[发明专利]一种具有过流保护功能的供电电路有效

专利信息
申请号: 201610710668.4 申请日: 2016-08-23
公开(公告)号: CN106168828B 公开(公告)日: 2017-06-06
发明(设计)人: 周泽坤;李天生;曹建文;石跃;徐俊;丁力文;张波 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: G05F1/573 分类号: G05F1/573
代理公司: 成都点睛专利代理事务所(普通合伙)51232 代理人: 葛启函
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 发明属于电源管理技术领域,涉及一种具有过流保护功能的供电电路。本发明的内部供电电路,与现有的相关供电模块相比,采用自供电链接形式,极大地减少了高压晶体管的使用,有效地节省了版图面积,另一方面集成过载保护之后有效地避免了芯片在过大负载下引起的失效问题,提升了系统的可靠性,同时供电过剩保护有效地提升了在重载向轻载跳变引起的上冲尖峰,改善了瞬态响应以及有效提升了输出电压的精度。
搜索关键词: 一种 具有 保护 功能 供电 电路
【主权项】:
一种具有过流保护功能的供电电路,包括误差放大器单元、偏置单元、保护电路和调整输出级;误差放大器单元将基准电压VREF和调整输出级产生的输出反馈电压进行比较,最后将反馈电压箝位在基准电压;偏置单元由输入电压VDD供电,产生偏置电流为系统供电;保护电路用于在输出短路或者是负载超过限定值之后将电路关断,还用于在负载由重载切换为轻载出现短时间的供电过剩时限制均流支路电流的大小;所述误差放大器单元包括第一NMOS管MN1、第二NMOS管MN2、第九NMOS管MN9、第十NMOS管MN10、第十一NMOS管MN11、第十三NMOS管MN13、第十四NMOS管MN14和第一PMOS管MP1、第二PMOS管MP2、第三PMOS管MP3、第四PMOS管MP4、第五PMOS管MP5、第六PMOS管MP6、第一NPN三极管Q1、第二NPN三极管Q2、第三NPN三极管Q3、第四NPN三极管Q4、第五NPN三极管Q5、第六NPN三极管Q6、第六电阻R6、第七电阻R7和电容C1;其中,第一NPN三极管Q1和第二NPN三极管Q2作为误差放大器单元的输入对管,第一NPN三极管Q1的基极接输出的反馈电压VFB,第二NPN三极管Q2的基极接基准电压VREF,第一NPN三极管Q1、第二NPN三极管Q2的发射极短接后接第二NMOS管MN2管的漏极,第二NMOS管MN2的源极与第一NMOS管MN1的漏极相连,第一NMOS管MN1的源极接地,第一NPN三极管Q1和第二NPN三极管Q2的集电极分别与第三NPN三极管Q3与第四NPN三极管Q4的发射极相连,第三NPN三极管Q3、第四NPN三极管Q4均是基极集电极短接形式,第三NPN三极管Q3的基极和集电极与第一PMOS管MP1的栅极和漏极相连,第一PMOS管MP1的栅极与第四PMOS管MP4的栅极相连,第一PMOS管MP1、第四PMOS管MP4的源极接调整输出级的输出电压VRegulated,MP1与第四PMOS管MP4形成基本电流镜连接关系,第四NPN三极管Q4的基极集电极与第二PMOS管MP2的栅极和漏极相连,第二PMOS管MP2的栅极与第三PMOS管MP3的栅极相连,第二PMOS管MP2、第三PMOS管MP3的源极接调整输出级的输出电压VRegulated,第二PMOS管MP2与第三PMOS管MP3形成基本电流镜连接关系;第三PMOS管MP3的漏极与第九NMOS管MN9的栅极和漏极相连,第九NMOS管MN9的栅极与第十NMOS管MN10的栅极相连,第九NMOS管MN9、第十NMOS管MN10的源极与第五NPN三极管Q5的基极集电极相连,第五NPN三极管Q5的发射极与第六NPN三极管Q6的基极集电极相连,第六NPN三极管Q6的发射极接地,第九NMOS管MN9和第十NMOS管MN10形成基本电流镜连接关系,第四PMOS管MP4的漏极与第十NMOS管MN10的漏极相连,作为误差放大器的第一级输出,接第十一NMOS管MN11的栅极,第十一NMOS管MN11的源极与第九NMOS管MN9、第十NMOS管MN10的源极相连,第十一NMOS管MN11的漏极与第十三NMOS管MN13的源极相连,第十三NMOS管MN13的栅极接调整输出级的输出电压VRegulated的一个较高分压VA,第十三NMOS管MN13的漏端接电阻第六电阻R6的一端,第六电阻R6另一端接电容C1的一端,电容C1的另一端接第十一NMOS管MN11的栅极,电阻第六电阻R6和电容C1作为密勒补偿使用,第十三NMOS管MN13的漏极接第十四NMOS管MN14的源极,第十四NMOS管MN14栅漏短接并与电阻第七电阻R7的一端相连,电阻第七电阻R7另一端接偏置输入端即第六PMOS管MP6漏极,第六PMOS管MP6的栅极接偏置单元的第八PMOS管MP8的栅极,第六PMOS管MP6的源极接第五PMOS管MP5的漏极,第五PMOS管MP5的栅极接偏置单元第七PMOS管MP7的栅极,第五PMOS管MP5的源极接输入电压VDD,第七电阻R7与第六PMOS管MP6相连的节点作为误差放大器的调整输出端;所述偏置单元包括第七PMOS管MP7、第八PMOS管MP8、第九PMOS管MP9、第十PMOS管MP10、第三NMOS管MN3、第四NMOS管MN4、第五NMOS管MN5、第六NMOS管MN6、第七NMOS管MN7、第八NMOS管MN8、第十二NMOS管MN12;第十二NMOS管MN12作为偏置单元的使能管,源极接输入偏置电流,栅极接使能信号VEN,漏极接第十PMOS管MP10的栅极和漏极;第十PMOS管MP10的栅极同时与第九PMOS管MP9的栅极相连,第九PMOS管MP9、第十PMOS管MP10的源极接输入电压VDD,第九PMOS管MP9、第十PMOS管MP10形成基本电流镜连接关系,第九PMOS管MP9的漏极和第八NMOS管MN8的栅极和漏极相连,第八NMOS管MN8的源极和第七NMOS管MN7的栅极和漏极相连,第七NMOS管MN7的源极接地,第七NMOS管MN7、第八NMOS管MN8作为N型基本共源共栅电流镜的基本镜像支路,第六NMOS管MN6的栅极和第八NMOS管MN8的栅极相连,第六NMOS管MN6的源极与第五NMOS管MN5的漏极相连,第五NMOS管MN5的栅极和第七NMOS管MN7的栅极相连,第五NMOS管MN5的源极接地,第六NMOS管MN6的漏极与第八PMOS管MP8的栅极和漏极相连,第八PMOS管MP8的源极与第七PMOS管MP7的栅极和漏极相连,第七PMOS管MP7的源极接输入电压VDD,第七PMOS管MP7和第八PMOS管MP8形成基本P型共源共栅电流镜的镜像支路;第四NMOS管MN4的栅极与第八NMOS管MN8的栅极相连,第四NMOS管MN4的源极接第三NMOS管MN3的漏极,第三NMOS管MN3的栅极与第七NMOS管MN7的栅极相连,第三NMOS管MN3的源极接地,第三NMOS管MN3、第四NMOS管MN4镜像一股偏置电流从第四NMOS管MN4的漏极输出;所述保护电路包括二极管D1、第十五NMOS管MN15、第十六NMOS管MN16、第二调整管NJ2、第十一PMOS管MP11、第十二PMOS管MP12、第十三PMOS管MP13、第一PNP三极管Q7、第二PNP三极管Q8、第三PNP三极管Q9、第八电阻RS1、第九电阻RS2;第二调整管NJ2栅极接调整输出级电路中的调整管栅极,同时也是误差放大器的调整输出端口,第二调整管NJ2的漏极接调整输出级的输出电压VRegulated,第二调整管NJ2的源极接电阻第八电阻RS1的一端,电阻第八电阻RS1的另一端接输入电压VDD,第二调整管NJ2和电阻第八电阻RS1相接的节点同时与第一PNP三极管Q7的基极相连,第一PNP三极管Q7的发射极与输入电压VDD相连,第一PNP三极管Q7集电极与第十二PMOS管MP12的源极相连,第十二PMOS管MP12的栅极与第二PNP三极管Q8的基极集电极相连,第二PNP三极管Q8的发射极与第十一PMOS管MP11的栅极漏极相连,第十一PMOS管MP11的源极接输入电压VDD,第二PNP三极管Q8的基极集电极同时与偏置单元的第四NMOS管MN4的漏极相连;第十二PMOS管MP12的漏极与第十六NMOS管MN16的栅极漏极相连,第十六NMOS管MN16的栅极同时和第十五NMOS管MN15的栅极相连,第十五NMOS管MN15、第十六NMOS管MN16的源极接调整输出级的输出电压VRegulated,第十五NMOS管MN15、第十六NMOS管MN16形成基本电流镜连接关系,第十五NMOS管MN15的漏极接误差放大器的最后一级偏置第六PMOS管MP6的漏极;第十三PMOS管MP13的栅极与误差放大器中第十三NMOS管MN13的源极相连,第十三PMOS管MP13漏极接地,第十三PMOS管MP13源极接第九电阻RS2的一端,同时与第三PNP三极管Q9的基极相连,第九电阻RS2的另一端接调整输出级的输出电压VRegulated,第三PNP三极管Q9的发射极接调整输出级的输出电压VRegulated,第三PNP三极管Q9集电极接二极管D1的正向端,D1的负向端接第十三PMOS管MP13的栅极;所述调整输出级包括第一调整管NJ1、第十电阻R0、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5,电容COUT;第一调整管NJ1的漏端接输入电压VDD,栅极接第六PMOS管MP6与第七电阻R7相连的节点,源端作为调整输出级的输出电压VRegulated;同时VRegulated与第十电阻R0的一端相连,第十电阻R0的另一端接输出电容COUT,作为电路的最终输出VOUT,VRegulated通过电阻第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5连接到地,引出两个反馈电压,第二电阻R2和第三电阻R3之间较高的分压VA接误差放大器内部第十三NMOS管MN13的栅极作箝位使用,第三电阻R3和第四电阻R4之间的分压作为反馈电压输入到误差放大器的输入端即三极管第一NPN三极管Q1的基极。
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  • 本实用新型公开了一种具有过零检测功能的智能开关,包括过零检测电路、开关电源模块、继电器驱动电路、LDO电路和处理器,其中所述的过零检测电路以及开关电源模块均连接零线和火线,所述过零检测电路与处理器电连接并向处理器发送过零信号,所述LDO连接于处理器与开关电源模块之间以稳定处理器的输入电压,所述继电器驱动电路与开关电源模块连接并同时与处理器连接以接收处理器的控制信号。
  • 一种数字量输入回路过流保护电路-201620680928.3
  • 王丹麟;吴胜华;马伟东;田海波;王鹏;刘斌;杨春瑜;廖环宇 - 南京国电南自美卓控制系统有限公司
  • 2016-06-30 - 2016-12-07 - G05F1/573
  • 本实用新型公开了一种数字量输入回路过流保护电路,包括电流检测电路和限流电路;所述电流检测电路连接在限流电路中的三极管放大器Q1的基极与发射极之间,限流电路的输入端用于与数字量输入信号连接,其输出端用于与数字量输入回路连接,电流检测电路利用三极管放大器的工作原理控制限流电路的启动与关闭。本实用新型有效地保护过程通道的数字量输入回路电不受过电流的损害,并保证在过流状态下数字量输入回路的正常工作,保证了过程通道的可靠性,提高过程控制的控制效果;实现电路简单可行、成本低廉。
  • 具有基于负载阻抗的电流及电压返送的电压调节器-201280010638.2
  • 马修·威廉姆斯;丹尼尔·莱奥内斯库;斯考特·迪尔伯恩;克里斯琴·阿尔布雷希特 - 密克罗奇普技术公司
  • 2012-01-20 - 2016-11-23 - G05F1/573
  • 本发明揭示一种电压调节器,其具有被维持在高达电流限制Ilimit的经调节的输出电压,接着随着负载的电阻(阻抗)继续减少,电流不会增加越过电流限制Ilimit,而是输出电压减少,迫使输出电流也减少以满足欧姆定律:Iout=Vout/ZLoad。当输出电压开始下降低于经调节的电压值时,由于电流限制,电压调节器从电流限制模式转变成电流返送模式,其中随着输出电压减少,输出电流减少,直到所述输出电流达到在实质上零伏特的输出电压下的电流返送最小值Ifoldback。随着负载电阻(阻抗)开始增加,输出电压且因此输出电流也将增加,直到输出电压返回到实质上调节电压值,且输出电流小于或等于电流限制Ilimit
  • 恒压电路-201410082253.8
  • 坂口薰 - 精工半导体有限公司
  • 2014-03-07 - 2016-11-09 - G05F1/573
  • 本发明通过仅追加简便的电路而提供精度良好、且具备同时具有下垂型过电流保护特性和反送特性的过电流保护特性的过电流保护电路的恒压电路。恒压电路包括:基于流过输出晶体管的输出电流流出读出电流的读出晶体管;将读出电流分割并输出的电流分割电路;接受电流分割电路输出的第1分割电流而产生电压的第1电流电压转换电路;接受电流分割电路输出的第2分割电流而产生电压的第2电流电压转换电路;以及以使输出端子的电压和读出晶体管的漏极电压相同的方式控制电流分割电路的输出电压检测电路,所述恒压电路具备控制输出电压和输出电流的过电流保护电路,其接受第1电流电压转换电路产生的电压,并检测流过输出晶体管的过电流。
  • 一种烟叶烘干散热装置用混合式驱动电路-201610347548.2
  • 柯友财 - 四川蓉幸实业有限公司
  • 2016-05-23 - 2016-10-26 - G05F1/573
  • 本发明公开了一种烟叶烘干散热装置用混合式驱动电路,其特征在于,主要由驱动芯片U1,均与驱动芯片U1相连接的欠压保护电路、恒流电路、稳压电路和带隙基准电路,串接在带隙基准电路与稳压电路之间的线性调整电路,以及与稳压电路相连接的启动电路组成;所述欠压保护电路与恒流电路相连接;所述稳压电路分别与恒流电路和带隙基准电路相连接。本发明能使电流的总谐波失真小于3%,使本发明输出的电流精度达到±2%以内,其驱动能力能达到60W,同时能有效的降低了启动电流,避免启动过流跳闸,从而本发明的驱动电路能确保烟叶烘干散热装置的散热的稳定性。
  • 一种数字量输入回路过流保护电路及方法-201610510611.X
  • 王丹麟;吴胜华;马伟东;田海波;王鹏;刘斌;杨春瑜;廖环宇 - 南京国电南自美卓控制系统有限公司
  • 2016-06-30 - 2016-09-28 - G05F1/573
  • 本发明公开了一种数字量输入回路过流保护电路及方法,包括电流检测电路和限流电路;所述电流检测电路连接在限流电路中的三极管放大器Q1的基极与发射极之间,限流电路的输入端用于与数字量输入信号连接,其输出端用于与数字量输入回路连接,电流检测电路利用三极管放大器的工作原理控制限流电路的启动与关闭。本发明有效地保护过程通道的数字量输入回路电不受过电流的损害,并保证在过流状态下数字量输入回路的正常工作,保证了过程通道的可靠性,提高过程控制的控制效果;实现电路简单可行、成本低廉。
  • 一种具有线损补偿功能的电源电路-201410829932.7
  • 穆德霞 - 天津铭发科技有限公司
  • 2014-12-26 - 2016-07-20 - G05F1/573
  • 本发明属于补偿电路技术领域,尤其涉及一种具有线损补偿功能的电源电路,包括电流采样电路、补偿电路,所述电流采样电路包括电流采样传感器J1,所述电流采样传感器J1的引脚1接电阻R4的一端、稳压管D4的阳极,其引脚2接三极管Q1的基极,所述三极管Q1的集电极接电阻R2的一端,所述二极管D3的阴极接电阻R3的一端、电容C2的一端,所述电阻R3的另一端接电容C2的另一端,所述补偿电路包括滑动变阻器R5、电源J2,所述电源J2的引脚1接滑动变阻器R5的引脚3,其引脚2接二极管D5的阴极,所述二极管D5的阳极接滑动变阻器R5的引脚2。
  • 一种用于恒流源的电流线性控制电路-201521127804.4
  • 吕绍林;杨愉强;王建福;谈贤红 - 苏州博众精工科技有限公司
  • 2015-12-30 - 2016-06-08 - G05F1/573
  • 本实用新型公开了一种用于恒流源的电流线性控制电路,包括:三极管Q1、第一场效应管U1、第二场效应管U2、运算放大器U3、第一电阻R1、第二电阻R2和第三电阻R3。其通过将运算放大器的输出端与两个场效应管的栅极连接,通过两个场效应管的源极再到运算放大器的第二输入端,组成一个闭环负反馈,通过调节第三网络节点的电压及给第一网络节点一个高电平,就能使得第二网络节点输出一定值的电流,实现了电流源电流的线性调节,电流值调节方便,调节过程稳定,不会造成电路的突然急速变化;其通过设置两个场效应管,可以防止电流过大,避免损坏电器件,安全性高。此电路性能稳定,设计简单,成本低廉,应用范围广,是简单恒流源的广泛使用之选。
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