CN210986069U - 一种ttl电平开关控制电路 - Google Patents
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Abstract
一种TTL电平开关控制电路,结构简单,器件较少。TTL电平通过控制反逻辑光耦V2的导通和关断从而控制N1芯片管脚SHDN的置高或者拉低,从而控制效应管V1的导通和关断,实现TTL电平对电源输出的控制。同时由于芯片N1能够承受80V以内的直流电压,当输入电压超出其所受的范围时,N1通过自身的GATE管脚对外部的场效应管进行控制,从而对整个电路起到的很好的保护作用。该电路实用性强,使用灵活,开关可控,工作可靠,在TTL电平开关控制方面有着广泛的应用前景,可以满足2.5V~60V之间不同直流输入电压的TTL电平控制功能。
Description
技术领域
本电路适用于直流输入开关控制技术领域,尤其是涉及一种TTL电平开关控制电路。
背景技术
在开关电源技术领域中,经常会遇到通过TTL电平控制开关电源的输出。通常我们采用的开关控制方法是通过光耦控制功率场效管(MOSFET)、可控硅等具有开关特性的器件来实现,该种电路可靠性高、抗干扰能力强且应用广泛。然而在实际应用中,往往由于错误的使用方法或者误操作,如:过压、过流等,造成开关管损坏。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型的目的是提供一种结构简单、调试方便的TTL电平开关控制电路,同时在一定的输入范围内具有过压、过流保护功能。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种TTL电平开关控制电路包括:电压监视芯片N1、N沟道场效应管V1、反逻辑光耦继电器V2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、直流输入±VIN、直流输出±OUT和TTL电平TTL+、TTL-。
电压监视芯片N1的供电VIN管脚分别与输入+VIN和N沟道场效应管V1的漏极D相连;第一电阻R1一端与输入+VIN和N沟道场效应管V1的漏极D相连,另一端与电压监视芯片N1的控制管脚UV相连;第二电阻R2一端与输入+VIN和N沟道场效应管V1的漏极D相连,另一端与电压监视芯片N1的输入控制管脚SHDN和反逻辑光耦继电器V2的管脚4相连;电压监视芯片N1的控制管脚OV、地管脚GND、反逻辑光耦继电器V2的管脚3、直流输入-VIN均与直流输出-OUT相连;电压监视芯片N1的输出管脚VOUT分别与N沟道场效应管V1的源极S和直流输出+OUT相连;电压监视芯片N1的输出控制管脚GATE与N沟道场效应管V1的栅极G相连;第三电阻的一端与反逻辑光耦继电器V2的管脚1相连,另一端与电平TTL+相连;反逻辑光耦继电器V2的管脚2与电平TTL-相连。
通过采用上述技术方案,本实用新型电路具有以下的增益效果:
本电路是一种简单且可靠性高的TTL电平开关控制电路,结构简单,器件较少。
TTL电平通过控制反逻辑光耦V2的导通和关断从而控制N1芯片管脚SHDN的置高或者拉低,从而控制效应管V1的导通和关断,实现TTL电平对电源输出的控制。同时由于芯片N1能够承受80V以内的直流电压,当输入电压超出其所受的范围时,N1通过自身的GATE管脚对外部的场效应管进行控制,从而对整个电路起到的很好的保护作用。该电路实用性强,使用灵活,开关可控,工作可靠,在TTL电平开关控制方面有着广泛的应用前景,可以满足2.5V~60V之间不同直流输入电压的TTL电平控制功能。
附图说明
图1是本实用新型一种TTL电平开关控制电路的原理图。
具体实施方式
下面结合附图和实例对本实用新型的技术方案进一步详细说明。
如图1所示,一种TTL电平开关控制电路,包括:电压监视芯片N1、N沟道场效应管V1、反逻辑光耦继电器V2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、直流输入±VIN、直流输出±OUT、和电平TTL±;输入的电压范围为2.5V~60V或2.5VG~60VG。
电压监视芯片N1的供电VIN管脚分别与直流输入正+VIN和N沟道场效应管V1的漏极D相连;第一电阻R1和第二电阻R2的一端均与直流输入正+VIN和N沟道场效应管V1的漏极D相连,第一电阻R1的另一端与电压监视芯片N1的控制管脚UV相连;第二电阻R2的另一端与电压监视芯片N1的输入控制管脚SHDN和反逻辑光耦继电器V2的管脚4相连;
电压监视芯片N1的控制管脚OV、地管脚GND、反逻辑光耦继电器V2的管脚3、直流输入-VIN均与直流输出-OUT相连;电压监视芯片N1的输出管脚VOUT分别与N沟道场效应管V1的源极S和直流输出+OUT相连;电压监视芯片N1的输出控制管脚GATE与N沟道场效应管V1的栅极G相连;第三电阻R3的一端与反逻辑光耦继电器V2的管脚1相连,另一端与电平TTL+相连;反逻辑光耦继电器V2的管脚2与电平TTL-相连。
所述电压监视芯片N1的型号为LTC4367。
所述N沟道场效应管V1的型号为SIR870ADP。
所述反逻辑光耦继电器V2的型号为M212。
第一电阻R1和第二电阻R2均为采样电阻,第三电阻R3位限流电阻。
本实用新型TTL电平开关控制电路的工作原理为:当接入直流输入+VIN而未接入TTL电平时,反逻辑光耦继电器V2输出端不动作处于导通状态,将电压监视芯片N1的管脚SHDN拉低,从而使电压监视芯片N1的管脚GATE将外部N沟道场效应管V1的管脚D、S断开,输出无电压。
当接入直流输入+VIN,并接入TTL电平时,反逻辑光耦继电器V2输出端动作,处于截止状态,电压监视芯片N1的管脚SHDN被置高,从而使电压监视芯片N1的管脚GATE将外部N沟道场效应管V1的管脚D、S导通,输出电压正常。TTL电平通过作用于反逻辑光耦继电器V2的输入端,从而控制其输出端的导通与截止,利用其输出端的导通与截止控制电压监视芯片N1的控制管脚SHDN作用于其GATE管脚,从而更有效精准的控制外部的场效应管的导通与关断,从而实现TTL电平的控制功能。
本实用新型电路适用于2.5V~60V的直流输入范围,且具有一定的过压保护功能,当输出电压超出其所承受的范围时,电压监视芯片可以有效的关断外部的场效应管,从而对整个电路起到一定的保护作用。
Claims (4)
1.一种TTL电平开关控制电路,其特征在于,包括:电压监视芯片N1、N沟道场效应管V1、反逻辑光耦继电器V2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、直流输入±VIN、直流输出±OUT、和电平TTL±;
电压监视芯片N1的供电VIN管脚分别与直流输入+VIN和N沟道场效应管V1的漏极D相连;第一电阻R1和第二电阻R2的一端均与直流输入+VIN和N沟道场效应管V1的漏极D相连,第一电阻R1的另一端与电压监视芯片N1的控制管脚UV相连;第二电阻R2的另一端与电压监视芯片N1的输入控制管脚SHDN和反逻辑光耦继电器V2的管脚4相连;
电压监视芯片N1的控制管脚OV、地管脚GND、反逻辑光耦继电器V2的管脚3、直流输入-VIN均与直流输出-OUT相连;电压监视芯片N1的输出管脚VOUT分别与N沟道场效应管V1的源极S和直流输出+OUT相连;电压监视芯片N1的输出控制管脚GATE与N沟道场效应管V1的栅极G相连;第三电阻R3的一端与反逻辑光耦继电器V2的管脚1相连,另一端与电平TTL+相连;反逻辑光耦继电器V2的管脚2与电平TTL-相连。
2.根据权利要求1所述的一种TTL电平开关控制电路,其特征在于:所述电压监视芯片N1的型号为LTC4367。
3.根据权利要求1所述的一种TTL电平开关控制电路,其特征在于:所述N沟道场效应管V1的型号为SIR870ADP。
4.根据权利要求1所述的一种TTL电平开关控制电路,其特征在于:所述反逻辑光耦继电器V2的型号为M212。
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