[实用新型]双电源自动切换电路无效

专利信息
申请号: 200720172645.9 申请日: 2007-10-23
公开(公告)号: CN201113512Y 公开(公告)日: 2008-09-10
发明(设计)人: 匡付华;朱丁才;李雪海;谢恢兴 申请(专利权)人: 深圳市浚海仪表设备有限公司
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00;H02J9/06
代理公司: 深圳市博锐专利事务所 代理人: 张明
地址: 518000广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 双电源 自动 切换 电路
【说明书】:

【技术领域】

实用新型是关于一种自动化控制工程,特别是指一种双电源自动切换电路。

【背景技术】

在工业自动化控制系统中,一般使用380VAC或220VAC动力电源对设备供电,但同时又需要在没有动力电源的情况下能对相关参数的修改进行记录,这就需要使用电池作为备用电源。在双电源供电的情况下,在动力电源供电时电池的消耗应该为零,且要求能实现两种电源的自动无扰切换,同时。使用电池供电,对电路的功耗提出了新的要求。因此,对低压低功耗电路的开发和应用倍受人们的关注。可以从多个方面控制系统功耗:1、功耗与电源V DD的平方成正比。工作电压降低后,功耗下降了,但也带来了延迟时间增加、驱动能力下降以及低阈值电压的控制等新问题。因此,在设计电路时,不可能单纯依靠降低电源电压来满足功耗的需要。2、降低时钟频率可以直接降低动态功耗。但是,实际应用中总希望电路的工作速度越快越好。3、系统增加“睡眠”或“掉电”工作方式。在系统进入掉电模式后要求在需要的时候能将系统唤醒,从而进入正常工作模式。

【实用新型内容】

本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种能够实现电源的自动无扰切换的双电源自动切换电路,同时要求系统功耗超低。

本实用新型是通过以下技术方案解决上述技术问题的:一种双电源自动切换电路,包括动力电源及电池,一二极管D19的阳极接动力电源,阴极连接到一三端稳压器件U16的输入端,三端稳压器件U16的输出端连接到二极管D18的阳极,二极管D18的阴极引出一接口,同时二极管D18的阴极连接到一场效应管Q3的源极,并通过一电阻R55连接到场效应管Q3的栅极,场效应管Q3的漏极引出一接口,场效应管Q3同时连接到一场效应管Q5的源极;

一二极管D24的阳极接动力电源,阴极通过一电阻R50连接到场效应管Q5的栅极,场效应管Q5的漏极接地;

一电阻R48的一端接动力电源,另一端接到一场效应管Q2的栅极,场效应管Q2的栅极通过一电阻R42接地;

电池连接到场效应管Q2的源极,场效应管Q2的漏极连接到一二极管D16的阳极,二极管D16的阴极分成三个支路,一支路连接到电容C24的一端,一支路连接到一低压降线性稳压器U14的输入端,一支路引出一电池电压接口,电容C24的另一端接地,低压降线性稳压器U14的输出端分别同时直接连接到单片机U15的GP0端口、GP5端口、VDD端口,以及分别通过一电阻R45接到单片机U15的GP3端口、通过一电阻R54接到单片机U15的GP4端口,单片机U15的GND端接地。

本实用新型进一步具体为:

所述场效应管Q2的漏极通过电阻R52和电阻R43接地,电阻R52和电阻R43之间引出一连接线,连接到主单片机U6的AD口。

所述场效应管Q5的栅极同时通过一电阻R51连接到单片机U15的GP2口,单片机U15的GP2端口分成两个支路,一个支路通过一电阻R46接地,另一支路连接到电阻R51,单片机U15的GP4端口接到一三级管Q4的集电极,三级管Q4的基极一路通过一电阻R53接到主单片机U6的I/O口,另一路通过一电阻R44接地,三级管Q4的发射极接地。

所述单片机U15的GP3端口通过一电阻R57接到一手轮转动设备。

所述三端稳压器件U16的输出端连接到二极管D25的阳极,二极管D25的阴极通过一电阻R49接到单片机的中断唤醒口GP1,GP1端口分成两个支路,一个支路通过一电阻R47接地,另一支路连接到电阻R49。

一二极管D21的阳极接动力电源,阴极连接到一三端稳压器件U17的输入端,该三端稳压器件U17的输入端通过一电容C29接地,接地端连接到一二极管D23的阳极,二极管D23的阴极接地,输出端分成两支路,一支路通过一电容C22接地,另一支路连接到二极管D22的阳极,二极管D22的阴极引出一接口。

所述三端稳压器件U16的输入端通过一电容C28接地,接地端连接到一二极管D20的阳极,二极管D20的阴极接地,输出端通过一电容C26接地。

所述低压降线性稳压器U14的输入端同时连接到一二级管D17的阴极,二级管D17的阳极与低压降线性稳压器U14的输出端形成一结点,该结点通过一电容C25接地。

本实用新型双电源自动切换电路的优点在于:结合软件,使用双单片机,实现电源的自动无扰切换,同时实现系统的超低功耗控制。

【附图说明】

下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的描述。

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