电量管理ic电压基准源输入电路的制作方法

文档序号:6328218阅读:406来源:国知局
专利名称:电量管理ic电压基准源输入电路的制作方法
技术领域
本实用新型涉及锂电池保护板上的电源管理芯片的基准电源输入脚的电压引入电路。
背景技术
电源管理芯片(IC)广泛应用于锂电保护板中,其在实际电路应用中因为电路参数的差异需要对其进行较准,而电压基准源的精度及稳定度就显的尤为重要。现有技术中,采用如图1所示的电路连接电压基准源与电源管理IC,电源基准源 El经运放Ul及晶体管Ql组成的稳压电路,稳压电路VOUT端输出稳定的电压给电量管理 IC。具体连接时,电压反馈取样线ala2、a3a4,连接于“3端”及地端,导线ala2、a3a4不可避免存在电阻,在有电流的情况下,电量管理IC 二端电压必然有所降低,这样就和电源基准源电压El产生了额外的误差,即输出端VOUT <E1。因此,有必要对其进行改进。
发明内容本实用新型所要解决的技术问题是提供一种电源管理芯片的基准电源输入电路。为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为提供一种电量管理IC电压基准源输入电路,包括电压基准源、运算放大器及晶体管,所述运算放大器采用独立电源供电,所述电压基准源正极连接运算放大器同相输入端,负极与运算放大器供电电源负极连接并接地,同时电压基准源负极作为输出负端通过导线连接电量管理IC负输入端;运算放大器输出端连接晶体管栅极,晶体管源极通过电阻连接电源,晶体管漏极通过电容接地,同时该端作为正输出端通过导线连接电量管理IC正输入端,其特征是所述运算放大器反相输入端与运算放大器电源负极还分别通过导线直接连接至电量管理IC正负两输入端。与现有技术相比,本实用新型的有效效果在于所述电源管理IC的基准电源输入电路充分利用运算放大器特性,输出电压不会受电量管理IC负载电流变化以及线路长短的影响,即电量管理IC 二端电压VOUT El,为电量管理芯片提供了更加精准且稳定的基准电压,保证电量管理IC工作的精度和可靠性。

图1为现有技术中电源管理芯片的基准电源输入电路示意图;图2为本实用新型所述电源管理芯片的基准电源输入电路示意图。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员理解,
以下结合附图及实施例对本实用新型做进一步的详细介绍。如图2所示,本实施例所揭示的电源管理芯片的基准电源输入电路实际是在原电路基础上,增加集成运放反相输入端与其供电电源负极两条线路,使两端通过导线直接连接至电量管理IC的两输入端。本实用新型实施例电路具体如下运算放大器Ul采用独立电源V2供电,电压基准源El正极连接运算放大器Ul同相输入端,负极与运算放大器Ul供电电源负极连接并接地,同时电压基准源El负极作为输出负端通过导线连接电量管理IC负输入端;运算放大器 Ul输出端连接晶体管Ql栅极,晶体管Ql源极通过电阻连接电源V2,晶体管Ql漏极通过电容接地,同时该端作为正输出端通过导线连接电量管理IC正输入端,所述运算放大器Ul反相输入端与运算放大器Ul电源负极通过导线直接连接至电量管理IC正负两输入端。该电路中运算放大器连接成一个电压跟随器,MOS管Ql在这里起电流放大作用。 当运算放大器同相输入端电压大于反相输入端电压即IN+> IN-时,运放输出低电平使MOS 管导通;当IN+ < IN-时,运算放大器输出高电平则MOS管关断,并且IN+、IN-两端的差值只要几十个微伏就能使运算放大器输出端状态改变,这样VOUl与El的差异就能控制在几十个微伏以内。本实用新型所述电路输出电压不会受电量管理IC及线路长短的影响,输出端电压与电压基准源电压El差值几乎为零,即VOUT ^ El。
权利要求1.电量管理IC电压基准源输入电路,包括电压基准源(E1)、运算放大器(Ul)及晶体管(Q1),所述运算放大器(U1)采用独立电源(V2 )供电,所述电压基准源(El)正极连接运算放大器(Ul)同相输入端,负极与运算放大器(Ul)供电电源负极连接并接地,同时电压基准源(El)负极作为输出负端通过导线连接电量管理IC负输入端;运算放大器(Ul)输出端连接晶体管(Ql)栅极,晶体管(Ql)源极通过电阻连接电源(V2),晶体管(Ql)漏极通过电容接地,同时该端作为正输出端通过导线连接电量管理IC正输入端,其特征在于,所述运算放大器(Ul)反相输入端与运算放大器(Ul)电源负极分别通过导线直接连接至电量管理IC 正、负两输入端。
专利摘要本实用新型涉及锂电池保护板上的电源管理芯片的电量管理IC电压基准源输入电路。该电路包括电压基准源、运算放大器及晶体管,所述运算放大器采用独立电源供电,在原电路基础上增加集成运放反相输入端与其供电电源负极两条线路,使两端通过导线直接连接至电量管理IC。本实用新型充分利用运算放大器特性,有效避免电源基准源与输出端误差,使输出电压不会受电量管理IC及线路长短的影响,即使电路输出端电压约等于基准电压,为电量管理芯片提供了更加精准且稳定的基准电压,保证电量管理芯片工作的精度和可靠性。
文档编号G05F3/24GK202110464SQ20112023389
公开日2012年1月11日 申请日期2011年7月5日 优先权日2011年7月5日
发明者骆秋辉 申请人:惠州市蓝微电子有限公司
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