一种实现电能分配的电路制造技术

技术编号:9859234 阅读:82 留言:0更新日期:2014-04-02 19:17
本实用新型专利技术公开了一种实现电能分配的电路,包括供电输入端、负载输出端及主控处理器,所述主控处理器的外围设置GPIO引脚,所述供电输入端和负载输出端之间连接有P型MOS管,所述主控处理器和负载输出端连接有N型MOS管,所述P型MOS管的栅极还连接到N型MOS管的漏极。采用本实用新型专利技术所述技术方案,利用主控处理器控制GPIO引脚的高低电平,从而控制P型MOS管和N型MOS管的导通或截止,最终实现负载输出端的供电切换,这样可以无需改变原有电源系统的电路结构,就可以实现电能的良好分配,从而简化了系统,提高了工作效率。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
—种实现电能分配的电路
本技术涉及移动通讯
,尤其是涉及一种用于解决便携式电子产品电能分配的电路结构。
技术介绍
针对当前便携式电子产品的电能分配,目前通用的技术是使用电源管理芯片来分配控制电能工作。这种方法会出现三个缺陷:(I)电源管理芯片都是硬件控制好负载输出的,只要一上电就工作,不需要工作时,只能通过前端控制关闭;(2)电源管理芯片负载电流有限制,不同的电源管理芯片负载电流不同,在这种情况下要想在便携式电子上增加功率型电路,就必须在设计初期选择好负载电流,如果后期有负载变更,就必须更换新的电源管理芯片,给设计带来极大不便。(3) —般来说,电源管理芯片成本普遍较高。
技术实现思路
本技术的目的是针对现有技术的不足提供一种结构简单、方便实用的实现电能分配的电路,旨在简化系统设计,可以在不用改变原有的电源系统的基础上,达到电能的良好分配的功能。为了实现上述目的,本技术提供的技术方案为:提供一种实现电能分配的电路,包括供电输入端、负载输出端及主控处理器,所述供电输入端和负载输出端之间连接有P型MOS管,所述主控处理器和负载输出端连接有N型MOS管,所述P型MOS管的栅极还连接到N型MOS管的漏极。优选地,所述主控处理器的外围设置GPIO引脚,所述GPIO引脚连接到N型MOS管的栅极。优选地,所述P型MOS管的源极连接到供电输入端,所述P型MOS管的漏极连接到负载输出端。优选地,所述供电输入端和P型MOS管的栅极之间连接第一电阻,所述负载输出端和P型MOS管的栅极之间连接第一电容,所述P型MOS管的栅极和N型MOS管的漏极之间连接第二电阻。优选地,所述供电输入端为电池输入端或充电器输入端。与现有技术相比,本技术所述电能分配电路,在供电输入端和负载输出端之间设置P型MOS管和N型MOS管,利用主控处理器控制GPIO引脚的高低电平,从而控制P型MOS管和N型MOS管的导通或截止,最终实现负载输出端的供电切换,这样可以无需改变原有电源系统的电路结构,就可以实现电能的良好分配,从而简化了系统,提高了工作效率。【附图说明】下面利用附图来对本技术进行进一步的说明,但是附图中的实施例不构成对本技术的任何限制。图1为本技术实施例所述实现电能分配电路的原理示意图。【具体实施方式】为了更好的理解本技术的技术方案,下面结合附图详细描述本技术提供的实施例。本技术的实施例提供了 一种结构简单、方便实用的实现电能分配的电路,参照图1所示,本技术所述实现电能分配的电路,包括供电输入端10、负载输出端20及主控处理器50,所述供电输入端10和负载输出端20之间连接有P型MOS管30,所述主控处理器50和负载输出端20连接有N型MOS管40,所述P型MOS管30的栅极还连接到N型MOS管40的漏极。所述主控处理器50的外围设置GPIO引脚51,所述GPIO引脚51连接到N型MOS管40的栅极。所述P型MOS管30的源极连接到供电输入端10,所述P型MOS管30的漏极连接到负载输出端20。所述供电输入端10和P型MOS管30的栅极之间连接第一电阻60,所述负载输出端20和P型MOS管30的栅极之间连接第一电容80,所述P型MOS管30的栅极和N型MOS管40的漏极之间连接第二电阻70。所述供电输入端10为电池输入端或充电器输入端。所述主控处理器50通过操作GPIO引脚51对应的寄存器完成对GPIO引脚51的高低电平控制,整个电能分配电路的工作原理简述如下:(I)主控处理器50操作GPIO引脚51为高电平时,N型MOS管40导通工作,这样子P型MOS管30的栅极和源极间电压大于MOS管的开启电压,P型MOS管30导通工作,则供电输入端10和负载输出端20导通,由供电输入端10向负载输出端20进行供电。(2)主控处理器50操作GPIO引脚51为低电平时,N型MOS管40截止不工作,这样子P型MOS管30的栅极和源极间电压小于MOS管的开启电压,P型MOS管30同样截止不工作,则供电输入端10和负载输出端20断开非电连接,供电输入端10不再向负载输出端20进行供电。由上述可见,本技术所述电能分配电路,通过在供电输入端10和负载输出端20之间设置P型MOS管30和N型MOS管40,利用主控处理器50控制GPIO引脚51的高低电平,从而控制P型MOS管30和N型MOS管40的导通或截止,最终实现负载输出端20的供电切换,确定电池或充电器是否给负载供电,这样可以无需改变原有电源系统的电路结构,就可以实现电能的良好分配,从而简化了系统,提高了工作效率。以上内容仅为本技术的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本技术的思想,在【具体实施方式】及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本技术的限制。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种实现电能分配的电路,其特征在于,包括供电输入端、负载输出端及主控处理器,所述供电输入端和负载输出端之间连接有P型MOS管,所述主控处理器和负载输出端连接有N型MOS管,所述P型MOS管的栅极还连接到N型MOS管的漏极。

【技术特征摘要】
1.一种实现电能分配的电路,其特征在于,包括供电输入端、负载输出端及主控处理器,所述供电输入端和负载输出端之间连接有P型MOS管,所述主控处理器和负载输出端连接有N型MOS管,所述P型MOS管的栅极还连接到N型MOS管的漏极。2.如权利要求1所述的实现电能分配的电路,其特征在于,所述主控处理器的外围设置GPIO引脚,所述GPIO引脚连接到N型MOS管的栅极。3.如权利要求1所述的实现电能分配的电路,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:张军峰
申请(专利权)人:深圳市祈锦通信技术有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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