[发明专利]一种智能放电电路在审
申请号: | 202110813617.5 | 申请日: | 2021-07-19 |
公开(公告)号: | CN113490303A | 公开(公告)日: | 2021-10-08 |
发明(设计)人: | 陈长兴 | 申请(专利权)人: | 上海裕芯电子科技有限公司 |
主分类号: | H05B45/10 | 分类号: | H05B45/10;H05B45/30 |
代理公司: | 上海天辰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 31275 | 代理人: | 马盼;吴世华 |
地址: | 201306 上海市浦东新区临*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 智能 放电 电路 | ||
1.一种智能放电电路,其特征在于,包括:常亮定时调节T1模块、智能放电时间T模块、第一脉冲发生电路Pulse、降流定时调节TX模块、第一或门OR及第一反相器INV;所述常亮定时调节T1模块、所述智能放电时间T模块、所述降流定时调节TX模块、所述第一或门OR及所述第一反相器INV内置于芯片中;
所述常亮定时调节T1模块输出端接所述第一或门OR第一输入端、所述第一反相器INV的输入端、以及经所述第一脉冲发生电路Pulse接所述智能放电时间T模块的输入端;所述智能放电时间T模块的输出端与所述第一反相器INV的输出端与所述降流定时调节TX模块的输入端相连;所述降流定时调节TX模块的输出端与所述第一或门OR的第二输入端相连;其中,
所述常亮定时调节T1模块输出全亮定时调节时间T1并开启定时,所述第一脉冲发生电路Pulse通过所述智能放电时间T模块产生智能放电时间T;与此同时,所述第一反相器INV将所述常亮定时调节T1模块的输出反向,所述降流定时调节TX模块开启复位,直到所述智能放电时间T结束,此时所述降流定时调节TX模块被锁定,所述降流定时调节TX模块输出固定波形,所述常亮定时调节T1模块的输出及所述降流定时调节TX模块的同时输入所述第一或门OR,所述第一或门OR输出智能放电曲线。
2.根据权利要求1所述的智能放电电路,其特征在于,所述常亮定时调节T1模块包括外置或内置的可变电阻RT1、第一振荡器OSC1和第一分频电路;其中,所述可变电阻RT1连接所述第一振荡器OSC1的输入端和接地端之间,通过调节所述可变电阻RT1阻值以控制调节所述第一振荡器OSC1的频率,在经过所述第一分频电路后得到随所述可变电阻RT1阻值变化的全亮定时调节时间T1。
3.根据权利要求1所述的智能放电电路,其特征在于,所述常亮定时调节T1模块包括外置或内置的可变电容、第一振荡器OSC1和第一分频电路;其中,所述可变电容连接所述第一振荡器OSC1的输入端和接地端之间,通过调节所述可变电容的电容值以控制调节所述第一振荡器OSC1的频率,在经过所述第一分频电路后得到随所述可变电容电容值变化的全亮定时调节时间T1。
4.根据权利要求1所述的智能放电电路,其特征在于,所述智能放电时间T模块包括第二振荡器OSC、第二脉冲发生电路Pulse和第二分频电路;所述第二振荡器OSC产生时钟信号CLK,所述时钟信号CLK经过第二分频电路产生固定时间T;而所述智能放电时间T由所述全亮定时调节时间T1开启后经第二脉冲电路Pulse进行复位,从而保证所述全亮定时调节时间T1与所述智能放电时间T同步,所述全亮定时调节时间T1在所述智能放电时间T的范围内。
5.根据权利要求1所述的智能放电电路。其特征在于,所述降流定时调节TX模块包括第三振荡器OSCX、第三分频电路、第四分频电路、定时降流电路、锁存电路和外置或内置的可变电阻RTX;
其中,通过调节所述可变电阻RTX的阻值,去调节第三振荡器OSCX的频率,再经过所述第三分频电路产生时间T0,从而得到随着所述可变电阻RTX阻值变化的时间T0;时钟信号CLK经第四分频电路产生固定周期时间TC后,经变化时间T0控制所述定时降流电路,产生随占空比变化的波形,所述定时降流电路输出周期TC,从全亮到熄灭总降流时间为TC*T0,经过固定时间T控制的所述锁存电路,以决定降流幅度。
6.根据权利要求1所述的智能放电电路;其特征在于,所述降流定时调节TX模块包括第三振荡器OSCX、第三分频电路、第四分频电路、定时降流电路、锁存电路和外置或内置的可变电容;
其中,通过调节所述可变电容的电容值,去调节第三振荡器OSCX的频率,再经过所述第三分频电路产生时间T0,从而得到随着所述可变电容的电容值变化的时间T0;时钟信号CLK经第四分频电路产生固定周期时间TC后,经变化时间T0控制所述定时降流电路,产生随占空比变化的波形,所述定时降流电路输出周期TC,从全亮到熄灭的总降流时间为TC*T0,经过固定时间T控制的所述锁存电路,以决定降流幅度。
7.根据权利要求5或6任意一个所述的智能放电电路;其特征在于,所述降流幅度为:
降流幅度=1-(T-T1)/(TC*T0)*100%。
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