无时序开关电路制造技术

技术编号:10458471 阅读:122 留言:0更新日期:2014-09-24 14:29
一种无时序开关电路,涉及技术领域,所解决的是现有电路调试困难,且可靠性差,开关切换时间慢的技术问题。该电路包括第一场效应管、第二场效应管;所述第一场效应管的栅极经一电阻接到源信号输入端,并经一电阻接到转换电压负输入端,第一场效应管的源极接到转换电压负输入端,第一场效应管的漏极接到第二场效应管的栅极;所述第二场效应管的栅极经一电阻接到转换电压正输入端,第二场效应管的漏极经一电阻接到转换电压正输入端,第二场效应管的源极经一二极管接到第一场效应管的漏极,第二场效应管的源极构成转换电压输出端。本发明专利技术提供的电路,结构简单,电路实现成本低。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及开关电路技术,特别是涉及一种无时序开关电路的技术。 无时序开关电路
技术介绍
跳频滤波器都配置有开关电路,其作用是实现一路控制信号的电平转换。现有无 时序开关电路如图2所示,转换电压正输入端接200V电压,转换电压负输入端接-3. 3V电 压; 当源信号输入端K2为低电平时,场效应管Q21、Q23均处于截止状态,此时场效应管Q22 导通,从而使得转换电压输出端HV2的输出电压接近200V ; 当源信号输入端K2为高电平时,场效应管Q21、Q23均处于导通状态,此时场效应管Q22 截止,从而使得转换电压输出端HV2的输出电压接近-3. 3V ; 但是该电路中,源信号输入端K2的输入信号需要控制两个场效应管Q21、Q23,在场效 应管Q21的栅极处电平Vc21及场效应管Q23的栅极处电平Vc22均为低电平且场效应管Q23 的漏极为高电平200V的状态下,如果Vc21、Vc22同时达到高电平,就会使场效应管Q23导 通时其漏极与源极的电压差接近200V,很容易造成场效应管Q23损坏,如果Vc21先于Vc22 到达高电平,则场效应管Q21会先导通,场效应管Q23的漏极高压就会通过二极管D21、场效 应管Q21进行放电,由于放电回路电阻极小,场效应管Q23的漏极高压很快就放到-3. 3V,当 场效应管Q23导通时不会有影响了。基于上述原因,该电路中的Vc21与Vc22必须存在时 序关系,即Vc21必须要先于Vc22达到高电平,但二者几乎同时达到低电平,由于要考虑时 序关系,在电路调试上增加了难度,还存在可靠性差及开关切换时间慢的缺陷。另外,该电 路中的元器件较多,其电路结构也相对较为复杂,电路实现成本也相应的较高。
技术实现思路
针对上述现有技术中存在的缺陷,本专利技术所要解决的技术问题是提供一种调试容 易,且可靠性高,开关切换时间快,电路实现成本低的无时序开关电路。 为了解决上述技术问题,本专利技术所提供的一种无时序开关电路,该电路具有源信 号输入端、转换电压正输入端、转换电压负输入端,其特征在于:该电路包括第一场效应管、 第二场效应管; 所述第一场效应管的栅极经一电阻接到源信号输入端,并经一电阻接到转换电压负输 入端,第一场效应管的源极接到转换电压负输入端,第一场效应管的漏极接到第二场效应 管的栅极; 所述第二场效应管的栅极经一电阻接到转换电压正输入端,第二场效应管的漏极经一 电阻接到转换电压正输入端,第二场效应管的源极经一二极管接到第一场效应管的漏极, 第二场效应管的源极构成转换电压输出端。 本专利技术提供的无时序开关电路,由于源信号输入端的输入信号只控制单个场效应 管,所以不存在时序关系,调试非常容易,且可靠性高,开关切换时间也快,电路采用的元器 件也较少,电路结构也相对简单,电路实现成本低较低。 【附图说明】 图1是本专利技术实施例的无时序开关电路的电路图; 图2是现有无时序开关电路的电路图。 【具体实施方式】 以下结合【附图说明】对本专利技术的实施例作进一步详细描述,但本实施例并不用于限 制本专利技术,凡是采用本专利技术的相似结构及其相似变化,均应列入本专利技术的保护范围。 如图1所示,本专利技术实施例所提供的一种无时序开关电路,该电路具有源信号输 入端K1、转换电压正输入端V+、转换电压负输入端V-,其特征在于:该电路包括第一场效应 管Q11、第二场效应管Q12 ; 所述第一场效应管Q11的栅极经一电阻R11接到源信号输入端K1,并经一电阻R12接 到转换电压负输入端V-,第一场效应管Q11的源极接到转换电压负输入端V-,第一场效应 管Q11的漏极接到第二场效应管Q12的栅极; 所述第二场效应管Q12的栅极经一电阻R13接到转换电压正输入端V+,第二场效应管 Q12的漏极经一电阻R14接到转换电压正输入端V+,第二场效应管Q12的源极经一二极管 D11接到第一场效应管Q11的漏极,第二场效应管Q12的源极构成转换电压输出端HV1。 本专利技术实施例实现的是源信号的电平转换,其工作原理如下: 转换电压正输入端V+接200V电压,转换电压负输入端V-接-3. 3V电压,源信号从源 信号输入端K1输入; 当源信号输入端K1的输入为低电平时,第一场效应管Q11处于截止状态,而第二场效 应管Q12处于导通状态,从而使得转换电压输出端HV1的输出电压接近200V ; 当源信号输入端K1的输入为高电平时,第一场效应管Q11处于导通状态,而第二场效 应管Q12处于截止状态,从而使得转换电压输出端HV1的输出电压接近-3. 3V。本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种无时序开关电路,该电路具有源信号输入端、转换电压正输入端、转换电压负输入端,其特征在于:该电路包括第一场效应管、第二场效应管;所述第一场效应管的栅极经一电阻接到源信号输入端,并经一电阻接到转换电压负输入端,第一场效应管的源极接到转换电压负输入端,第一场效应管的漏极接到第二场效应管的栅极;所述第二场效应管的栅极经一电阻接到转换电压正输入端,第二场效应管的漏极经一电阻接到转换电压正输入端,第二场效应管的源极经一二极管接到第一场效应管的漏极,第二场效应管的源极构成转换电压输出端。

【技术特征摘要】
1. 一种无时序开关电路,该电路具有源信号输入端、转换电压正输入端、转换电压负输 入端,其特征在于:该电路包括第一场效应管、第二场效应管; 所述第一场效应管的栅极经一电阻接到源信号输入端,并经一电阻接到转换电压负输 入端,第一场效应管的源极接到转换电...

【专利技术属性】
技术研发人员:温海平梁远勇薛代彬
申请(专利权)人:上海鸿晔电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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