本发明涉及模拟电源,具体涉及一种电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路。
背景技术:
1、目前大多数模拟电源在起动时,依靠控制芯片内部集成的软起动电路,这样在起动过程中,电源的pwm占空比是缓慢展开或者pwm的频率缓慢下降,这一个过程是不可控的,只有电源输出电压达到目标值以后,才可以将pwm的占空比或者频率稳住,而且电源系统在响应阶段具有滞后现象,易造成电源输出电压过冲,对后面负载造成一定影响,降低使用寿命。
技术实现思路
1、本发明的目的克服现有技术的不足,提供一种电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路,对输出电压进行反馈调节,减少滞后现象,输出电压平缓上升,消除输出电压过冲现象。
2、本发明的目的是通过以下技术措施达到的:一种电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路,包括分压电路、软起动电路、加速电路和比例积分电路,所述分压电路的第一输入端和第一输出端分别与电源连接,所述分压电路的第二输出端与加速电路的输入端连接,所述加速电路的输出端与比例积分电路的反相输入端连接,所述软起动电路包括第一电容、nmos管、第一电阻和基准电压,所述第一电容与nmos管并联,并联的第一公共端通过第一电阻与基准电压连接,并联的第二公共端接地,nmos管的栅极与基准电压连接,且nmos管通过电源的开/关机信号导通,所述第一公共端还与比例积分电路的同相输入端连接,所述比例积分电路的输出端与电源的控制芯片连接,所述控制芯片用于控制pwm控制器。
3、进一步地,所述软起动电路还包括第二电阻和第三电阻,所述nmos管的栅极与基准电压分别与第二电阻的两端连接,nmos管的栅极与源极分别与第三电阻的两端连接。
4、进一步地,所述比例积分电路包括运算放大器、第四电阻、第五电阻和第二电容,所述加速电路的输出端与运算放大器的反相输入端连接,所述运算放大器的同相输入端与并联的第一公共端分别与第四电阻的两端连接,所述运算放大器的反相输入端还与第二电容的一端连接,所述第二电容的另一端与第五电阻的一端连接,第五电阻的另一端与运算放大器的输出端连接。
5、进一步地,所述比例积分电路还包括第三电容和第六电阻,第五电阻与运算放大器输出端的连接端与第六电阻的第一端连接,第六电阻的第二端与控制芯片连接,第三电容的一端与第六电阻的第二端连接,第三电容的另一端接地。
6、进一步地,所述加速电路包括第七电阻,第七电阻的一端与分压电路的第二输出端连接,第七电阻的另一端与比例积分电路的反相输入端连接。
7、进一步地,所述加速电路还包括第八电阻和第四电容,所述第八电阻与第四电容串联后与第七电阻并联。
8、进一步地,所述分压电路包括第九电阻和第十电阻,所述第九电阻与第十电阻串联,所述第九电阻与第十电阻的公共端与加速电路的输入端连接。
9、与现有技术相比,本发明的有益效果是:本申请提供一种电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路,即可用于作为控制芯片的外接反馈调节电路,又可用于控制控制芯片内集成的现有软起动电路。通过本申请的电路设置及阻值与电容的选择,实现输出电压在第一电容充电时间内达到从0上升至输出设定值,进而通过阻值与电容的选择实现输出电压上升时长的调节,减少对负载的冲击电流,降低负载选型成本,提高适用性。基准电压通过第一电阻送到比例积分电路的同相输入端信号为第一电容的电压波形,该波形是平缓上升,导致输出电压平缓上升,这样可消除输出电压过冲现象。本申请可基于电压上升过程中的输出电压变化,产生反馈信号,用于反馈调节,可减少电源系统在响应阶段的滞后现象。
10、下面结合附图和具体实施方式对本发明作详细说明。
1.一种电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路,其特征在于:包括分压电路、软起动电路、加速电路和比例积分电路,所述分压电路的第一输入端和第一输出端分别与电源连接,所述分压电路的第二输出端与加速电路的输入端连接,所述加速电路的输出端与比例积分电路的反相输入端连接,所述软起动电路包括第一电容、nmos管、第一电阻和基准电压,所述第一电容与nmos管并联,并联的第一公共端通过第一电阻与基准电压连接,并联的第二公共端接地,nmos管的栅极与基准电压连接,且nmos管通过电源的开/关机信号导通,所述第一公共端还与比例积分电路的同相输入端连接,所述比例积分电路的输出端与电源的控制芯片连接,所述控制芯片用于控制pwm控制器。
2.根据权利要求1所述的电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路,其特征在于:所述软起动电路还包括第二电阻和第三电阻,所述nmos管的栅极与基准电压分别与第二电阻的两端连接,nmos管的栅极与源极分别与第三电阻的两端连接。
3.根据权利要求1所述的电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路,其特征在于:所述比例积分电路包括运算放大器、第四电阻、第五电阻和第二电容,所述加速电路的输出端与运算放大器的反相输入端连接,所述运算放大器的同相输入端与并联的第一公共端分别与第四电阻的两端连接,所述运算放大器的反相输入端还与第二电容的一端连接,所述第二电容的另一端与第五电阻的一端连接,第五电阻的另一端与运算放大器的输出端连接。
4.根据权利要求3所述的电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路,其特征在于:所述比例积分电路还包括第三电容和第六电阻,第五电阻与运算放大器输出端的连接端与第六电阻的第一端连接,第六电阻的第二端与控制芯片连接,第三电容的一端与第六电阻的第二端连接,第三电容的另一端接地。
5.根据权利要求1所述的电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路,其特征在于:所述加速电路包括第七电阻,第七电阻的一端与分压电路的第二输出端连接,第七电阻的另一端与比例积分电路的反相输入端连接。
6.根据权利要求5所述的电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路,其特征在于:所述加速电路还包括第八电阻和第四电容,所述第八电阻与第四电容串联后与第七电阻并联。
7.根据权利要求1所述的电源开机输出电压上升沿时间可调的反馈电路,其特征在于:所述分压电路包括第九电阻和第十电阻,所述第九电阻与第十电阻串联,所述第九电阻与第十电阻的公共端与加速电路的输入端连接。
