低功耗多级电源电压转换电路制造技术

技术编号:26675801 阅读:18 留言:0更新日期:2020-12-11 18:35
本实用新型专利技术提供一种低功耗多级电源电压转换电路,由前级电压转换电路和后续电压转换电路组成,前级电压转换电路包括前级稳压模块、电容、二极管和电感,后续电压转换电路包括后续稳压模块和电容,其特征在于:前级电压转换电路的稳压模块为可调输出稳压模块,可调输出稳压模块的输出电压反馈脚接入两个电阻R1和R2,R1接在输出电压反馈脚与地线之间,R2接在可调输出稳压模块的输出电压反馈脚与后续电压转换电路稳压模块的输入脚之间。本实用新型专利技术的低功耗多级电源电压转换电路,后续电源电压转换电路稳压模块的输入、输出间压差小,后续电源电压转换电路稳压模块自身功耗低,不需要加散热器或采取其他散热措施。

【技术实现步骤摘要】
低功耗多级电源电压转换电路
本技术涉及一种电源电压转换电路,特别是涉及一种低功耗多级电源电压转换电路。
技术介绍
随着电子技术日新月异,集成芯片越发趋于体积小型化、集成度高且功能强大,但同样也意味着芯片自身因为功率密度过大而有产生温升过高,面临热失效和热稳定性的风险,温升严重时会造成整个电路系统崩溃。在现有技术中,含有稳压模块的多级电源转换电路里,参见图1,每一级中都有稳压模块对电源电压进行转换,每一级的输出电压都供给所需要的电路所用,前一级的稳压模块的输出电压往往就是后一级稳压模块的输入电压,由于市场上稳压模块规格有限(输出电压为48V、36V、24V、12V、5V等),当前一级采用固定输出稳压模块时,其前一级输出电压值为定值,虽然后一级电源转换电路也能输出所需要的电压值,电路也能运行,但会造成后一级稳压模块的输入、输出间压差过大,从而造成后一级稳压模块自身功耗过大而持续发热,这样会导致后一级稳压模块温升过高,对稳压模块自身及电路热稳定性造成很大潜在风险,往往还需另加散热器或采取其他散热措施。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种低功耗多级电源电压转换电路,此低功耗多级电源电压转换电路,后续电源电压转换电路稳压模块的输入、输出间压差小,后续电源电压转换电路的稳压模块自身功耗低,后续电源电压转换电路的稳压模块自身及电路热稳定性风险低,不需要加散热器或采取其他散热措施。为了达到上述目的,本技术的低功耗多级电源电压转换电路,由前级电压转换电路和后续电压转换电路组成,前级电压转换电路包括前级稳压模块、电容、二极管和电感,后续电压转换电路包括后续稳压模块和电容,前级电压转换电路的输出为后续电压转换电路的输入,其特征在于:前级电压转换电路的稳压模块为可调输出稳压模块,可调输出稳压模块的输出电压反馈脚接入两个电阻R1和R2,R1接在输出电压反馈脚与地线之间,R2接在可调输出稳压模块的输出电压反馈脚与后续电压转换电路稳压模块的输入脚之间。由于本技术的低功耗多级电源电压转换电路的前级电压转换电路的稳压模块为可调输出稳压模块,可调输出稳压模块的输出电压反馈脚接入两个电阻R1和R2,R1接在输出电压反馈脚与地线之间,R2接在可调输出稳压模块的输出电压反馈脚与后续电压转换电路稳压模块的输入脚之间,这样通过使用不同值的电阻R1和R2,前级电压转换电路可得到不同的电压输出,而前级电压转换电路的输出为后续电压转换电路的输入,只要电阻R1和R2的设置适当,后续稳压模块的输入、输出间压差就能够变小,从而使后续电源电压转换电路稳压模块自身功耗低,后续电源电压转换电路的稳压模块自身及电路热稳定性风险低,并且不需要加散热器或采取其他散热措施。所述的低功耗多级电源电压转换电路,其特征在于:可调输出稳压模块的输出电压反馈脚接入的两个电阻R1和R2为高精密低温漂贴片电阻,高精密低温漂贴片电阻的阻值随环境温度变化小,电路运行更稳定可靠。所述的低功耗多级电源电压转换电路,其特征在于:当前级电压转换电路的稳压模块为可调输出稳压模块LM2575HVS-ADJ、后续电压转换电路的稳压模块为LM340S-5时,可调输出稳压模块LM2575HVS-ADJ的输出电压反馈脚接入两个电阻R1的值为2KΩ、R2的值为10KΩ,后续电压转换电路的稳压模块LM340S-5的输入、输出间压差小,后续电源电压转换电路稳压模块自身功耗低,稳压模块自身及电路热稳定性风险低。本技术的低功耗多级电源电压转换电路,后续电源电压转换电路稳压模块的输入、输出间压差小,后续电源电压转换电路稳压模块自身功耗低,电源电压转换电路的稳压模块自身及电路热稳定性风险低,不需要加散热器或采取其他散热措施。附图说明图1是前一级采用固定输出稳压模块时多级电源电压转换的电路图。图2是本技术实施例的电路图。具体实施方式图1标记的说明:前级固定稳压模块1,后续固定稳压模块2。图2标记的说明:可调输出稳压模块3。参见图2,本技术低功耗多级电源电压转换电路的实施例由前级电压转换电路和后续电压转换电路组成,前级电压转换电路包括前级可调输出稳压模块3、电容C1、C2、C3、C4、C5、C6、二极管D1和电感L1,可调输出稳压模块3的型号为LM2575HVS-ADJ,后续电压转换电路包括后续固定稳压模块2和电容C7、C8、C9、C10、C11,后续电源电压转换电路固定稳压模块2的型号为LM340S-5,前级电压转换电路的输出为后续电压转换电路的输入,可调输出稳压模块3的输出电压反馈脚接入两个电阻R1和R2,R1接在输出电压反馈脚与地线之间,R2接在可调输出稳压模块的输出电压反馈脚与后续电压转换电路稳压模块的输入脚之间。实施例中,可调输出稳压模块LM2575HVS-ADJ的输出电压反馈脚接入两个电阻R1和R2为高精密低温漂电阻,其电阻值分别为2KΩ和10KΩ,当前级电源电压转换电路输入电压Vin=48V,输出电压Vout=1.23(1+R2/R1)=1.23(1+5)=7.38V,其后续电源电压转换电路固定稳压模块2上输入、输出的压差为2.38V,在输出电流0.4A下,功率损耗为0.958W;而如果前一级电源电压转换电路采用固定输出稳压模块,前级电源电压转换电路固定稳压模块1的型号为LM2575HVS-15,其输出电压为15V,此时后续电源电压转换电路固定稳压模块2上输入、输出的压差为5V,在输出电流0.4A下,功率损耗为4W。从实施例可以看出:采用本技术的低功耗多级电源电压转换电路,后续电源电压转换电路稳压模块的输入、输出间压差小,后续电源电压转换电路稳压模块自身功耗低,后续电源电压转换电路稳压模块自身及电路热稳定性风险低,不需要加散热器或采取其他散热措施。本技术的低功耗多级电源电压转换电路,后续电源电压转换电路稳压模块的输入、输出间压差小,后续电源电压转换电路稳压模块自身功耗低,稳压模块自身及电路热稳定性风险低,不需要加散热器或采取其他散热措施,它的推广应用,对于简化多级电源电压转换电路、提高多级电源电压转换电路工作稳定性有着积极的意义。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.低功耗多级电源电压转换电路,由前级电压转换电路和后续电压转换电路组成,前级电压转换电路包括前级稳压模块、电容、二极管和电感,后续电压转换电路包括后续稳压模块和电容,前级电压转换电路的输出为后续电压转换电路的输入,其特征在于:前级电压转换电路的稳压模块为可调输出稳压模块,可调输出稳压模块的输出电压反馈脚接入两个电阻R1和R2,R1接在输出电压反馈脚与地线之间,R2接在可调输出稳压模块的输出电压反馈脚与后续电压转换电路稳压模块的输入脚之间。/n

【技术特征摘要】
1.低功耗多级电源电压转换电路,由前级电压转换电路和后续电压转换电路组成,前级电压转换电路包括前级稳压模块、电容、二极管和电感,后续电压转换电路包括后续稳压模块和电容,前级电压转换电路的输出为后续电压转换电路的输入,其特征在于:前级电压转换电路的稳压模块为可调输出稳压模块,可调输出稳压模块的输出电压反馈脚接入两个电阻R1和R2,R1接在输出电压反馈脚与地线之间,R2接在可调输出稳压模块的输出电压反馈脚与后续电压转换电路稳压模块的输入脚之间。

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【专利技术属性】
技术研发人员:王超黄宪坤朱朝曙黄峰刚
申请(专利权)人:武汉希欧科技有限公司
类型:新型
国别省市:湖北;42

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