CN204360153U - 一种自协商电压输出电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种自协商电压输出电路,包括MCU、输出电阻R1、输出端和至少两路并联设置的直流分压单元,所述的直流分压单元包括MOS管和分压电阻Rn,所述的MOS管的栅极与MCU的I/O口连接,源极接地,漏极通过分压电阻Rn与输出电阻R1一端连接,所述的输出电阻R1另一端与输出端连接。与现有技术相比,本实用新型具有实现低成本的自协商电压输出等优点。

Description

一种自协商电压输出电路
技术领域
本实用新型涉及一种电压输出电路,尤其是涉及一种自协商电压输出电路。
背景技术
目前使用的直流电压调整电路大多属于固定输出电路,无论使用脉宽调制方式或者电阻分压方式,其单一的电源模块只能输出一种固定的电压,如果要实现多种电压的输出则需要集成电源模块或者多个转换芯片,电路复杂成本偏高。
实用新型内容
本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种自协商电压输出电路。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种自协商电压输出电路,其特征在于,包括MCU、输出电阻R1、输出端和至少两路并联设置的直流分压单元,所述的直流分压单元包括MOS管和分压电阻Rn,所述的MOS管的栅极与MCU的I/O口连接,源极接地,漏极通过分压电阻Rn与输出电阻R1一端连接,所述的输出电阻R1另一端与输出端连接。
优选地,所述的MOS管为P型MOS管或N型MOS管。
优选地,若所述的MOS管为P型MOS管时,所述的P型MOS管的栅极通过电阻R1n与电源VCC连接。
优选地,所述的直流分压单元设有2至10路。
优选地,所述的直流分压单元为5路。
与现有技术相比,本实用新型具有节约了器件,不需要多余的直流电压转换芯片以及功率电感、大电容、功率MOS等大型高成本器件,仅仅需要不同的配置电阻和小信号控制用场效应管即可实现多路电压输出。
附图说明
图1为本实用新型MOS管为P型MOS管时的电路图;
图2为本实用新型MOS管为N型MOS管时的电路图;
图3为本实用新型具体应用时的电路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。
实施例
如图1-2所示,一种自协商电压输出电路,包括MCU、输出电阻R1、输出端Vout和n路并联设置的直流分压单元,每路直流分压单元包括MOS管Q1和分压电阻R1,所述的MOS管的栅极与MCU的I/O口连接,源极接地,漏极通过分压电阻R1与输出电阻R1一端连接,所述的输出电阻R1另一端与输出端连接。从而以不同电阻分压控制电压转换芯片反馈检测的方式,实现低成本的自协商电压输出。
所述的MOS管为P型MOS管或N型MOS管。若所述的MOS管为P型MOS管时,所述的P型MOS管的栅极通过电阻R10与电源V1连接。
直流电压转换电路使用脉宽调制方式调整其输出电压,但是输出电压的值是根据其自身的反馈电压决定,在通常的电路中此反馈电压是一个由电路中的分压电阻决定的固定的模拟电压,不能调整也不能识别数字电平信号。
本实用新型的电路中使用MCU的I/O和场效应管控制实现以数字电平控制不同分压电阻的组合改变直流分压电路的反馈电阻,以改变其输出电压。
图1为使用P型场效应管实现的方案,当I/O为低电平时场效应管导通;图2为使用N型场效应管实现的方案,当I/O为高电平时场效应管导通,根据I/O的不同组合可以产生不同的输出电压。
传统的多电压输出方案:需要几种输出电压就需要几个输出模块。本实用新型的方案不需要多余的直流电压转换芯片以及功率电感,大电容,功率MOS等大型高成本器件,仅仅需要不同的配置电阻和小信号控制用场效应管,如图3所示。

Claims (5)

1.一种自协商电压输出电路,其特征在于,包括MCU、输出电阻R1、输出端和至少两路并联设置的直流分压单元,所述的直流分压单元包括MOS管和分压电阻Rn,所述的MOS管的栅极与MCU的I/O口连接,源极接地,漏极通过分压电阻Rn与输出电阻R1一端连接,所述的输出电阻R1另一端与输出端连接。
2.根据权利要求1所述的一种自协商电压输出电路,其特征在于,所述的MOS管为P型MOS管或N型MOS管。
3.根据权利要求2所述的一种自协商电压输出电路,其特征在于,若所述的MOS管为P型MOS管时,所述的P型MOS管的栅极通过电阻R1n与电源VCC连接。
4.根据权利要求1所述的一种自协商电压输出电路,其特征在于,所述的直流分压单元设有2至10路。
5.根据权利要求1所述的一种自协商电压输出电路,其特征在于,所述的直流分压单元为5路。
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