[实用新型]启动电路有效
申请号: | 201320875123.0 | 申请日: | 2013-12-27 |
公开(公告)号: | CN203788138U | 公开(公告)日: | 2014-08-20 |
发明(设计)人: | 理查德·A·度尼佩茨 | 申请(专利权)人: | 快捷半导体(苏州)有限公司;快捷半导体公司 |
主分类号: | H02M1/36 | 分类号: | H02M1/36 |
代理公司: | 北京派特恩知识产权代理有限公司 11270 | 代理人: | 武晨燕;张颖玲 |
地址: | 215021 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 启动 电路 | ||
技术领域
本申请涉及启动电路拓扑结构。
背景技术
许多系统需要从另一电压源(例如,高压轨、电源轨等)获得的启动电源(如,Vcc)。然而,传统的产生启动电源的方法具有开启时间慢和要求待机功耗大的缺点。另外,传统方法没有在发生故障的情况下提供足够的开关保护。
实用新型内容
本实用新型提供一种启动电路,所述启动电路包括:稳压器和电流源电路,所述稳压器和电流源电路耦合到输入电压轨,并被配置为产生第一开关控制信号,所述第一开关控制信号具有小于所述输入电压轨的电压;启动开关电路,所述启动开关电路包括耦合到所述输入电压轨的开关,并被配置为至少部分地基于所述第一开关控制信号产生启动电压,其中所述启动开关电路被配置为产生在预定时间段内具有预定的电压电平的所述启动电压,并且其中所述启动开关电路还被配置为产生指示所述启动开关电路的状态的第一反馈信号;以及第一控制器电路,所述第一控制器电路被配置为接收所述第一反馈信号并产生第二开关控制信号,其中所述第二开关控制信号至少部分地基于所述第一反馈信号来控制所述开关的导通状态以接通和关断,并且其中当所述开关接通时,所述启动开关电路产生所述启动电压,并且当所述开关关断时,所述启动电路停止所述启动电压。
本实用新型提供另一种启动电路,所述启动电路包括:启动开关电路,所述启动开关电路包括耦合到输入电压轨的开关,并被配置为产生启动电压,其中所述启动开关电路被配置为产生在预定时间段内具有预定的电压电平的所述启动电压;第一控制器电路,所述第一控制器电路被配置为至少部分地基于所述启动电压来控制所述开关接通和关断,其中当所述开关接通时,所述启动开关电路产生所述启动电压,当所述开关关断时,所述启动电路停止所述启动电压。
附图说明
从下面对与要求保护的主题相符的实施例的详细描述中,要求保护的主题的特征和优点将变得清楚,应该参照附图来理解这些详细描述,其中:
图1示出了根据本申请各个实施例的一种电源系统;
图2示出了根据本申请各个实施例的启动电路的框图;
图3示出了根据本申请一个实施例的启动电路的电路图;以及
图4示出了根据本申请另一实施例的启动电路的电路图。
虽然下面的具体实施方式将参照示例性实施例进行,但是这些实施例的替代形式、修改形式和变型对于本领域技术人员来说将是清楚的。
具体实施方式
图1示出了根据本申请各个实施例的一种电源系统100。电源系统100包括启动电路102、电源电路104和负载电路106。启动电路102被配置为从电源轨Vin产生启动电源103(如,Vcc)。启动电源103可用于向电源电路104的各个元件提供初始功率或启动功率。在一些实施例中,电力轨Vin可为高压电力轨,启动电源103可以比Vin轨小至少一个数量级。例如,Vin轨可为几百至几千伏,而启动电源103可小于20伏。在其他实施例中,电力轨Vin的电压可仅略高于启动电源103的期望电压。Vin也可以是超出启动电源103若干伏的任何电压,如,Vin可以是稳定的直流值,或者可以在0至Vin之间变化,如基于PFC(功率因数控制器)的电源所使用的那样。电源电路104可包括已知和/或定制的电源拓扑结构,其可包括例如DC/DC转换器(如,降压、升压、降压/升压、SEPIC、反激式等)、DC/AC转换器(如,D类、全桥式、半桥式等)、AC/DC转换器(如,整流器等)和/或需要启动电压源的任何已知或以后开发的电源拓扑结构。当然,电源电路104被配置为向耦合到该电源电路104的负载电路106供电。
这些实施例的电源电路104通常被配置为一旦电源电路104已被起动并正确地操作以向负载电路106供电,就提供自生电源105。另外,一旦自生电源105被启用,启动电路102被配置为根据例如来自电源电路104和/或负载电路106的反馈信号107停止启动电源103。如将在下面更详细地说明的那样,启动电路102被配置为针对有限的时间段产生启动电源103,以防止来自电力轨的过度功率损失,并保护启动电路102和/或其部分免于例如高压环境(如果电力轨Vin是高压轨的话)引起的故障。另外,启动电路102被配置为在相对短的时间段内(在一些实施例中,这样的时间段可为大约几毫秒)内产生初始启动电压103,以起动电源电路104。另外,启动电路102被配置为以相对低的待机功率(在一些实施例中,这样的待机功率可为大约几毫瓦)整体或部分地与电源电路104去耦。
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