本技術(shù)涉及電源,特別涉及一種電源控制電路及電源設(shè)備。
背景技術(shù):
1、在傳統(tǒng)的線性電源控制電路中,如圖1所示,恒流環(huán)電路與恒壓環(huán)電路使用二極管“與”的方式控制mos管,即恒壓環(huán)電路與恒流環(huán)電路的控制信號(hào)中,控制信號(hào)電壓低的生效,從而實(shí)現(xiàn)恒壓輸出與恒流輸出的切換控制。然而,通過(guò)二極管控制mos管的導(dǎo)通來(lái)實(shí)現(xiàn)電壓電流輸出,電壓上升時(shí)間達(dá)到幾十毫秒,動(dòng)態(tài)拉載時(shí)其瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)到毫秒級(jí),恒壓輸出與恒流輸出之間切換速度慢,輸出響應(yīng)慢。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本技術(shù)旨在提出一種電源控制電路及電源設(shè)備,能夠解決傳統(tǒng)的源表技術(shù)源輸出精度和測(cè)量精度不足的問(wèn)題。
2、第一方面,本技術(shù)實(shí)施例提供了一種電源控制電路,用于對(duì)被測(cè)設(shè)備供電,電路包括:
3、mcu;
4、第一dac,所述mcu連接所述第一dac,所述mcu通過(guò)所述第一dac輸出預(yù)設(shè)的參考電流;
5、第二dac,所述mcu連接所述第二dac,所述mcu通過(guò)所述第二dac輸出預(yù)設(shè)的參考電壓;
6、第一mos管,所述第一mos管的漏極用于連接供電端;
7、第二mos管,所述第一mos管的源極連接所述第二mos管的漏極,所述第二mos管的源極連接所述被測(cè)設(shè)備;
8、恒流環(huán)單元,所述恒流環(huán)單元的輸入端連接所述第一dac,所述恒流環(huán)單元的輸入端連接所述被測(cè)設(shè)備,所述恒流環(huán)單元的輸出端連接所述第一mos管的柵極,所述恒流環(huán)單元用于根據(jù)所述參考電流和所述被測(cè)設(shè)備的電流,輸出第一控制量至所述第一mos管的柵極;
9、恒壓環(huán)單元,所述恒壓環(huán)單元的輸入端連接所述第二dac,所述恒壓環(huán)單元的輸入端連接所述被測(cè)設(shè)備,所述恒壓環(huán)單元的輸出端連接所述第二mos管的柵極,所述恒壓環(huán)單元用于根據(jù)所述參考電壓和所述被測(cè)設(shè)備的電壓,輸出第二控制量至所述第二mos管的柵極。
10、根據(jù)本技術(shù)的一些實(shí)施例,所述恒流環(huán)單元包括:
11、第一電阻,所述被測(cè)設(shè)備的負(fù)極連接所述第一電阻的第一端,所述第一電阻的第二端接地;
12、第一運(yùn)算放大器,所述第一電阻的第一端連接所述第一運(yùn)算放大器的反相輸入端,所述第一電阻的第二端連接所述第一運(yùn)算放大器的同相輸入端,所述第一dac的輸出端連接所述第一運(yùn)算放大器的同相輸入端,所述第一運(yùn)算放大器的輸出端連接所述第一mos管的柵極;
13、第一電容,所述第一電容的一端連接所述第一運(yùn)算放大器的輸出端,所述第一電容的另一端連接所述第一運(yùn)算放大器的反相輸入端。
14、根據(jù)本技術(shù)的一些實(shí)施例,所述恒流環(huán)單元還包括:
15、第一差分放大器,所述第一電阻的第一端連接所述第一差分放大器的同相輸入端,所述第一差分放大器的輸出端連接所述第一運(yùn)算放大器的反相輸入端,所述第一差分放大器的輸出端連接所述第一差分放大器的反相輸入端;
16、第二差分放大器,所述第一電阻的第二端連接所述第二差分放大器的同相輸入端,所述第二差分放大器的輸出端連接所述第一運(yùn)算放大器的同相輸入端,所述第二差分放大器的輸出端連接所述第二差分放大器的反相輸入端。
17、根據(jù)本技術(shù)的一些實(shí)施例,所述恒流環(huán)單元還包括:
18、第二電阻,所述第一dac的輸出端連接所述第二電阻的一端,所述第二電阻的另一端連接所述第一運(yùn)算放大器的同相輸入端;
19、第三電阻,所述第一電阻的第二端連接所述第三電阻的一端,所述第三電阻的另一端連接所述第一運(yùn)算放大器的同相輸入端;
20、第四電阻,所述第四電阻的一端連接所述第一運(yùn)算放大器的反相輸入端,所述第四電阻的另一端接地;
21、第五電阻,所述第一電阻的第一端連接所述第五電阻的一端,所述第五電阻的另一端連接所述第一運(yùn)算放大器的反相輸入端。
22、根據(jù)本技術(shù)的一些實(shí)施例,還包括:
23、第三差分放大器;
24、第一adc,所述第三差分放大器的輸出端連接所述第一adc的輸入端,所述第一adc的輸出端連接所述mcu的輸入端;
25、第六電阻,所述第六電阻的一端連接所述第三差分放大器的輸出端,所述第六電阻的另一端連接所述第三差分放大器的反相輸入端;
26、第七電阻,所述第七電阻的一端連接所述第一電阻的第二端,所述第七電阻的另一端連接所述第三差分放大器的反相輸入端;
27、第八電阻,所述第八電阻的一端連接所述第一電阻的第一端,所述第八電阻的另一端連接所述第三差分放大器的同相輸入端;
28、第九電阻,所述第九電阻的一端連接所述第三差分放大器的同相輸入端,所述第九電阻的另一端接地。
29、根據(jù)本技術(shù)的一些實(shí)施例,所述恒壓環(huán)單元包括:
30、第二運(yùn)算放大器,所述第二運(yùn)算放大器的反相輸入端連接所述被測(cè)設(shè)備的正極,所述第二運(yùn)算放大器的同相輸入端連接所述被測(cè)設(shè)備的負(fù)極,所述第二dac的輸出端連接所述第二運(yùn)算放大器的同相輸入端,所述第二運(yùn)算放大器的輸出端連接所述第二mos管的柵極;
31、第二電容,所述第二電容的一端連接所述第二運(yùn)算放大器的輸出端,所述第二電容的另一端連接所述第二運(yùn)算放大器的反相輸入端。
32、根據(jù)本技術(shù)的一些實(shí)施例,所述恒壓環(huán)單元還包括:
33、第一誤差放大器,所述第一誤差放大器的同相輸入端連接所述被測(cè)設(shè)備的正極,所述第一誤差放大器的輸出端連接所述第二運(yùn)算放大器的反相輸入端,所述第一誤差放大器的輸出端連接所述第一誤差放大器的反相輸入端;
34、第二誤差放大器,所述第二誤差放大器的同相輸入端連接所述被測(cè)設(shè)備的負(fù)極,所述第二誤差放大器的輸出端連接所述第二運(yùn)算放大器的同相輸入端,所述第二誤差放大器的輸出端連接所述第二誤差放大器的反相輸入端。
35、根據(jù)本技術(shù)的一些實(shí)施例,所述恒壓環(huán)單元還包括:
36、第十電阻,所述第十電阻的一端連接所述被測(cè)設(shè)備的正極,所述第十電阻的另一端連接所述第二運(yùn)算放大器的反相輸入端;
37、第十一電阻,所述第十一電阻的一端連接所述第二運(yùn)算放大器的反相輸入端,所述第十一電阻的另一端接地;
38、第十二電阻,所述第二dac的輸出端連接所述第十二電阻的一端,所述第十二電阻的另一端連接所述第二運(yùn)算放大器的同相輸入端;
39、第十三電阻,所述第十三電阻的一端連接所述被測(cè)設(shè)備的負(fù)極,所述第十三電阻的另一端連接所述第二運(yùn)算放大器的同相輸入端。
40、根據(jù)本技術(shù)的一些實(shí)施例,還包括:
41、第四差分放大器;
42、第二adc,所述第四差分放大器的輸出端連接所述第二adc的輸入端,所述第二adc的輸出端連接所述mcu的輸入端;
43、第十四電阻,所述第十四電阻的一端連接所述第四差分放大器的輸出端,所述第十四電阻的另一端連接所述第四差分放大器的反相輸入端;
44、第十五電阻,所述第十五電阻的一端連接所述被測(cè)設(shè)備的負(fù)極,所述第十五電阻的另一端連接所述第四差分放大器的反相輸入端;
45、第十六電阻,所述第十六電阻的一端連接所述被測(cè)設(shè)備的正極,所述第十六電阻的另一端連接所述第四差分放大器的同相輸入端;
46、第十七電阻,所述第十七電阻的一端連接所述第四差分放大器的同相輸入端,所述第十七電阻的另一端接地。
47、第二方面,本技術(shù)實(shí)施例提供了一種電源設(shè)備,包括如上述的電源控制電路。
48、本技術(shù)實(shí)施例中,在對(duì)被測(cè)設(shè)備供電時(shí),若處于恒流輸出狀態(tài)下,由于輸出電壓達(dá)不到參考電壓,因此恒壓環(huán)單元輸出的第二控制量使得第二mos管處于全導(dǎo)通狀態(tài),恒流環(huán)單元根據(jù)參考電流和被測(cè)設(shè)備的電流,輸出第一控制量至第一mos管的柵極,調(diào)節(jié)第一mos管的柵極電壓,從而調(diào)節(jié)第一mos管的導(dǎo)通程度,利用第一mos管實(shí)現(xiàn)恒流輸出。當(dāng)輸出電壓達(dá)到參考電壓時(shí)切換至恒壓輸出狀態(tài),由于輸出電流減小,達(dá)不到參考電流,因此恒流環(huán)單元輸出的第一控制量使得第一mos管處于全導(dǎo)通狀態(tài),恒壓環(huán)單元根據(jù)參考電壓和被測(cè)設(shè)備的電壓,輸出第二控制量至第二mos管的柵極,從而調(diào)節(jié)第二mos管的柵極電壓,從而調(diào)節(jié)第二mos管的導(dǎo)通程度,利用第二mos管實(shí)現(xiàn)恒壓輸出。由于恒流輸出和恒壓輸出分別通過(guò)第一mos管和第二mos管獨(dú)立控制,在切換時(shí)響應(yīng)速度快。
49、本技術(shù)的附加方面和優(yōu)點(diǎn)將在下面的描述中部分給出,部分將從下面的描述中變得明顯,或通過(guò)本技術(shù)的實(shí)踐了解到。