一种用于射频功率测量的供电电路的制作方法

文档序号:14630913发布日期:2018-06-08 18:54阅读:223来源:国知局
一种用于射频功率测量的供电电路的制作方法

本实用新型涉及电子电路技术领域,特别涉及一种用于射频功率测量的供电电路。



背景技术:

目前,射频技术已经广泛地应用在电子对抗、电子通信和航空航天等领域,而现有的射频功率测量仪器的结构复杂,体积大,携带不方便,而一些便携式的射频功率测量仪器由于体积限制,供电手段不完备。因此,有必要对射频功率测量仪器结构进行优化,即提升便携性,又提供较完善的供电手段。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术中所存在的上述不足,提供一种用于射频功率测量的供电电路,即提升便携性,又提供较完善的供电手段。

为了实现上述实用新型目的,本实用新型提供了以下技术方案:

一种用于射频功率测量的供电电路,其包括电源选择电路、内置电源和电源转换模块;其中,所述电源选择电路通过所述内置电源进行供电,当所述电源选择电路与至少一个外接电源连接,则断开与所述内置电源的连接,并通过所述外接电源进行供电;所述内置电源或所述外接电源通过所述电源转换模块而得到所需直流电。

根据一种具体的实施方式,本实用新型用于射频功率测量的供电电路中,所述电源选择电路包括第一二极管、第二二极管、第三二极管、第一MOS管、第二MOS管和第一电阻;其中,第一二极管与第二二极管串联,第一二极管和第三二极管的正向端与外接电源的输入端连接,第三二极管的反向端与第一 MOS管和第二MOS管的栅极连接,第一MOS管的源极和第二MOS管的源极连接,第一MOS管的漏极与所述内置电源连接,第二MOS管的漏极和第二二极管的反向端与所述电源转换模块的输入端连接;第一电阻的一端与第一MOS 管和第二MOS管的栅极连接,其另一端与第一MOS管和第二MOS管的源极连接。

根据一种具体的实施方式,本实用新型用于射频功率测量的供电电路中,还包括USB接口电路,所述USB接口电路与外接电源的输入端连接。

根据一种具体的实施方式,本实用新型用于射频功率测量的供电电路中,所述电源转换模块包括开关型DC-DC转换芯片和降压型DC-DC转换芯片。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果:

本实用新型用于射频功率测量的供电电路包括电源选择电路、内置电源和电源转换模块;其中,电源选择电路通过内置电源进行供电,当电源选择电路与至少一个外接电源连接,则断开与内置电源的连接,并通过外接电源进行供电;内置电源或外接电源通过电源转换模块而得到所需直流电。因此,本实用新型的供电电路应用在射频功率测量仪器中时,即能提升便携性,又能提供较完善的供电手段。

附图说明:

图1为本实用新型供电电路的结构示意图;

图2为本实用新型电源选择电路的电路图。

具体实施方式

下面结合试验例及具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述。但不应将此理解为本实用新型上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本实用新型内容所实现的技术均属于本实用新型的范围。

结合图1所示的本实用新型供电电路的结构示意图;其中,本实用新型用于射频功率测量的供电电路包括电源选择电路、内置电源和电源转换模块。

其中,电源选择电路通过内置电源进行供电,当电源选择电路与至少一个外接电源连接,则断开与所述内置电源的连接,并通过接入的外接电源进行供电。而且,内置电源或外接电源通过电源转换模块而得到所需直流电。

具体的,本实用新型还包括USB接口电路,所述USB接口电路与外接电源的输入端连接,从而通过USB接口获取电源输入。

结合图2所示的本实用新型电源选择电路的电路图;其中,本实用新型的电源选择电路用于在外接电源,USB电源,电池供电中自动选择。

在实施时,电源选择电路包括第一二极管、第二二极管、第三二极管、第一MOS管、第二MOS管和第一电阻。其中,第一二极管与第二二极管串联,第一二极管和第三二极管的正向端与外接电源的输入端连接,第三二极管的反向端与第一MOS管和第二MOS管的栅极连接,第一MOS管的源极和第二MOS 管的源极连接,第一MOS管的漏极与所述内置电源连接,第二MOS管的漏极和第二二极管的反向端与所述电源转换模块的输入端连接;第一电阻的一端与第一MOS管和第二MOS管的栅极连接,其另一端与第一MOS管和第二MOS 管的源极连接。

根据上述连接关系,当有外接电源或者USB电源进行电源输入时,第二 MOS管导通,内置电源不供电。本实用新型的内置电源为可拆卸的五号电池。

本实用新型用于射频功率测量的供电电路中,电源转换模块包括开关型 DC-DC转换芯片和降压型DC-DC转换芯片。开关型DC-DC转换芯片具备低电压检测功能,其电压输入范围是0.9V到6.5V。

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