CN204290702U - 一种顺序上电的启动电路 - Google Patents

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黄焕彬
房开彬
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Abstract

本实用新型涉及电源控制技术领域,本实用新型提供一种顺序上电的启动电路,启动电路包括直流转换器、延时模块、开关器件、储能器件以及反馈模块;当电源开始供电时,延时模块延时一段时间后,再控制开关器件导通以给直流转换器发送使能信号,直流转换器根据使能信号输出电压,并根据反馈模块输出的反馈信号调整输出电压;当电源停止供电时,延时模块延时一段时间后,再控制开关器件关闭以停止给直流转换器发送使能信号,使直流转换器停止输出电压,通过设置延时模块和开关器件,确保电源上电时与直流转换器的输出电压之间的延迟时间,避免了对电子产品的损坏,该启动电路设计结构简单,同时使有时序要求的电子产品工作更加稳定。

Description

一种顺序上电的启动电路
技术领域
本实用新型涉及电源控制技术领域,尤其涉及一种顺序上电的启动电路。
背景技术
电力线通信(Power Line Communication,英文简称PLC)技术是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流然后用电线传输接受信息的适配器再把高频从电流中分离出来并传送到计算机或电话以实现信息传递。电力猫即“电力线通讯调制解调器”,是通过电力线进行宽带上网的Modem的俗称。使用家庭或办公室现有电力线和插座组建成网络,来连接PC,ADSL modem,机顶盒,音频设备,监控设备以及其他的智能电气设备,来传输数据,语音和视频。它具有即插即用的特点,能通过普通家庭电力线传输网络IP数字信号。
调节解调器等电子产品的上电过程中需要特定的时序要求,比如产品工作需求电压10V先于3.3V上电,3.3V先于1V上电。通常的做法是在DC转换芯片的控制脚加电容延时,如图1,现有技术中有上电时序要求的启动电路的工作原理:3.3V上电后通过R11电阻对C11电容充电,U11芯片使能脚EN达到启动电压后,U11芯片通过L11电感输出1.0V;当3.3V断电后,C11仍通过R11电阻放电。如果3.3V在C11电容电量泄放完前上电,则会出现U11芯片使能脚EN电压与C11电容电压相同没完全跌落的情况,因此现有技术中存在1.0V上电时间不可控的现象,对有上电时序要求的产品是一个隐患。综上所述,现有技术中存在上电时间不可控导致电子产品存在安全隐患的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种顺序上电的启动电路,旨在解决针对现有技术中存在上电时间不可控导致电子产品存在安全隐患的问题。
本实用新型是这样实现的,一种顺序上电的启动电路,所述启动电路包括直流转换器、延时模块、开关器件、储能器件以及反馈模块;
所述直流转换器的电压输入端连接电源,所述电源连接所述延时模块的输入端和所述开关器件的输入端,所述延时模块的输出端连接所述开关器件的控制端,所述开关器件的输出端连接所述直流转换器的使能端,所述直流转换器的电压输出端连接所述储能器件的输入端,所述储能器件的输出端连接所述反馈模块的输入端,所述反馈模块的输出端连接所述直流转换器的反馈端;
当所述电源开始供电时,所述延时模块延时一段时间后,再控制所述开关器件导通以给所述直流转换器发送使能信号,所述直流转换器根据所述使能信号输出电压,并根据所述反馈模块输出的反馈信号调整输出电压;
当所述电源停止供电时,所述延时模块延时一段时间后,再控制所述开关器件关闭以停止给所述直流转换器发送使能信号,使所述直流转换器停止输出电压。
所述延时模块包括第三电容、第五电阻和第六电阻;
所述第三电容的第一端为所述延时模块的输入端,所述第三电容的第二端连接所述第五电阻的第一端,所述第五电阻的第二端连接所述第六电阻的第一端,所述第六电阻的第二端接地,所述第五电阻的第二端为所述延时模块的输出端。
所述第三电容为可调电容。
所述第五电阻为可调电阻。
所述开关器件为场效应管、三极管或IGBT。
所述开关器件为三极管,所述三极管的集电极、发射极以及基极分别为所述开关器件的输入端、输出端以及控制端。
所述开关器件为场效应管,所述场效应管的漏极、源极以及栅极分别为所述开关器件的输入端、输出端以及控制端。
所述储能器件为电感。
所述反馈模块包括第二电阻和第三电阻;
所述第二电阻的第一端为所述反馈模块的输入端,所述第二电阻的第二端连接所述第三电阻的第一端,所述第三电阻的第二端接地,所述第二电阻的第二端为所述反馈模块的输出端。
本实用新型一种顺序上电的启动电路,通过设置延时模块和开关器件,确保电源上电时与直流转换器的输出电压之间的延迟时间,避免了对电子产品的损坏,该启动电路设计结构简单,使用元器件少,布局合理,成本低廉,达到了提升产品可靠性的作用,同时使有时序要求的电子产品工作更加稳定。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是现有技术中提供的启动电路的电路图;
图2是本实用新型一种实施例提供的顺序上电的启动电路的结构示意图;
图3是本实用新型另一种实施例提供的顺序上电的启动电路的电路图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型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实用新型,并不用于限定本实用新型。
为了说明本实用新型的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
本实用新型一种实施例提供,一种顺序上电的启动电路,如图2所示,该启动电路包括直流转换器101、延时模块102、开关器件103、储能器件104以及反馈模块105。
直流转换器101的电压输入端连接电源,电源连接延时模块102的输入端和开关器件103的输入端,延时模块102的输出端连接开关器件103的控制端,开关器件103的输出端连接直流转换器101的使能端,直流转换器101的电压输出端连接储能器件104的输入端,储能器件104的输出端连接反馈模块105的输入端,反馈模块105的输出端连接直流转换器101的反馈端。
当电源开始供电时,延时模块102延时一段时间后,再控制开关器件103导通以给直流转换器101发送使能信号,直流转换器101根据使能信号输出电压,并根据反馈模块105输出的反馈信号调整输出电压。
当电源停止供电时,延时模块102延时一段时间后,再控制开关器件103关闭以停止给直流转换器101发送使能信号,使直流转换器101停止输出电压。
对于延时模块102,具体的,如图3所示,延时模块102包括第三电容C3、第五电阻R5和第六电阻R6。
第三电容C3的第一端为延时模块102的输入端,第三电容C3的第二端连接第五电阻R5的第一端,第五电阻R5的第二端连接第六电阻R6的第一端,第六电阻R6的第二端接地,第五电阻R5的第二端为延时模块102的输出端。
进一步的,第三电容C3为可调电容。
进一步的,第五电阻R5为可调电阻。
对于开关器件103,具体的,开关器件103为场效应管、三极管或IGBT。
作为一种实施方式,开关器件103为三极管,三极管的集电极、发射极以及基极分别为开关器件103的输入端、输出端以及控制端。
作为另一种实施方式,开关器件103为场效应管,场效应管的漏极、源极以及栅极分别为开关器件103的输入端、输出端以及控制端。
进一步的,储能器件104为电感L1。
进一步的,反馈模块105包括第二电阻R2和第三电阻R3,第二电阻R2的第一端为反馈模块105的输入端,第二电阻R2的第二端连接第三电阻R3的第一端,第三电阻R3的第二端接地,第二电阻R2的第二端为反馈模块105的输出端。
本实用新型的具体工作过程如下:其中电源的输出电压为3.3V,直流转换器101的输出电压为1.0V,当电源上电后,如图中的充电箭头标示,通过第五电阻R5和第六电阻R6对第三电容C3进行充电,由于电容的充电作用使得三极管的基极电压达到三极管导通电压时需要一定的时间延迟,从而控制直流转换器101U1使能端EN的电压达到延迟输出1.0V电压的目的。
当电源断电后,直流转换器101U1的使能脚EN跟随3.3V电压一起跌落,第三电容C3放电如图箭头标示,电容还存有电时,三极管第2引脚电压高于第1引脚电压,三极管导通,第三电容C3通过第五电阻R5放电,由于第五电阻R5可以采用比较小的电阻,因此C1电容放电速度快。
其中,充电时间可以通过改变第三电容C3的容值调节,放电时间可以通过改变第五电阻R5的阻值调节,本实用新型解决了电源断电后立马上电,输出的1.0V上电时间不可控问题,达到保障有上电时序要求产品可靠性的作用。
本实用新型一种顺序上电的启动电路,通过设置延时模块和开关器件,确保电源上电时与直流转换器的输出电压之间的延迟时间,该启动电路设计结构简单,使用元器件少,布局合理,成本低廉,达到了提升产品可靠性的作用,同时使有时序要求的电子产品工作更加稳定。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下做出若干等同替代或明显变型,而且性能或用途相同,都应当视为属于本实用新型由所提交的权利要求书确定的专利保护范围。

Claims (9)

1.一种顺序上电的启动电路,其特征在于,所述启动电路包括直流转换器、延时模块、开关器件、储能器件以及反馈模块;
所述直流转换器的电压输入端连接电源,所述电源连接所述延时模块的输入端和所述开关器件的输入端,所述延时模块的输出端连接所述开关器件的控制端,所述开关器件的输出端连接所述直流转换器的使能端,所述直流转换器的电压输出端连接所述储能器件的输入端,所述储能器件的输出端连接所述反馈模块的输入端,所述反馈模块的输出端连接所述直流转换器的反馈端;
当所述电源开始供电时,所述延时模块延时一段时间后,再控制所述开关器件导通以给所述直流转换器发送使能信号,所述直流转换器根据所述使能信号输出电压,并根据所述反馈模块输出的反馈信号调整输出电压;
当所述电源停止供电时,所述延时模块延时一段时间后,再控制所述开关器件关闭以停止给所述直流转换器发送使能信号,使所述直流转换器停止输出电压。
2.如权利要求1所述的启动电路,其特征在于,所述延时模块包括第三电容、第五电阻和第六电阻;
所述第三电容的第一端为所述延时模块的输入端,所述第三电容的第二端连接所述第五电阻的第一端,所述第五电阻的第二端连接所述第六电阻的第一端,所述第六电阻的第二端接地,所述第五电阻的第二端为所述延时模块的输出端。
3.如权利要求2所述的启动电路,其特征在于,所述第三电容为可调电容。
4.如权利要求2所述的启动电路,其特征在于,所述第五电阻为可调电阻。
5.如权利要求1所述的启动电路,其特征在于,所述开关器件为场效应管、三极管或IGBT。
6.如权利要求5所述的启动电路,其特征在于:
所述开关器件为三极管,所述三极管的集电极、发射极以及基极分别为所述开关器件的输入端、输出端以及控制端。
7.如权利要求5所述的启动电路,其特征在于,所述开关器件为场效应管,所述场效应管的漏极、源极以及栅极分别为所述开关器件的输入端、输出端以及控制端。
8.如权利要求1所述的启动电路,其特征在于,所述储能器件为电感。
9.如权利要求1所述的启动电路,其特征在于,所述反馈模块包括第二电阻和第三电阻;
所述第二电阻的第一端为所述反馈模块的输入端,所述第二电阻的第二端连接所述第三电阻的第一端,所述第三电阻的第二端接地,所述第二电阻的第二端为所述反馈模块的输出端。
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