CN217332600U - 电流采样电路、功率控制电路及电源系统 - Google Patents

电流采样电路、功率控制电路及电源系统 Download PDF

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田超
侯涛涛
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陈超飞
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Abstract

本实用新型提供了一种电流采样电路、功率控制电路及电源系统,该电流采样电路应用于电子电路技术领域,包括:至少两个采样电阻、滤波电阻和滤波电容;所述至少两个采样电阻、所述滤波电阻和所述滤波电容串联构成串联回路;所述滤波电容的第一端与外部的模拟控制芯片的电流采样引脚连接,所述滤波电容的第二端与外部的模拟控制芯片的接地引脚连接。本实用新型提供的电流采样电路、功率控制电路及电源系统可以实现多输入条件下均可支持正常的采样,进而当各路电源同时或不同时工作时,均可保证环路的稳定和负载的正常工作。

Description

电流采样电路、功率控制电路及电源系统
技术领域
本实用新型属于电子电路技术领域,更具体地说,是涉及一种电流采样电路、功率控制电路及电源系统。
背景技术
高频开关电源领域中模拟控制芯片的应用非常广泛,常用做各种拓扑的核心控制芯片。现有技术中,电流采样电路一般都是通过模拟控制芯片来进行采样,但由于模拟控制芯片只有一个电流采样引脚,所以只能应用于单输入单输出的场合。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供电流采样电路、功率控制电路及电源系统,以解决现有技术中存在的模拟控制芯片只能应用于单输入单输出的场合的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:
第一方面,本实用新型提供一种电流采样电路,所述电流采样电路应用于目标电源电路;所述目标电源电路包括至少两个输入源,以及与所述至少两个输入源一一对应的功率回路,各个输入源通过其对应的功率回路共同给外部负载供电;所述电流采样电路包括:至少两个采样电阻、滤波电阻和滤波电容;
所述至少两个采样电阻、所述滤波电阻和所述滤波电容串联构成串联回路;
所述滤波电容的第一端与外部的模拟控制芯片的电流采样引脚连接,所述滤波电容的第二端与外部的模拟控制芯片的接地引脚连接;
所述采样电阻与所述输入源一一对应,所述采样电阻连接在所述输入源对应的功率回路中,用于采集所述功率回路的电流。
在一种可能的实现方式中,所述采样电阻的阻值小于所述滤波电阻的阻值。
第二方面,本实用新型提供了一种功率控制电路,包括:模拟控制芯片、至少两个驱动电路、以及所述的电流采样电路;
所述模拟控制芯片的驱动引脚与所述至少两个驱动电路连接,所述驱动电路与所述输入源对应的功率回路一一对应连接。
在一种可能的实现方式中,所述目标电源电路还包括次级功率回路、变压器,各个输入源均通过其对应的功率回路与所述变压器连接,所述变压器通过所述次级功率回路与外部负载连接;所述功率控制电路还包括:电压采样电路;
所述电压采样电路的输入端与所述次级功率回路连接;所述电压采样电路的输出端与所述模拟控制芯片的电压采样引脚连接。
第三方面,本实用新型提供了一种电源系统,包括:以上所应用的目标电源电路和以上所描述的功率控制电路。
在一种可能的实现方式中,各个输入源互为主备。
在一种可能的实现方式中,各个输入源为不同类型的输入源。
本实用新型提供的电流采样电路、功率控制电路及电源系统的有益效果在于:
区别于现有技术,本实用新型可在电流采样电路中串联多个输入电源对应的采样电阻,当多路输入源同时或不同时工作时,电流采样电路均可以采集到各输入源对应的功率回路的电流,将采集到的电流发送给模拟控制芯片,进而模拟控制芯片基于采集到的电流控制功率回路。也就是说,本实用新型可实现多输入条件下的电流采样,进而控制环路的稳定和保证负载的正常工作。
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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型一实施例提供的电流采样电路的原理示意图;
图2为本实用新型一实施例提供的电源系统的原理示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,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。
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
请参考图1,图1为本实用新型一实施例提供的电流采样电路的原理示意图。第一方面,本实用新型提供一种电流采样电路,该电流采样电路应用于目标电源电路;该目标电源电路包括至少两个输入源,以及与至少两个输入源一一对应的功率回路,各个输入源通过其对应的功率回路共同给外部负载供电;该电流采样电路包括:至少两个采样电阻、滤波电阻和滤波电容。
至少两个采样电阻、滤波电阻和滤波电容串联构成串联回路。
滤波电容的第一端与外部的模拟控制芯片的电流采样引脚连接,滤波电容的第二端与外部的模拟控制芯片的接地引脚连接。
采样电阻与输入源一一对应,采样电阻连接在输入源对应的功率回路中,用于采集功率回路的电流。
在本实施例中,该电流采样电路应用于目标电源电路,目标电源电路包括至少两个输入源(Vin1和Vin2,此处仅以两个输入源为例,可以为两个以上输入源,本申请对此不作限定),还包括与这两个输入源对应的1路初级功率回路和2路初级功率回路,每个输入源都通过对应的功率回路共同给外部负载供电,外部负载即为用电设备。
如图1所示,该电流采样电路包括至少两个采样电阻(1路初级采样电阻和2路初级采样电阻,此处仅以两个采样电阻为例,可以为两个以上采样电阻,本申请对此不作限定)、滤波电阻R和滤波电容C。1路初级采样电阻和2路初级采样电阻、滤波电阻R和滤波电容C串联构成串联回路;滤波电容C的第一端与外部的模拟控制芯片的电流采样引脚连接,滤波电容C的第二端与外部的模拟控制芯片的接地引脚连接;1路初级采样电阻对应于输入源Vin1,2路初级采样电阻对应于输入源Vin2,1路初级采样电阻连接在1路初级功率回路中,用于采集1路初级功率回路的电流,2路初级采样电阻连接在2路初级功率回路中,用于采集2路初级功率回路的电流。
在一种可能的实现方式中,采样电阻的阻值小于滤波电阻的阻值。
在本实施例中,如图2所示,当只有一路输入源Vin1以及对应的1路初级功率回路工作时,对应的1路初级采样电阻采集该功率回路的电流,输入源Vin2以及对应的2路初级功率回路处于不工作状态,由于采样电阻是串联接入电流采样电路的,所以限定采样电阻的阻值远远小于滤波电阻R的阻值,可以使得2路初级功率回路对应的2路初级采样电阻对环路的影响非常小,可以忽略,从而保证环路的稳定和外部负载的正常工作。
第二方面,本实用新型提供了一种功率控制电路,包括:模拟控制芯片、至少两个驱动电路、以及电流采样电路。
模拟控制芯片的驱动引脚与至少两个驱动电路连接,驱动电路与输入源对应的功率回路一一对应连接。
在本实施例中,如图2所示,该功率控制电路包括模拟控制芯片、至少两个驱动电路(1路驱动电路和2路驱动电路,此处仅以两个驱动电路为例,可以为两个以上驱动电路,本申请对此不作限定)和电流采样电路。1路驱动电路与输入源Vin1对应的1路初级功率回路对应连接,2路驱动电路与输入源Vin2对应的2路初级功率回路对应连接,模拟控制芯片的驱动引脚与1路驱动电路和2路驱动电路连接,模拟控制芯片的驱动引脚通过1路驱动电路将驱动信号送给1路初级功率回路,模拟控制芯片的驱动引脚通过2路驱动电路将驱动信号送给2路初级功率回路。
在一种可能的实现方式中,目标电源电路还可以包括次级功率回路、变压器,各个输入源均通过其对应的功率回路与变压器连接,变压器通过次级功率回路与外部负载连接;功率控制电路还包括:电压采样电路。
电压采样电路的输入端与次级功率回路连接;电压采样电路的输出端与模拟控制芯片的电压采样引脚连接。
在本实施例中,如图2所示,目标电源电路还包括次级功率回路和变压器,输入源Vin1通过1路初级功率回路与变压器连接,输入源Vin2通过2路初级功率回路与变压器连接,变压器通过次级功率回路连接外部负载。功率控制电路还包括电压采样电路,电压采样电路的输入端连接次级功率回路,电压采样电路的输出端连接模拟控制芯片的电压采样引脚。
第三方面,本实用新型提供了一种电源系统,包括:以上所应用的目标电源电路和以上所描述的功率控制电路。
在本实施例中,如图2所示,该电源系统(仅以双输入源电源系统为例,可以为两个以上输入源电源系统,本申请对此不作限定)包括目标电源电路和功率控制电路。
在一种可能的实现方式中,各个输入源互为主备。
在本实施例中,如图2所示,当两路输入源Vin1和Vin2以及对应的功率回路同时工作时,两路采样电流通过串联回路,实现采样叠加,再经过滤波电阻R和滤波电容C送给模拟控制芯片的电流采样引脚,进而模拟控制芯片基于采样电流控制环路的稳定和保证外部负载不断电。
当输入源Vin1失效时,输入源Vin2对应的回路可以正常工作,保证环路的稳定和外部负载不断电。
在一种可能的实现方式中,各个输入源为不同类型的输入源。
在本实施例中,如图2所示,各个输入源为适配器输入电源、USB输入电源或自带电池电源等不同类型的输入源。
以上,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (7)

1.一种电流采样电路,其特征在于,所述电流采样电路应用于目标电源电路;所述目标电源电路包括至少两个输入源,以及与所述至少两个输入源一一对应的功率回路,各个输入源通过其对应的功率回路共同给外部负载供电;所述电流采样电路包括:至少两个采样电阻、滤波电阻和滤波电容;
所述至少两个采样电阻、所述滤波电阻和所述滤波电容串联构成串联回路;
所述滤波电容的第一端与外部的模拟控制芯片的电流采样引脚连接,所述滤波电容的第二端与外部的模拟控制芯片的接地引脚连接;
所述采样电阻与所述输入源一一对应,所述采样电阻连接在所述输入源对应的功率回路中,用于采集所述功率回路的电流。
2.如权利要求1所述的电流采样电路,其特征在于,所述采样电阻的阻值小于所述滤波电阻的阻值。
3.一种功率控制电路,其特征在于,包括:模拟控制芯片、至少两个驱动电路、以及如权利要求1所述的电流采样电路;
所述模拟控制芯片的驱动引脚与所述至少两个驱动电路连接,所述驱动电路与所述输入源对应的功率回路一一对应连接。
4.如权利要求3所述的功率控制电路,其特征在于,所述目标电源电路还包括次级功率回路、变压器,各个输入源均通过其对应的功率回路与所述变压器连接,所述变压器通过所述次级功率回路与外部负载连接;所述功率控制电路还包括:电压采样电路;
所述电压采样电路的输入端与所述次级功率回路连接;所述电压采样电路的输出端与所述模拟控制芯片的电压采样引脚连接。
5.一种电源系统,其特征在于,包括:如权利要求1所应用的目标电源电路和如权利要求3所述的功率控制电路。
6.如权利要求5所述的电源系统,其特征在于,各个输入源互为主备。
7.如权利要求5所述的电源系统,其特征在于,各个输入源为不同类型的输入源。
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