[发明专利]一种转电供电电路及其运行方法有效

专利信息
申请号: 201910314096.1 申请日: 2019-04-18
公开(公告)号: CN110071641B 公开(公告)日: 2020-12-29
发明(设计)人: 付伟;刘建红;张强;李晨源;李泽;樊宗智;于力伟 申请(专利权)人: 西安微电子技术研究所
主分类号: H02M3/335 分类号: H02M3/335;H02M1/32
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 徐文权
地址: 710065 陕西*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 供电 电路 及其 运行 方法
【说明书】:

发明公开了一种转电供电电路,包括电压控制电路、振荡电路、变压器、功率输出电路和转电状态监测电路,电压控制电路用于将控制信号电压变为适当的电压值,振荡电路将输入的直流电压信号转换为特定频率的交流震荡信号,采用变压器隔离前后级并分别传输信号,经过滤波、整流转换为直流驱动电压,控制供电电池功率输出电路及转电状态监测电路的导通,还公开了所述电路的运行方法,实现系统地面电源供电与电池供电的切换控制,具有两路供电线路合路输出、转电状态监测等功能,该电路线路结构简单,采用变压器实现前后级隔离,具有较高的隔离电压,采用冗余与均流设计,该电路具有较强的可扩展性,既可扩大电流能力,降低功耗,又满足冗余设计的电路。

技术领域

本发明属于半导体集成电路设计技术领域,具体涉及一种转电供电电路及其运行方法。

背景技术

电源转换电路是广泛应用的电子产品,用于供电电源的转换控制。目前的转电供电电路体积、重量大,厚度高,已经不适用于现在集成电路小型化的要求,且不满足两路供电线路合路输出的同时保证VDMOS导通电阻小、功耗小的要求。因此,迫切需要一种基于铝基散热工艺的高可靠性转电供电电路,在完成供电、转换电源控制、两路供电线路合路输出及转电状态监测功能的同时,实现电路的小型化设计,且散热性能良好。

发明内容

为了解决了现有技术中存在的问题,本发明提供一种转电供电电路,在完成供电、转换电源控制、两路供电线路合路输出及转电状态监测功能的同时,实现电路的小型化设计,且散热性能良好。

为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是,一种转电供电电路,包括电压控制电路、振荡电路、变压器、整流滤波电路、功率输出电路以及转电状态监测电路;控制电路的输出端连接振荡电路的输入端,变压器的输出端连接功率输出电路;其中,电压控制电路用于调整供电控制信号电压;

振荡电路用于将直流电压信号转换为交流振荡信号,变压器的初级绕组采用单绕组T1,次级绕组采用双绕组,包括次级绕组T2和次级绕组T3;次级绕组T2接入功率输出电路中用于驱动VDMOS管,进而控制电池输出电路的通断;振荡电路通过初级绕组T1输出信号;

转电状态监测电路包括三极管Q7以及监测端,次级绕组T3接入转电状态监测电路中,用于驱动转电三极管Q7,次级绕组T3的两端分别连接三极管Q7的基极与发射极;三极管Q7的发射极连接监测端,三极管Q7的集电极接入功率输出电路输入端的正极;整流滤波电路用于将交流振荡信号转换为直流信号,整流滤波电路连接功率输出电路;

功率输出电路包括四只VDMOS管、稳压管D6以及四只栅极电阻;每只VDMOS管分别连接一栅极电阻,栅极电阻的一端均连接VDMOS管的G极,栅极电阻的另一端均连接稳压管D6的负极;四只VDMOS管两两并联之后再进行串联;所述串联组的一端接地面VCC1、输出端以及稳压管D6的正极,另一端接电池VCC2。

控制电路中供电控制信号包括控制信号VEE1和控制信号VEE2,供电控制信号VEE1输入二极管D1的正极,控制信号VEE2输入二极管D2的正极;二极管D1和二极管D2并联以后接一稳压管D5的负极,稳压管D5的正极连接电阻R1,电阻R1的另一端接入振荡电路的输入端。

振荡电路包括偏置电阻R2、偏置电阻R3、电阻R4、电容C1、电容C2、电容C3、NPN 型三极管Q1和电感L,电容C1和电阻R2并联之后的一端连接NPN型三极管Q1的基极;

电阻R2和电阻R4的两端串联之后与电容C2并联,电容C2的两端连接NPN型三极管Q1的基极与发射极;

NPN型三极管Q1的发射极和集电极分别连接电容C3的两端,R2与C1并联电路的另一端连接电感L1的一端,电感L1的另一端连接NPN型三极管Q1的集电极。

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