[实用新型]一种多路电池监测开关的高压多路复用器有效
申请号: | 202121632747.0 | 申请日: | 2021-07-16 |
公开(公告)号: | CN216122383U | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | 朱光前;张启东;李二鹏;杨银堂 | 申请(专利权)人: | 西安电子科技大学芜湖研究院 |
主分类号: | H03M1/12 | 分类号: | H03M1/12 |
代理公司: | 西安佩腾特知识产权代理事务所(普通合伙) 61226 | 代理人: | 张倩 |
地址: | 241003 安徽省芜湖市弋江区高*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电池 监测 开关 高压 多路复用 | ||
本实用新型提供一种多路电池监测开关的高压多路复用器,包括驱动电路,所述电池监测开关的高压多路复用器还包括偏置模块和开关模块;偏置模块:为开关模块和驱动电路提供偏置电压或偏置电流;开关模块:通过驱动电路的控制,采集的多路电池的输入电压信号。本实用新型具有以下优点:本实用新型的多路电池监测开关的高压多路复用器结构简单、可靠性高;能够保证电压传输模块严格关闭,同时别的开关不会误开启,其他严格关闭的通道并不影响正常通道的开启。
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,具体涉及一种多路电池监测开关的高压多路复用器。
背景技术
电池监测和管理的集成电路芯片(Battery Monitoring Integrated Circuit,BMIC)通常需要对多节电池电压进行采集和检测,多节电池的堆叠不可避免地会引入高压信号,而高压信号很容易影响BMIC对多节电池的采集和检测精度。若在芯片中单独针对每个通道进行电池电压采集会在电路中引入多个ADC模块,这会大大增加电路面积和功耗。通常在同一个转换周期中只会对一个电池单元进行采样,因此采用多路复用器结构来对电池单元进行选择可以只通过1个ADC来实现多个通道的测量,这极大的减小了电路面积,节省了功耗。如图1电池监测和管理的集成电路芯片结构功能框图所示,其中高压多路复用器模块主要用于实现对通道的选择。
现有技术存在以下缺陷:在高压多路复用器模块中,为了满足多通道采集的要求,需要为每个通道设计采样开关电路。一般来说采集前端电路针对一组开关搭配一个驱动电路,这需要为多组开关设计多个驱动电路。多个驱动电路不仅增加了电路的功耗和面积,而且降低了芯片的可靠性。
实用新型内容
为解决上述问题:
根据本实用新型的第一方面,本实用新型提出了一种应用于高压多路复用器的驱动电路,所述驱动电路用于控制高压多路复用器中开关模块的导通状态;所述驱动电路包括:下拉电流生成模块、输出驱动生成模块和输出反馈模块;
下拉电流生成模块:将偏置电压信号转化为下拉电流;为输出驱动生成模块提供下拉电流,这里的下拉电流即为驱动生成模块的偏置电流;
输出驱动生成模块:产生输出驱动信号,用于驱动控制高压多路复用器的开关模块的导通状态;
输出反馈模块:对高压多路复用器开关模块的输出信号进行反馈,进而在输出驱动生成模块产生输出驱动信号。
优选的,所述下拉电流生成模块通过放大器将外部输入的偏置电压信号转化为下拉电流。
进一步优选的,所述放大器为共源极放大器。
更进一步优选的,所述共源极放大器包括NMOS管MN8和电阻R3;
所述MN3的栅极接偏置电压信号、MN3的源极接地、MN3的漏极接所述电阻R3的一端;
所述电阻R3的另一端接所述输出驱动生成模块,为所述输出驱动生成模块提供下拉电流I3。
优选的,所述输出驱动生成模块为共源共栅结构的电流镜;
所述输出驱动生成模块的输入接所述下拉电流生成模块中所述电阻R3的另一端;
所述输出驱动生成模块的输出为输出驱动信号。
进一步优选的,所述共源共栅结构的电流镜包括PMOS管MP8、MP9、MP4和MP5;
所述PMOS管MP8、MP9、MP4和MP5的栅极和所述MP5的漏极接所述电阻R3的另一端;
所述MP8和MP9的源极接电源电压;
所述MP8的漏极和MP4的源极连接;
所述MP9的漏极和MP5的源极连接;
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