[实用新型]一种用于数据记忆保护的电压检测及数据选择电路有效
申请号: | 201320307539.2 | 申请日: | 2013-05-31 |
公开(公告)号: | CN203376686U | 公开(公告)日: | 2014-01-01 |
发明(设计)人: | 张新华;刘建荣 | 申请(专利权)人: | 深圳市艾克姆科技发展有限公司 |
主分类号: | G06F1/32 | 分类号: | G06F1/32 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝安区43*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 数据 记忆 保护 电压 检测 选择 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及数据保护电路,尤其涉及的是一种用于数据记忆保护的电压检测及数据选择电路。
背景技术
目前在数据存储中,通常使用静态存储器SRAM做数据存储,静态存储器的优点是速度快,读写次数没有限制,缺点是掉电数据不能保存,所有就必须在系统掉电的情况下单独给静态存储器供电,一般情况下系统有电时用系统的电源给静态存储器供电,掉电的时候用可充电电池给静态存储器供电,电池的容量和体积是成正比的,如果选择容量较大的电池,其体积也就比较大,这样就增加了PCB板的面积,造成成本增加,所以就要选择合适体积大小的充电电池,掉电时电池既要使用的时间足够长,又不用增加太多成本。
一般情况下必须把静态存储器的片选脚CS设置为高电平,静态存储器才处在节电模式,所以在掉电时要把静态存储器的片选脚CS置为高电平。还有静态存储器的片选脚为高电平时存储的数据才不被读写,上电和掉电的瞬间电源不稳定,CPU不在正常的工作状态,所以静态存储器的写信号为不定状态,所以此时也要把静态存储器的片选脚置为高电平。
因此,现有技术存在缺陷,需要改进。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种结构简单、成本低廉,可使静态存储器的片选脚在上电和掉电时均为高电平,可靠性高,并且,节电的用于数据记忆保护的电压检测及数据选择电路。
本实用新型的技术方案如下:一种用于数据记忆保护的电压检测及数据选择电路,包括电压监视芯片U1、数据选择器U2和下拉电阻R1;所述电压监视芯片U1的输入端与电源输出端VCC连接,其输出端通过所述下拉电阻R1后与所述数据选择器U2连接;所述数据选择器U2的一端经二极管D1接在电源VCC上,其另一端经二极管D2接在充电电池BT1上。
应用于上述技术方案,所述的电压检测及数据选择电路中,所述数据选择器U2的数据输入端A与CPU的片选输出脚CS连接,所述数据选择器U2的数据输入端B接在其电源脚上,并且,所述电压监视芯片U2的数据输出端Y与静态存储器SRAM的片选脚CS/连接。
采用上述方案,本实用新型通过在CPU和静态存储器之间设置电压监视和数据选择电路,当CPU工作正常时,通过数据选择器选择静态存储器上的片选信号为CPU发出的信号,当电压不正常时,即电压低于电压监视阀值时,通过数据选择器选择静态存储器上的片选信号为高电平,防止读写信号对数据进行操作,系统掉电时静态存储器的片选信号也为高电平,使静态存储器工作处于节电模式。保障了掉电时电池的使用时间,结构简单,价格十分低廉,工作可靠性高。
附图说明
图1为本实用新型的电路图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例,对本实用新型进行详细说明。
如图1所示,本实施例提供了一种用于数据记忆保护的电压检测及数据选择电路,电压检测及数据选择电路设计在CPU和静态存储器SRAM之间。
其中,电压检测及数据选择电路包括电压监视芯片U1、数据选择器U2和下拉电阻R1,电压监视芯片U1的输入端与电源输出端VCC连接,其输出端接下拉电阻R1后接数据选择器U2的第A/B选择脚,数据选择器U2的一端电源脚经二极管D1接在电源VCC,其另一端电源脚经二极管D2接在充电电池BT1上,其连接处为电池电压VBT1。
如此,通过二极管D1接在电源VCC上,可以使掉电的情况下防止电池漏电到其他集成IC上,通过二极管D2接到充电电池BT1上是防止系统电源VCC对充电电池过充电,因为充电电池有充电电路。并且,还可以通过选择二极管D1和二极管D2为不同压降的二级管,从而来确定由电源供电还是由电池供电。
数据选择器U2的数据输入端A接CPU的片选输出脚CS,数据选择器U2的数据输入端B接在数据选择器U2的电源脚上,保证数据输入端B一直为高电平,数据选择器U2的数据输出端Y连接静态存储器SRAM的片选脚CS/,电压监视芯片U1和数据选择器U2的电源地脚都和系统的数字地连接。
例如,以“H”、“L”表示电压监视芯片U1输出信号A/B的两种状态,当电源电压VCC正常时,即电源电压大于电压监视芯片U1的阀值电压U0时,输出信号A/B=H;当电源电压VCC低于电压监视芯片U1的阀值电压U0时,输出信号A/B=L. 即VCC> U0时A/B=H;VCC< U0时A/B=L.
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