[实用新型]一种恒压恒流模式切换电路有效

专利信息
申请号: 201820146794.6 申请日: 2018-01-29
公开(公告)号: CN207782663U 公开(公告)日: 2018-08-28
发明(设计)人: 田欢 申请(专利权)人: 深圳市创新微源半导体有限公司
主分类号: H02M3/158 分类号: H02M3/158
代理公司: 深圳市中科创为专利代理有限公司 44384 代理人: 彭西洋;苏芳
地址: 518000 广东省深圳市福田区沙*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 运算放大器 电容 模式切换电路 本实用新型 反相输入端 恒压恒流 输出端 电阻 补偿网络 电性连接 恒压模式 内部集成 稳定性强 无缝切换 依次串联 接地 输入端 电路 芯片 加工
【说明书】:

实用新型公开一种恒压恒流模式切换电路,芯片U1内部集成运算放大器EA1、运算放大器EA2、电阻R4、电容C2、BUFF模块;运算放大器EA1、运算放大器EA2均经输出端电性连接至BUFF模块的输入端;运算放大器EA1的反相输入端连接至FB引脚,其输出端还依次串联电阻R4、电容C2后接地,用电阻R4和电容C2作为恒压模式的补偿网络;运算放大器EA2的反相输入端连接至CS引脚。本实用新型结构简单,容易加工成集成化的切换电路,两种模式可实现无缝切换,稳定性强,成本低。

技术领域

本实用新型涉及电子技术领域,尤其涉及一种恒压恒流模式切换电路。

背景技术

为了保证给手机电池充电的安全性,恒压恒流环路在降压转换器车充电源管理芯片中应用相当广泛。但是现有切换模式方式比较固定,由电压环误差放大器和电流环误差放大器连接到相同的输出端点,通过改变此端点的电压,对电感的峰值电流进行调制,从而实现恒压恒流模式的切换。

采用这种方式的切换电路主要有两个缺点:

1)当系统进入恒流模式时,恒压模式还是在工作,此时两个模式的稳定性都要考虑,设计上面比较复杂;

2)为了保证恒压恒流两种模式都能正常工作,一般会在充电源管理芯片中设置一个串联的电阻和电容进行环路补偿,对应的电阻为补偿电阻,几十千欧姆级别,对应的额电容为补偿电容,几到几十纳法级别。如此,系统对环路补偿中电阻和电容的选值要求比较高,不够灵活,而且该电路中的电阻和电容相对来说较大,如果想把电阻和电容内置到芯片里面,难度较大,不利于集成化应用。

综上可知,所述恒压恒流模式切换电路,实际中存在不便的问题,所以有必要加以改进。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种恒压恒流模式切换电路,其结构简单,容易加工成集成化的切换电路,两种模式可实现无缝切换,稳定性强,成本低。

为实现上述目的,采用以下技术方案:

一种恒压恒流模式切换电路,包括芯片U1、电感L1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电容C1;所述电感L1的一端与芯片U1的SW引脚电性连接,另一端分别与电阻R1一端、电容C1一端电性连接;所述电阻R1另一端分别与电阻R2一端、芯片U1的FB引脚电性连接;所述电阻R2的另一端、电容C1的另一端均接地;所述电阻R3一端与芯片U1的CS引脚电性连接,另一端接地;所述芯片U1的VIN引脚电性连接外部电源,GND引脚接地;所述芯片U1内部集成运算放大器EA1、运算放大器EA2、电阻R4、电容C2、BUFF模块;所述运算放大器EA1、运算放大器EA2均经输出端电性连接至BUFF模块的输入端;所述运算放大器EA1的反相输入端连接至FB引脚,其输出端还依次串联电阻R4、电容C2后接地;所述运算放大器EA2的反相输入端连接至CS引脚。

较佳地,所述BUFF模块包括电流源Is1、晶体管Q3、晶体管Q4、晶体管Q5、晶体管Q6、晶体管Q7;所述电流源Is1的输出端分别与晶体管Q3的源极、晶体管Q4的源极、晶体管Q5的源极电性连接;所述晶体管Q3的栅极与运算放大器EA1的输出端电性连接;所述晶体管Q4的栅极与运算放大器EA2的输出端电性连接;所述晶体管Q3的漏极、晶体管Q4的漏极电性连接后分别与晶体管Q6的漏极电性连接;所述晶体管Q6的栅极和漏极电性连接;所述晶体管Q5的漏极与栅极电性连接;所述晶体管Q7的漏极与晶体管Q5的漏极电性连接,其栅极与晶体管Q6的栅极电性连接;所述晶体管Q6的源极、晶体管Q7的源极均接地。

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