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可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法

文檔序號:6290333閱讀:268來源:國知局

專利名稱::可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法
技術(shù)領(lǐng)域
:本案為一種電源電路與其調(diào)整方法,更特別地,本發(fā)明是關(guān)于一種可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法。
背景技術(shù)
:現(xiàn)今,一般可調(diào)整電壓的電源電路(AdjustableVoltagePowerCircuit)即如圖1所示,電源電路1包含一穩(wěn)壓器10以及一分壓電路11,其中穩(wěn)壓器10具有一輸入端IN、一輸出端OUT、一調(diào)整端ADJ以及一接地端GND,而分壓電路11具有一第一電阻R1與一第二電阻R2,輸入端IN用以接收一輸入電壓Vi,輸出端OUT用以輸出一輸出電壓Vo,接地端GND用于接地,第一電阻R1耦接于輸出端OUT和第二電阻R2之間,第一電阻R1與第二電阻R2之間具有一節(jié)點12耦接于調(diào)整端ADJ,且第二電阻R2連接至地。根據(jù)圖1所示,輸出電壓Vo經(jīng)由分壓電路11中的第一電阻R1與第二電阻R2進行分壓后,在節(jié)點12產(chǎn)生一分壓電壓并反饋至調(diào)整端ADJ與穩(wěn)壓器10的一參考電壓&<比較,一旦該分壓電壓小于參考電壓&<,將會驅(qū)使輸出電壓Vo增加,而當(dāng)該分壓電壓大于參考電壓F^e/時,將驅(qū)使輸出電壓Vo減少。其恒等式如下R2Rl+R2卩Rl、ro=x1+——、R2」由此恒等式可知道,故只要改變第一電阻Rl和第二電阻R2的比值即可改變輸出電壓Vo。因此,若第一電阻R1的電阻值遠小于第二電阻R2的電阻值時(Rl<<R2),即第一電阻R1對第二電阻R2的比值小到可忽略時,電源電路l的最低輸出電壓Vo大約等于參考電壓Fre/。也就是說,若參考電壓J^e/是1.22V,其最低輸出電壓Vo大約也會是1.22V,換言之,最低輸出電壓Vo受限于參考電壓Fre/,在使用上而有所限制。而若將電源電路看作是一個小型電源供應(yīng)器,上述無法將輸出電壓Vo調(diào)整至趨近于OV的事實存在時,使用上即會受限,進而造成使用時的不便。因此,本案發(fā)明人有鑒于上述已知技術(shù)的揭露與其不足之處,而發(fā)明出的"可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法",以經(jīng)由調(diào)整產(chǎn)生趨近于OV的輸出電壓。
發(fā)明內(nèi)容本案的主要目的在于提供一種可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法,通過一增益電路(G)所構(gòu)成的負反饋機制,進而將輸出電壓的可調(diào)整的范圍向下拉而可低于其參考電壓。本案的另一目的在于提供一種可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法,其通過調(diào)整該電源電路的輸出電壓相對于一參考電壓的一增益并反饋到一穩(wěn)壓器的I調(diào)整端,進而達到將該輸出電壓調(diào)整至趨近于零的目的。本案的又一目的為提供一種電源電路,其包含一穩(wěn)壓器,具有一輸入端、一輸出端以及一調(diào)整端,其中該輸入端接收一輸入電壓,該輸出端輸出一輸出電壓;一分壓電路,耦接于該輸出端與地之間,利用該輸出電壓以產(chǎn)生一分壓電壓;以及一增益電路,耦接至該調(diào)整端與該分壓電路,接收該分壓電路所產(chǎn)生的該分壓電壓,以調(diào)整該輸出電壓相對于一參考電壓的一增益。根據(jù)上述構(gòu)想,該增益電路包含一運算放大器、一輸入電阻以及一反饋電阻,該運算放大器包含一非反向輸入端、一反向輸入端與一放大器輸出端,該輸入電阻耦接于該反向輸入端與地之間,且該反饋電阻耦接于該反向輸入端與該放大器輸出端之間,于是藉由調(diào)整該反饋電阻對該輸入電阻的比值大小,以調(diào)整該增益并反^t至該調(diào)整端。根據(jù)上述構(gòu)想,該增益電路可以更包含至少一運算放大器、至少一電晶體、至少一微處理控制器或是至少一類比乘法器,其中電晶體是選自于一雙載子接面電晶體(BJT)、一金屬氧化物半導(dǎo)體場效電晶體(MOSFET)以及一接面場效電晶體(JFET)其中之I。根據(jù)上述構(gòu)想,該分壓電路包含依序串聯(lián)的一第一電阻與一第二電阻,該第一電阻耦接至該輸出端,該第二電阻耦接至地,該第一電阻與該第二電阻之間具有一節(jié)點,且該節(jié)點耦接至該增益電路,以將該分壓電壓傳送至該增益電路。才艮據(jù)上述構(gòu)想,當(dāng)該反饋電阻的電阻值遠小于該輸入電阻的電阻值,且該第一電阻的電阻值遠小于該第二電阻的電阻值時,該輸出電壓等于該參考電壓。根據(jù)上述構(gòu)想,而若該第二電阻的電阻值相同于該輸入電阻的電阻值,且該反饋電阻為一可變電阻時,可通過調(diào)整該可變電阻的電阻值以控制該輸出電壓,于是該輸出電壓可以被調(diào)整至趨近于零。根據(jù)上述構(gòu)想,該穩(wěn)壓器為一線性電壓穩(wěn)壓器,該線性電壓穩(wěn)壓器為一低壓差線性穩(wěn)壓器。根據(jù)上述構(gòu)想,該穩(wěn)壓器為一交換式電壓穩(wěn)壓器,該交換式電壓穩(wěn)壓器為一降壓式穩(wěn)壓器。本案的又一目的為提供一種在一電源電路中調(diào)整輸出電壓的方法,其包含下列步驟輸入一輸入電壓于一穩(wěn)壓器中,其中該穩(wěn)壓器具有一輸入端、一輸出端與一調(diào)整端;決定一參考電壓;以及提供一增益電路,耦接于該輸出端與該調(diào)整端之間,經(jīng)由變化該增益電路的一增益大小,并反饋至該調(diào)整端與該參考電壓相較,以調(diào)整該輸出電壓。根據(jù)上述構(gòu)想,該方法更包含一步驟提供一分壓電路耦接至該輸出端與該增益電路,藉以產(chǎn)生一分壓電壓以供該增益電路進行該增益變化。根據(jù)上述構(gòu)想,該增益電路包含一運算放大器、一輸入電阻以及一反饋電阻,該運算放大器包含一非反向輸入端、一反向輸入端與一放大器輸出端,而該輸入電阻耦接于該反向輸入端與地之間,該反饋電阻耦接于該反向輸入端與該放大器輸出端之間,且經(jīng)由調(diào)整該反饋電阻對該輸入電阻的比值,以調(diào)整該增益的大小,進而調(diào)整該輸出電壓至趨近于零。本案的又一目的為提供一種在一電源電路中調(diào)整輸出電壓的方法,其包含下列步驟輸入一輸入電壓于一穩(wěn)壓器中,其中該穩(wěn)壓器具有一輸入端、一輸出端與一調(diào)整端;決定一參考電壓;以及提供一運算放大器,耦接于該輸出端與該調(diào)整端之間,其中該運算放大器包含一非反向輸入端、一反向輸入端與一放大器輸出端,且提供一輸入電阻耦接于該反向輸入端與地之間,和一反饋電阻耦接于該反向輸入端與該放大器輸出端之間,經(jīng)由調(diào)整該反饋電阻對該輸入電阻的比值大小,以產(chǎn)生一增益變化,并反饋至該調(diào)整端與該參考電壓相較,以調(diào)整該輸出電壓。根據(jù)上述構(gòu)想,該方法更包含一步驟提供一分壓電路耦接至該輸出端與該增益電路,藉以產(chǎn)生一分壓電壓以供該增益電路進行該增益變化。根據(jù)上述構(gòu)想,該輸出電壓是被調(diào)整至趨近于零。本案的又一目的為提供一種電源電路,其包含一穩(wěn)壓器,具有一輸入端、一輸出端以及一調(diào)整端,其中該輸入端接收一輸入電壓,該輸出端輸出一輸出電壓;一第一電阻,耦接于該輸出端;一第二電阻,耦接于該第一電阻與地之間,其中該第一電阻與該第二電阻之間具有一節(jié)點;以及一運算放大器,耦接于該調(diào)整端與該節(jié)點之間,其中該運算放大器包含一非反向輸入端、一反向輸入端與一放大器輸出端,一輸入電阻耦接于該反向輸入端與地之間,一反饋電阻耦接于該反向輸入端與該放大器輸出端之間,經(jīng)由調(diào)整該反^"電阻對該輸入電阻的比值大小,以產(chǎn)生一增益變化并反^"至該調(diào)整端,進而調(diào)整該輸出電壓。根據(jù)上述構(gòu)想,輸出電壓是被調(diào)整至趨近于零。此技術(shù)無須增加許多繁復(fù)的軟硬件設(shè)備,且實施成本極為低廉。且,本案的可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法的技術(shù)原理極為簡單,可以適用在多種降壓型的穩(wěn)壓器中,并提供極高的便利性,因此可以有效增進產(chǎn)業(yè)的進步。本案的功效與目的,可藉由下列實施方式說明,以有更深入的了解。圖l是為已知電源電路的電路示意圖。圖2是為本案較佳實施例的I種可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法的概要電路示意圖。圖3是為本案較佳實施例的I種可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法的具體電路架構(gòu)示意圖。圖4(A)和(B)是分別為將本案較佳實施例的電源電路進行模擬測量后的各項相對關(guān)系圖。圖5(A)和(B)是分別為可適用于本案增益電路中的一雙載子接面電晶體(BJT)和一金屬氧化物半導(dǎo)體場效電晶體(MOSFET)的電路示意圖。具體實施例方式將于下文中說明本發(fā)明,熟悉本技術(shù)者須了解下文中的說明僅是作為例證用,而不用于限制本發(fā)明。以下針對本案較佳實施例的可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法進行描述,但實際架構(gòu)與所采行的方法并不必須完全符合描述的架構(gòu)與方法,熟習(xí)本技藝者當(dāng)能在不脫離本發(fā)明的實際精神及范圍的情況下,做出種種變化及修改。電源電路與其調(diào)整方法的概要電路示意圖。一電源電路2包含有一穩(wěn)壓器20、一分壓電路21和一增益電路23,穩(wěn)壓器20具有一輸入端IN、一輸出端OUT、一調(diào)整端ADJ以及一接地端GND,其中輸入端IN是接收一輸入電壓Vi,輸出端OUT是輸出一輸出電壓Vo,接地端GND則用以接地。此外,分壓電路21耦接于輸出端OUT與地之間,其具有一第一電阻R1與一第二電阻R2,第一電阻R1與第二電阻R2是串接于輸出端OUT和地之間,且第一電阻R1與第二電阻R2之間具有一節(jié)點22,利用輸出電壓Vo產(chǎn)生一分壓電壓,而增益電路23是耦接于調(diào)整端ADJ與節(jié)點22之間,用以接收分壓電路21所產(chǎn)生的該分壓電壓,于是通過增益電路23以控制輸出電壓Vo相對于一參考電壓Fre/的一增益,并反饋至調(diào)整端ADJ,即<formula>formulaseeoriginaldocumentpage10</formula>其中,G代表該增益,F(xiàn)^e/是電源電路2的參考電壓。因此分壓電路21通過增益電路23的增益調(diào)整以產(chǎn)生一反饋電壓反饋至調(diào)整端ADJ,當(dāng)該反饋電壓小于參考電壓J^e/時,則增加輸出電壓Vo,而當(dāng)該反饋電壓大于參考電壓Fre/時,則輸出電壓Vo遞減,如此一來即可達到控制輸出電壓Vo的目的,而可將輸出電壓Vo拉低到參考電壓Fre/之下,進而可使輸出電壓Vo趨近于零。請參閱圖3,其是為本案較佳實施例的可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法的具體電路架構(gòu)示意圖。電源電路3的基本電路架構(gòu)與圖2的電源電路2是相同的,均是由一穩(wěn)壓器30、一分壓電路31和一增益電路33所構(gòu)成。所不同的是,圖3的增益電路33是由一輸入電阻Ri、一反饋電阻Rf以及一運算放大器OPA所構(gòu)成,運算放大器OPA包含一反向輸入端、一非反向輸入端與一輸出端,輸入電阻Ri耦接于該反向輸入端與地之間,反饋電阻Rf耦接于該反向輸入端與該輸出端之間,并與輸入電阻Ri串聯(lián),該非反向輸入端則耦接至分壓電路31的節(jié)點32,運算放大器OPA的該輸出端則耦接于穩(wěn)壓器30的調(diào)整端ADJ。因此,本案可以藉由調(diào)整該反饋電阻Rf對輸入電阻Ri的比值大小,調(diào)整增益電路33所產(chǎn)生的增益(G),并反饋至調(diào)整端ADJ以控制輸出電壓Vo。其具體公式推演如下<formula>formulaseeoriginaldocumentpage10</formula>若Rf-Rl,Ri-R2,則FCe/因此,假設(shè)Rf^〈Ri時,可忽略其中Rf/Ri的比值,則最大的輸出電壓Vo可由分壓電路31中第一電阻R1對第二電阻R2的比值來決定。接著,再由改變反饋電阻Rf對輸入電阻Ri的比值來決定最低輸出電壓Vo。而若是第二電阻R2的電阻值相同于輸入電阻Ri的電阻值時,則只要改變反饋電阻Rf的電阻值就可以控制輸出電壓Vo,因此反饋電阻Rf可以是一可變電阻。再則,本案可適用的穩(wěn)壓器(20,30)可以是用于降壓的各種穩(wěn)壓器,具體而言可以是一線性電壓穩(wěn)壓器(LinearRegulator),如一低壓差線性穩(wěn)壓器(LowDropoutRegulator,LDO),或是一交換式電壓穩(wěn)壓器(SwitchingRegulator),如一降壓式穩(wěn)壓器(Step-DownRegulator)。實驗例以具有型號為LT1761SD的低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)的電源電路為例,其輸出電壓(Vo)是為可調(diào)整型(AdjustableOutputVoltage),其相關(guān)規(guī)格如下最大輸入電壓Vi(max)=20V、最大輸出電流Io(max)=100mA、最小電壓差(DropoutVoltage)(Io=100mA)^0.5V以及參考電壓^reXtyp.)=1.22V。因此,本案可以據(jù)以設(shè)計出可從0.05V至10V之間進行調(diào)整的輸出電壓Vo,計算方式如下首先,第一步為<formula>formulaseeoriginaldocumentpage11</formula>接著,第二步為G)Vo(min)=0.05V^Rf=1.99Meg于是,反饋電阻Rf可以選用2Meg的可變電阻(Potentiometer),即可藉由調(diào)整可變電阻Rf的電阻值而改變輸出電壓Vo,有如小型電源供應(yīng)器一般。而若依照上述具體數(shù)據(jù)分別放入圖3的電路以進行電路模擬實驗,其中各項測量數(shù)據(jù)的偵測位置是為該圖3中的接點34。因此,請參閱圖4(A),其是為可變電阻Rf與輸出電壓Vo的相對關(guān)系圖,可以明顯看到隨著可變電阻Rf的增加,其輸出電壓Vo也隨之下降,其曲線斜率變化隨著可變電阻Rf的增加而漸趨變緩,最后到當(dāng)可變電阻Rf增加到1.87Meg時,輸出電壓Vo可降低到50mV(即0.05V)。而若以輸入電壓Vi與輸出電壓Vo的相對關(guān)系進行比較,還請參閱圖4(B),其可以明顯看出即使輸入電壓Vi由12V遞增到20V,其輸出電壓Vo仍可維持在46mV或47mV之間,而不會有太多變化,因此由此等關(guān)系圖中可以有效了解本案所揭示的電源電路與其調(diào)整方法確實可以通過增益電路的設(shè)計以構(gòu)成一簡易的負反饋機制而可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓Vo。然而,除了上述較佳實施例所提的運算放大器OPA之外,本案所揭示的增益電路可以用任何形式的增益電路來實現(xiàn),例如電晶體、類比乘法器或是微處理控制器(MCU)等可以提供增益反饋的任何電子元件,其中如圖5(A)和(B)所示,該電晶體可以是一雙載子接面電晶體(BJT)(圖5(A))或是一金屬氧化物半導(dǎo)體場效電晶體(MOSFET)(圖5(B)),亦可以是一接面場效電晶體(JFET)。只要該增益電路可以產(chǎn)生一增益變化并反饋至穩(wěn)壓器的調(diào)整端ADJ,即可將穩(wěn)壓器的輸出電壓Vo調(diào)整至趨近于0V。綜上所述,本案確實提供一種可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法,提供一增益電路設(shè)置在一電源電路的一分壓電路與一穩(wěn)壓器之,72K0.05V=1.22Vx~~^1+且10K間,通過調(diào)整增益電路其中的電阻比值大小的變化以產(chǎn)生一增益變化并反饋至該穩(wěn)壓器的調(diào)整端與既有的參考電壓相較,進而調(diào)整輸出電壓以低于參考電壓,并甚至可輸出趨近ov的輸出電壓。此技術(shù)無須增加許多繁復(fù)的軟硬件設(shè)備,且實施成本極為低廉。且,本案的可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法的技術(shù)原理極為簡單,可以適用在多種降壓型的穩(wěn)壓器中,并提供極高的便利性,因此可以有效增進產(chǎn)業(yè)的進步,本案技術(shù)簡單,可運用領(lǐng)域廣泛,實具產(chǎn)業(yè)的價值,因此依法提出發(fā)明專利申請。以上所述是利用較佳實施例詳細說明本發(fā)明,而非限制本發(fā)明的范圍,因此熟知此技藝的人士應(yīng)能明了,適當(dāng)而作些微的改變與調(diào)整,仍將不失本發(fā)明的要義所在,亦不脫離本發(fā)明的精神和范圍,故都應(yīng)視為本發(fā)明的進一步實施狀況。謹請貴審查委員明鑒,并祈惠準,是所至禱。本案得由熟習(xí)此技術(shù)的人士任施匠思而為諸般修飾,然皆不脫本案權(quán)利要求范圍所欲保護者。權(quán)利要求1、一種電源電路,其包含一穩(wěn)壓器,具有一輸入端、一輸出端以及一調(diào)整端,其中該輸入端接收一輸入電壓,該輸出端輸出一輸出電壓;一分壓電路,耦接于該輸出端與地之間,利用該輸出電壓以產(chǎn)生一分壓電壓;以及一增益電路,耦接至該調(diào)整端與該分壓電路,接收該分壓電路所產(chǎn)生的該分壓電壓,以調(diào)整該輸出電壓相對于一參考電壓的一增益。2、如權(quán)利要求1所述的電源電路,其中該增益電路包含一運算放大器、一輸入電阻以及一反饋電阻,該運算放大器包含一非反向輸入端、一反向輸入端與一放大器輸出端,該輸入電阻是耦接于該反向輸入端與地之間,且該反々貴電阻是耦接于該反向輸入端與該放大器輸出端之間,且經(jīng)由調(diào)整該反饋電阻對該輸入電阻的比值大小,以調(diào)整該增益一并反饋至該調(diào)整端。3、如權(quán)利要求1所述的電源電路,其中該增益電路更包含至少一電晶體,該電晶體是選自一雙載子接面電晶體、一金屬氧化物半導(dǎo)體場效電晶體以及一接面場效電晶體其中之一。4、如權(quán)利要求1所述的電源電路,其中該增益電路更包含至少一微處理控制器或是至少一類比乘法器。5、如權(quán)利要求2所述的電源電路,其中該分壓電路是包含依序串聯(lián)的一第一電阻與一第二電阻,該第一電阻是耦接至該輸出端,該第二電阻是耦接至地,該第一電阻與該第二電阻之間具有一節(jié)點,且該節(jié)點耦接至該增益電路,以將該分壓電壓傳送至該增益電路。6、如權(quán)利要求5所述的電源電路,其中當(dāng)該反饋電阻的電阻值遠小于該輸入電阻的電阻值且該第一電阻的電阻值遠小于該第二電阻的電阻值時,該輸出電壓是等于該參考電壓。7、如權(quán)利要求6所述的電源電路,其中當(dāng)該第二電阻的電阻值相同于該輸入電阻的電阻值時,該反饋電阻是一可變電阻,通過調(diào)整該可變電阻的電阻值以調(diào)整該輸出電壓,該輸出電壓是被調(diào)整至趨近于零。8、如權(quán)利要求1所述的電源電路,其中該穩(wěn)壓器是一線性電壓穩(wěn)壓器,且該線性電壓穩(wěn)壓器是一低壓差線性穩(wěn)壓器。9、如權(quán)利要求1所述的電源電路,其中該穩(wěn)壓器是一交換式電壓穩(wěn)壓器,且該交換式電壓穩(wěn)壓器是一降壓式穩(wěn)壓器。10、一種在一電源電路中調(diào)整輸出電壓的方法,其包含下列步驟輸入一輸入電壓于一穩(wěn)壓器中,其中該穩(wěn)壓器具有一輸入端、一輸出端與一調(diào)整端;決定一參考電壓;以及提供一增益電路,耦接于該輸出端與該調(diào)整端之間,經(jīng)由變化該增益電路的一增益大小,并反饋至該調(diào)整端與該參考電壓相較,以調(diào)整該輸出電壓。11、如權(quán)利要求IO所述的方法,更包含一步驟提供一分壓電路耦接至該輸出端與該增益電路,藉以產(chǎn)生一分壓電壓以供該增益電路進行該增益的變化。12、如權(quán)利要求10所述的方法,其中該增益電路包含一運算放大器、一輸入電阻以及一反饋電阻,該運算放大器包含一非反向輸入端、一反向輸入端與一》文大器輸出端,而該輸入電阻是耦接于該反向輸入端與地之間,該反饋電阻是耦接于該反向輸入端與該放大器輸出端之間,且經(jīng)由調(diào)整該反饋電阻對該輸入電阻的比值,以調(diào)整該增益的大小,使得該輸出電壓是被調(diào)整至趨近于令。13、一種在一電源電路中調(diào)整輸出電壓的方法,其包含下列步驟輸入一輸入電壓于一穩(wěn)壓器中,其中該穩(wěn)壓器具有一輸入端、一輸出端與一調(diào)整端;決定一參考電壓;以及提供一運算放大器,耦接于該輸出端與該調(diào)整端之間,其中該運算放大器包含一非反向輸入端、一反向輸入端與一放大器輸出端,且提供一輸入電阻是耦接于該反向輸入端與地之間和一反饋電阻是耦接于該反向輸入端與該;改大器輸出端之間,經(jīng)由調(diào)整該反饋電阻對該輸入電阻的比值大小,以產(chǎn)生一增益變化,并反饋至該調(diào)整端與該參考電壓相較,以調(diào)整該輸出電壓。14、一種電源電路,其包含一穩(wěn)壓器,具有一輸入端、一輸出端以及一調(diào)整端,其中該輸入端接收一車lr入電壓,該輸出端輸出一輸出電壓;一第一電阻,耦接于該輸出端;一第二電阻,耦接于該第一電阻與地之間,其中該第一電阻與該第二電阻之間具有一節(jié)點;以及一運算放大器,耦接于該調(diào)整端與該節(jié)點之間,其中該運算放大器包含一非反向輸入端、一反向輸入端與一放大器輸出端,一輸入電阻是耦接于該反向輸入端與地之間,一反饋電阻是耦接于該反向輸入端與該放大器輸出端之間,經(jīng)由調(diào)整該反饋電阻對該輸入電阻的比值大小,以產(chǎn)生一增益變化并反饋至該調(diào)整端,進而調(diào)整該輸出電壓。全文摘要本發(fā)明為一種可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法,其中該電源電路包含一穩(wěn)壓器,具有一輸入端、一輸出端以及一調(diào)整端,其中該輸入端接收一輸入電壓,該輸出端輸出一輸出電壓;一分壓電路,耦接于該輸出端與地之間,利用該輸出電壓以產(chǎn)生一分壓電壓;以及一增益電路,耦接至該調(diào)整端與該分壓電路,接收該分壓電路所產(chǎn)生的該分壓電壓,以調(diào)整該輸出電壓相對于一參考電壓的一增益。利用本發(fā)明,電源電路的輸出電壓可被調(diào)整至趨近于零,且,本案的可產(chǎn)生趨近于零的輸出電壓的電源電路與其調(diào)整方法的技術(shù)原理極為簡單,可以適用在多種降壓型的穩(wěn)壓器中,并提供極高的便利性,因此可以有效增進產(chǎn)業(yè)的進步。文檔編號G05F1/56GK101430570SQ200710166438公開日2009年5月13日申請日期2007年11月7日優(yōu)先權(quán)日2007年11月7日發(fā)明者賴建豐申請人:盛群半導(dǎo)體股份有限公司
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