基于計算機的雙軌電源電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種電源電路,尤其涉及一種基于計算機的雙軌電源電路。
【背景技術(shù)】
[0002]當我們需要一個5V以外電源的小功率USB電路時,必須使用獨立電池,如果電路需要大于5V的雙軌電源,或者必須用于便攜計算機上,則使問題更加復(fù)雜,更加難以得到我們需要的電源,同時計算機的USB接口標準規(guī)定了對連接設(shè)備的功率要求,使我們不能簡單的直接通過連接計算機得到所需要的電源。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明的目的就在于為了解決上述問題而提供一種基于計算機的雙軌電源電路。
[0004]本發(fā)明通過以下技術(shù)方案來實現(xiàn)上述目的:
[0005]一種基于計算機的雙軌電源電路,包括第一電阻至第七電阻、第一電容至第五電容、第一穩(wěn)壓二極管至第三穩(wěn)壓二極管、三極管、MOS管、電感、變壓器和時基芯片,所述電感的第一端接計算機的USB電壓輸出端,所述電感的第二端分別與所述第一電阻的第一端、所述第三電阻的第一端、所述第五電容的第一端、所述時基芯片的電源端、所述時基芯片的清零端和所述變壓器的一次繞組的第一端連接,所述第五電容的第二端接地,所述第一電阻的第二端分別與所述第二電阻的第一端和所述時基芯片的放電端連接,所述第三電阻的第二端分別與所述時基芯片的電壓控制端和所述三極管的集電極連接,所述第二電阻的第二端分別與所述第一電容的第一端、所述時基芯片的高觸發(fā)端和所述時基芯片的低觸發(fā)端連接,所述第一電容的第二端接地,所述三極管的發(fā)射極接地,所述時基芯片的輸出端分別與所述第三穩(wěn)壓二極管的負極和所述MOS管的柵極連接,所述MOS管的源極接地,所述MOS管的柵極與所述變壓器的一次繞組的第二端連接,所述變壓器的第一二次繞組的第一端與所述第一穩(wěn)壓二極管的負極連接,所述變壓器的第一二次繞組的第二端與所述變壓器的第二二次繞組的第一端連接并接地,所述變壓器的第二二次繞組的第二端與所述第二穩(wěn)壓二極管的負極連接,所述第一穩(wěn)壓二極管的負極分別與所述第三電容的第一端、所述第四電阻的第一端和所述第六電阻的第一端連接,所述第一穩(wěn)壓二極管的負極為正極電壓輸出端,所述第三電容的第二端與所述第四電容的第一端連接并接地,所述第四電容的第二端分別與所述第二穩(wěn)壓二極管的正極和所述第七電阻的第一端連接,所述第二穩(wěn)壓二極管的負極為負極電壓輸出端,所述第六電阻的第二端與所述第七電阻的第二端連接并接地,所述三極管的基極分別與所述第二電容的第一端、所述第五電阻的第一端和所述第四電阻的第二端連接,所述第二電容的第二端接地,所述第五電阻的第二端接地。
[0006]本發(fā)明的有益效果在于:
[0007]本發(fā)明基于計算機的雙軌電源電路,三極管關(guān)斷,直到其基極電壓為一定值時,由于反激的作用,輸出電壓持續(xù)升高,三極管被驅(qū)動,使其集電極電壓下降,由于集電極連接到時基芯片的電壓控制端,于是使電容以相同的速率充放電,同時減小了輸出脈沖的開關(guān)次數(shù),頻率與占空比產(chǎn)生變動,使該電路輸出雙軌電壓。
【附圖說明】
[0008]圖1是本發(fā)明基于計算機的雙軌電源電路的電路圖。
【具體實施方式】
[0009]下面結(jié)合附圖對本發(fā)明作進一步說明:
[0010]如圖1所示,本發(fā)明基于計算機的雙軌電源電路,包括第一電阻Rl至第七電阻R7、第一電容Cl至第五電容C5、第一穩(wěn)壓二極管Dl至第三穩(wěn)壓二極管D3、三極管VT、M0S管M、電感L、變壓器T和時基芯片1C,電感L的第一端接計算機的USB電壓輸出端,電感L的第二端分別與第一電阻Rl的第一端、第三電阻R3的第一端、第五電容C5的第一端、時基芯片IC的電源端、時基芯片IC的清零端和變壓器T的一次繞組的第一端連接,第五電容C5的第二端接地,第一電阻Rl的第二端分別與第二電阻R2的第一端和時基芯片IC的放電端連接,第三電阻R3的第二端分別與時基芯片IC的電壓控制端和三極管VT的集電極連接,第二電阻R2的第二端分別與第一電容Cl的第一端、時基芯片IC的高觸發(fā)端和時基芯片IC的低觸發(fā)端連接,第一電容Cl的第二端接地,三極管VT的發(fā)射極接地,時基芯片IC的輸出端分別與第三穩(wěn)壓二極管D3的負極和MOS管M的柵極連接,MOS管M的源極接地,MOS管M的柵極與變壓器T的一次繞組的第二端連接,變壓器T的第一二次繞組的第一端與第一穩(wěn)壓二極管Dl的負極連接,變壓器T的第一二次繞組的第二端與變壓器T的第二二次繞組的第一端連接并接地,變壓器T的第二二次繞組的第二端與第二穩(wěn)壓二極管D2的負極連接,第一穩(wěn)壓二極管Dl的負極分別與第三電容C3的第一端、第四電阻R4的第一端和第六電阻R6的第一端連接,第一穩(wěn)壓二極管Dl的負極為正極電壓輸出端,第三電容C3的第二端與第四電容C4的第一端連接并接地,第四電容C4的第二端分別與第二穩(wěn)壓二極管D2的正極和第七電阻R7的第一端連接,第二穩(wěn)壓二極管D2的負極為負極電壓輸出端,第六電阻R6的第二端與第七電阻R7的第二端連接并接地,三極管VT的基極分別與第二電容C2的第一端、第五電阻R5的第一端和第四電阻R4的第二端連接,第二電容C2的第二端接地,第五電阻R5的第二端接地
[0011]本發(fā)明基于計算機的雙軌電源電路的工作原理如下所示:
[0012]本電源電路開始使用時,三極管VT關(guān)斷,直到其基極電壓為一定值時,由于反激的作用,輸出電壓持續(xù)升高,三極管VT被驅(qū)動,使其集電極電壓下降,由于集電極連接到時基芯片IC的電壓控制端,于是使電容以相同的速率充放電,同時減小了輸出脈沖的開關(guān)次數(shù),頻率與占空比產(chǎn)生變動,使該電路輸出雙軌電壓。
【主權(quán)項】
1.一種基于計算機的雙軌電源電路,其特征在于:包括第一電阻至第七電阻、第一電容至第五電容、第一穩(wěn)壓二極管至第三穩(wěn)壓二極管、三極管、MOS管、電感、變壓器和時基芯片,所述電感的第一端接計算機的USB電壓輸出端,所述電感的第二端分別與所述第一電阻的第一端、所述第三電阻的第一端、所述第五電容的第一端、所述時基芯片的電源端、所述時基芯片的清零端和所述變壓器的一次繞組的第一端連接,所述第五電容的第二端接地,所述第一電阻的第二端分別與所述第二電阻的第一端和所述時基芯片的放電端連接,所述第三電阻的第二端分別與所述時基芯片的電壓控制端和所述三極管的集電極連接,所述第二電阻的第二端分別與所述第一電容的第一端、所述時基芯片的高觸發(fā)端和所述時基芯片的低觸發(fā)端連接,所述第一電容的第二端接地,所述三極管的發(fā)射極接地,所述時基芯片的輸出端分別與所述第三穩(wěn)壓二極管的負極和所述MOS管的柵極連接,所述MOS管的源極接地,所述MOS管的柵極與所述變壓器的一次繞組的第二端連接,所述變壓器的第一二次繞組的第一端與所述第一穩(wěn)壓二極管的負極連接,所述變壓器的第一二次繞組的第二端與所述變壓器的第二二次繞組的第一端連接并接地,所述變壓器的第二二次繞組的第二端與所述第二穩(wěn)壓二極管的負極連接,所述第一穩(wěn)壓二極管的負極分別與所述第三電容的第一端、所述第四電阻的第一端和所述第六電阻的第一端連接,所述第一穩(wěn)壓二極管的負極為正極電壓輸出端,所述第三電容的第二端與所述第四電容的第一端連接并接地,所述第四電容的第二端分別與所述第二穩(wěn)壓二極管的正極和所述第七電阻的第一端連接,所述第二穩(wěn)壓二極管的負極為負極電壓輸出端,所述第六電阻的第二端與所述第七電阻的第二端連接并接地,所述三極管的基極分別與所述第二電容的第一端、所述第五電阻的第一端和所述第四電阻的第二端連接,所述第二電容的第二端接地,所述第五電阻的第二端接地。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種基于計算機的雙軌電源電路,包括第一電阻至第七電阻、第一電容至第五電容、第一穩(wěn)壓二極管至第三穩(wěn)壓二極管、三極管、MOS管、電感、變壓器和時基芯片,所述電感的第一端接所述計算機的USB電壓輸出端。本發(fā)明基于計算機的雙軌電源電路,三極管關(guān)斷,直到其基極電壓為一定值時,由于反激的作用,輸出電壓持續(xù)升高,三極管被驅(qū)動,使其集電極電壓下降,由于集電極連接到時基芯片的電壓控制端,于是使電容以相同的速率充放電,同時減小了輸出脈沖的開關(guān)次數(shù),頻率與占空比產(chǎn)生變動,使該電路輸出雙軌電壓。
【IPC分類】G06F1-26
【公開號】CN104571432
【申請?zhí)枴緾N201310488243
【發(fā)明人】巫夢飛, 陳偉, 周衛(wèi)民
【申請人】成都新方洲信息技術(shù)有限公司
【公開日】2015年4月29日
【申請日】2013年10月17日