[发明专利]电源模块的带有补偿回路的基准电压电路及其工作方法在审
申请号: | 201810402370.6 | 申请日: | 2017-05-09 |
公开(公告)号: | CN108427470A | 公开(公告)日: | 2018-08-21 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 常州爱上学教育科技有限公司 |
主分类号: | G05F1/567 | 分类号: | G05F1/567 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 213000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明涉及电源技术领域,尤其是电源模块的带有补偿回路的基准电压电路及其工作方法。其包括启动电路和基准电压产生电路。本发明在传统基准电压电路的基础上,通过增加补偿回路,降低了输出电压的温度系数,并且具有较高的电源抑制比。本发明还提供了一种电源模块,可用于将输入的交流电转化为稳定的直流电压输出。 | ||
搜索关键词: | 基准电压电路 补偿回路 电源模块 基准电压产生电路 电源技术领域 直流电压输出 电源抑制比 交流电转化 启动电路 输出电压 温度系数 可用 | ||
【主权项】:
1.一种带有补偿回路的基准电压电路的工作方法,所述的基准电压电路包括启动电路和基准电压产生电路;其特征在于,所述启动电路包括:第十二MOS管M12,第十三MOS管M13,第十四MOS管M14,第十五MOS管M15,第十六MOS管M16,第二电容C2,第十七MOS管M17;其中,第十七MOS管M17、第十二MOS管M12的源极连接电压
,第十七MOS管M17的栅极接地,第十七MOS管M17的漏极连接第十三MOS管M13的漏极以及第十五MOS管M15的栅极,第十三MOS管M13的源极接地,第十二MOS管M12的栅极连接第二电容C2的第一端、第十五MOS管M15的漏极以及第十六MOS管M16的栅极,第二电容C2的第二端连接电压
,第十二MOS管M12的漏极连接第十四MOS管M14的漏极并连接第十四MOS管M14的栅极以及第十三MOS管M13的栅极,第十四MOS管M14的源极接地,第十五MOS管M15的源极接地,第十六MOS管M16的源极连接电压
,第十六MOS管M16的漏极作为启动电路的输出;所述基准电压产生电路包括:第一MOS管M1,第二MOS管M2,第三MOS管M3,第四MOS管M4,第五MOS管M5,第六MOS管M6,第七MOS管M7,第八MOS管M8,第九MOS管M9,第十MOS管M10,第十一MOS管M11,第一电阻R1,第二电阻R2,第三电阻R3,第四电阻R4,第五电阻R5,第六电阻R6,第七电阻R7,第八电阻R8,第一电容C1,第一三极管Q1,第二三极管Q2,第三三极管Q3;其中,第一MOS管M1、第三MOS管M3、第五MOS管M5的源极连接启动电路的输出端即第十六MOS管M16的漏极,第一MOS管M1的栅极连接第一MOS管M1的漏极、第二MOS管M2的源极以及第三MOS管M3和第五MOS管M5的栅极,第二MOS管M2的栅极连接第四MOS管M4、第六MOS管M6的栅极,第三MOS管M3的漏极连接第四MOS管M4的源极,第五MOS管M5的漏极连接第六MOS管M6的源极,第二MOS管M2的漏极连接第一电阻R1的第一端,第一电阻R1的第二端接地,第四MOS管M4的漏极连接第七MOS管M7、第八MOS管M8的源极,第七MOS管M7、第八MOS管M8的漏极分别连接第九MOS管M9、第十MOS管M10的漏极,第九MOS管M9、第十MOS管M10的源极接地,第九MOS管M9、第十MOS管M10的栅极相连并连接第九MOS管M9的漏极,第七MOS管M7的栅极连接第二电阻R2的第一端和第六电阻R6的第一端,第二电阻R2的第二端连接第三电阻R3的第一端和第四电阻R4的第一端,第三电阻R3的第二端连接第六MOS管M6的漏极和第三三极管Q3的集电极,第四电阻R4的第二端连接第八MOS管M8的栅极和第一三极管Q1的发射极,第一三极管Q1的集电极和基极接地,第六电阻R6的第二端连接第三三极管Q3的基极和第七电阻R7的第一端,第七电阻R7的第二端连接第二三极管Q2的发射极,第二三极管Q2的集电极和基极接地,第三三极管Q3的发射极连接电阻第八电阻R8的第一端,电阻第八电阻R8的第二端接地,第十一MOS管M11的栅极连接第八MOS管M8的漏极和第五电阻R5的第一端,第五电阻R5的第二端连接第一电容C1的第一端,第一电容C1的第二端连接第十一MOS管M11的漏极和第六MOS管M6的漏极,第十一MOS管M11的源极接地,第六MOS管M6的漏极电压
即为输出电压;所述的工作方法,包括:当温度上升时,流过第三三极管Q3的集电极和发射极的电流增大,第八电阻R8上端电压升高使基极电压受第二三极管Q2负温度系数的影响而减小,导致基极电流减小,使得集电极电流随温度升高而增大的部分被基极电流减小的部分抵消。
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