一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路的制作方法



1.本实用新型是一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,属于芯片电路技术领域。


背景技术:



2.随着汽车智能化的发展,消费者对于行车安全的提高及自动驾驶技术的不断成熟,汽车搭载的摄像头和传感器数量也在大幅增加,根据汽车电子大厂nxp的数据,l2+级别以上的自动驾驶至少需要6颗摄像头和5颗雷达,相较l1级别的1-2颗摄像头和1-3颗雷达,摄像头和雷达数量有翻倍的增长,具体到搭载l2级自动驾驶的车型来看,以奥迪a8、特斯拉model3和卡迪拉克ct6为例,三款车型均使用了5颗及以上的摄像头,还有多颗超声波和毫米波雷达进行辅助,自动驾驶带动下车载毫米波雷达市场空间广阔,毫米波雷达具有体积小、性价比高、可全天候工作的特点,是自动驾驶的核心传感器,目前77ghz的毫米波雷达系统单价在1000元左右,24ghz毫米波雷达单价500元左右,根据icv tank数据,随着越来越多企业采用“摄像头+毫米波雷达”的自动驾驶方案,预计2025年全球车载毫米波雷达市场可达130亿美元(约845人民币)。
3.现有技术中,单电源供电电路制成的毫米波芯片,其中单电源供电电路只能输出正电压,无法实现最大电压输出,现急需一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路来解决上述问题。


技术实现要素:



4.针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,以解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型结构合理,该设计能够使用双电源供电电路提供电压,使正负电压都能够得到利用,使其能够实现最大电压输出,节省了资源。
5.为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,包括毫米波芯片本体、稳压二极管、接地端子、第一电源负极、第一电源正极以及电路线,所述毫米波芯片本体的第四号脚与第六号脚之间连接有电阻,所述毫米波芯片本体的第三号脚与所述第一电源负极之间并联有第二电容,所述毫米波芯片本体第三号脚与所述第一电源正极之间并联有第一电容,所述毫米波芯片本体的第一号脚与第二号脚之间并联有第三电容,所述第三电容两端并联有第二电源,所述毫米波芯片本体的第八号脚与第一电源正极之间串联有稳压二极管,所述毫米波芯片本体的第三号脚连接有输出端,所述输出端连接有接地端子。
6.进一步地,所述毫米波芯片本体的第六号脚与第二号脚作为两个控制输入端,第七号脚不用连接。
7.进一步地,所述第一电容的规格与所述第二电容的规格相同,均连接在所述毫米波芯片本体的第三号脚输出端上。
8.进一步地,所述电阻通过电路线并联在所述毫米波芯片本体的第四号脚与第六号脚之间。
9.进一步地,所述第一电源正极与第一电源负极之间提供的电压值与所述第二电源提供的电压值相等。
10.进一步地,所述稳压二极管的规格与所述第二电源的规格相匹配。
11.本实用新型的有益效果:本实用新型的一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,通过增加毫米波芯片本体、稳压二极管、接地端子、第一电源负极、第一电源正极以及电路线,555芯片是极其多用途的芯片,由其形成的毫米波芯片本体有着多达数百的不同应用包括时基计时或是开关以及电压控制的振荡器和调节器,且价格低廉运行可靠,第二电源与第一电源正极以及第一电源负极形成双电源供电,使其毫米波芯片能够形成最大电压的输出,稳压二极管能够防止电路被击穿,第一电容、第二电容以及接地端子能够保护电路不受过压影响,电阻能够防止电流超过电子元器件所规定的电流把元器件烧坏,该设计能够使用双电源供电电路提供电压,使正负电压都能够得到利用,使其能够实现最大电压输出,节省了资源。
附图说明
12.通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
13.图1为本实用新型一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路的供电原理图;
14.图2为本实用新型一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路的电路标记图;
15.图3为本实用新型一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路中毫米波芯片本体的封装图;
16.图中:1-毫米波芯片本体、2-第二电源、3-稳压二极管、4-第一电容、5-第二电容、6-接地端子、7-输出端、8-第一电源负极、9-第一电源正极、10-电阻、11-第三电容、12-电路线。
具体实施方式
17.为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
18.请参阅图1-图3,本实用新型提供一种技术方案:一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,包括毫米波芯片本体1、稳压二极管3、接地端子6、第一电源负极8、第一电源正极9以及电路线,毫米波芯片本体1的第四号脚与第六号脚之间连接有电阻10,毫米波芯片本体1的第三号脚与第一电源负极8之间并联有第二电容5,毫米波芯片本体1第三号脚与第一电源正极9之间并联有第一电容4,毫米波芯片本体1的第一号脚与第二号脚之间并联有第三电容1211,第三电容1211两端并联有第二电源2,毫米波芯片本体1的第八号脚与第一电源正极9之间串联有稳压二极管3,毫米波芯片本体1的第三号脚连接有输出端7,输出端7连接有接地端子6,该设计能够使用双电源供电电路提供电压,使正负电压都能够得到利用,使其能够实现最大电压输出,节省了资源。
19.毫米波芯片本体1的第六号脚与第二号脚作为两个控制输入端,第七号脚不用连
接,该设计使两个输入端形成的双稳电路有电机调速、电源上下限告警等用途,第一电容4的规格与第二电容5的规格相同,均连接在毫米波芯片本体1的第三号脚输出端7上,该设计使输出端7的直流电位近似为电源电压的一半,电阻10通过电路线并联在毫米波芯片本体1的第四号脚与第六号脚之间,该设计能够防止电流超过电子元器件所规定的电流把元器件烧坏。
20.第一电源正极9与第一电源负极8之间提供的电压值与第二电源2提供的电压值相等,该设计使得第一电源与第二电源2提供的电压相同,使得其内部配置无需改变,方便使用,稳压二极管3的规格与第二电源2的规格相匹配,该设计能够防止电路被击穿。
21.作为本实用新型的一个实施例:在正常情况下由第一电源正极9与第一电源负极8形成回路为毫米波芯片本体1提供电源,使其能够运行,首先设定一个电压阈值到毫米波芯片本体1,当第一电源正极9与第一电源负极8无法提供电源时,第二电源2为其提供电源,稳压二极管3能够防止第二电源2一提供电源把电路击穿,第三电容1211能够帮助第二电源2电压输出均匀化,降低负载需求,接地端子6能够防止漏电伤人并且能够起到防干扰的作用,电阻10能够防止电流超过电子元器件所规定的电流把元器件烧坏。
22.以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
23.此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

技术特征:


1.一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,包括毫米波芯片本体、稳压二极管、接地端子、第一电源负极、第一电源正极以及电路线,其特征在于:所述毫米波芯片本体的第四号脚与第六号脚之间连接有电阻,所述毫米波芯片本体的第三号脚与所述第一电源负极之间并联有第二电容,所述毫米波芯片本体第三号脚与所述第一电源正极之间并联有第一电容,所述毫米波芯片本体的第一号脚与第二号脚之间并联有第三电容,所述第三电容两端并联有第二电源,所述毫米波芯片本体的第八号脚与第一电源正极之间串联有稳压二极管,所述毫米波芯片本体的第三号脚连接有输出端,所述输出端连接有接地端子。2.根据权利要求1所述的一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,其特征在于:所述毫米波芯片本体的第六号脚与第二号脚作为两个控制输入端,第七号脚不用连接。3.根据权利要求1所述的一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,其特征在于:所述第一电容的规格与所述第二电容的规格相同,均连接在所述毫米波芯片本体的第三号脚输出端上。4.根据权利要求1所述的一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,其特征在于:所述电阻通过电路线并联在所述毫米波芯片本体的第四号脚与第六号脚之间。5.根据权利要求1所述的一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,其特征在于:所述第一电源正极与第一电源负极之间提供的电压值与所述第二电源提供的电压值相等。6.根据权利要求1所述的一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,其特征在于:所述稳压二极管的规格与所述第二电源的规格相匹配。

技术总结


本实用新型提供一种应用于毫米波芯片的双电源供电电路,包括毫米波芯片本体、第一电源负极以及第一电源正极,毫米波芯片本体的第四号脚与第六号脚之间连接有电阻,毫米波芯片本体的第三号脚与第一电源负极之间并联有第二电容,毫米波芯片本体第三号脚与第一电源正极之间并联有第一电容,毫米波芯片本体的第一号脚与第二号脚之间并联有第三电容,第三电容两端并联有第二电源,毫米波芯片本体的第八号脚与第一电源正极之间串联有稳压二极管,与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:该设计能够使用双电源供电电路提供电压,使正负电压都能够得到利用,使其能够实现最大电压输出,节省了资源。节省了资源。节省了资源。


技术研发人员:

李玮鑫 魏婧 张志浩 唐浩

受保护的技术使用者:

河源广工大协同创新研究院

技术研发日:

2022.04.18

技术公布日:

2022/12/16

本文发布于:2024-09-22 21:28:06,感谢您对本站的认可!

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