本實(shí)用新型涉及鉛酸電池技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種低功耗鉛酸電池供電隔離電路。
背景技術(shù):
內(nèi)置4V鉛酸電池的產(chǎn)品,外置MicroUSB或5VDC插口對(duì)產(chǎn)品可以進(jìn)行充電,使鉛酸電池電壓達(dá)到4.8-5V的充滿(mǎn)狀態(tài),但當(dāng)要求外置電源同時(shí)可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行供電時(shí),將無(wú)法對(duì)鉛酸電池進(jìn)行充電,或者使鉛酸電池的電量去供電,然而要使4V鉛酸電池能夠在外置供電的情況下可以正常充電,必須在電池與負(fù)載之間添加一隔離電路,而傳統(tǒng)技術(shù)中并有沒(méi)相應(yīng)的電路結(jié)構(gòu),故而一定程度上會(huì)影響4V鉛酸電池的使用穩(wěn)定性和適用性。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的主要目的是提供一種低功耗鉛酸電池供電隔離電路,旨在解決傳統(tǒng)技術(shù)中4V鉛酸電池?zé)o法在外置供電的情況下正常充電的不足。
本實(shí)用新型提出一種低功耗鉛酸電池供電隔離電路,包括內(nèi)置電池、外置5V電源和負(fù)載,所述內(nèi)置電池、外置5V電源均與所述負(fù)載相連接,還設(shè)有供電隔離電路。
所述供電隔離電路包括第一電阻、控制開(kāi)關(guān)、第二電阻、三極管、單向二極管、第四電阻、第一MOS管和第二MOS管,所述三極管的發(fā)射極連接在外置5V電源上,所述三極管的集電極與所述第一MOS管、第二MOS管的柵極相連接,所述三極管的基極通過(guò)第一電阻連接在內(nèi)置電池的負(fù)極上,所述第二電阻連接在三極管的發(fā)射極與基極之間,所述單向二極管與第三電阻串聯(lián)且所述第三電阻的另一端連接在三極管的集電極上,所述單向二極管的正極通過(guò)控制開(kāi)關(guān)連接內(nèi)置電池的正極上,所述第四電阻連接在三極管的集電極與內(nèi)置電池的負(fù)極之間,所述第一MOS管的源極與所述內(nèi)置電池的正極相連接,所述第一MOS管的漏極與所述第二MOS管的漏極相連接,所述第二MOS管的源極連接負(fù)載。
所述三極管為PNP型三極管。
所述第一MOS管和第二MOS管均為P型MOS管。
所述內(nèi)置電池的電壓為4V。
本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作便捷,其可有效的解決傳統(tǒng)技術(shù)中4V鉛酸電池?zé)o法在外置供電的情況下正常充電的不足,使用穩(wěn)定性好,適用性強(qiáng)且實(shí)用性好。
附圖說(shuō)明
圖1為本實(shí)用新型的實(shí)施例示意圖。
本實(shí)用新型目的的實(shí)現(xiàn)、功能特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)將結(jié)合實(shí)施例,參照附圖做進(jìn)一步說(shuō)明。
具體實(shí)施方式
應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本實(shí)用新型,并不用于限定本實(shí)用新型。
參照?qǐng)D1,提出本實(shí)用新型的的一實(shí)施例,一種低功耗鉛酸電池供電隔離電路,包括內(nèi)置電池1、外置5V電源2和負(fù)載3,所述內(nèi)置電池1、外置5V電源2均與所述負(fù)載3相連接,還設(shè)有供電隔離電路4。
所述供電隔離電路4包括第一電阻R1、控制開(kāi)關(guān)SW、第二電阻R2、三極管Q3、單向二極管D、第四電阻R4、第一MOS管Q1和第二MOS管Q2,所述三極管Q3的發(fā)射極連接在外置5V電源2上,所述三極管Q3的集電極與所述第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的柵極相連接,所述三極管Q3的基極通過(guò)第一電阻R1連接在內(nèi)置電池1的負(fù)極上,所述第二電阻R2連接的三極管Q3的發(fā)射極與基極之間,所述單向二極管D與第三電阻R3串聯(lián)且所述第三電阻R3的另一端連接在三極管Q3的集電極上,所述單向二極管D的正極通過(guò)控制開(kāi)關(guān)SW連接內(nèi)置電池1的正極上,所述第四電阻R4連接在三極管Q3的集電極與內(nèi)置電池1的負(fù)極之間,所述第一MOS管Q1的源極與所述內(nèi)置電池1的正極相連接,所述第一MOS管Q1的漏極與所述第二MOS管Q2的漏極相連接,所述第二MOS管Q2的源極連接負(fù)載。
所述三極管為PNP型三極管。
所述第一MOS管和第二MOS管均為P型MOS管。
所述內(nèi)置電池的電壓為4V。
其工作原理簡(jiǎn)述如下: 當(dāng)控制開(kāi)關(guān)SW打開(kāi)后,使用內(nèi)置電池供電的情況下,由于電阻R3和R4的分壓,使得點(diǎn)A的電壓較低,P型場(chǎng)效應(yīng)管Q1的Vsg有足夠電壓,令到Q1導(dǎo)通,同樣使得Q2導(dǎo)通,電池的供電電流Ib通過(guò)場(chǎng)效應(yīng)管Q1、Q2供給負(fù)載VCC。
當(dāng)使用外置5V電源的情況下,通過(guò)電阻R1和R2的分壓,導(dǎo)致P型三極管導(dǎo)通,點(diǎn)A的電壓接近5V,P型場(chǎng)效應(yīng)管Q1的G極電壓比S極電壓高,Q1截止,而P型場(chǎng)效應(yīng)管Q2同樣由于G極電壓會(huì)比S極電壓高,Q2截止,因此內(nèi)置電池?zé)o法流通到負(fù)載VCC端,供電電流Ib為0,負(fù)載的VCC端通過(guò)其它電路從外置5V流入。
因內(nèi)置電池的供電電流Ib為0,因此內(nèi)置電池可通過(guò)充電電流Ia,將內(nèi)置電池電壓充滿(mǎn),而即使電池電壓充滿(mǎn)到與外部供電的5V一致時(shí),P型場(chǎng)效應(yīng)管Q1的SG極電壓接近相等,始終無(wú)法令其導(dǎo)通。
由于場(chǎng)效應(yīng)管導(dǎo)通時(shí),G極不需使用電流流入,只需要一定的電壓分壓,因此電阻R3、R4可使用較大電阻值,因此靜態(tài)時(shí)耗電流較低。
同時(shí)由于場(chǎng)效應(yīng)管導(dǎo)通時(shí),DS極之間電壓非常低,因此內(nèi)置電池供電時(shí)消耗的功耗較低。
本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作便捷,其可有效的解決傳統(tǒng)技術(shù)中4V鉛酸電池?zé)o法在外置供電的情況下正常充電的不足,使用穩(wěn)定性好,適用性強(qiáng)且實(shí)用性好。
以上所述僅為本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施例,并非因此限制本實(shí)用新型的專(zhuān)利范圍,凡是利用本實(shí)用新型說(shuō)明書(shū)及附圖內(nèi)容所作的等效結(jié)構(gòu)變換,或直接或間接運(yùn)用在其他相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域,均同理包括在本實(shí)用新型的專(zhuān)利保護(hù)范圍內(nèi)。