电路,其特征在于,还包括至少一个第二滤波电容C9,C10,第二滤波电容C9,C10接于升压芯片U1的输出端与地之间。
6.一种超声波电子烟工作电路,包括超声波雾化片谐振电路(5),其特征在于,还包括如权利要求1至5任一项所述的升压电路,升压芯片U1的输出端与超声波雾化片谐振电路(5)的电源端电连接,微处理器(3)的第二输出端通过高频方波产生电路(6)与超声波雾化片谐振电路(5)的控制端电连接。
7.一种超声波电子烟,其特征在于,包括如权利要求6所述的超声波电子烟工作电路。
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