[实用新型]实时时钟的供电电路有效
申请号: | 202023174311.X | 申请日: | 2020-12-25 |
公开(公告)号: | CN214176951U | 公开(公告)日: | 2021-09-10 |
发明(设计)人: | 程言芳;翁志宏;徐祥益;刘建伟 | 申请(专利权)人: | 珠海冠宇电源有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00;H02M1/32 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 许静;黄灿 |
地址: | 519100 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 实时 时钟 供电 电路 | ||
本申请提供了一种实时时钟的供电电路,该实时时钟的供电电路包括:电源模块、欠压保护芯片和线性稳压芯片;其中,所述欠压保护芯片的输入端和所述线性稳压芯片的输入端分别与所述电源模块连接;所述欠压保护芯片的输出端与所述线性稳压芯片的使能端连接,所述线性稳压芯片的输出端用于与所述实时时钟的电源端连接。这样,通过将欠压保护功能和线性稳压功能分别通过独立的芯片来控制,并通过欠压保护芯片的输出端的电平信号来控制线性稳压芯片的使能端,从而使得线性稳压芯片的输出端为实时时钟供电,由于线性稳压芯片输出的负载电流较大,因而提高了实时时钟的供电电路的负载能力。
技术领域
本实用新型属于电子器件技术领域,具体涉及一种实时时钟的供电电路。
背景技术
随着电子技术的发展,电子设备的中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)的功能越来越强大,需要使用实时时钟(Real_Time Clock,简称RTC)的负载也越来越多,导致实时时钟所需的负载能力增大。然而现有的实时时钟的供电电路,一般是通过一个自带电压保护功能和低压差线性稳压功能的芯片来直接输出1.8V至3.3V的电压为实时时钟供电,因而导致实时时钟的负载能力有限。
实用新型内容
本申请实施例的目的是提供一种实时时钟的供电电路,以解决现有的实时时钟的供电电路的负载能力有限的技术问题。
本申请实施例提供了一种实时时钟的供电电路,包括:电源模块、欠压保护芯片和线性稳压芯片;
其中,所述欠压保护芯片的输入端和所述线性稳压芯片的输入端分别与所述电源模块连接;所述欠压保护芯片的输出端与所述线性稳压芯片的使能端连接,所述线性稳压芯片的输出端用于与所述实时时钟的电源端连接。
可选地,所述供电电路还包括:电池管理芯片和电压采集模块;
其中,所述电压采集模块的输入端与所述电源模块连接,所述电压采集模块的输出端与所述电池管理芯片的第一输入端连接;所述电池管理芯片的输出端与所述线性稳压芯片的使能端连接。
可选地,所述供电电路还包括:场效应管;
其中,所述场效应管的栅极与所述电池管理芯片的输出端连接,所述场效应管的漏极与所述线性稳压芯片的使能端连接,所述场效应管的源极与第一接地端连接。
可选地,所述供电电路还包括:电流采集模块;
其中,所述电流采集模块的输入端与所述电源模块连接,所述电流采集模块的输出端与所述电池管理芯片的第二输入端连接。
可选地,所述供电电路还包括:温度采集模块;
其中,所述温度采集模块包括第一热敏电阻和第二热敏电阻;
所述第一热敏电阻的第一端和所述第二热敏电阻的第一端分别与所述电池管理芯片的第三输入端连接,所述第一热敏电阻的第二端和所述第二热敏电阻的第二端分别与第二接地端连接;
所述第一热敏电阻与所述场效应管相邻设置,所述第二热敏电阻与所述电源模块相邻设置。
可选地,所述供电电路还包括:连接器;
其中,所述连接器包括多个并行端口;
所述线性稳压芯片的输出端与所述多个并行端口中的第一端口连接,所述多个并行端口中的第一端口用于与所述实时时钟的电源端连接;
所述电源模块的正极端与所述多个并行端口中的第二端口连接;所述电源模块的负极端与所述多个并行端口中的第三端口连接。
可选地,所述供电电路还包括:系统管理总线;
其中,所述系统管理总线包括串行数据线和串行时钟线;
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