[实用新型]一种具有恒流恒压输出的升压转换电路有效
申请号: | 201220342462.8 | 申请日: | 2012-07-16 |
公开(公告)号: | CN202750011U | 公开(公告)日: | 2013-02-20 |
发明(设计)人: | 李茂登 | 申请(专利权)人: | 上海山小电子科技有限公司 |
主分类号: | H02M3/10 | 分类号: | H02M3/10 |
代理公司: | 上海新天专利代理有限公司 31213 | 代理人: | 田申荣 |
地址: | 201203 上海市浦东新区*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 有恒 流恒压 输出 升压 转换 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及电源类集成电路,尤其涉及一种具有恒流恒压输出的升压转换电路。
背景技术
现有技术中,不具有恒流功能的升压转换电路(BOOST)如图1所示,其输入电流的限制原理如下:开关Q1的开关时间比例(占空比D)由两个环路共同控制,即由电压反馈环和电流反馈环共同控制。对于电流反馈环,开关电流峰值与输入平均电流成比例,在功率开关Q1打开时,用一个电阻采样开关电流,电阻两端的电压经电流放大器X15放大后的变成一个锯齿波电压(RAMP),对RAMP和电压反馈环的误差放大器A1的输出电压(VCOMP)及开关电流限制电压(VCL)进行比较:当VCOMP低于VCL时,RAMP的峰值等于误差放大器的输出电压,电路工作在恒压模式;当VCOMP高于VCL时,RAMP的峰值等于VCL,电路工作在开关电流恒流模式。由于开关电流峰值和输入电流Iin成比例,因此输入电流Iin是恒定的。
大部分的BOOST,是输入电流限制,即输入电流是恒定的,输出电流是变化的。这种BOOST没有恒流功能。目前升压转换电路的恒压恒流方案(如Linear公司的LT1618)是在BOOST输出端加输出电流采样电阻,使得负载电流流过采样电阻后产生一个电压差。当这个电压差不超过设定电压时,输出电压是恒定的,即工作在恒压模式。当负载变小到某一设定值后,采样电阻两端电压差将被限制在设定值,从而限制了输出电流,即工作在恒流模式。
对于恒压恒流电源,其有两种工作状态,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征工作;一种是恒流状态,按照恒流电源的特征工作。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,其努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上,在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压和输出电流。当由于负载电阻逐步减小,使得负载电流增加到预先设定的恒流值时,恒流控制单元开始工作,它的任务是在负载电阻继续减小的情况下,努力使输出电流按预定的恒流值保持不变。为此需要使输出电压随着负载电阻的减小而随之降低,以保持输出电流的恒定。这些都是恒流部件的功能,在恒流部件工作时,恒压部件亦处于休止状态,它不再干预输出电压的高低。上述的这种既具有恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源就叫做恒压恒流电源。
现有技术中的具有恒压恒流输出的升压转换电路如图2所示。由图可知,与不具备恒流模式的BOOST相比,现有技术中的恒压恒流输出升压转换电路要多两个输出电路采样管脚,即图2中的ISP和ISN。由于多了两个管脚,这种集成电路没法用SOT23-6封装,导致封装成本增高。另外,由于多了一个采样电阻,效率降低,系统也复杂了一些。
实用新型内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种没有两个输出电流采样管脚和采样电阻的恒压恒流输出的升压转换电路,与不具有恒流功能的BOOST相比,本实用新型仅仅多了恒流功能,从而可以方便的替换没有恒流功能的BOOST。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种具有恒流恒压输出的升压转换电路,其包括输入电容、电感、二极管、输出滤波电容、第一分压电阻、第二分压电阻、升压转换器芯片和负载电阻,其中,所述升压转换电路的输入端接所述输入电容和所述电感的一端,所述电感的另外一端接所述升压转换器芯片的功率开关管的漏极和所述二极管的正极,所述二极管的负极接所述升压转换电路的输出端,所述升压转换电路的输出端还连接所述输出滤波电容的正极和所述第二分压电阻的上端,所述输出滤波电容的负极和所述第一分压电阻的下端接地,所述第一分压电阻和所述第二分压电阻相连的部分连接所述升压转换器芯片的反馈管脚,所述升压转换芯片内集成有恒流控制单元。
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