一种高边电平移位和驱动电路

    公开(公告)号:CN113708754B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110979845.X

    申请日:2021-08-25

    IPC分类号: H03K19/0185

    摘要: 本发明属于集成电路领域,特别涉及一种高边电平移位和驱动电路;包括逻辑电路、低电平产生电路和高电平产生电路;本发明在逻辑电路产生驱动电压为高电平时,控制高电平产生电路不工作,让低电平产生电路产生低电平电压;在逻辑电路产生的驱动电压为低电平时,控制低电平产生电路不工作,让高电平产生电路产生高电平电压。本发明电路结构简单,设计复杂度低;本发明高边驱动信号的低电平电压可根据低电平产生电路中第二支路中的电流源及其PMOS管的宽长比进行任意调节,能够输出任意连续的低电平电压值;本发明不需使用三极管,能够减小电路驱动能力对工艺中三极管的要求,避免了工艺制造中三极管的性能差异对电路的驱动能力的影响。

    一种用于BUCK-BOOST控制器的模式判别电路

    公开(公告)号:CN114244116B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202111570446.4

    申请日:2021-12-21

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 本发明属于电源管理电路领域,具体涉及一种用于BUCK‑BOOST控制器的模式判别电路,该电路包括:电压转电流电路、逻辑运算电路、锯齿波产生电路以及比较器;电压转电流电路的输出端与逻辑运算电路的输入端连接,逻辑运算电路的输出端与比较器的正极输入端连接,锯齿波产生电路与比较器的负极输入端连接,构成模式判别电路;本发明设计了一种应用于BUCK‑BOOST控制器的模式判别电路,该电路根据BUCK‑BOOST控制器中输入电压和输出电压关系输出一个信号,该信号可控制BUCK‑BOOST控制器芯片工作在三种不同的工作状态而实现模式之间平滑切换,维持环路稳定性和输出电压的恒定。

    一种可编程电流限的脉宽调制电路

    公开(公告)号:CN113922793A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111190931.9

    申请日:2021-10-13

    IPC分类号: H03K7/08

    摘要: 本发明属于模拟集成电路中的开关电源芯片技术,特别涉及一种可编程电流限的脉宽调制电路,包括误差放大器输出和斜坡补偿信号采集电路、电流采样电路、脉宽调制器主电路,其中误差放大器输出的信号经过误差放大器输出和斜坡补偿信号采集电路进行电压转电流并对获取的电流信号进行补偿;补偿后的电流信号经过电流采样电流进行采样获取采样信号;采用信号输入脉宽调制器主电路进行脉宽调制;本发明的可编程电流限的脉宽调制电路通过精确采样功率管电流以及用电流方式叠加误差放大器信号和斜坡补偿信号,提高响应速度;提升脉宽调制电路的响应速度、开关电源芯片的工作速度;引入可编程电流限可以将此脉宽调制器电路应用于各种负载的开关电源芯片中。

    一种可编程电流限的脉宽调制电路

    公开(公告)号:CN113922793B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202111190931.9

    申请日:2021-10-13

    IPC分类号: H03K7/08

    摘要: 本发明属于模拟集成电路中的开关电源芯片技术,特别涉及一种可编程电流限的脉宽调制电路,包括误差放大器输出和斜坡补偿信号采集电路、电流采样电路、脉宽调制器主电路,其中误差放大器输出的信号经过误差放大器输出和斜坡补偿信号采集电路进行电压转电流并对获取的电流信号进行补偿;补偿后的电流信号经过电流采样电流进行采样获取采样信号;采用信号输入脉宽调制器主电路进行脉宽调制;本发明的可编程电流限的脉宽调制电路通过精确采样功率管电流以及用电流方式叠加误差放大器信号和斜坡补偿信号,提高响应速度;提升脉宽调制电路的响应速度、开关电源芯片的工作速度;引入可编程电流限可以将此脉宽调制器电路应用于各种负载的开关电源芯片中。

    一种高边电平移位和驱动电路

    公开(公告)号:CN113708754A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110979845.X

    申请日:2021-08-25

    IPC分类号: H03K19/0185

    摘要: 本发明属于集成电路领域,特别涉及一种高边电平移位和驱动电路;包括逻辑电路、低电平产生电路和高电平产生电路;本发明在逻辑电路产生驱动电压为高电平时,控制高电平产生电路不工作,让低电平产生电路产生低电平电压;在逻辑电路产生的驱动电压为低电平时,控制低电平产生电路不工作,让高电平产生电路产生高电平电压。本发明电路结构简单,设计复杂度低;本发明高边驱动信号的低电平电压可根据低电平产生电路中第二支路中的电流源及其PMOS管的宽长比进行任意调节,能够输出任意连续的低电平电压值;本发明不需使用三极管,能够减小电路驱动能力对工艺中三极管的要求,避免了工艺制造中三极管的性能差异对电路的驱动能力的影响。

    一种用于BUCK-BOOST控制器的模式判别电路

    公开(公告)号:CN114244116A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111570446.4

    申请日:2021-12-21

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 本发明属于电源管理电路领域,具体涉及一种用于BUCK‑BOOST控制器的模式判别电路,该电路包括:电压转电流电路、逻辑运算电路、锯齿波产生电路以及比较器;电压转电流电路的输出端与逻辑运算电路的输入端连接,逻辑运算电路的输出端与比较器的正极输入端连接,锯齿波产生电路与比较器的负极输入端连接,构成模式判别电路;本发明设计了一种应用于BUCK‑BOOST控制器的模式判别电路,该电路根据BUCK‑BOOST控制器中输入电压和输出电压关系输出一个信号,该信号可控制BUCK‑BOOST控制器芯片工作在三种不同的工作状态而实现模式之间平滑切换,维持环路稳定性和输出电压的恒定。

    欠压保护电路及电源管理系统

    公开(公告)号:CN214506534U

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202120695105.9

    申请日:2021-04-06

    IPC分类号: H02H3/24

    摘要: 本实用新型提供了一种欠压保护电路及电源管理系统,在欠压保护电路中,由于采样单元输出具有负温度系数的采样电压,且欠压保护输出单元接采样电压的连接处同样具有负温度系数,可以让采样电压的负温度系数与欠压保护输出单元的负温度系数相互抵消,降低了温度波动对整个欠压保护电路的输出信号的影响,使得欠压保护开启电压和欠压保护关断电压的温漂较低;对应电路结构简单、设计复杂度低且芯片面积小,电路结构不依靠于基准电压,欠压保护的应用范围较广,特别适合低压应用下的欠压保护;此外,基于引入的电压迟滞单元实现了电压迟滞功能,能有效防止欠压保护电路在电源电压出现微小波动时反复开启和关断集成电路,增强了电路的抗干扰能力。