一种电池供电电路及具有该电路的电源的制作方法

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一种电池供电电路及具有该电路的电源的制作方法
【技术领域】
[0001 ] 本发明涉及电力电子技术领域,特别涉及一种电池供电电路及具有该电路的电源。
【背景技术】
[0002]随着电力电子技术的发展,电子产品的种类及数量不断的增加,电子产品中的供电电源也多种多样。其中,采用干电池供电的电子产品的电源电压设计会受到干电池的放电特性的影响。由于干电池的放电特性决定了其电压范围非常宽,单节干电池电源通常为0.9V-1.55V,两节串联使用的相应电压范围在1.8V-3.1V。现有技术中,电子产品IC无法适应这么宽的电压范围,通常采用升压回路将电池电压推升到3.3V,为电子产品供电。
[0003]发明人在设计电池供电电路的过程中,发现现有技术中至少存在如下技术问题:
[0004]现有干电池供电的电子产品所采用的升压回路进行供电方式,升压回路损失电池较多能量,并且整个电路在休眠模式下,升压回路中的转换器要维持内部的震荡等存在一个静态损耗Iq ;而且通常升压回路输出无法自己完全关断,即输入电压存在就会通过内部的寄生的体二极管传导至输出,而输出级所有被供给的集成芯片也会产生很大的静态损耗。

【发明内容】

[0005]鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种电池供电电路及具有该电路的电源。
[0006]依据本发明的一个方面,本发明提供了一种电池供电电路,该电路包括:延时模块,输入控制模块,电压控制模块,输入滤波模块和输出滤波模块;
[0007]所述延时模块,用于将输入电压延迟传输到所述输入控制模块;
[0008]所述输入控制模块,用于在后级电路为非休眠模式状态时,将所述输入电压传送到所述电压控制模块;
[0009]所述输入滤波模块,用于过滤所述输入控制模块传送到所述电压控制模块的输入电压;
[0010]所述电压控制模块,用于在所述输入控制模块传输过来的输入电压低于所述后级电路所需要的电压时,进行升压处理,并将所述升压处理后的输入电压经过所述输出滤波模块,输出给所述后级电路;
[0011]所述输出滤波模块,用于过滤所述电压控制模块输出给所述后级电路的输出电压信号。
[0012]其中,所述输入控制模块包括:输入控制芯片和隔离电阻;
[0013]所述输入控制芯片输入端接电池;
[0014]所述输入控制芯片使能控制端接中央处理器;
[0015]所述输入控制芯片参考地端接所述隔离电阻一端;
[0016]所述隔离电阻另一端接地;
[0017]所述输入控制芯片输出端接所述电压控制模块与所述输入滤波模块连接端;
[0018]所述输入控制芯片开关端接所述延时模块。
[0019]其中,所述延时模块包括:第一电阻和第一电容;
[0020]所述第一电阻一端与电池相连,另一端接所述第一电容与所述输入控制芯片开关端的连接端;
[0021]所述第一电容另一端接所述输入控制芯片输出端。
[0022]其中,所述电压控制模块包括:电压控制芯片和升压电感;
[0023]所述电压控制芯片的电压输入端接所述输入控制芯片输出端与所述升压电感连接端;
[0024]所述电压控制芯片的升压使能端与所述中央处理器相连;
[0025]所述电压控制芯片的电感输出端与所述升压电感的另一端相连;
[0026]所述电压控制芯片的输出端接所述输出滤波模块以及所述后级电路。
[0027]其中,所述输入滤波模块包括:第二电容和第三电容;所述输出滤波模块包括:第四电容和第五电容;
[0028]所述第二电容一端接所述输入控制芯片的输出端,另一端接地;
[0029]所述第三电容一端接所述输入控制芯片的输出端,另一端接地;
[0030]所述第四电容一端接所述电压控制芯片输出端,另一端接地;
[0031]所述第五电容一端接所述电压控制芯片输出端,另一端接地。
[0032]依据本发明的另一方面,本发明提供了一种电源,包括:电池供电电路;该电路包括:延时模块,输入控制模块,电压控制模块,输入滤波模块和输出滤波模块;
[0033]所述延时模块,用于将输入电压延迟传输到所述输入控制模块;
[0034]所述输入控制模块,用于在后级电路为非休眠模式状态时,将所述输入电压传送到所述电压控制模块;
[0035]所述输入滤波模块,用于过滤所述输入控制模块传送到所述电压控制模块的输入电压;
[0036]所述电压控制模块,用于在所述输入控制模块传输过来的输入电压低于所述后级电路所需要的电压时,进行升压处理,并将所述升压处理后的输入电压经过所述输出滤波模块,输出给所述后级电路;
[0037]所述输出滤波模块,用于过滤所述电压控制模块输出给所述后级电路的输出电压信号。
[0038]其中,所述输入控制模块包括:输入控制芯片和隔离电阻;
[0039]所述输入控制芯片输入端接电池;
[0040]所述输入控制芯片使能控制端接中央处理器;
[0041]所述输入控制芯片参考地端接所述隔离电阻一端;
[0042]所述隔离电阻另一端接地;
[0043]所述输入控制芯片输出端接所述电压控制模块与所述输入滤波模块连接端;
[0044]所述输入控制芯片开关端接所述延时模块。
[0045]其中,所述延时模块包括:第一电阻和第一电容;
[0046]所述第一电阻一端与电池相连,另一端接所述第一电容与所述输入控制芯片开关端的连接端;
[0047]所述第一电容另一端接所述输入控制芯片输出端。
[0048]其中,所述电压控制模块包括:电压控制芯片和升压电感;
[0049]所述电压控制芯片的电压输入端接所述输入控制芯片输出端与所述升压电感连接端;
[0050]所述电压控制芯片的升压使能端与所述中央处理器相连;
[0051]所述电压控制芯片的电感输出端与所述升压电感的另一端相连;
[0052]所述电压控制芯片的输出端接所述输出滤波模块以及所述后级电路。
[0053]其中,所述输入滤波模块包括:第二电容和第三电容;所述输出滤波模块包括:第四电容和第五电容;
[0054]所述第二电容一端接所述输入控制芯片的输出端,另一端接地;
[0055]所述第三电容一端接所述输入控制芯片的输出端,另一端接地;
[0056]所述第四电容一端接所述电压控制芯片输出端,另一端接地;
[0057]所述第五电容一端接所述电压控制芯片输出端,另一端接地。
[0058]本发明通过所述输入控制模块判断是否将输入电压传送到所述电压控制模块,从而切断了所述电压控制模块中升压电路在在待机状态下的待机损耗;还通过所述电压控制模块判读所述输入控制模块传输过来的输入电压是否需要进行升压处理,来选择不同的传输通道,从而降低了整个电压控制模块中升压回路的静态损耗。这样,不但延长了电池的使用时间,还提高了电池的使用率。
【附图说明】
[0059]图1是本发明提供的一种电池供电电路示意图;
[0060]图2是本发明提供的一种电池供电电路图;
[0061]图3是本发明提供的一种电源结构示意图。
【具体实施方式】
[0062]为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
[0063]如图1所示,为本发明实施例提供的一种电池供电电路结构示意图;该电路包括:延时模块101,输入控制模块102,电压控制模块103,输入滤波模块104和输出滤波模块105 ;
[0064]所述延时模块101,用于将输入电压延迟传输到所述输入控制模块;
[0065]所述输入控制模块102,用于在后级电路为非休眠模式状态时,将所述输入电压传送到所述电压控制模块;
[0066]所述输入滤波模块104,用于过滤所述输入控制模块传送到所述电压控制模块的输入电压;
[0067]所述电压控制模块103,用于在所述输入控制模块传输过来的输入电压低于所述后级电路所需要的电压时,进行升压处理,并将所述升压处理后的输入电压经过所述输出滤波模块,
再多了解一些
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