CN204392088U - 一种可调电压的稳压电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种可调电压的稳压电路,包括:用于输出稳定电压的开关稳压模块,用于根据外部控制芯片输出的控制信号输出微调电压的电压微调模块,所述电压微调模块连接外部控制芯片和开关稳压模块。本实用新型通过电压微调模块接收外部控制芯片输出的控制信号,并根据所述控制信号输出微调电压,使开关稳压模块输出的电压相应调整,使得稳压电路可根据实际使用情况设置稳压电路的输出电压,提高了稳压电路的输出精度。
Description
技术领域
本实用新型涉及电路设计技术,特别涉及一种可调电压的稳压电路。
背景技术
稳压电路是在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种电子设备所采用。
稳压电路与负载的连接方式分为串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分为线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分为简单稳压电源和反馈型稳压电源,等等。但无论是哪种类型的电源,其输出的电压均是固定不变的,无法根据实际使用情况进行设置。
实用新型内容
鉴于上述现有技术的不足之处,本实用新型的目的在于提供一种可调电压的稳压电路,能根据实际使用情况设置稳压电路的输出电压。
为了达到上述目的,本实用新型采取了以下技术方案:
一种可调电压的稳压电路,与外部控制芯片连接,包括:用于输出稳定电压的开关稳压模块,用于根据外部控制芯片输出的控制信号输出微调电压的电压微调模块,所述电压微调模块连接外部控制芯片和开关稳压模块。
所述的可调电压的稳压电路中,所述开关稳压模块包括:降压稳压器、MOS管、二极管、第一电阻和电感,所述降压稳压器的PGATE端连接MOS管的栅极,MOS管的源极通过第一电阻连接+VM供电端,MOS管的漏极连接二极管的阴极和电感的一端,所述电感的另一端连接开关稳压模块的VOUT端和电压微调模块,所述二极管的阳极接地,所述降压稳压器的FB端连接所述电压微调模块。
所述的可调电压的稳压电路中,所述电压微调模块包括:模拟开关芯片、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻和第七电阻,所述模拟开关芯片的第1端通过第二电阻连接电感的另一端、还通过第三电阻连接模拟开关芯片的第2端和第3端,所述模拟开关芯片的第3端还通过第四电阻连接模拟开关芯片的第4端和第8端,所述模拟开关芯片的第8端还通过第五电阻连接模拟开关芯片的第9端和第10端,所述模拟开关芯片的第10端还通过第六电阻连接模拟开关芯片的第11端、降压稳压器的FB端和第七电阻的一端,所述第七电阻的另一端接地,所述模拟开关芯片的第5端、第6端、第12端和第13端连接外部控制芯片。
所述的可调电压的稳压电路中,所述开关稳压模块还包括:第八电阻、第一电容和第二电容,所述开关稳压模块的Vin端连接+VM供电端,所述开关稳压模块的RT端通过第八电阻接地、也通过第一电容接地、还通过第二电容接地。
所述的可调电压的稳压电路中,所述开关稳压模块还包括:第三电容、第四电容和第九电阻,所述开关稳压模块的VCC端通过第三电容连接+VM供电端,开关稳压模块的ADJ端通过第四电容连接+VM供电端、也通过第九电阻连接所述+VM供电端。
所述的可调电压的稳压电路中,所述开关稳压模块还包括:第五电容和第六电容,所述电感的另一端通过第五电容接地、也通过第六电阻接地。
所述的可调电压的稳压电路中,所述降压稳压器采用型号为LM5085MY的集成芯片。
所述的可调电压的稳压电路中,所述模拟开关芯片采用型号为SN54HC4066PW的集成芯片。
相较于现有技术,本实用新型提供的可调电压的稳压电路,通过电压微调模块接收外部控制芯片输出的控制信号,并根据所述控制信号输出微调电压,使开关稳压模块输出的电压相应调整,使得稳压电路可根据实际使用情况设置稳压电路的输出电压,提高了稳压电路的输出精度。
附图说明
图1为本实用新型智能可调电压的稳压电路的电路图。
具体实施方式
本实用新型提供一种可调电压的稳压电路,为使本实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
本实用新型提供的可调电压的稳压电路,与外部控制芯片连接,请参阅图1,所述可调电压的稳压电路包括:开关稳压模块10和电压微调模块20,所述电压微调模块20连接外部控制芯片和开关稳压模块10。所述开关稳压模块10用于对输入电压作降压处理输出稳定的电压,所述电压微调模块20用于接收外部控制芯片输出的控制信号,并根据控制信号输出微调电压,对开关稳压模块10输出的电压实时调整,使得稳压电路可根据实际使用情况设置稳压电路的输出电压,提高了稳压电路的输出精度。
请继续参阅图1,在本实用新型提供的可调电压的稳压电路中,所述开关稳压模块10包括:降压稳压器U1、MOS管Q1、二极管D1、第一电阻R1和电感L1,所述降压稳压器U1的PGATE端连接MOS管Q1的栅极,MOS管Q1的源极通过第一电阻R1连接+VM供电端,MOS管Q1的漏极连接二极管D1的阴极和电感L1的一端,所述电感L1的另一端连接开关稳压模块10的VOUT端和电压微调模块20,所述二极管D1的阳极接地,所述降压稳压器U1的FB端连接所述电压微调模块20。
具体实施时,所述MOS管Q1为N MOS管,所述降压稳压器U1采用型号为LM5085MY的集成芯片,降压稳压器U1的Vin端可输入35V-60V的直流电压,在降压稳压器U1上电时,其PGATE端输出高电平,使MOS管Q1导通,MOS管Q1输出的电流经电感L1输出至开关稳压模块10的VOUT端,其输出电压一般为30V,降压稳压器U1的FB端为反馈端,在降压稳压器U1上电时周期性的获取电压微调模块20的反馈电压,使得外部控制芯片输出相应的控制信号给电压微调模块20。
请继续参阅图1,所述电压微调模块20包括:模拟开关芯片U2、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6和第七电阻R7。所述模拟开关芯片U2的第1端通过第二电阻R2连接电感L1的另一端、还通过第三电阻R3连接模拟开关芯片U2的第2端和第3端,所述模拟开关芯片U2的第3端还通过第四电阻R4连接模拟开关芯片U2的第4端和第8端,所述模拟开关芯片U2的第8端还通过第五电阻R5连接模拟开关芯片U2的第9端和第10端,所述模拟开关芯片U2的第10端还通过第六电阻R6连接模拟开关芯片U2的第11端、降压稳压器U1的FB端和第七电阻R7的一端,所述第七电阻R7的另一端接地,所述模拟开关芯片U2的第5端、第6端、第12端和第13端连接外部控制芯片。
所述模拟开关芯片U2采用型号为SN54HC4066PW的集成芯片,所述第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6为四个分压电阻,用于改变电压微调模块20的输出电压,在模拟开关芯片U2中,U2A、U2B、U2C、U2D为模拟开关芯片U2内部单独的四个模块,可单独控制相应的电阻串入电压微调模块20中,来实现输出电压的微调。所述第七电阻R7为反馈电阻,降压稳压器U1的FB端周期性的获取第七电阻R7的压降,通过外接控制芯片输出相应的控制信号PWR SW0、PWR SW1、PWR SW2和/或PWR SW3来控制U2A、U2B、U2C、U2D中相应部分的启闭状态。本实施例中,第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6的阻值可以相同也可以不同,具体根据电路设计。
请继续参阅图1,所述开关稳压模块10还包括:第八电阻R8、第一电容C1和第二电容C2,所述开关稳压模块10的Vin端连接+VM供电端,所述开关稳压模块10的RT端通过第八电阻R8接地、也通过第一电容C1接地、还通过第二电容C2接地。所述第一电容C1和第二电容C2为滤波电容,为降压稳压器U1提供稳定的输入电压。其中,第二电容C2为极性电容,在其实实施例中,第二电容C2也可以为非极性电容。
所述开关稳压模块10还包括:第三电容C3、第四电容C4和第九电阻R9,所述开关稳压模块10的VCC端通过第三电容C3连接+VM供电端,开关稳压模块10的ADJ端通过第四电容C4连接+VM供电端、也通过第九电阻R9连接所述+VM供电端。
所述开关稳压模块10还包括:第五电容C5和第六电容C6,所述电感L1的另一端通过第五电容C5接地、也通过第六电阻R6接地。所述第五电容C5和第六电容C6均为滤波电容,使VOUT端输出电压稳定。其中,第五电容C5为极性电容,在其实实施例中,第五电容C5也可以为非极性电容。
本实用新型在使用之前,可通过控制器设置所述稳压电路需输出的电压大小,稳压电路电路可根据输出电压值自动调整输出电流,使输出电压保持稳定。以下结合图1,本实用新型提供的可调电压的稳压电路的工作原理进行详细说明:
在降压稳压器U1上电时,其PGATE端输出高电平,使MOS管Q1导通,MOS管Q1输出的电流经电感L1输出至开关稳压模块10的VOUT端,同时降压稳压器U1的FB端周期性的获取第七电阻R7的压降,使得外部控制芯片输出相应的控制信号PWR SW0、PWR SW1、PWR SW2和/或PWR SW3给模拟开关芯片U2,控制U2A、U2B、U2C、U2D中相应部分导通或关闭,从而控制电感L1的另一端串入的电阻数量,来调节电压微调模块20的分压,最终调节VOUT端的输出电压和电流大小。在MOS管Q1导通时,降压稳压器U1还可以控制MOS管Q1的导通电流的大小,来调节电感L1的电压。在降压稳压器U1控制MOS管Q1截止时,电感L1放电,此时二极管D1起续流作用,使VOUT端仍有一定电压输出。
综上所述,本实用新型提供的可调电压的稳压电路,通过电压微调模块接收外部控制芯片输出的控制信号,并根据所述控制信号输出微调电压,使开关稳压模块输出的电压相应调整,使得稳压电路可根据实际使用情况设置稳压电路的输出电压,提高了稳压电路的输出精度,而且根据实际所需电压来设置输出电压,合理利用了电能,更经济。另外,本实用新型采用的电子元件少,成本低,适合推广运用。
可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。
Claims (8)
1.一种可调电压的稳压电路,与外部控制芯片连接,其特征在于,包括:用于输出稳定电压的开关稳压模块,用于根据外部控制芯片输出的控制信号输出微调电压的电压微调模块,所述电压微调模块连接外部控制芯片和开关稳压模块。
2.根据权利要求1所述的可调电压的稳压电路,其特征在于,所述开关稳压模块包括:降压稳压器、MOS管、二极管、第一电阻和电感,所述降压稳压器的PGATE端连接MOS管的栅极,MOS管的源极通过第一电阻连接+VM供电端,MOS管的漏极连接二极管的阴极和电感的一端,所述电感的另一端连接开关稳压模块的VOUT端和电压微调模块,所述二极管的阳极接地,所述降压稳压器的FB端连接所述电压微调模块。
3.根据权利要求2所述的可调电压的稳压电路,其特征在于,所述电压微调模块包括:模拟开关芯片、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻和第七电阻,所述模拟开关芯片的第1端通过第二电阻连接电感的另一端、还通过第三电阻连接模拟开关芯片的第2端和第3端,所述模拟开关芯片的第3端还通过第四电阻连接模拟开关芯片的第4端和第8端,所述模拟开关芯片的第8端还通过第五电阻连接模拟开关芯片的第9端和第10端,所述模拟开关芯片的第10端还通过第六电阻连接模拟开关芯片的第11端、降压稳压器的FB端和第七电阻的一端,所述第七电阻的另一端接地,所述模拟开关芯片的第5端、第6端、第12端和第13端连接外部控制芯片。
4.根据权利要求2所述的可调电压的稳压电路,其特征在于,所述开关稳压模块还包括:第八电阻、第一电容和第二电容,所述开关稳压模块的Vin端连接+VM供电端,所述开关稳压模块的RT端通过第八电阻接地、也通过第一电容接地、还通过第二电容接地。
5.根据权利要求2所述的可调电压的稳压电路,其特征在于,所述开关稳压模块还包括:第三电容、第四电容和第九电阻,所述开关稳压模块的VCC端通过第三电容连接+VM供电端,开关稳压模块的ADJ端通过第四电容连接+VM供电端、也通过第九电阻连接所述+VM供电端。
6.根据权利要求2所述的可调电压的稳压电路,其特征在于,所述开关稳压模块还包括:第五电容和第六电容,所述电感的另一端通过第五电容接地、也通过第六电阻接地。
7.根据权利要求2-6任意一项所述的可调电压的稳压电路,其特征在于,所述降压稳压器采用型号为LM5085MY的集成芯片。
8.根据权利要求3所述的可调电压的稳压电路,其特征在于,所述模拟开关芯片采用型号为SN54HC4066PW的集成芯片。
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Cited By (1)
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CN112347718A (zh) * | 2020-10-28 | 2021-02-09 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 一种可调功率的板级加热电路、pcb板及计算机 |
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2015
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