CN117318271B - 一种低压降双电源供电电路 - Google Patents

一种低压降双电源供电电路 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种低压降双电源供电电路包括采集模块,涉及供电电路技术领域,包括第一运算放大器、第二数字电位器、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第一电位器,第一电阻一端和电源连接,第一电阻另一端和第一三极管集电极连接,第一三极管基极和第二数字电位器的11引脚连接,第一三极管发射极和第二电阻一端、第一运算放大器同相端、第二三极管集电极、第三三极管集电极连接,第一运算放大器反相端和第三电阻一端、第一电位器一端连接,第一电位器抽头端、第一电位器另一端和电源连接。本发明可以对开启的电源压降进行自动回调模式,具备节能模式可在无功耗时停止回调。

Description

一种低压降双电源供电电路
技术领域
本发明涉及供电电路技术领域,特别涉及一种低压降双电源供电电路。
背景技术
电源在进行供电时,当电源启动时或电源上的负载启动时,会在电源上形成一定压降,这样会使电源电压达不到预设电压,并且产生压降的并联端也会在其他电源开启后,对后级电路形成二次压降,导致其余负载无法正常启动,尤其当负载为模数混合时,低压会导致信号出现悬浮状态或负载延时启动等现象。
发明内容
针对上述技术问题,本发明的目的是提供一种低压降双电源供电电路,包括第一运算放大器U1、第二数字电位器U2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第一三极管Q1、第二三极管Q2、第三三极管Q3、第一电位器RV1,所述第一电阻R1一端和电源连接,第一电阻R1另一端和第一三极管Q1集电极连接,第一三极管Q1基极和第二数字电位器U2的W引脚连接,第一三极管Q1发射极和第二电阻R2一端、第一运算放大器U1同相端、第二三极管Q2集电极、第三三极管Q3集电极连接,第一运算放大器U1反相端和第三电阻R3一端、第一电位器RV1一端连接,第一电位器RV1抽头端、第一电位器RV1另一端和电源连接,第一运算放大器U1输出端和第四电阻R4一端、第二数字电位器U2的DIN引脚连接,第二数字电位器U2的CS引脚和第五电阻R5一端连接,第二数字电位器U2的H引脚、INC引脚和电源连接,第二数字电位器U2的L引脚、第五电阻R5另一端、第四电阻R4另一端、第三电阻R3另一端、第二电阻R2另一端和接地端连接。
进一步的,还包括第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9、第十电阻R10、第十一电阻R11、第三运算放大器U3、第四运算放大器U4、第五计数器U5、第四三极管Q4、第五三极管Q5,所述第三运算放大器U3输出端和第五电阻R5一端连接,第三运算放大器U3同相端和第六电阻R6一端、第七电阻R7一端、第八电阻R8一端、第四三极管Q4发射极连接,第八电阻R8另一端和第四三极管Q4基极连接,第七电阻R7另一端和电源连接,第四三极管Q4集电极和第九电阻R9一端、第五三极管Q5基极连接,第五三极管Q5集电极和第四三极管Q4基极、第八电阻R8另一端、第四运算放大器U4输出端连接,第四运算放大器U4同相端和第五计数器U5的Q2引脚、MR引脚、第十一电阻R11一端连接,第五计数器U5的UP引脚和第二数字电位器U2的DIN引脚连接,第五计数器U5的D1引脚、D3引脚、D2引脚、D0引脚和第十电阻R10一端连接,第五三极管Q5发射极、第九电阻R9另一端、第六电阻R6另一端、第十一电阻R11另一端、第十电阻R10另一端、第五计数器U5的TCU引脚、TCD引脚和接地端连接。
进一步的,还包括第六运算放大器U6、第七运算放大器U7、第十二电阻R12、第十三电阻R13、第十四电阻R14、第一电容C1,所述第一电容C1一端和第一运算放大器U1同相端,第一电容C1另一端和第十二电阻R12一端、第六运算放大器U6同相端连接,第六运算放大器U6输出端和第十三电阻R13一端、第七运算放大器U7同相端连接,第十三电阻R13另一端和第十四电阻R14一端、第六运算放大器U6反相端连接,第七运算放大器U7输出端和第九电阻R9一端连接,第十二电阻R12另一端、第十四电阻R14另一端和接地端连接。
进一步的,还包括第一公共端P1、第二公共端P2、第一连接端X1、第二连接端X2、第三连接端X3、第四连接端X4,所述第一连接端X1和第三三极管Q3基极连接,第二连接端X2和第三三极管Q3发射极连接,第三连接端X3和第二三极管Q2基极连接,第四连接端X4和第二三极管Q2发射极连接,第一公共端P1、第二公共端P2和接地端连接。
进一步的,还包括第二电位器RV2、第十五电阻R15,所述第二电位器RV2一端、第二电位器RV2抽头端和电源连接,第二电位器RV2另一端、第十五电阻R15一端和第一连接端X1或第三连接端X3连接,第十五电阻R15另一端和接地端连接。
进一步的,还包括第十六电阻R16、第十七电阻R17,所述第十七电阻R17一端和电源连接,第十七电阻R17另一端和、第三运算放大器U3反相端、第四运算放大器U4反相端、第十六电阻R16一端连接,第十六电阻R16另一端和接地端连接。
进一步的,还包括第十八电阻R18、第十九电阻R19,所述第十八电阻R18一端和电源连接,第十八电阻R18另一端和第七运算放大器U7反相端、第十九电阻R19一端连接,第十九电阻R19另一端和接地端连接。。
本发明与现有技术相比的有益效果是:
可以对开启的电源压降进行自动回调模式,具备节能模式可在无功耗时停止回调,电源再次启动后可将节能模式自动转换为回调模式。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对现有技术和实施例中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1、图2为本发明提供低压降双电源供电电路结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行具体说明,应当理解,以下文字仅仅用以描述本发明的一种或几种具体的实施方式,并不对本发明具体请求的保护范围进行严格限定。
参阅附图,本发明是一种低压降双电源供电电路,包括第一运算放大器U1、第二数字电位器U2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第一三极管Q1、第二三极管Q2、第三三极管Q3、第一电位器RV1,所述第一电阻R1一端和电源连接,第一电阻R1另一端和第一三极管Q1集电极连接,第一三极管Q1基极和第二数字电位器U2的W引脚连接,第一三极管Q1发射极和第二电阻R2一端、第一运算放大器U1同相端、第二三极管Q2集电极、第三三极管Q3集电极连接,第一运算放大器U1反相端和第三电阻R3一端、第一电位器RV1一端连接,第一电位器RV1抽头端、第一电位器RV1另一端和电源连接,第一运算放大器U1输出端和第四电阻R4一端、第二数字电位器U2的DIN引脚连接,第二数字电位器U2的CS引脚和第五电阻R5一端连接,第二数字电位器U2的H引脚、INC引脚和电源连接,第二数字电位器U2的L引脚、第五电阻R5另一端、第四电阻R4另一端、第三电阻R3另一端、第二电阻R2另一端和接地端连接。
具体地,还包括第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9、第十电阻R10、第十一电阻R11、第三运算放大器U3、第四运算放大器U4、第五计数器U5、第四三极管Q4、第五三极管Q5,所述第三运算放大器U3输出端和第五电阻R5一端连接,第三运算放大器U3同相端和第六电阻R6一端、第七电阻R7一端、第八电阻R8一端、第四三极管Q4发射极连接,第八电阻R8另一端和第四三极管Q4基极连接,第七电阻R7另一端和电源连接,第四三极管Q4集电极和第九电阻R9一端、第五三极管Q5基极连接,第五三极管Q5集电极和第四三极管Q4基极、第八电阻R8另一端、第四运算放大器U4输出端连接,第四运算放大器U4同相端和第五计数器U5的Q2引脚、MR引脚、第十一电阻R11一端连接,第五计数器U5的UP引脚和第二数字电位器U2的DIN引脚连接,第五计数器U5的D1引脚、D3引脚、D2引脚、D0引脚和第十电阻R10一端连接,第五三极管Q5发射极、第九电阻R9另一端、第六电阻R6另一端、第十一电阻R11另一端、第十电阻R10另一端、第五计数器U5的TCU引脚、TCD引脚和接地端连接。
具体地,还包括第六运算放大器U6、第七运算放大器U7、第十二电阻R12、第十三电阻R13、第十四电阻R14、第一电容C1,所述第一电容C1一端和第一运算放大器U1同相端,第一电容C1另一端和第十二电阻R12一端、第六运算放大器U6同相端连接,第六运算放大器U6输出端和第十三电阻R13一端、第七运算放大器U7同相端连接,第十三电阻R13另一端和第十四电阻R14一端、第六运算放大器U6反相端连接,第七运算放大器U7输出端和第九电阻R9一端连接,第十二电阻R12另一端、第十四电阻R14另一端和接地端连接。
具体地,还包括第一公共端P1、第二公共端P2、第一连接端X1、第二连接端X2、第三连接端X3、第四连接端X4,所述第一连接端X1和第三三极管Q3基极连接,第二连接端X2和第三三极管Q3发射极连接,第三连接端X3和第二三极管Q2基极连接,第四连接端X4和第二三极管Q2发射极连接,第一公共端P1、第二公共端P2和接地端连接。
具体地,还包括第二电位器RV2、第十五电阻R15,所述第二电位器RV2一端、第二电位器RV2抽头端和电源连接,第二电位器RV2另一端、第十五电阻R15一端和第一连接端X1或第三连接端X3连接,第十五电阻R15另一端和接地端连接。
具体地,还包括第十六电阻R16、第十七电阻R17,所述第十七电阻R17一端和电源连接,第十七电阻R17另一端和第三运算放大器U3反相端、第四运算放大器U4反相端、第十六电阻R16一端连接,第十六电阻R16另一端和接地端连接。
具体地,还包括第十八电阻R18、第十九电阻R19,所述第十八电阻R18一端和电源连接,第十八电阻R18另一端和第七运算放大器U7反相端、第十九电阻R19一端连接,第十九电阻R19另一端和接地端连接。
本发明中,第一三极管Q1为总供电开关,第二三极管Q2和第三三极管Q3为外部元件供电电源,供电参数由第二三极管Q2和第三三极管Q3基极设置,提供两种供电方式,第一种为输出不同供电电压供电,第一运算放大器U1用于检测第一三极管Q1总供电参数,当第二三极管Q2和第三三极管Q3供电后第一三极管Q1发射极电压出现波动后,第一运算放大器U1输出调节信号到第二数字电位器U2,第二数字电位器U2改变第一三极管Q1放大倍数,反之则下调,实现电压自动回调,自动回调模式下,回调参数由第一电位器RV1和第三电阻R3对第一运算放大器U1参数,第一电位器RV1滑动后可调节,总供电压需要预留一定调节范围,第二种方式为电源切换,在第二三极管Q2和第三三极管Q3的集电极与Q1发射极之间增加转换开关,转换开关公共端和Q1发射极连接,两个输出端对应第二三极管Q2和第三三极管Q3的集电极(转换开关附图未示出)。考虑到第二三极管Q2和第三三极管Q3无启动或启动后无负载时,第二数字电位器U2始终处于自动调节耗电状态,因此设置节能模式,让第一运算放大器U1在输出调节信号时也反馈到第五计数器U5的UP引脚,当第二数字电位器U2调节后第一三极管Q1发射极端电压高于第一运算放大器U1反相端电压时,第一运算放大器U1输出为相反状态,第二数字电位器U2相反调节,第一运算放大器U1再次输出相反状态,第一运算放大器U1输出变化经第五计数器U5计次后第五计数器U5的Q2引脚输出,输出的信号一路经第十一电阻R11进行第五计数器U5复位,另一路经第四运算放大器U4输出,第四三极管Q4截止,信号经第八电阻R8、第六电阻R6使第三运算放大器U3输出第二数字电位器U2的停止信号,考虑到第一三极管Q1再次出现压降时第二数字电位器U2调节的自动启动,设置使用检测,将节能模式自动转换为回调模式,第一电容C1和第一三极管Q1连接,当第一三极管Q1再次出现波动时,第一电容C1耦合第一三极管Q1电压到第六运算放大器U6,经第六运算放大器U6、第十三电阻R13、第十四电阻R14放大后输入到第七运算放大器U7,第七运算放大器U7输出信号到第五三极管Q5,第一电容C1无波动时进行退耦,第七运算放大器U7隔离退耦电压,第七运算放大器U7输出后第五三极管Q5导通,第四三极管Q4经第五三极管Q5回路,中止第三运算放大器U3输出,第二数字电位器U2启动调节,第三三极管Q3和第二三极管Q2的供电参数可通过第二电位器RV2和第十五电阻R15调节,第一公共端P1和第二公共端P2接地,第一连接端X1和第三连接端X3输入第二电位器RV2和第十五电阻R15调节信号,第二连接端X2和第四连接端X4输出供电电压,第十七电阻R17、第十六电阻R16和第十八电阻R18、第十九电阻R19用于第四运算放大器U4和第五计数器U5参数设置,第四运算放大器U4和第七运算放大器U7的参数可以通过此方式分压获取,也可通过电源直接进行管理分配。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (1)

1.一种低压降双电源供电电路,其特征在于,包括第一运算放大器、第二数字电位器、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第一电位器,所述第一电阻一端和电源连接,第一电阻另一端和第一三极管集电极连接,第一三极管基极和第二数字电位器的W引脚连接,第一三极管发射极和第二电阻一端、第一运算放大器同相端、第二三极管集电极、第三三极管集电极连接,第一运算放大器反相端和第三电阻一端、第一电位器一端连接,第一电位器抽头端、第一电位器另一端和电源连接,第一运算放大器输出端和第四电阻一端、第二数字电位器的DIN引脚连接,第二数字电位器的CS引脚和第五电阻一端连接,第二数字电位器的H引脚、INC引脚和电源连接,第二数字电位器的L引脚、第五电阻另一端、第四电阻另一端、第三电阻另一端、第二电阻另一端和接地端连接;
还包括第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻、第三运算放大器、第四运算放大器、第五计数器、第四三极管、第五三极管,所述第三运算放大器输出端和第五电阻一端连接,第三运算放大器同相端和第六电阻一端、第七电阻一端、第八电阻一端、第四三极管发射极连接,第七电阻另一端和电源连接,第八电阻另一端和第四三极管基极连接,第四三极管集电极和第九电阻一端、第五三极管基极连接,第五三极管集电极和第四三极管基极、第八电阻另一端、第四运算放大器输出端连接,第四运算放大器同相端和第五计数器的Q2引脚、MR引脚、第十一电阻一端连接,第五计数器的UP引脚和第二数字电位器的DIN引脚连接,第五计数器的D1引脚、D3引脚、D2引脚、D0引脚和第十电阻一端连接,第五三极管发射极、第九电阻另一端、第六电阻另一端、第十一电阻另一端、第十电阻另一端、第五计数器的TCU引脚、TCD引脚和接地端连接;
还包括第六运算放大器、第七运算放大器、第十二电阻、第十三电阻、第十四电阻、第一电容,所述第一电容一端和第一运算放大器同相端,第一电容另一端和第十二电阻一端、第六运算放大器同相端连接,第六运算放大器输出端和第十三电阻一端、第七运算放大器同相端连接,第十三电阻另一端和第十四电阻一端、第六运算放大器反相端连接,第七运算放大器输出端和第九电阻一端连接,第十二电阻另一端、第十四电阻另一端和接地端连接;
还包括第一公共端、第二公共端、第一连接端、第二连接端、第三连接端、第四连接端,所述第一连接端和第三三极管基极连接,第二连接端和第三三极管发射极连接,第三连接端和第二三极管基极连接,第四连接端和第二三极管发射极连接,第一公共端、第二公共端和接地端连接;
还包括第二电位器、第十五电阻,所述第二电位器一端、第二电位器抽头端和电源连接,第二电位器另一端、第十五电阻一端和第一连接端或第三连接端连接,第十五电阻另一端和接地端连接;
还包括第十六电阻、第十七电阻,所述第十七电阻一端和电源连接,第十七电阻另一端和第三运算放大器反相端、第四运算放大器反相端、第十六电阻一端连接,第十六电阻另一端和接地端连接;
还包括第十八电阻、第十九电阻,所述第十八电阻一端和电源连接,第十八电阻另一端和第七运算放大器反相端、第十九电阻一端连接,第十九电阻另一端和接地端连接。
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