一种降升压同步整流电路的制作方法

文档序号:7367364阅读:424来源:国知局
一种降升压同步整流电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种降升压同步整流电路,其中Q1的D极连接到输入正极,Q1的S极连接到电容C1正极,C1的负极连接到输入的负级,C1正极连接到降压-升压型DC/DC转换器的3、4、5引脚端,Q4的D极连接到Q1的G极,Q4的S极连接到电路的负极,Q4的G极受外部单片机控制。本实用新型使用降压-升压型DC/DC转换器为主控IC,并对其外围电路进行了相应的优化设计,通过增加外部电路,能输入1.8-6.3V的应用并且兼顾电池反接保护,同时可有效降低SwitchA的内阻以提升整机效率,保持较高的功率密度。
【专利说明】一种降升压同步整流电路
【技术领域】
[0001 ] 本实用新型涉及一种整流电路,尤其是一种降升压同步整流电路。
【背景技术】
[0002]在手电或灯具等需电池供电的一些应用中,同一款产品需要兼容多种电池,如一节18650/3.7V,两节CR123/3V,两节AA/1.2V,因18650电池的工作电压范围是2.7-4.2V,两节CR123串联的电压为6.3V,两节AA串联的电压为1.8-2.4V,所以需要一款输入电压范围能达到1.8-6.3V的高效率,小体积的降-升压同步整流电路。目前市场上出现的降压-升压型DC/DC转换器符合小体积的要求,但降压-升压型DC/DC转换器的额定工作电压范围只有1.8-5.5V,不能满足两节CR123/6.3V的应用需求,并且内部Switch A的内阻较大,典型值为30mR,但批量通常在50mR左右,由此影响到电路效率。
实用新型内容
[0003]针对上述问题,本实用新型旨在提供一种降升压同步整流电路。
[0004]为实现该技术目的,本实用新型的方案是:一种降升压同步整流电路,Q1的D极连接到输入正极,Q1的S极连接到电容C1正极,C1的负极连接到输入的负级,C1正极连接到降压-升压型DC/DC转换器的3、4、5引脚端,Q2的S极连接到C1正极,Q2的D极连接到降压-升压型DC/DC转换器的12、13、14引脚端,R2的1脚连接到Q2的S极,R2的2脚连接到Q2的G极,Q3的C极连接到Q2的G极,Q3的E极连接到电路的负极,Q3的B极受外部单片机控制,R1的1脚连接到Q1的S极,R1的2脚连接到Q1的G极,Q4的D极连接到Q1的G极,Q4的S极连接到电路的负极,Q4的G极受外部单片机控制。其中Ql,Q2可以是单个也可以是多个M0S管并联而成,Q3, Q4可以为M0S管或三级管。
[0005]作为优选,所述输入电压低于5.5V时,单片机控制Q1、Q4导通,输入电压直接供给降压-升压型DC/DC转换器,当输入电压高于5.5V时,单片机控制Ql,Q4截止,输入电压通过Q1内部体二极管给降压-升压型DC/DC转换器供电,因Q1内部体二极管结压降通常在0.8V左右,在输入电压6.3V时,降压-升压型DC/DC转换器上VIN脚的电压在5.5V左右,当输入电压高于6.3V时,单片机控制降压-升压型DC/DC转换器保护,这样就可保证电路在1.8-6.3V的输入电压范围内可靠工作。
[0006]作为优选,所述单片机检测到降压-升压型DC/DC转换器内部Switch A非直通后,控制Q2、Q3关闭。当单片机检测到降压-升压型DC/DC转换器内部Switch A直通后,控制Q2, Q3导通来降低降压-升压型DC/DC转换器内部Switch A的内阻来提升电路效率,通过选择合适的器件,电路效率可提升5%左右。
【专利附图】

【附图说明】
[0007]图1为本实用新型的电路原理图【具体实施方式】
[0008]下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。
[0009]如图1所示,本实用新型实施例的一种降升压同步整流电路Q1的D极连接到输入正极,Q1的S极连接到电容C1正极,C1的负极连接到输入的负级,C1正极连接到降压-升压型DC/DC转换器的3、4、5引脚端,Q2的S极连接到C1正极,D极连接到降压-升压型DC/DC转换器的12、13、14引脚端,R2的1脚连接到Q2的S极,R2的2脚连接到Q2的G极,Q3的C极连接到Q2的G极,Q3的E极连接到电路的负极,Q3的B极受外部单片机控制,R1的1脚连接到Q1的S极,R1的2脚连接到Q1的G极,Q4的D极连接到Q1的G极,Q4的S极连接到电路的负极,Q4的G极受外部单片机控制。其中Ql,Q2可以是单个也可以是多个M0S管并联而成,Q3, Q4可以为M0S管或三级管。
[0010]作为优选,所述输入电压低于5.5V时,单片机控制Q1、Q4导通,输入电压直接供给降压-升压型DC/DC转换器,当输入电压高于5.5V时,单片机控制Ql,Q4截止,输入电压通过Q1内部体二极管给降压-升压型DC/DC转换器供电,因Q1内部体二极管结压降通常在0.8V左右,在输入电压6.3V时,降压-升压型DC/DC转换器上VIN脚的电压在5.5V左右,当输入电压高于6.3V时,单片机控制降压-升压型DC/DC转换器保护,这样就可保证电路在1.8-6.3V的输入电压范围内可靠工作。
[0011]作为优选,所述单片机检测到降压-升压型DC/DC转换器内部Switch A非直通后,控制Q2、Q3关闭。当单片机检测到降压-升压型DC/DC转换器内部Switch A直通后,控制Q2, Q3导通来降低降压-升压型DC/DC转换器内部Switch A的内阻来提升电路效率,通过选择合适的器件,电路效率可提升5%左右。
[0012]本实用新型的工作原理:本实用新型使用降压-升压型DC/DC转换器为主控1C,并对其外围电路进行了相应的优化设计,通过增加外部电路,能输入1.8-6.3V的应用并且兼顾电池反接保护,同时可有效降低Switch A的内阻以提升整机效率,保持较高的功率密度。
[0013]以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同替换和改进,均应包含在本实用新型技术方案的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种降升压同步整流电路,其特征在于:Q1的D极连接到输入正极,Q1的S极连接到电容C1正极,C1的负极连接到输入的负级,C1正极连接到降压-升压型DC/DC转换器的3、4、5引脚端,Q2的S极连接到C1正极,Q2的D极连接到降压-升压型DC/DC转换器的.12、13、14引脚端,R2的1脚连接到Q2的S极,R2的2脚连接到Q2的G极,Q3的C极连接到Q2的G极,Q3的E极连接到电路的负极,Q3的B极受外部单片机控制,R1的1脚连接到Q1的S极,R1的2脚连接到Q1的G极,Q4的D极连接到Q1的G极,Q4的S极连接到电路的负极,Q4的G极受外部单片机控制。
【文档编号】H02M3/155GK203522534SQ201320570201
【公开日】2014年4月2日 申请日期:2013年9月13日 优先权日:2013年9月13日
【发明者】陈晓波 申请人:深圳市斯鲁耐特科技有限公司
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