CN108233700A - 一种电压可调节的电源*** - Google Patents

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Abstract

本发明涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种电压可调节的电源***,包括:上级电源;第一直流降压器;多个线性稳压器;采集器,分别连接每个线性稳压器,以采集每个线性稳压器输出的电信号,生成对应于线性稳压器输出电信号的不同的情况组合的采集信号;控制器,连接采集器,以接收并根据采集信号生成并输出一控制信号;第一直流降压器还包括一控制输入端,控制输入端连接控制器,以接收并根据控制信号调节第一预设电压;其中,调节后的第一预设电压的电压值为实时运行的线性稳压器的额定工作电压中的最大值;能够降低电源***的功耗,从而提高电源***的使用寿命。

Description

一种电压可调节的电源***
技术领域
本发明涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种电压可调节的电源***。
背景技术
线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。
但是,在一些电源***中,可能会采用不同的额定工作电压的线性稳压器,且这些线性稳压器需要共享同一个直流降压器,因此传统的做法是将直流降压器输出的电压值保持在足够高的一恒定值,这会导致即使只有额定工作电压较小的少量的线性稳压器工作时,直流降压器输出的电压也保持在较高的值,从而产生功耗的浪费,严重时还会损伤电路,导致电路寿命降低。
发明内容
针对上述问题,本发明提出了一种电压可调节的电源***,包括:
上级电源;
第一直流降压器,包括一降压输入端和一降压输出端;
所述第一直流降压器的所述降压输入端连接所述上级电源,以将来自所述上级电源的电源电压降为一第一预设电压并输出;
多个线性稳压器,每个实时运行的所述线性稳压器分别连接所述第一直流降压器的所述降压输出端,以对所述第一预设电压进行稳压后输出一电信号;
每个所述线性稳压器具有低于所述第一预设电压的互不相同的额定工作电压;
采集器,分别连接每个所述线性稳压器,以采集每个所述线性稳压器输出的所述电信号,生成对应于所述线性稳压器输出所述电信号的不同的情况组合的采集信号;
控制器,连接所述采集器,以接收并根据所述采集信号生成并输出一控制信号;
所述第一直流降压器还包括一控制输入端,所述控制输入端连接所述控制器,以接收并根据所述控制信号调节所述第一预设电压;
其中,调节后的所述第一预设电压的电压值为实时运行的所述线性稳压器的所述额定工作电压中的最大值。
上述的电源***,其中,所述采集器采集的所述线性稳压器输出的电信号为电流信号。
上述的电源***,其中,所述线性稳压器的数量为3个。
上述的电源***,其中,3个所述线性稳压器输出的所述电流信号分别为500mA,500mA以及50mA。
上述的电源***,其中,所述上级电源提供的所述电源电压为5V。
上述的电源***,其中,所述控制器中预存有不同的所述采集信号与对应的所述控制信号的关系列表;
所述控制器根据所述采集信号在所述关系列表中查找对应的所述控制信号。
上述的电源***,其中,还包括:
第二直流降压器,连接所述上级电源,以将来自所述上级电源的电源电压降为一第二预设电压并输出。
上述的电源***,其中,所述第二预设电压为0.6V~1.87V。
有益效果:本发明提出的一种电压可调节的电源***,能够降低电源***的功耗,从而提高电源***的使用寿命。
附图说明
图1为本发明一实施例中电压可调节的电源***的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进行进一步说明。
如图1所示,在一个较佳的实施例中,提出了一种电压可调节的电源***,其中,可以包括:
上级电源10;
第一直流降压器20,包括一降压输入端Vin和一降压输出端Vout;
第一直流降压器20的降压输入端Vin连接上级电源10,以将来自上级电源10的电源电压降为一第一预设电压并输出;
多个线性稳压器30,每个实时运行的线性稳压器30分别连接第一直流降压器20的降压输出端Vout,以对第一预设电压进行稳压后输出一电信号;
每个线性稳压器30具有低于第一预设电压的互不相同的额定工作电压;
采集器40,分别连接每个线性稳压器30,以采集每个线性稳压器30输出的电信号,生成对应于线性稳压器30输出电信号的不同的情况组合的采集信号;
控制器50,连接采集器40,以接收并根据采集信号生成并输出一控制信号;
第一直流降压器20还包括一控制输入端VFB,控制输入端VFB连接控制器50,以接收并根据控制信号调节第一预设电压;
其中,调节后的第一预设电压的电压值为实时运行的线性稳压器30的额定工作电压中的最大值。
上述技术方案中,采集器40采集每个线性稳压器30输出的电信号的情况组合,举例来说,可以是通过线性稳压器30输出的电信号的电平高低,以判断每个线性稳压器30是否处于运行状态;采集器40输出的采集信号可以是一个编码信号,使得控制器50能够根据该编码信号(采集信号)控制第一直流降压器20输出的电信号满足实时运行的线性稳压器30的额定工作电压中的最大值,从而改善了传统的第一直流降压器20持续输出高电压的电信号的情况,从而降低了功耗,提高了电路的使用寿命。
在一个较佳的实施例中,采集器40采集的线性稳压器30输出的电信号为电流信号。
上述实施例中,优选地,线性稳压器30的数量为3个。
上述实施例中,优选地,3个线性稳压器30输出的电流信号分别为500mA,500mA以及50mA。
在一个较佳的实施例中,上级电源10提供的电源电压为5V。
在一个较佳的实施例中,控制器50中预存有不同的采集信号与对应的控制信号的关系列表;
控制器50根据采集信号在关系列表中查找对应的控制信号。
上述技术方案中,控制器50中可以采用一存储模块存储该关系列表。
在一个较佳的实施例中,还可以包括:
第二直流降压器,连接上级电源10,以将来自上级电源10的电源电压降为一第二预设电压并输出。
上述技术方案中,第二直流降压器的数量可以是一个或多个,每个第二直流降压器的输出端可以连接其他设备。
上述实施例中,优选地,第二预设电压为0.6V~1.87V,举例来说,可以是0.80V,或1.00V,或1.20V,或1.40V,或1.60V,或1.80V等。
综上所述,本发明提出的一种电压可调节的电源***,包括:上级电源;第一直流降压器;多个线性稳压器,每个实时运行的线性稳压器分别连接第一直流降压器的降压输出端,以对第一预设电压进行稳压后输出一电信号;采集器,分别连接每个线性稳压器,以采集每个线性稳压器输出的电信号,生成对应于线性稳压器输出电信号的不同的情况组合的采集信号;控制器,连接采集器,以接收并根据采集信号生成并输出一控制信号;第一直流降压器还包括一控制输入端,控制输入端连接控制器,以接收并根据控制信号调节第一预设电压;其中,调节后的第一预设电压的电压值为实时运行的线性稳压器的额定工作电压中的最大值;能够降低电源***的功耗,从而提高电源***的使用寿命。
通过说明和附图,给出了具体实施方式的特定结构的典型实施例,基于本发明精神,还可作其他的转换。尽管上述发明提出了现有的较佳实施例,然而,这些内容并不作为局限。
对于本领域的技术人员而言,阅读上述说明后,各种变化和修正无疑将显而易见。因此,所附的权利要求书应看作是涵盖本发明的真实意图和范围的全部变化和修正。在权利要求书范围内任何和所有等价的范围与内容,都应认为仍属本发明的意图和范围内。

Claims (8)

1.一种电压可调节的电源***,其特征在于,包括:
上级电源;
第一直流降压器,包括一降压输入端和一降压输出端;
所述第一直流降压器的所述降压输入端连接所述上级电源,以将来自所述上级电源的电源电压降为一第一预设电压并输出;
多个线性稳压器,每个实时运行的所述线性稳压器分别连接所述第一直流降压器的所述降压输出端,以对所述第一预设电压进行稳压后输出一电信号;
每个所述线性稳压器具有低于所述第一预设电压的互不相同的额定工作电压;
采集器,分别连接每个所述线性稳压器,以采集每个所述线性稳压器输出的所述电信号,生成对应于所述线性稳压器输出所述电信号的不同的情况组合的采集信号;
控制器,连接所述采集器,以接收并根据所述采集信号生成并输出一控制信号;
所述第一直流降压器还包括一控制输入端,所述控制输入端连接所述控制器,以接收并根据所述控制信号调节所述第一预设电压;
其中,调节后的所述第一预设电压的电压值为实时运行的所述线性稳压器的所述额定工作电压中的最大值。
2.根据权利要求1所述的电源***,其特征在于,所述采集器采集的所述线性稳压器输出的电信号为电流信号。
3.根据权利要求2所述的电源***,其特征在于,所述线性稳压器的数量为3个。
4.根据权利要求3所述的电源***,其特征在于,3个所述线性稳压器输出的所述电流信号分别为500mA,500mA以及50mA。
5.根据权利要求1所述的电源***,其特征在于,所述上级电源提供的所述电源电压为5V。
6.根据权利要求1所述的电源***,其特征在于,所述控制器中预存有不同的所述采集信号与对应的所述控制信号的关系列表;
所述控制器根据所述采集信号在所述关系列表中查找对应的所述控制信号。
7.根据权利要求1所述的电源***,其特征在于,还包括:
第二直流降压器,连接所述上级电源,以将来自所述上级电源的电源电压降为一第二预设电压并输出。
8.根据权利要求7所述的电源***,其特征在于,所述第二预设电压为0.6V~1.87V。
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