[实用新型]一种电源管理模块电路无效
| 申请号: | 201020263206.0 | 申请日: | 2010-07-19 |
| 公开(公告)号: | CN201733130U | 公开(公告)日: | 2011-02-02 |
| 发明(设计)人: | 赵睿林;吴军生 | 申请(专利权)人: | 上海资和通信科技有限公司 |
| 主分类号: | H02J9/06 | 分类号: | H02J9/06;H02J17/00 |
| 代理公司: | 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 | 代理人: | 赵继明 |
| 地址: | 201112 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 电源 管理 模块 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电源管理电路,尤其是涉及一种电源管理模块电路。
背景技术
电源管理芯片的应用范围十分广泛,发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义,对电源管理芯片的选择与系统的需求直接相关,而数字电源管理芯片的发展还需跨越成本难关。
当今世界,人们的生活已是片刻也离不开电子设备。电源管理芯片在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。
目前应用在故障指示器中的电源管理系统都比较复杂,成本较高。
发明内容
本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种设计比较简单、成本比较低的电源管理模块电路。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种电源管理模块电路,其特征在于,包括场效应管、比较器、三极管、第一二极管、第二二极管、电池、线圈感应电压输入端、供电电压输入端,所述的线圈感应电压输入端与第一二极管的正极连接,所述的第一二极管的负极与第二二极管的负极连接,所述的供电电压输入端接在第一二极管的负极与第二二极管的负极之间,所述的电池的负极接地;
所述的场效应管包括源极、漏极、栅极,所述的源极与电池的正极连接,所述的漏极与第二二极管的正极连接,所述的栅极与线圈感应电压输入端连接,所述的栅极与线圈感应电压输入端之间依次串联有电阻R22、电阻R36、电阻R37;
所述的比较器设有输入正端、输入负端、VCC端、输出端、接地端,所述的输入正端接在电阻R36、电阻R37之间,所述的输入负端通过电阻R31接地,同时通过电阻R32与电池正极连接,所述的VCC端与电池正极连接,所述的输出端通过电阻R33与电池正极连接,同时接在电阻R22、电阻R36之间,所述的接地端接地;
所述的三极管设有基极、集电极、发射极,所述的基极通过电容C31接在电阻R22、电阻R36之间,同时通过电阻R34接地,所述的集电极与主控芯片连接,同时通过电阻R35与供电电压输入端连接。
所述的供电电压输入端的输入电压为3.3V。
与现有技术相比,本实用新型具有可以实现故障指示器在电池供电和感应取电之间自动切换,并且可以在切换到感应取电时发出低脉冲信号,唤醒主控芯片,设计比较简单、成本比较低。
附图说明
图1为本实用新型的电路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。
实施例
如图1所示,一种电源管理模块电路,包括场效应管U5、比较器U3、三极管VT5、第一二极管D1、第二二极管D2、电池BT1、线圈感应电压输入端、供电电压输入端,所述的线圈感应电压输入端与第一二极管D1的正极连接,所述的第一二极管D1的负极与第二二极管D2的负极连接,所述的供电电压输入端接在第一二极管D1的负极与第二二极管D2的负极之间,所述的电池BT1的负极接地;
所述的场效应管U5包括源极S、漏极D、栅极G,所述的源极S与电池的正极连接,所述的漏极D与第二二极管D2的正极连接,所述的栅极G与线圈感应电压输入端连接,所述的栅极G与线圈感应电压输入端之间依次串联有电阻R22、电阻R36、电阻R37;
所述的比较器U3设有输入正端IN+、输入负端IN-、VCC端、输出端OUT、接地端GND,所述的输入正端IN+接在电阻R36、电阻R37之间,所述的输入负端IN-通过电阻R31接地,同时通过电阻R32与电池的正极连接,所述的VCC端与电池的正极连接,所述的输出端OUT通过电阻R33与电池正极连接,同时接在电阻R22、电阻R36之间,所述的接地端GND接地;
所述的三极管设有基极、集电极、发射极,所述的基极通过电容C31接在电阻R22、电阻R36之间,同时通过电阻R34接地,所述的集电极与主控芯片连接,同时通过电阻R35与供电电压输入端连接。
当母线电流很小,线圈感应电压输入端电压VDD_IN比电池电压VBAT低时,比较器U3的输出端是低电平。P沟道场效应管U5导通,电池BT1供电。当母线电流增大,线圈感应电压输入端电压VDD_IN高于某一值时,比较器U3的输出端变高。场效应管U5截至,电池BT1停止供电。同时,在U3的输出端变高的工程中,会在三极管VT5的基极产生一个高电平脉冲,使三极管VT5短时间导通。从而在VT5的集电极产生一个低电平脉冲,用来唤醒主控芯片。
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