电子封签的电源电路制造技术

技术编号:19935547 阅读:21 留言:0更新日期:2018-12-29 05:01
本实用新型专利技术提供一种电子封签的电源电路,包括:电池BT1、PMOS管Q1、NMOS管Q2、电阻R3、R2、R1;电池BT1的正极接节点VCC1、电阻R3的一端和PMOS管Q1的源极;PMOS管Q1的漏极接节点VCC;电阻R3的另一端接PMOS管Q1的栅极和电阻R2的一端;电阻R2的另一端接NMOS管Q2的漏极;NMOS管Q2的源极接地;电池BT1的负极接地;NMOS管Q2的栅极接电阻R1的一端;电阻R1的另一端接节点G_CTL。进一步地,节点VCC连接电子封签中MCU的供电端;节点G_CTL连接电子封签中MCU的一个I/O端口。本实用新型专利技术内置电池,使用方便,可按需要即刻实现电子封签的供电和断电。

【技术实现步骤摘要】
电子封签的电源电路
本技术涉及一种电源电路,尤其是一种电子封签的电源电路。
技术介绍
为了防止窃电发生,电表上目前通常设置有铅封,以检测电表是否被异常打开。但存在铅封被伪造的现象;而且原有铅封被破坏时,供电公司无法第一时间获悉;只有在下次查电表时才能检查到被破坏的铅封。为了解决铅封的弊端,电子封签已经逐渐投入使用。电子封签的防窃电线路一旦断路,则能够立刻回传报警信息。但现有电子封签的供电设计还不完善,存储与使用不是很方便。
技术实现思路
针对现有技术中存在的不足,本技术提供一种电子封签的电源电路,内置电池,使用方便,可按需要即刻实现电子封签的供电和断电。本技术采用的技术方案是:一种电子封签的电源电路,包括:电池BT1、PMOS管Q1、NMOS管Q2、电阻R3、R2、R1;电池BT1的正极接节点VCC1、电阻R3的一端和PMOS管Q1的源极;PMOS管Q1的漏极接节点VCC;电阻R3的另一端接PMOS管Q1的栅极和电阻R2的一端;电阻R2的另一端接NMOS管Q2的漏极;NMOS管Q2的源极接地;电池BT1的负极接地;NMOS管Q2的栅极接电阻R1的一端;电阻R1的另一端接节点G_CTL。进一步地,节点VCC连接电子封签中MCU的供电端;节点G_CTL连接电子封签中MCU的一个I/O端口。进一步地,电阻R2小于电阻R3。更进一步地,电阻R3为4.7MΩ;电阻R2为10Ω~1kΩ。进一步地,电阻R1为4.7MΩ。本技术的优点在于:1)电子封签可按需实现供电和断电,使用方便。2)内置电池,但默认为不供电状态,方便存储,运输。在现场仅需短接一次即可投入使用。附图说明图1为本技术的电原理图。具体实施方式下面结合具体附图和实施例对本技术作进一步说明。如图1所示,本技术提出的一种电子封签的电源电路,包括:电池BT1、PMOS管Q1、NMOS管Q2、电阻R3、R2、R1;其中电池BT1采用CR2032纽扣电池;电池BT1的正极接节点VCC1、电阻R3的一端和PMOS管Q1的源极;PMOS管Q1的漏极接节点VCC;电阻R3的另一端接PMOS管Q1的栅极和电阻R2的一端;电阻R2的另一端接NMOS管Q2的漏极;NMOS管Q2的源极接地;电池BT1的负极接地;NMOS管Q2的栅极接电阻R1的一端;电阻R1的另一端接节点G_CTL;其中,节点VCC连接电子封签中MCU的供电端;节点G_CTL连接电子封签中MCU的一个I/O端口;图1中未画出MCU,特此说明;其中,电阻R3为4.7MΩ;电阻R2为10Ω~1kΩ,电阻R2取值小一些有利于PMOS管Q1的导通;电阻R1为4.7MΩ;采用此种电源电路的电子封签,电池BT1是预先内置的,电子封签可随时投入使用,也可按照需要随时断开供电;原理如下:电子封签需要供电时,用一根导线短接一下节点VCC1和节点VCC,MCU的供电端从电池BT1直接得电,MCU的一个I/O端口向节点G_CTL输出高电平,NMOS管Q2导通,PMOS管Q1的栅极电位被拉低,PMOS管Q1导通;这时分离节点VCC1和节点VCC直接的短接线,由于Q1导通,MCU依然得电,实现电子封签的电源自锁功能;当需要断开电源时,只需要用一根导线短接一下节点G_CTL和地,NMOS管Q2截止,PMOS管Q1栅极电位被电阻R3拉高,PMOS管Q1截止,MCU失去供电停止工作;节点G_CTL不再获得高电平;即便分离节点G_CTL和地之间的短路线,NMOS管Q2还是截止,电子封签同样失电。最后所应说明的是,以上具体实施方式仅用以说明本技术的技术方案而非限制,尽管参照实例对本技术进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本技术的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本技术的权利要求范围当中。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电子封签的电源电路,其特征在于,包括:电池BT1、PMOS管Q1、NMOS管Q2、电阻R3、R2、R1;电池BT1的正极接节点VCC1、电阻R3的一端和PMOS管Q1的源极;PMOS管Q1的漏极接节点VCC;电阻R3的另一端接PMOS管Q1的栅极和电阻R2的一端;电阻R2的另一端接NMOS管Q2的漏极;NMOS管Q2的源极接地;电池BT1的负极接地;NMOS管Q2的栅极接电阻R1的一端;电阻R1的另一端接节点G_CTL。

【技术特征摘要】
1.一种电子封签的电源电路,其特征在于,包括:电池BT1、PMOS管Q1、NMOS管Q2、电阻R3、R2、R1;电池BT1的正极接节点VCC1、电阻R3的一端和PMOS管Q1的源极;PMOS管Q1的漏极接节点VCC;电阻R3的另一端接PMOS管Q1的栅极和电阻R2的一端;电阻R2的另一端接NMOS管Q2的漏极;NMOS管Q2的源极接地;电池BT1的负极接地;NMOS管Q2的栅极接电阻R1的一端;电阻R1的另一端接...

【专利技术属性】
技术研发人员:倪晓宇孙恺王浩
申请(专利权)人:无锡扬晟科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

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