一种实用的预负载电路制造技术

技术编号:32444305 阅读:18 留言:0更新日期:2022-02-26 08:10
本专利介绍了一种实用的预负载电路,包括DC/DC电路、采样电阻FL1、运算放大器N1、三极管V1和三极管V2;DC/DC电路的输出+通过R5与三极管V1的集电极连接,三极管V2的发射极与DC/DC电路的输出

【技术实现步骤摘要】
一种实用的预负载电路


[0001]本技术涉及电路
,特别涉及一种实用的预负载电路。

技术介绍

[0002]DC/DC电路输出通常为一恒压值,随着负载的变化,输出电流产生变化。在这个过程中,DC/DC电路输出的纹波电压也不是固定值,会随着输出负载端电流变化产生变化,该纹波电压随着输出负载电流增加而减小,所以,电源在超轻载、轻载状态下纹波电压很大,我们希望通过一种方式降低DC/DC电路轻载状态下的纹波电压。
[0003]传统电路一般设计为一个假负载电路,即在电源输出端增加一个功率电阻,使DC/DC电路本身处于带载状态,这种方式可以降低输出纹波电压,但是却增大了电源本身的损耗,不利于电源的高效、高功率密度。

技术实现思路

[0004]本技术的目的是克服现有技术的不足,提供一种实用的预负载电路,解决电源输出轻载时纹波较大,需要增加预负载降低纹波的问题。
[0005]本技术所采用的技术方案是:
[0006]一种实用的预负载电路, 包括DC/DC电路、采样电阻FL1、运算放大器N1、三极管V1和三极管V2;
[0007]DC/DC电路的输出+通过R5与三极管V1的集电极连接,三极管V1的集电极与三极管V2的集电极连接,三极管V1的发射极与三极管V2的基极连接,三极管V2的发射极与DC/DC电路的输出

连接;DC/DC电路输出

连接采样电阻FL1;
[0008]运算放大器N1的第一同相输入端与采样电阻FL1的引脚3连接,运算放大器N1的第一同相输入端连接电阻R1,且电阻R1接地;运算放大器N1的第一反相输入端与采样电阻FL1的引脚4连接,且运算放大器N1的第一反相输入端与第一输出端之间连接有R2;运算放大器N1的第一输出端与第二反向输入端连接;
[0009]运算放大器N1的第二反向输入端与第二输出端之间连接有R3,运算放大器N1的第二正向输入端连接基准电压VREF,运算放大器N1的第二的输出端通过R4与三极管V1的基极连接,运算放大器N1的电源端连接电源VCC,接地端接GND。
[0010]具体的,所述的运算放大器N1型号为LM158N。
[0011]具体的,所述的三极管V1和三极管V2型号为2SC2655。
[0012]由于采用如上所述的技术方案,本技术具有如下优越性:
[0013]本技术的预负载电路,解决了电源输出轻载时纹波较大的问题,同时降低了重载时的功耗,可靠性高,实用性强。
附图说明
[0014]图1是本技术的预负载电路连接示意图。
具体实施方式
[0015]下面结合附图及实施例对本技术作进一步解释说明,不能以此限定本技术的保护范围,公开本技术的目的旨在保护本技术范围内的一切技术改进。
[0016]结合附图1的一种实用的预负载电路,包括DC/DC电路、采样电阻FL1、运算放大器N1、运算放大器N2A、三极管V1和三极管V2。
[0017]DC/DC电路的输出+通过假负载R5与三极管V1的集电极连接,三极管V1的集电极与三极管V2的集电极连接,三极管V1的发射极与三极管V2的基极连接,三极管V2的发射极与DC/DC电路的输出

连接。
[0018]DC/DC电路输出

连接采样电阻FL1;DC/DC电路输出

与采样电阻FL1的引脚1连接, OUT

与采样电阻FL1的引脚2连接。
[0019]运算放大器N1的第一同相输入端与采样电阻FL1的引脚3连接,运算放大器N1的第一同相输入端连接电阻R1,且电阻R1接地;运算放大器N1的第一反相输入端与采样电阻FL1的引脚4连接,且运算放大器N1的第一反相输入端与第一输出端之间连接有R2;运算放大器N1的第一输出端与第二反向输入端连接。
[0020]运算放大器N1的第二反向输入端与第二输出端之间连接有跨接电阻R3,运算放大器N1的第二正向输入端连接基准电压VREF,运算放大器N1的第二的输出端通过限流电阻R4与三极管V1的基极连接,运算放大器N1的电源端连接电源VCC,接地端接GND。
[0021]优选的,运算放大器N1型号为LM158N。
[0022]优选的,三极管V1和三极管V2型号为2SC2655。
[0023]本技术实用的预负载电路,其工作原理为:DC/DC电路输出一恒定电压值,当DC/DC电路输出接通负载时,可通过采样电阻FL1检测输出电流的大小;输出电流从采样电阻FL1引脚2流至引脚1,通过引脚3、4采样输出电流给运算放大器N1,运算放大器N1第一输出端输出一对应电压值,该采样电压与基准电压VREF比较,运算放大器N1的第二输出端输出一个电平信号;当采样电流低于标称负载电流的10%时,即DC/DC电路输出为轻载,运算放大器N1第二输出端输出高电平,三极管V1和V2均导通,即电阻R5施加在输出OUT端;当采样电流高于该值时,即DC/DC电路输出非轻载,运算放大器N1第二输出端输出低电平,三极管V1、V2无法导通,电阻R5切出电路,DC/DC电路不带假负载电阻R5工作。
[0024]该电路使假负载电阻R5成为切换模式,在DC/DC电路处于轻载、重载不同状态时,分别进行切换,既满足轻载时降低纹波的要求,又不增加重载时的电源功耗,其原理简单,可靠性高,
[0025]本技术未详述部分为现有技术。
[0026]为了公开本技术的专利技术目的而在本文中选用的实施例,当前认为是适宜的,但是,应了解的是,本技术旨在包括一切属于本构思和技术范围内的实施例的所有变化和改进。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种实用的预负载电路,其特征在于:包括DC/DC电路、采样电阻FL1、运算放大器N1、三极管V1和三极管V2;DC/DC电路的输出+通过R5与三极管V1的集电极连接,三极管V1的集电极与三极管V2的集电极连接,三极管V1的发射极与三极管V2的基极连接,三极管V2的发射极与DC/DC电路的输出

连接;DC/DC电路输出

连接采样电阻FL1;运算放大器N1的第一同相输入端与采样电阻FL1的引脚3连接,运算放大器N1的第一同相输入端连接电阻R1,且电阻R1接地;运算放大器N1的第一反相输入端与采样电阻F...

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡芃芃
申请(专利权)人:洛阳隆盛科技有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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