CN218514271U - 一种可调输出的升压装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种可调输出的升压装置,包括电源升压部分、芯片电源供给部分、输入调节部分、输出调节部分;所述电源升压部分包括输入端子J1,所述输入端子J1的一端与外部电源的正极连接,所述输入端子J1的另一端与所述外部电源的负极连接,所述输入端子J1的1脚与地连接。本实用新型通过调节电源升压部分的可调电阻将电压或电流的变动反馈到输出调节部分,输出调节部分的芯片根据反馈信号调节输出脉冲的占空比,从而改变升压部分的输出电压。本实用新型在同样范围的宽输入电压内,可以针对不同负载的使用场景调节不同的输出电压,且输出电压稳定幅值可调,具有过流保护功能,使得电源安全性大大提升。

Description

一种可调输出的升压装置
技术领域
本实用新型涉及电路技术领域,具体来说,涉及一种可调输出的升压装置。
背景技术
随着社会的不断发展,石油以及煤炭等不可再生资源不断消耗,所以太阳能、风能、潮汐能等清洁能源的需求急剧增加,但这些能源的收集和利用方面的技术还不够完善,续航方面也不太稳定,所以需要我们研究如何才能使这些能源更加普及。目前常用的升压装置输出范围基本被固定在特定的值,不能随着使用环境的变化进行调节。现有的升压装置能够提供的升压范围比较有限,对输入和输出都有较大的限制且输出电压不稳定幅值不可调,比如5V转12V,12V转48等LDO电路,只能用于特定的环境,对于不同需求的场景就需要有针对性的重新设计,既浪费了成本,又消耗了重新设计的时间。
针对上述问题,目前还没有有效的解决办法。
实用新型内容
针对相关技术中的上述技术问题,本实用新型提出一种可调输出的升压装置,通过调节外部的可调电阻可以使输入部分的电信号产生变化,从而改变控制场效应管的脉冲的占空比,从而改变升压装置的输出电压值,能够克服现有技术的上述不足。
为实现上述技术目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种可调输出的升压装置,包括电源升压部分、芯片电源供给部分、输入调节部分、输出调节部分;
所述电源升压部分包括输入端子J1,所述输入端子J1的一端与外部电源的正极连接,所述输入端子J1的另一端与所述外部电源的负极连接,所述输入端子J1的1脚与地连接,所述输入端子J1的2脚与保险丝FU1的一端连接,所述保险丝FU1的另一端分别与滤波电容C4、C9的一端、储能电感L1的一端及整流二极管D7的正极连接,所述滤波电容C4、C9的另一端均与地连接,所述储能电感L1的另一端分别与肖特基二极管D1的正极、场效应管Q1的漏极连接,所述肖特基二极管D1的负极分别与电容C7、C8、C13的一端、输出端子J2的1脚及所述输出调节部分可调电阻RP1的的3脚连接,所述电容C7、C8、C13的另一端及输出端子J2的2脚均与地连接,所述场效应管Q1的栅极与电阻R1的一端连接;
所述输出调节部分包括PWM控制器U1,所述PWM控制器U1的1脚分别与电容C2、电阻R4的一端连接;所述PWM控制器U1的2脚分别与所述电容C2的另一端、所述电阻R4的另一端、电阻R13的一端及R15的一端连接,所述电阻R13的另一端与地连接,所述R15的另一端与所述可调电阻RP1的1脚、2脚连接;所述PWM控制器U1的4脚分别与电容C1的一端、电阻R11的一端连接,所述电阻R11的另一端分别与电容C3的一端及所述PWM控制器U1的8脚连接,所述电容C1的另一端、所述电容C3的另一端均与地连接;所述PWM控制器U1的5脚与地相连;所述PWM控制器U1的6脚与所述电源升压部分所述R1的另一端连接。
进一步地,所述输入调节部分包括运算放大器U2,所述运算放大器U2的1脚与可调电阻RP3的1脚、2脚及电阻R33的一端连接;所述运算放大器U2的2脚与电阻R7、R8的一端连接,所述电阻R7的另一端与所述可调电阻RP3的3脚连接,所述电阻R8的另一端与地连接;所述运算放大器U2的3脚与采样电阻R14的一端连接;所述运算放大器U2的5脚分别与电阻R9的一端、电阻R12的一端连接,所述电阻R12的另一端及所述运算放大器U2的4脚均与地连接;所述运算放大器U2的7脚与电阻R32的一端连接,所述电阻R32的另一端与发光二极管D5的正极连接;所述运算放大器U2的8脚与电容C21的一端连接,所述电容C21的另一端与地连接。
进一步地,所述输入调节部分R33的另一端、所述发光二极管D5的负极均与所述PWM控制器U1的3脚连接。
进一步地,所述采样电阻R14的另一端分别与采样电阻R6、R31的一端及所述电源升压部分场效应管Q1源极连接,所述采样电阻R6、R31的另一端与地连接。
进一步地,所述运算放大器U2的6脚与电阻R10的一端、可调电阻RP2的2脚连接,所述电阻R10的另一端与电阻R22的一端、达林顿管T1的发射极、端子J4的3脚及所述整流二极管D7的负极连接,所述可调电阻RP2的3脚与地连接,所述电阻R22的另一端分别与达林顿管T1的基极、整流二极管D4的负极及稳压二极管D6的负极连接,所述达林顿管T1的集电极、所述整流二极管D4的正极均与所述端子J4的1脚连接,所述稳压二极管D6的正极与地连接。
进一步地,所述芯片电源供给部分包括直流降压芯片U5,所述直流降压芯片U5的1脚分别与所述输入调节部分所述端子J4的2脚、滤波电容C6的一端及C11的一端连接;所述直流降压芯片U5的2脚分别与二极管D2的负极、电感L2的一端连接,所述电感L2的另一端分别与电容C20、C10、C12的一端、电阻R2的一端和所述输入调节部分电阻R9的另一端、所述运算放大器U2的8脚及所述输出调节部分所述PWM控制器U1的7脚连接,所述滤波电容C6的另一端、所述C11的另一端、所述二极管D2的正极、所述电容C10的另一端及所述电容C20的另一端均与地连接;所述直流降压芯片U5的3脚分别与所述电容C12的另一端、所述电阻R2的另一端及电阻R3的一端连接;所述直流降压芯片U5的4脚、5脚、6脚、7脚、8脚及所述电阻R3的另一端均与地连接。
本实用新型的有益效果:本实用新型通过调节电源升压部分的可调电阻将电压或电流的变动反馈到输出调节部分,输出调节部分的芯片根据反馈信号调节输出脉冲的占空比,从而改变升压部分的输出电压。本实用新型在同样范围的宽输入电压内,可以针对不同负载的使用场景调节不同的输出电压,且输出电压稳定幅值可调,具有过流保护功能,使得电源安全性大大提升。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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是根据本实用新型实施例所述的可调输出的升压装置的整体结构示意图;
图2是根据本实用新型实施例所述的可调输出的升压装置的系统图;
图3是根据本实用新型实施例所述的可调输出的升压装置的电源升压部分;
图4是根据本实用新型实施例所述的可调输出的升压装置的电源供给部分电路图;
图5是根据本实用新型实施例所述的可调输出的升压装置的输入调节部分电路图;
图6是根据本实用新型实施例所述的可调输出的升压装置的输出调节部分电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1-6所示,根据本实用新型实施例所述的一种可调输出的升压装置,包括电源升压部分、芯片电源供给部分、输入调节部分、输出调节部分;
所述电源升压部分包括输入端子J1,所述输入端子J1的一端与外部电源的正极连接,所述输入端子J1的另一端与所述外部电源的负极连接,所述输入端子J1的1脚与地连接,所述输入端子J1的2脚与保险丝FU1的一端连接,所述保险丝FU1的另一端分别与滤波电容C4、C9的一端、储能电感L1的一端及整流二极管D7的正极连接,所述滤波电容C4、C9的另一端均与地连接,所述储能电感L1的另一端分别与肖特基二极管D1的正极、场效应管Q1的漏极连接,所述肖特基二极管D1的负极分别与电容C7、C8、C13的一端、输出端子J2的1脚及所述输出调节部分可调电阻RP1的的3脚连接,所述电容C7、C8、C13的另一端及输出端子J2的2脚均与地连接,所述场效应管Q1的栅极与电阻R1的一端连接;
所述输出调节部分包括PWM控制器U1,所述PWM控制器U1的1脚分别与电容C2、电阻R4的一端连接;所述PWM控制器U1的2脚分别与所述电容C2的另一端、所述电阻R4的另一端、电阻R13的一端及R15的一端连接,所述电阻R13的另一端与地连接,所述R15的另一端与所述可调电阻RP1的1脚、2脚连接;所述PWM控制器U1的4脚分别与电容C1的一端、电阻R11的一端连接,所述电阻R11的另一端分别与电容C3的一端及所述PWM控制器U1的8脚连接,所述电容C1的另一端、所述电容C3的另一端均与地连接;所述PWM控制器U1的5脚与地相连;所述PWM控制器U1的6脚与所述电源升压部分所述R1的另一端连接。
进一步地,所述输入调节部分包括运算放大器U2,所述运算放大器U2的1脚与可调电阻RP3的1脚、2脚及电阻R33的一端连接;所述运算放大器U2的2脚与电阻R7、R8的一端连接,所述电阻R7的另一端与所述可调电阻RP3的3脚连接,所述电阻R8的另一端与地连接;所述运算放大器U2的3脚与采样电阻R14的一端连接;所述运算放大器U2的5脚分别与电阻R9的一端、电阻R12的一端连接,所述电阻R12的另一端及所述运算放大器U2的4脚均与地连接;所述运算放大器U2的7脚与电阻R32的一端连接,所述电阻R32的另一端与发光二极管D5的正极连接;所述运算放大器U2的8脚与电容C21的一端连接,所述电容C21的另一端与地连接。
进一步地,所述输入调节部分R33的另一端、所述发光二极管D5的负极均与所述PWM控制器U1的3脚连接。
进一步地,所述采样电阻R14的另一端分别与采样电阻R6、R31的一端及所述电源升压部分场效应管Q1源极连接,所述采样电阻R6、R31的另一端与地连接。
进一步地,所述运算放大器U2的6脚与电阻R10的一端、可调电阻RP2的2脚连接,所述电阻R10的另一端与电阻R22的一端、达林顿管T1的发射极、端子J4的3脚及所述整流二极管D7的负极连接,所述可调电阻RP2的3脚与地连接,所述电阻R22的另一端分别与达林顿管T1的基极、整流二极管D4的负极及稳压二极管D6的负极连接,所述达林顿管T1的集电极、所述整流二极管D4的正极均与所述端子J4的1脚连接,所述稳压二极管D6的正极与地连接。
进一步地,所述芯片电源供给部分包括直流降压芯片U5,所述直流降压芯片U5的1脚分别与所述输入调节部分所述端子J4的2脚、滤波电容C6的一端及C11的一端连接;所述直流降压芯片U5的2脚分别与二极管D2的负极、电感L2的一端连接,所述电感L2的另一端分别与电容C20、C10、C12的一端、电阻R2的一端和所述输入调节部分电阻R9的另一端、所述运算放大器U2的8脚及所述输出调节部分所述PWM控制器U1的7脚连接,所述滤波电容C6的另一端、所述C11的另一端、所述二极管D2的正极、所述电容C10的另一端及所述电容C20的另一端均与地连接;所述直流降压芯片U5的3脚分别与所述电容C12的另一端、所述电阻R2的另一端及电阻R3的一端连接;所述直流降压芯片U5的4脚、5脚、6脚、7脚、8脚及所述电阻R3的另一端均与地连接。
为了方便理解本实用新型的上述技术方案,以下通过具体使用方式上对本实用新型的上述技术方案进行详细说明。
在具体使用时,根据本实用新型所述的一种可调输出的升压装置,包括包括电源升压部分、芯片电源供给部分、输入调节部分、输出调节部分。电源升压部分与芯片电源供给部分连接,用于转换出模块上所用芯片的电源输出;输出调节部分与输入调节部分以及升压部分连接,当调节模块上的可调电阻时,输入调节部分会将电压或电流的变动反馈到输出调节部分;输出调节部分的芯片根据反馈信号调节输出脉冲的占空比,从而改变升压部分的输出电压。
电源升压部分包括输入端子、保险丝、滤波电容、储能电感。输入端子J1一端接至外部电源的正极,另一端接至外部电源的负极;保险丝FU1一端接至输入端子J1的正极,另一端接至滤波电容C4、C9的一端、储能电感L1的一端和整流二极管D7的正极;整流二极管D7负极与输入调节端子J4的3脚相连;滤波电容C4、C9的另一端与地相连;储能电感L1的另一端与肖特基二极管D1的正极和场效应管Q1的漏极相连;肖特基二极管D1的负极与电容C7、C8、C13的一端以及输出端子J2的正极相连;电容C7、C8、C13的另一端以及输出端子J2的负极与地相连。
芯片电源供给部分包括滤波电容、快速恢复二极管、储能电感、滤波电容、分压电阻和直流降压芯片。直流降压芯片U5的1脚与输入调节端子J4的2脚以及滤波电容C6、C11的一端相连;芯片U5的2脚与二极管D2的负极以及电感L2的一端相连,二极管D2正极与地相连;电感L2的另一端与电容C20、C10、C12以及电阻R2的一端相连;电容C10、C20的另一端与地相连;芯片U5的3脚与电容C12、电阻R2的另一端以及电阻R3的一端相连;电阻R3的另一端与地相连;芯片U5的4脚、5脚、6脚、7脚、8脚与地相连。
输入调节部分包括达林顿管、运算放大器、可调电阻等部分。场效应管Q1源极与采样电阻R6、R31以及R14的一端相连,采样电阻R6、R31的另一端与地相连;场效应管Q1的栅极与电阻R1相连,R1另一端与PWM控制器U1的6脚相连;运算放大器U2的1脚与可调电阻RP3的1脚、2脚以及电阻R33的一端相连;运算放大器U2的2脚与电阻R7、R8的一端相连;电阻R8另一端与地相连,电阻R7的另一端与可调电阻RP3的3脚相连;运算放大器U2的3脚与电阻R14的另一端相连;运算放大器U2的4脚与地相连;运算放大器U2的5脚与电阻R9、R12的一端相连,电阻R9的另一端与芯片电源供给部分的电感L2的2脚以及运算放大器U2的8脚相连;电阻R12的另一端与地相连;运算放大器U2的6脚与电阻R10以及可调电阻RP2的2脚相连;可调电阻RP2的3脚与地相连;电阻R10与端子J4的1脚、电阻R22的一端以及达林顿管T1的发射极相连;电阻R22的另一端与稳压二极管D6的负极、整流二极管D4的负极以及达林顿管T1的基极相连;稳压二极管D6的正极与地相连;整流二极管D4的正极与端子J4的1脚以及达林顿管T1的集电极相连;运算放大器U2的7脚与电阻R32的一端相连;运算放大器U2的8脚与电容C21的一端相连;电容C21的另一端与地相连;电阻R32的另一端与发光二极管D5的正极相连;发光二极管D5的负极与R33的另一端以及输出调节部分PWM控制器U1的3脚相连。
输出调节部分包括PWM控制器、可调电阻等部分组成。PWM控制器U1的1脚与电容C2、电阻R4的一端相连;PWM控制器U1的2脚与电容C2、电阻R4的另一端以及电阻R13、R15的一端相连;电阻R13的另一端与地相连;电阻R15的另一端与可调电阻RP1的2脚与3脚相连;可调电阻RP1的1脚与输出端子J2的正极相连;PWM控制器U1的4脚与电容C1与电阻R11的一端相连;电容C1的另一端与地相连;电阻R11的另一端与电容C3的一端以及PWM控制器U1的8脚相连;电容C3的另一端与地相连;PWM控制器U1的5脚与地相连;PWM控制器U1的7脚与芯片电源供给部分的电感L2的2脚相连。
升压部分额外放置了保险丝防止输入电流过大导致装置和负载损坏,提高了本设计的可靠性;通过开关管Q1导通和关断来控制电感储存和释放能量,另外用了容量较大的电感使得放电过程中保持持续且稳定的电流,输入电压和电感所产生的电压叠加通过肖特基二极管给输出电容充电,并给负载供电。电容输出端就是升高后的电压。
芯片电源供给部分加装芯片U5来控制模块各部分的电源,若输入电压小于开启电压时,可以保证模块输入调节和输出调节部分不工作,输出端子得到的电压等于输入电压,升压模块不工作。当输入电压大于等于开启电压时,芯片U5可使各部分得到稳定的电压进行工作。
芯片输入调节增加了输入欠压保护功能,当输入端子供电后,若输入电压小于设定值,模块的欠压指示灯会亮,使用过程中可以根据指示灯来判断输入端的实时情况,具有输入欠压的保护功能可以防止电池过放电和太阳能板电压过低无法启动模块,有效保证升压系统的供压精度,然后进行相关的滑动变阻RP2的调节,以保证输出端连接的负载正常工作。
芯片输出调节采用PWM控制器U1来控制开关管Q1的开关频率,当输入电压VIN不变,脉冲占空比改变时,输出电压也随之改变,脉冲占空比通过负反馈调节,输出端电阻R15、R4、滑动变阻器RP1串联,其中R4作为反馈电阻,R4上面的电压输入到U1的反馈端VFB,与内部2.5V基准电压进行比较,当R4上的电压大于2.5V,脉冲占空比减小,输出电压减小,R4上电压减小,反之同理。此电路中PWM控制器U1既可根据输出调节电阻RP1来调节输出电压值,也可根据自身的采样电流值来调节输出,使模块更精准的保证输出值的稳定。
在具体工作时,输入端子接通外接电源后,通过芯片电源供给部分产生可驱动各部分芯片运行的电压VCC,使得模块各部分正常运行,调节可调电阻RP1后使得PWM控制器U1的2脚处电压改变,从而影响PWM控制器U1的8脚输出的占空比,占空比改变后场效应管Q1的开关频率产生改变,从而储能电感L1对升压部分充电频率改变,最终使得端子J2的输出电压产生改变。
调节可调电阻RP2使运算放大器U2的6脚电压产生改变,从而改变运算放大器U2的7脚的输出电压;调节可调电阻RP3改变通过电阻R33的电流,使得PWM控制器U1的3脚电流传感端产生变化,改变脉冲占空比,从而改变场效应管Q1的开关频率,最终改变升压部分的输出电压。
以太阳能为例,每天不同时段的光照强度不同,则太阳能电池板产生的电压也会不同,只要太阳能提供12—60V范围内的电压,应用本设计,均可起到稳定的升压效果,接在应用负载上面直接使用,大大提升了太阳能的利用效率。
本设计在同样范围的宽输入电压内,可以针对不同负载的使用场景调节不同的输出电压,且输出电压稳定幅值可调,具有过流保护功能,使得电源安全性大大提升;比如在太阳能可充电的新能源汽车上,可以将输出调节至92V对其进行充电,如果是使用在常规的电动车上则可以调节输出至64V或48V进行使用,不用更换任何的配件和设计方案。
综上所述,借助于本实用新型的上述技术方案,通过调节电源升压部分的可调电阻将电压或电流的变动反馈到输出调节部分,输出调节部分的芯片根据反馈信号调节输出脉冲的占空比,从而改变升压部分的输出电压。本实用新型在同样范围的宽输入电压内,可以针对不同负载的使用场景调节不同的输出电压,且输出电压稳定幅值可调,具有过流保护功能,使得电源安全性大大提升。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种可调输出的升压装置,其特征在于,包括电源升压部分、芯片电源供给部分、输入调节部分、输出调节部分;
所述电源升压部分包括输入端子J1,所述输入端子J1的一端与外部电源的正极连接,所述输入端子J1的另一端与所述外部电源的负极连接,所述输入端子J1的1脚与地连接,所述输入端子J1的2脚与保险丝FU1的一端连接,所述保险丝FU1的另一端分别与滤波电容C4、C9的一端、储能电感L1的一端及整流二极管D7的正极连接,所述滤波电容C4、C9的另一端均与地连接,所述储能电感L1的另一端分别与肖特基二极管D1的正极、场效应管Q1的漏极连接,所述肖特基二极管D1的负极分别与电容C7、C8、C13的一端、输出端子J2的1脚及所述输出调节部分可调电阻RP1的3脚连接,所述电容C7、C8、C13的另一端及输出端子J2的2脚均与地连接,所述场效应管Q1的栅极与电阻R1的一端连接;
所述输出调节部分包括PWM控制器U1,所述PWM控制器U1的1脚分别与电容C2、电阻R4的一端连接;所述PWM控制器U1的2脚分别与所述电容C2的另一端、所述电阻R4的另一端、电阻R13的一端及R15的一端连接,所述电阻R13的另一端与地连接,所述R15的另一端与所述可调电阻RP1的1脚、2脚连接;所述PWM控制器U1的4脚分别与电容C1的一端、电阻R11的一端连接,所述电阻R11的另一端分别与电容C3的一端及所述PWM控制器U1的8脚连接,所述电容C1的另一端、所述电容C3的另一端均与地连接;所述PWM控制器U1的5脚与地相连;所述PWM控制器U1的6脚与所述电源升压部分所述R1的另一端连接。
2.根据权利要求1所述的可调输出的升压装置,其特征在于,所述输入调节部分包括运算放大器U2,所述运算放大器U2的1脚与可调电阻RP3的1脚、2脚及电阻R33的一端连接;所述运算放大器U2的2脚与电阻R7、R8的一端连接,所述电阻R7的另一端与所述可调电阻RP3的3脚连接,所述电阻R8的另一端与地连接;所述运算放大器U2的3脚与采样电阻R14的一端连接;所述运算放大器U2的5脚分别与电阻R9的一端、电阻R12的一端连接,所述电阻R12的另一端及所述运算放大器U2的4脚均与地连接;所述运算放大器U2的7脚与电阻R32的一端连接,所述电阻R32的另一端与发光二极管D5的正极连接;所述运算放大器U2的8脚与电容C21的一端连接,所述电容C21的另一端与地连接。
3.根据权利要求2所述的可调输出的升压装置,其特征在于,所述输入调节部分R33的另一端、所述发光二极管D5的负极均与所述PWM控制器U1的3脚连接。
4.根据权利要求2所述的可调输出的升压装置,其特征在于,所述采样电阻R14的另一端分别与采样电阻R6、R31的一端及所述电源升压部分场效应管Q1源极连接,所述采样电阻R6、R31的另一端与地连接。
5.根据权利要求2所述的可调输出的升压装置,其特征在于,所述运算放大器U2的6脚与电阻R10的一端、可调电阻RP2的2脚连接,所述电阻R10的另一端与电阻R22的一端、达林顿管T1的发射极、端子J4的3脚及所述整流二极管D7的负极连接,所述可调电阻RP2的3脚与地连接,所述电阻R22的另一端分别与达林顿管T1的基极、整流二极管D4的负极及稳压二极管D6的负极连接,所述达林顿管T1的集电极、所述整流二极管D4的正极均与所述端子J4的1脚连接,所述稳压二极管D6的正极与地连接。
6.根据权利要求5所述的可调输出的升压装置,其特征在于,所述芯片电源供给部分包括直流降压芯片U5,所述直流降压芯片U5的1脚分别与所述输入调节部分所述端子J4的2脚、滤波电容C6的一端及C11的一端连接;所述直流降压芯片U5的2脚分别与二极管D2的负极、电感L2的一端连接,所述电感L2的另一端分别与电容C20、C10、C12的一端、电阻R2的一端和所述输入调节部分电阻R9的另一端、所述运算放大器U2的8脚及所述输出调节部分所述PWM控制器U1的7脚连接,所述滤波电容C6的另一端、所述C11的另一端、所述二极管D2的正极、所述电容C10的另一端及所述电容C20的另一端均与地连接;所述直流降压芯片U5的3脚分别与所述电容C12的另一端、所述电阻R2的另一端及电阻R3的一端连接;所述直流降压芯片U5的4脚、5脚、6脚、7脚、8脚及所述电阻R3的另一端均与地连接。
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