一种基于毫米波隔离和远程通断的电路制造技术

技术编号:40538800 阅读:23 留言:0更新日期:2024-03-01 14:01
本技术公开一种基于毫米波隔离和远程通断的电路,包括:变压器、箝位电路、整流和滤波电路、电力开关、毫米波隔离控制器、反馈电路;箝位电路与变压器初级绕组并联,整流和滤波电路的输入端与变压器的次级绕组连接;反馈电路的输入端连接在整流滤波电路的输出端与负载的输入端之间,输出端与毫米波隔离控制器的第一输入端连接,毫米波隔离控制器的第二输入端连接远程接通/关断控制电路的输出端;毫米波隔离控制器的输出端连接至电力开关的第一导电端子;电力开关的第二导电端子与箝位电路的一端连接,电力开关的第三导电端子连接至输入电源的负极。通过本技术,实现远程关断控制信号的隔离与传输,降低电路复杂程度,提升产品优势。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及集成电路设计,尤其涉及一种基于毫米波隔离和远程通断的电路


技术介绍

1、在一些电路中,不同区域之间需要进行电隔离(galvanic isolation),即,让dc电流无法在这些被隔离的部分之间流动。然而,仍然需要在这些隔离的部分之间传输反馈信号和其他信息,特别是在一些电源(power supply)或电力变换器(power converter)中。这种电路常见于一些电气设备,如蜂窝电话、个人数字助理(pda)、膝上型电脑等。举例来说,因为电力通常以高电压的交流形式通过壁装电源插座传输,所以电源或电力变换器需要将这种高电压交流电转变成低电压直流电,以供电给电气设备。由于安全和功能的考虑,这些电路通常需要进行电隔离。

2、电隔离可通过使用适当的隔离技术来实现。其中一种常用的方法是使用变压器。变压器是由两个互相绝缘的线圈(主线圈和副线圈)组成的,它们通过磁耦合实现电能的传输。主线圈与高电压ac电源相连,而副线圈与低电压dc电源相连。通过变压器的绝缘性质,可以实现电隔离。除了变压器,还有其他电隔离技术,如光耦合器(optocoupler)和磁耦合器(magnetic coupler)。光耦合器通过光信号的传输实现电隔离,而磁耦合器则通过磁场的耦合来实现电隔离。这些技术能够在电路部分之间提供隔离,防止电流或干扰的传播。

3、在电源或电力变换器中,电隔离可以确保电源电路和设备电路之间的安全隔离,防止高电压和杂散信号对设备和用户造成危险。同时,反馈信号和其他信息可以通过光耦合器、磁耦合器或其他隔离元件进行传输,以实现设备间的通信和控制。

4、电源还具备远程接通/关断特征,允许电源的输出端设备(即,被电源供电的负载)向电源的输入端发送信号,以实现对输入端电路的关断,以节约能量。举例来说,在个人计算机的例子中,远程接通/关断开关可由计算机的软件或硬件控制,例如在操作系统中设定休眠模式时,或通过计算机的电源管理设置。当计算机要进入休眠或关闭时,软件可以向电源发送关断信号,以便将整个电源或其特定部分(如电源接口或供电线路)关断,避免不必要的功耗消耗。

5、然而,来自输出的反馈信息和远程接通/关断信号也与电源的输入端隔离,而不会在电路中引入潜在的电流回路,这使得电源系统更加可靠和安全。因此这样的设计,存在以下技术缺陷:

6、(1)电隔离通常需要使用额外的隔离元件,如变压器或光耦合器,会增加整体系统的成本;

7、(2)电隔离元件,尤其是大型变压器,可能会占据较大的空间和体积;

8、(3)电隔离的引入可能会增加系统的复杂性,需要处理两个独立的电路,并确保它们之间的隔离和通信正常工作。这可能需要更多的设计和验证工作,在维护和故障排除时可能会增加困难;

9、(4)由于电隔离通常涉及隔离元件,例如变压器或光耦合器,它们的特性可能会对传输带宽和响应时间产生一定的限制。这意味着在某些应用中,特别是在高速或高频率信号传输方面,可能需要仔细考虑这些限制。


技术实现思路

1、本技术所要解决的技术问题是:提供一种基于毫米波隔离和远程通断的电路,实现远程关断控制信号的隔离与传输,降低电路复杂程度,提升产品优势。

2、为了解决上述技术问题,本技术采用的技术方案为:一种基于毫米波隔离和远程通断的电路,包括:变压器、箝位电路、整流和滤波电路以及电力开关;其中,所述变压器包括初级绕组和次级绕组;还包括毫米波隔离控制器、反馈电路;所述箝位电路并联连接在所述变压器的初级绕组,所述整流和滤波电路的输入端与所述变压器的次级绕组连接;所述整流和滤波电路的输出端连接负载的输入端;所述反馈电路的输入端连接在所述整流滤波电路的输出端与所述负载的输入端之间;所述反馈电路的输出端与所述毫米波隔离控制器的第一输入端连接,所述毫米波隔离控制器的第二输入端连接远程接通/关断控制电路的输出端;所述毫米波隔离控制器的输出端连接至所述电力开关的第一导电端子;所述电力开关的第二导电端子与所述箝位电路的一端连接,所述电力开关的第三导电端子连接至输入电源的负极。

3、其中,所述基于毫米波隔离和远程通断的电路耦合到计算机以提供电源;所述计算机包括接通/关断控制电路以及负载;所述整流和滤波电路的输出端与所述负载的输入端连接;所述接通/关断控制电路的输出端与所述毫米波隔离控制器的第二输入端连接。

4、其中,所述毫米波隔离控制器,包括:发射控制电路、毫米波发射模块、毫米波接收模块以及接收控制电路;所述发射控制电路的输入端与所述反馈电路的输出端连接,所述发射控制电路的输出端与所述毫米波发射模块的输入端连接;所述毫米波发射模块与毫米波接收模块之间设置隔离带;所述毫米波接收模块的输出端与所述接收控制电路连接,所述接收控制电路的输出端与所述电力开关的第一导通端子连接。

5、其中,所述毫米波发射模块包括毫米波发射电路和发射天线;所述毫米波接收模块包括:毫米波接收电路和接收天线;所述发射控制电路与所述毫米波发射电路的输入端连接,所述毫米波发射电路的输出端与所述发射天线连接;所述接收天线与所述毫米波接收电路的输入端连接,所述毫米波接收电路的输出端与所述电力开关的第一导通端子连接。

6、为了解决上述技术问题,本技术采用的另一技术方案为:提供一种基于毫米波隔离和远程通断的电源电路,耦合到计算机以提供电源;所述电源电路包括:变压器、箝位电路、整流和滤波电路以及电力开关;所述计算机包括接通/关断控制电路以及负载;其中,所述变压器包括初级绕组和次级绕组;还包括毫米波隔离控制器、反馈电路;所述箝位电路并联连接在所述变压器的初级绕组,所述整流和滤波电路的输入端与所述变压器的次级绕组连接;所述整流和滤波电路的输出端连接负载的输入端;所述反馈电路的输入端连接在所述整流滤波电路的输出端与所述负载的输入端之间;所述反馈电路的输出端与所述毫米波隔离控制器的第一输入端连接,所述毫米波隔离控制器的第二输入端连接远程接通/关断控制电路的输出端;所述毫米波隔离控制器的输出端连接至所述电力开关的第一导电端子;所述电力开关的第二导电端子与所述箝位电路的一端连接,所述电力开关的第三导电端子连接至输入电源的负极;

7、其中,所述电力开关和所述毫米波隔离控制器被一起集成到单个集成电源控制器电路中。

8、本技术的有益效果在于:在反馈电路与电力开关之间设置毫米波隔离控制器,实时地将所述反馈电路生成的反馈信号进行处理和传输,以相应地、及时地控制所述电力开关的接通/关断,从而起到保护电路负载的效果,防止电流瞬间的变化对负载产生的损害;进一步地,在所述计算机通过所述接通/关断电路向所述电路发送接通/关断控制信号时,所述毫米波隔离控制器也可以将相应的驱动信号发送至所述电力开关,以使得所述电力开关响应所述驱动信号进行相应的导通/关断操作,从而实现通过计算机远程控制电源接通/关断的功能。利用毫米波无线芯片实现短距离传输,避免相互干扰,速度快宽带高达10gbps,毫米波载波天本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于毫米波隔离和远程通断的电路,包括:变压器、箝位电路、整流和滤波电路以及电力开关;其中,所述变压器包括初级绕组和次级绕组;其特征在于,还包括毫米波隔离控制器、反馈电路;

2.如权利要求1所述的基于毫米波隔离和远程通断的电路,其特征在于,所述基于毫米波隔离和远程通断的电路耦合到计算机以提供电源;

3.如权利要求1所述的基于毫米波隔离和远程通断的电路,其特征在于,所述毫米波隔离控制器,包括:发射控制电路、毫米波发射模块、毫米波接收模块以及接收控制电路;

4.如权利要求3所述的基于毫米波隔离和远程通断的电路,其特征在于,所述毫米波发射模块包括毫米波发射电路和发射天线;

5.一种基于毫米波隔离和远程通断的电源电路,耦合到计算机以提供电源;所述电源电路包括:变压器、箝位电路、整流和滤波电路以及电力开关;所述计算机包括接通/关断控制电路以及负载;其中,所述变压器包括初级绕组和次级绕组;其特征在于,还包括毫米波隔离控制器、反馈电路;

6.如权利要求5所述的基于毫米波隔离和远程通断的电源电路,其特征在于,所述电力开关和所述毫米波隔离控制器被一起集成到单个集成电源控制器电路中。

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【技术特征摘要】

1.一种基于毫米波隔离和远程通断的电路,包括:变压器、箝位电路、整流和滤波电路以及电力开关;其中,所述变压器包括初级绕组和次级绕组;其特征在于,还包括毫米波隔离控制器、反馈电路;

2.如权利要求1所述的基于毫米波隔离和远程通断的电路,其特征在于,所述基于毫米波隔离和远程通断的电路耦合到计算机以提供电源;

3.如权利要求1所述的基于毫米波隔离和远程通断的电路,其特征在于,所述毫米波隔离控制器,包括:发射控制电路、毫米波发射模块、毫米波接收模块以及接收控制电路;

4.如权利要求3所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:李成梁伟年
申请(专利权)人:德氪微电子深圳有限公司
类型:新型
国别省市:

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