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一種多電源轉(zhuǎn)換電路的制作方法

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一種多電源轉(zhuǎn)換電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及電源轉(zhuǎn)換電路,更具體地說(shuō)是實(shí)現(xiàn)直流電壓5V及3.3V的轉(zhuǎn)換,可用于大多數(shù)小功率及中等功率控制器、處理器芯片的電源供應(yīng)。
【背景技術(shù)】
[0002]在大部分處理器電路中,都是采用簡(jiǎn)單的三端穩(wěn)壓式電源轉(zhuǎn)換芯片實(shí)現(xiàn)具體的電源供應(yīng),可是電源的品質(zhì)性能以及帶負(fù)載的能力往往并不是很理想,同時(shí)由于電源的欠壓引起的誤操作以及過(guò)壓對(duì)電路的損害都會(huì)影響系統(tǒng)的整體性能。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0003]本實(shí)用新型是為避免上述現(xiàn)有技術(shù)所存在的不足,提供一種電源轉(zhuǎn)換電路,以使輸出電壓連續(xù)穩(wěn)定,并能保證較高精度以及較低紋波的電壓輸出。
[0004]本實(shí)用新型為解決技術(shù)問(wèn)題采用如下技術(shù)方案:
[0005]本實(shí)用新型多電源轉(zhuǎn)換電路的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是:包括有:
[0006]—電壓轉(zhuǎn)換單元,是采用兩相高效同步降壓式開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器,所述開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器工作在連續(xù)PffM電流型的方式下,輸入額定值為24V的直流電壓,輸出5V和3.3V的直流電壓以及所需的直流電流;
[0007]—電壓檢測(cè)單元,是采用電壓比較器,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入電壓的檢測(cè),并根據(jù)檢測(cè)信號(hào)在欠壓或者過(guò)壓情況下關(guān)閉多電源轉(zhuǎn)換電路;
[0008]在所述電壓轉(zhuǎn)換單元中采用LTC1628兩相高效同步降壓式開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器:
[0009]所述開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的弓I腳RUN/SS1、RUN/SS2、TG1、BG1、SW2、BG2、FCB、電壓檢測(cè)引腳V0SENSE1、V0SENSE2、電流檢測(cè)引腳 SENSE I+、SENSE 1_、SENSE2+、SENSE2-分別作如下連接:
[0010]在所述引腳RUN/SS1上連接電容C7,在所述引腳RUN/SS2上連接電容C6 ;所述引腳FCB接地,使所述開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器工作在連續(xù)PffM的電流型模式下;
[0011]在所述引腳TGl上設(shè)置高端場(chǎng)效應(yīng)管V2、在所述引腳BGl設(shè)置低端場(chǎng)效應(yīng)管V4,在所述引腳TG2上設(shè)置高端場(chǎng)效應(yīng)管V6,在所述引腳BG2上設(shè)置低端場(chǎng)效應(yīng)管V7,使所述高端場(chǎng)效應(yīng)管V2、V6與低端場(chǎng)效應(yīng)管V4、V7輪流導(dǎo)通,實(shí)現(xiàn)電壓穩(wěn)定輸出;
[0012]在所述電壓檢測(cè)引腳V0SENSEI設(shè)置由電阻Rl 1、RlO和電阻R12構(gòu)成的分壓電路,并在所述電壓檢測(cè)引腳V0SENSE2設(shè)置由電阻R14、R17和電阻R16構(gòu)成的分壓電路,分別用于接收輸出電壓的反饋信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出電壓的調(diào)節(jié);
[0013]在所述電流檢測(cè)引腳SENSEl+和電流檢測(cè)引腳SENSEl-之間接電源感知電阻R5 ;在所述電流檢測(cè)引腳SENSE2+和電流檢測(cè)引腳SENSE2-之間接電流感知電阻Rl5,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出電流的反饋調(diào)節(jié);
[0014]在所述電壓檢測(cè)單元中采用集成塊LM239,所述集成塊LM239中具有四路電壓比較器,分別是電壓比較器U1A、電壓比較器U1B、電壓比較器UlC和電壓比較器UlD ;利用并聯(lián)穩(wěn)壓器NI提供電壓比較器UlB的負(fù)相端參考電壓1.24V,24V輸入電源通過(guò)由電阻R22、R27和電阻R29構(gòu)成的分壓電路輸入到電壓比較器UlB的正相端,與所述負(fù)相端參考電壓進(jìn)行比較;由電壓比較器UlB和電壓比較器UIA構(gòu)成對(duì)輸入電源的電壓最小值的檢測(cè),在所述輸入電源的電壓當(dāng)達(dá)到設(shè)定最小值時(shí),輸出信號(hào)DOWN轉(zhuǎn)換成低電平;由電壓比較器UlD和電壓比較器UlC構(gòu)成對(duì)輸入電源的電壓最大值的檢測(cè),在所述電源的電壓最大值超過(guò)設(shè)定最大值時(shí),UP信號(hào)轉(zhuǎn)換成低電平。
[0015]與已有技術(shù)相比,本實(shí)用新型有益效果體現(xiàn)在:
[0016]本實(shí)用新型采用兩相高效同步降壓式開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器LTC1628,利用轉(zhuǎn)換器的異相工作特點(diǎn),大大減小對(duì)輸入輸出濾波電容的要求以及電源噪聲,通過(guò)設(shè)定穩(wěn)壓器工作在連續(xù)電流模式,使輸出電壓連續(xù)穩(wěn)定,可以保證較高精度以及較低紋波的電壓輸出,同時(shí)提供對(duì)輸入電源電壓的檢測(cè)功能,通過(guò)對(duì)檢測(cè)輸出信號(hào)的讀取,可實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的開(kāi)啟關(guān)閉。
【附圖說(shuō)明】
[0017]圖1為本實(shí)用新型構(gòu)成框圖;
[0018]圖2為本實(shí)用新型中電壓檢測(cè)單元原理圖;
[0019]圖3為本實(shí)用新型中電壓轉(zhuǎn)換單元原理圖。
【具體實(shí)施方式】
[0020]參見(jiàn)圖1、圖2和圖3,本實(shí)施例中電源轉(zhuǎn)換電路包括:
[0021]一電壓轉(zhuǎn)換單元,是采用LTC1628兩相高效同步降壓式開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器,開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器工作在連續(xù)PWM電流型的方式下,LTC1628開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器中集成的兩相電壓轉(zhuǎn)換控制器異相工作,輸入額定值為24V的直流電壓,輸出5V和3.3V的直流電壓以及所需的輸出電流。
[0022]一電壓檢測(cè)單元,是采用電壓比較器LM239,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入電壓的檢測(cè),并根據(jù)檢測(cè)信號(hào)在欠壓或者過(guò)壓情況下關(guān)閉電源轉(zhuǎn)換電路,使其停止工作,有效地避免了在欠壓或者過(guò)壓情況下引起的電源轉(zhuǎn)換不穩(wěn)定。
[0023]圖3所示為本實(shí)施例中的電壓轉(zhuǎn)換單元,開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的引腳RUN/SS1、RUN/SS2、TG1、BG1、SW2、BG2、FCB、電壓檢測(cè)弓丨腳 VOSENSEU V0SENSE2、電流檢測(cè)引腳 SENSE I+、SENSE 1-、SENSE2+、SENSE2-分別作如下連接:
[0024]在引腳RUN/SS1上連接電容C7,在引腳RUN/SS2引腳上連接電容C6 ;引腳FCB接地,使開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器工作在連續(xù)PWM的電流型模式下;
[0025]在引腳TGl上設(shè)置高端場(chǎng)效應(yīng)管V2、在引腳BGl上設(shè)置低端場(chǎng)效應(yīng)管V4,在引腳TG2上設(shè)置高端場(chǎng)效應(yīng)管V6,在引腳BG2上設(shè)置低端場(chǎng)效應(yīng)管V7,使高端場(chǎng)效應(yīng)管V2、V6與低端場(chǎng)效應(yīng)管V4、V7輪流導(dǎo)通,實(shí)現(xiàn)電壓穩(wěn)定輸出;
[0026]在電壓檢測(cè)引腳V0SENSE1設(shè)置由電阻RlURlO和電阻R12構(gòu)成的分壓電路,并在電壓檢測(cè)引腳V0SENSE2設(shè)置由電阻R14、R17和電阻R16構(gòu)成的分壓電路,分別用于接收輸出電壓的反饋信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出電壓的調(diào)節(jié);
[0027]在電流檢測(cè)引腳SENSEl+和電流檢測(cè)引腳SENSEl-之間接電源感知電阻R5 ;在電流檢測(cè)弓I腳SENSE2+和電流檢測(cè)弓I腳SENSE2-之間接電流感知電阻Rl5,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出電流的反饋調(diào)節(jié)。
[0028]圖2所示為本實(shí)施例中電壓檢測(cè)單元,是利用TLV431并聯(lián)穩(wěn)壓器NI提供電壓比較器UlB的負(fù)相端參考電壓1.24V,24V輸入電源通過(guò)由電阻R22、R27和電阻R29構(gòu)成的分
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