一种适用于死区时间控制的负压检测电路

    公开(公告)号:CN108717158B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201810992903.0

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 一种适用于死区时间控制的负压检测电路,属于电子电路技术领域。包括比较器、电阻器和电流产生模块,电流产生模块产生第一偏置电流、第二偏置电流和第三偏置电流,电阻器包括第一电阻和第六NMOS管,第一电阻一端作为负压检测电路的输入端,另一端连接第六NMOS管的源极;第六NMOS管的栅极连接第二偏置电流,漏极连接第三偏置电流和比较器的第二输入端;比较器包括第四NMOS管、第五NMOS管和反相器,第四NMOS管栅漏短接并连接第五NMOS管的栅极和第一偏置电流,源极作为比较器的第一输入端接地;第五NMOS管的源极作为比较器的第二输入端,漏极连接反相器的输入端和第六NMOS管的栅极;反相器的输出端作为负压检测电路的输出端。本发明能够同时保证可靠性和检测性能。

    一种基于自供电电荷泵架构的NMOS LDO

    公开(公告)号:CN107357351A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710695836.1

    申请日:2017-08-15

    IPC分类号: G05F3/26

    CPC分类号: G05F3/26

    摘要: 本发明属于模拟电路电源管理技术领域,具体涉及一种基于自供电电荷泵架构的NMOS LDO。本发明通过在LDO输出加入一股与输出电压有关的交流电流,在环路上引入一个额外零点,保证了这种LDO有足够的相位裕度,不会发生振荡。其次,自供电电荷泵结构,利用LDO自身产生的输出电压作为电荷泵输入信号,从而建立LDO功率管栅极信号。最后,LDO的输出作为带隙误差放大器的供电电源,避免了在高压器件的使用,从而保证了环路调整的性能。

    一种适用于反激变换器的片上集成有源负压钳位电路

    公开(公告)号:CN109149944B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811072012.X

    申请日:2018-09-14

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 一种适用于反激变换器的片上集成有源负压钳位电路,属于电子电路技术领域。包括第一电阻、补偿电阻和运放模块,运放模块为源端输入运放,其第一输入端连接其输出端并通过第一电阻后连接反激变换器中第一反馈电阻和第二反馈电阻的串联点,其第二输入端接地,用于在第一反馈电阻和第二反馈电阻的串联点电位为负压时将其钳位到0V;运放模块还将其第一输入端和第二输入端之间的电压信号转换为电流信号,并将该电流信号通过补偿电阻后连接功率管的源极提供母线补偿。本发明利用运放钳位代替肖特基二极管,节省了外围电路成本;采样了母线电压信息用于母线电压欠压检测及母线补偿等,减小了采样网络的传输延迟,提高了芯片的调整精度。

    一种带有源钳位的电流型分段栅极驱动电路

    公开(公告)号:CN109088532B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201811072014.9

    申请日:2018-09-14

    IPC分类号: H02M1/088

    摘要: 一种带有源钳位的电流型分段栅极驱动电路,属于电子电路技术领域。包括功率级、低侧驱动模块、高侧逻辑模块、高侧驱动模块、中侧偏置模块和有源钳位模块,低侧驱动模块用于增强脉冲宽度调制信号的驱动能力并将其作为下功率管的栅极控制信号;高侧逻辑模块将脉冲宽度调制信号的电源轨转换到浮动电源轨后作为高侧驱动控制信号,高侧驱动模块在高侧驱动控制信号的控制下产生上功率管的栅极控制信号,高侧驱动模块与上功率管构成电流镜对栅驱动信号做恒流充电;中侧偏置模块用于保证上功率管不被击穿,同时保证在上功率管工作期间处于饱和区。本发明节省了芯片版图面积,减小了外围电路成本,在满足驱动能力的条件下具有更小的驱动级噪声。

    一种高线性度的轨至轨电平位移电路

    公开(公告)号:CN107508591A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710790804.X

    申请日:2017-09-05

    IPC分类号: H03K19/0175

    CPC分类号: H03K19/017509

    摘要: 一种高线性度的轨至轨电平位移电路,属于电子电路领域。运算策略比较器和二级数字选择器产生第一A通道控制信号A和第二A通道控制信号-A,或第一B通道控制信号B和第二B通道控制信号-B控制输入电压进入A通道或B通道;其中A通道为:输入电压依次通过一级数字选择器、降压单元、一级数字选择器、升压单元和二级数字选择器产生;B通道为:输入电压依次通过一级数字选择器、升压单元、一级数字选择器、降压单元和二级数字选择器产生。本发明避免了过复杂的电路设计和额外的功耗需求,实现了高线性度调整外部采样到内部运放的共模电平的接口电路。

    一种高线性度的轨至轨电平位移电路

    公开(公告)号:CN107508591B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710790804.X

    申请日:2017-09-05

    IPC分类号: H03K19/0175

    摘要: 一种高线性度的轨至轨电平位移电路,属于电子电路领域。运算策略比较器和二级数字选择器产生第一A通道控制信号A和第二A通道控制信号‑A,或第一B通道控制信号B和第二B通道控制信号‑B控制输入电压进入A通道或B通道;其中A通道为:输入电压依次通过一级数字选择器、降压单元、一级数字选择器、升压单元和二级数字选择器产生;B通道为:输入电压依次通过一级数字选择器、升压单元、一级数字选择器、降压单元和二级数字选择器产生。本发明避免了过复杂的电路设计和额外的功耗需求,实现了高线性度调整外部采样到内部运放的共模电平的接口电路。

    一种DC-DC变换器的软启动控制方法

    公开(公告)号:CN109120144A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810993217.5

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: H02M1/36

    摘要: 一种DC-DC变换器的软启动控制方法,属于DC-DC变换器技术领域。包括如下步骤:步骤一、根据DC-DC变换器的脉宽调制信号产生上功率管控制信号和下功率管控制信号;骤二、判断DC-DC变换器的输出电容是否预充偏置电压,当输出电容预充偏置电压时转到步骤三,否则转到步骤四;步骤三、屏蔽下功率管控制信号,对软启动电压进行充电直到上功率管开启;步骤四、利用上功率管控制信号控制上功率管,屏蔽下功率管控制信号,利用一个脉宽等距递增的调整信号用于控制下功率管,对软启动电压进行充电,当调整信号与下功率管控制信号的脉宽相同时完成软启动。本发明能够在用于输出电容预充偏置电压的DC-DC变换器时有效避免反向电流的产生,大大提升了软启动过程的效率及可靠性。

    一种适用于死区时间控制的负压检测电路

    公开(公告)号:CN108717158A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810992903.0

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 一种适用于死区时间控制的负压检测电路,属于电子电路技术领域。包括比较器、电阻器和电流产生模块,电流产生模块产生第一偏置电流、第二偏置电流和第三偏置电流,电阻器包括第一电阻和第六NMOS管,第一电阻一端作为负压检测电路的输入端,另一端连接第六NMOS管的源极;第六NMOS管的栅极连接第二偏置电流,漏极连接第三偏置电流和比较器的第二输入端;比较器包括第四NMOS管、第五NMOS管和反相器,第四NMOS管栅漏短接并连接第五NMOS管的栅极和第一偏置电流,源极作为比较器的第一输入端接地;第五NMOS管的源极作为比较器的第二输入端,漏极连接反相器的输入端和第六NMOS管的栅极;反相器的输出端作为负压检测电路的输出端。本发明能够同时保证可靠性和检测性能。

    一种基于自供电电荷泵架构的NMOS LDO

    公开(公告)号:CN107357351B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201710695836.1

    申请日:2017-08-15

    IPC分类号: G05F3/26

    摘要: 本发明属于模拟电路电源管理技术领域,具体涉及一种基于自供电电荷泵架构的NMOS LDO。本发明通过在LDO输出加入一股与输出电压有关的交流电流,在环路上引入一个额外零点,保证了这种LDO有足够的相位裕度,不会发生振荡。其次,自供电电荷泵结构,利用LDO自身产生的输出电压作为电荷泵输入信号,从而建立LDO功率管栅极信号。最后,LDO的输出作为带隙误差放大器的供电电源,避免了在高压器件的使用,从而保证了环路调整的性能。

    一种DC-DC变换器的软启动控制方法

    公开(公告)号:CN109120144B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810993217.5

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: H02M1/36

    摘要: 一种DC‑DC变换器的软启动控制方法,属于DC‑DC变换器技术领域。包括如下步骤:步骤一、根据DC‑DC变换器的脉宽调制信号产生上功率管控制信号和下功率管控制信号;骤二、判断DC‑DC变换器的输出电容是否预充偏置电压,当输出电容预充偏置电压时转到步骤三,否则转到步骤四;步骤三、屏蔽下功率管控制信号,对软启动电压进行充电直到上功率管开启;步骤四、利用上功率管控制信号控制上功率管,屏蔽下功率管控制信号,利用一个脉宽等距递增的调整信号用于控制下功率管,对软启动电压进行充电,当调整信号与下功率管控制信号的脉宽相同时完成软启动。本发明能够在用于输出电容预充偏置电压的DC‑DC变换器时有效避免反向电流的产生,大大提升了软启动过程的效率及可靠性。