[实用新型]一种宽电压的电源电路有效
申请号: | 201921472074.X | 申请日: | 2019-09-05 |
公开(公告)号: | CN210780548U | 公开(公告)日: | 2020-06-16 |
发明(设计)人: | 周浩;徐俊丰;张强;卢坤;张治宇;钟景维;石庆 | 申请(专利权)人: | 深圳市国科亿道科技有限公司 |
主分类号: | H02M3/156 | 分类号: | H02M3/156;G01R19/165 |
代理公司: | 深圳市海盛达知识产权代理事务所(普通合伙) 44540 | 代理人: | 孙晓宇 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝安区新安街道上*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电压 电源 电路 | ||
本实用新型提供了一种宽电压的电源电路,其包括降压电路、升压电路和电压比较控制模块,所述降压电路、升压电路和电压比较控制模块分别与电压输入端连接;所述电压比较控制模块的输出端分别与降压电路、升压电路连接;电压输入后经过电压比较控制电路分为两条或多条通路,高电压通过降压电路降压,低电压通过升压电路升压。采用本实用新型的技术方案,与传统宽压电路相比,具有更低成本和更宽电压幅度的优势,克服了传统宽压电路只能高压转低压的缺陷,更具有应用简单,可替代性强的特点。
技术领域
本实用新型涉及电路技术领域,尤其涉及一种宽电压的电源电路。
背景技术
随着计算机不断发展,计算机的功能性能不断增强,应用环境也不断拓展,电压输入的环境也越来越复杂,很多车载电源甚至还可能出现大幅度的波动,这就要求我们的设计电路能应对这种电源的大幅度变化。现有的宽电压电路大多数都是由高电压转换低电压,大多都无法实现高电压和低电压的兼容设计,或者是实现成本较高,大大限制了宽电压电路设计的应用。
实用新型内容
针对上述技术问题,本实用新型公开了一种宽电压的电源电路,克服了传统宽压电路只能高压转低压的缺陷。
对此,本实用新型的技术方案为:
一种宽电压的电源电路,其包括降压电路、升压电路和电压比较控制模块,所述降压电路、升压电路和电压比较控制模块分别与电压输入端连接;所述电压比较控制模块的输出端分别与降压电路、升压电路连接;电压输入后经过电压比较控制电路分为两条或多条通路,高电压通过降压电路降压,低电压通过升压电路升压。
采用此技术方案,宽电压输入后,经过电压比较控制电路分为两条(或多条)通路,高电压通过降压电路降到目标电压,低电压则通过升压电路升到目标电压。电路可以灵活多变,降压、升压可以分级进行。
作为本实用新型的进一步改进,所述电压比较控制模块包括电压比较电路和switch 开关,电压输入端分别与降压电路、电压比较电路和switch开关连接,所述switch开关与升压电路连接,所述降压电路、升压电路分别与输出端连接。
作为本实用新型的进一步改进,所述电压比较电路包括电阻R24、电阻R26、电阻R21、电压检测器U2、电容C23、电阻R25、电阻R27、MOS管Q5、电阻R23、电容 C24、MOS管Q4、电阻R22、电阻R20、电容C19、电容C20、电容C21和电容C22,所述switch开关包括开关管Q3;
电压输入端通过电阻R24与电压检测器U2的SENSE端、电阻R26的一端连接,所述电阻R26的另一端接地;电压检测器U2的VDD端通过电阻R21与电压输入端连接、还通过电容C23接地;
电压检测器U2的OUT端与电阻R25连接作为5V电压的输出端,又通过电阻R27 连接后接地,又与MOS管Q5的栅极连接,所述MOS管Q5的源极接地,所述MOS 管Q5的漏极通过电容C24接地,同时所述MOS管Q5的漏极通过电阻R23作为5V 电压的输出端,还与MOS管Q4的栅极连接;MOS管Q4的源极接地,MOS管Q4的漏极通过电阻R22与开关管Q3的栅极连接,MOS管Q4的漏极通过电阻R20与电压输入端连接;开关管Q3的源极与电压输入端连接;开关管Q3的漏极与电容C19、电容C20、电容C21和电容C22的并联电路连接,作为VBOOST端。
作为本实用新型的进一步改进,所述MOS管Q5为N通道增强型MOS场效应晶体管。
作为本实用新型的进一步改进,所述降压电路包括降压电源芯片U1,所述降压电源芯片U1包括IN端、FREQ端、VCC1端、PG端、VCC2端、SYNCO端、EN/SYNC 端、CCM/AAM端、PGND端、SGND端、COMP端、SS端、ILIM端、FB端、SENSE+ 端、SENSE-端、BG端、SW端、BST端和TG端;
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