專利名稱:超低壓差線性穩(wěn)壓電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種串聯(lián)穩(wěn)壓電路結(jié)構(gòu),尤其是涉及一種超低壓差線性穩(wěn)壓電路。
技術(shù)背景
在一個(gè)系統(tǒng)中通常包括低壓DC電源和子系統(tǒng),而低壓DC電源不可能為其系 統(tǒng)中眾多的子系統(tǒng)提供子系統(tǒng)需要的多種工作電壓。一般都需要由DC/DC電源變 換器來完成。而DC/DC電源變換器一般來說,有兩種形式,S卩開關(guān)式穩(wěn)壓電路 和線性穩(wěn)壓電路。開關(guān)式穩(wěn)壓電路具有轉(zhuǎn)換效率高、輸入輸出可電氣隔離等優(yōu)點(diǎn), 但也有電復(fù)雜、電路千擾大等缺點(diǎn);線性穩(wěn)壓電路具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作穩(wěn)定,輸 出電壓精度高、電路干擾小等優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)有轉(zhuǎn)換效率低,輸出電壓只能降不能 升等缺點(diǎn)。
串聯(lián)穩(wěn)壓電路是一種最常見的線性穩(wěn)壓電路,在設(shè)計(jì)和使用過程中,它的損 耗主要由它的最小壓差(最小壓差是指電路在正常穩(wěn)壓輸出的前提下,輸入電壓 與輸出電壓之差的最小值)所決定,而一般的集成穩(wěn)壓電路的最低壓差,如 LM78XX (LM79XX)系列在2V以上,LM317 (LM337)系列在1. 5V以上。在設(shè)計(jì)中, 為了使輸出電壓穩(wěn)定,加在它上的電壓要保證在3 5V,甚至更高,例如,在某 電路中,電路輸出電流1A,設(shè)計(jì)平均壓差在3V,那么它的損耗為PW=IXU = 1A X3V = 3W。就是說在這一個(gè)單元電路中就有3W的能量白白損失掉了,這與當(dāng)前 所流行的綠色、環(huán)保一類的詞是相悖的,不但如此,這里損失的能量會(huì)轉(zhuǎn)化成熱 量,會(huì)使系統(tǒng)的溫度升高,在系統(tǒng)中,過高的溫度會(huì)使系統(tǒng)的可靠性降低,同時(shí) 也需要加很大的散熱器來散熱。
發(fā)明內(nèi)容-.
本發(fā)明的目的在于避免現(xiàn)有技術(shù)的不足提供一種超低壓差線性穩(wěn)壓電路,通過加在場(chǎng)效應(yīng)管(M0SFET)柵-源之間的電壓來控制流經(jīng)場(chǎng)效應(yīng)管漏-源的電流來 實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)輸出電壓的高低,而場(chǎng)效應(yīng)管可以在漏-源之間加有很低電壓的情 況下能保證輸出電壓的穩(wěn)定,從而解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采取的技術(shù)方案為所述的超低壓差線性穩(wěn)壓電路, 包括有絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2、結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1和可編程基準(zhǔn)電壓源IC1;其特 點(diǎn)是還包括有所述的結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1的S極與輸入端Vw+相接,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管
VI的D極與絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的G極相接,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管VI的G極通過電 阻器R3與可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的K極相接,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管VI的G極與S極之 間跨接電阻R2,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的S極與輸入端V。uT-相接,絕緣柵型場(chǎng)效 應(yīng)管V2的D極與輸出端V。,相接,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的G極與S極之間跨接 電阻Rl,可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的A極連接到輸出端V。UT—,可編程基準(zhǔn)電壓源 IC1的R極一路通過R4連接到V。UT+,可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的R極另一路通過 R5連接到V,。
本發(fā)明的有益效果是所述的超低壓差線性穩(wěn)壓電路,這個(gè)電路主要特點(diǎn)是 它的輸入輸出電壓差非常低。用在電源設(shè)計(jì)中,可以降低電電路的自身?yè)p耗,提 高電源效率,減少電源發(fā)熱量。
圖1是本發(fā)明的電路連接原理圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖所示之最佳實(shí)施例作進(jìn)一步詳述。
實(shí)施例,見圖1,所述的超低壓差線性穩(wěn)壓電路,包括有絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng) 管V2、結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1和可編程基準(zhǔn)電壓源IC1;其特點(diǎn)是還包括有所述的 結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管VI的S極與輸入端V,相接,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管VI的D極與絕緣柵型 場(chǎng)效應(yīng)管V2的G極相接,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管VI的G極通過電阻器R3與可編程基準(zhǔn) 電壓源IC1的K極相接,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1的G極與S極之間跨接電阻R2,絕緣 柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的S極與輸入端V。ut-相接,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的D極與輸出端V相接,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的G極與S極之間跨接電阻R1,可編程基準(zhǔn) 電壓源IC1的A極連接到輸出端V。UT-,可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的R極一路通過R4 連接到V。UT+,可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的R極另一路通過R5連接到V。m.-。
所述的超低壓差線性穩(wěn)壓電路,其電阻器R4、 R5將輸出電壓進(jìn)行分壓,R5 上分得的電壓稱為反饋電壓,反饋電壓Vf二(V,-V。uT—) XR5/ (R4+R5),當(dāng)VF比 IC1可編程基準(zhǔn)電壓源IC1內(nèi)部基準(zhǔn)V,高時(shí),電阻器R2、 R3上電流增大,結(jié)型 場(chǎng)效應(yīng)管V1導(dǎo)通電流減小,使電阻器R1上的電壓減小,此電壓加在絕緣柵型場(chǎng) 效應(yīng)管V2的柵極G上,使V2的漏極D到源極S之間導(dǎo)通電阻改變,從而對(duì)輸出 電壓進(jìn)行調(diào)節(jié)。
權(quán)利要求1.一種超低壓差線性穩(wěn)壓電路,包括有絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2、結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1和可編程基準(zhǔn)電壓源IC1;其特征是還包括有所述的結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1的S極與輸入端VIN+相接,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1的D極與絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的G極相接,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1的G極通過電阻器R3與可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的K極相接,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1的G極與S極之間跨接電阻R2,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的S極與輸入端VOUT-相接,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的D極與輸出端VOUT-相接,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的G極與S極之間跨接電阻R1,可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的A極連接到輸出端VOUT-,可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的R極一路通過R4連接到VOUT+,可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的R極另一路通過R5連接到VOUT-。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種串聯(lián)穩(wěn)壓電路結(jié)構(gòu),尤其是涉及一種超低壓差線性穩(wěn)壓電路,包括有絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2、結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1和可編程基準(zhǔn)電壓源IC1;其特點(diǎn)是還包括有所述的結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1的D極與絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的G極相接,結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管V1的G極通過電阻器R3與可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的K極相接,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的S極與輸入端V<sub>OUT-</sub>相接,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的D極與輸出端V<sub>OUT-</sub>相接,絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管V2的G極與S極之間跨接電阻R1,可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的A極連接到輸出端V<sub>OUT-</sub>,可編程基準(zhǔn)電壓源IC1的R極一路通過R4連接到V<sub>OUT+</sub>,通過R5另一路連接到V<sub>OUT-</sub>。其用在電源設(shè)計(jì)中,可以降低電電路的自身?yè)p耗,提高電源效率,減少電源發(fā)熱量。
文檔編號(hào)G05F3/24GK201319154SQ200820129670
公開日2009年9月30日 申請(qǐng)日期2008年12月16日 優(yōu)先權(quán)日2008年12月16日
發(fā)明者王曉彤 申請(qǐng)人:天水華天微電子股份有限公司