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      一種數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)的雙電源自動識別和切換電路的制作方法

      文檔序號:11211535閱讀:591來源:國知局
      一種數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)的雙電源自動識別和切換電路的制造方法與工藝

      本實用新型是涉及一種數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)的雙電源自動識別和切換電路的改進(jìn)。



      背景技術(shù):

      目前X射線數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)供電種類繁多,一般有DC7V、DC9V、DC12V供電,而系統(tǒng)所需電壓都一樣為DC5V、DC3.3V、DC2.5V、DC1.8V、DC1.2V等。如果采用7V供電就直接用LDO芯片將7V轉(zhuǎn)換成5V,然后5V再通過LDO芯片轉(zhuǎn)換成后續(xù)需要的電壓,不會存在問題。

      但當(dāng)采用9V或者更高的12V供電時,LDO就會由于效率不高產(chǎn)生大量的熱量導(dǎo)致系統(tǒng)穩(wěn)定性降低。而如果設(shè)計采用DCDC芯片將9V或者12V轉(zhuǎn)換成5V,我們知道DCDC帶來的紋波比LDO大很多,而這種紋波一般在幾百毫伏,系統(tǒng)是不能接受的,會對圖像造成干擾。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      針對現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種可解決12V供電時,用LDO芯片發(fā)熱量大不穩(wěn)定的問題,且可兼容7V和12V兩種供電電壓一種數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)的雙電源自動識別和切換電路。

      本實用新型是采取如下技術(shù)方案來完成的:一種數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)的雙電源自動識別和切換電路,包括電源輸入模塊,電源輸入模塊連接DCDC(5V輸出)模塊、3V穩(wěn)壓管、NMOS開關(guān)電路和PMOS開關(guān)電路,DCDC(5V輸出)模塊和3V穩(wěn)壓管輸出端分別連接單限電壓比較器輸入端,單限電壓比較器的輸出端連接三極管開關(guān)電路,三極管開關(guān)電路輸出端分別連接NMOS開關(guān)電路和PMOS開關(guān)電路,NMOS開關(guān)電路輸出端連接12V輸出模塊,12V輸出模塊通過雙5V穩(wěn)壓管連接7V輸出模塊,PMOS開關(guān)電路和雙5V穩(wěn)壓管均連接7V輸出模塊。

      作為一種優(yōu)選方案,DCDC(5V輸出)模塊選用LM2841XMK-ADJL芯片。

      作為另一種優(yōu)選方案,所述的電源輸入模塊選用7V或12V輸入模塊。

      本實用新型的有益效果是:本實用新型可自動識別外部7V和12V電源,滿足不同用戶的要求;避免了12V輸入時,使用LDO效率過低,LDO發(fā)熱量大,導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定的問題;避免了12V輸入時,使用DCDC紋波過大,導(dǎo)致圖像顯示有瑕疵的問題。

      附圖說明

      圖1為本實用新型原理框圖。

      圖2為本實用新型電路原理圖。

      具體實施方式

      下面結(jié)合附圖和具體實施方式對本實用新型作進(jìn)一步詳細(xì)描述。

      根據(jù)附圖1所示,一種數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)的雙電源自動識別和切換電路,包括電源輸入模塊,所述的電源輸入模塊選用7V或12V輸入模塊;電源輸入模塊連接DCDC(5V輸出)模塊、3V穩(wěn)壓管、NMOS開關(guān)電路和PMOS開關(guān)電路,DCDC(5V輸出)模塊和3V穩(wěn)壓管輸出端分別連接單限電壓比較器輸入端,單限電壓比較器的輸出端連接三極管開關(guān)電路,三極管開關(guān)電路輸出端分別連接NMOS開關(guān)電路和PMOS開關(guān)電路,NMOS開關(guān)電路輸出端連接12V輸出模塊,12V輸出模塊通過雙5V穩(wěn)壓管連接7V輸出模塊,PMOS開關(guān)電路和雙5V穩(wěn)壓管均連接7V輸出模塊。DCDC(5V輸出)模塊選用LM2841XMK-ADJL芯片。

      圖2中,U1是電壓比較器,U2是DCDC芯片,C1、L1、R1、R2、D2為DCDC外圍器件,D3是3V穩(wěn)壓管,D1是3.3V穩(wěn)壓管,D4、D5是兩個5V穩(wěn)壓管,Q1是NPN三極管,M1是NMOS管,M2是PMOS管。整個電路的邏輯如下:DCDC電路將外部電壓VIN轉(zhuǎn)換成DC5V,并將5V接入到U1的同相輸入端,VIN經(jīng)過D3后接入到U1的反相輸入端。當(dāng)VIN輸入為7V時,比較器反相輸入端為4V,由于4V<5V,故比較器輸出端為+3.3V,此時Q1導(dǎo)通,M1關(guān)閉,M2導(dǎo)通,VIN直接輸出給系統(tǒng)供電;當(dāng)VIN輸入為12V時,比較器反相輸入端為9V,由于9V>5V,故比較器輸出端為-3.3V,此時Q1關(guān)閉M1導(dǎo)通,M2關(guān)閉,VIN接到D4、D5雙穩(wěn)壓管,D4、D5并聯(lián)分擔(dān)后續(xù)LDO上的熱量,那么進(jìn)入系統(tǒng)的實際電壓也就是7V。該電路實現(xiàn)了自動識別外部7V和12V電壓并自動切換的功能。

      本實用新型可自動識別外部7V和12V電源,滿足不同用戶的要求;避免了12V輸入時,使用LDO效率過低,LDO發(fā)熱量大,導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定的問題;避免了12V輸入時,使用DCDC紋波過大,導(dǎo)致圖像顯示有瑕疵的問題。

      以上詳細(xì)描述了本實用新型的較佳具體實施例。應(yīng)當(dāng)理解,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需創(chuàng)造性勞動就可以根據(jù)本發(fā)明的構(gòu)思作出諸多修改和變化。因此,凡本技術(shù)領(lǐng)域中技術(shù)人員依本發(fā)明的構(gòu)思在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上通過邏輯分析、推理或者有限的實驗可以得到的技術(shù)方案,皆應(yīng)在由權(quán)利要求書所確定的保護(hù)范圍內(nèi)。

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