一种高效率电荷泵制造技术

技术编号:12919653 阅读:55 留言:0更新日期:2016-02-25 01:26
本发明专利技术提供一种高效率电荷泵,其包括电压源、倍压电路、电压差产生电路和驱动模块。倍压电路包括依次串联于第一电源端和地节点之间的第一开关管、第三开关和第二电容;依次串联于第二电源端和地节点之间的第四开关和第二开关;第一电容的正端与第一开关和第三开关之间的连接节点相连,其负端与第二开关和第四开关之间的连接节点相连;第三开关和第二电容之间的连接节点与高效率电荷泵的输出端相连;第一电源端与电压源相连。电压差产生电路基于电压源产生并输出差值电压给倍压电路的第二电源端;驱动模块控制各个开关的导通或者关断。与现有技术相比,本发明专利技术不需要经过电压转换器即可在输出端得到目标电压,从而提高电荷泵的工作效率。

【技术实现步骤摘要】
【专利说明】
本专利技术涉及电压转换的
,特别涉及一种高效率电荷栗。【
技术介绍
】在一个系统中,通常会包括不同功能的1C (集成电路),有些1C会需要一个比外部电源更高的电压才能正常工作,因此,通常系统会使用电荷栗电路来将外部电源的电压提升至这些1C需要的电压,以使这些1C能够正常工作。请参考图1所示,其为一种传统电荷栗电路的电路示意图,其包括倍压电路110和电压稳压器120。倍压电路110包括开关SW1、SW2、SW3和SW4,电容C1和电容C2,具体连接方式如图1所示。请参考图2所示,其为图1中倍压电路110各开关的时序图,其中,高电平表示开关导通,低电平表示开关关断。在stagel中,开关SW1和SW2导通,开关SW3和SW4关断,夕卜部电源VDD对电容C1充电,等电容C1的正端电压被冲至等于外部电源VDD的电压时,对电容C1的充电完成;然后进入stage2,此时,开关SW1和SW2关断,并且开关SW4先导通,然后开关SW3再导通,此时,电容C1的正端电压等于2*VDD(VDD为外部电源VDD的电压值),并且会充电至电容C2,其实是电容C1和C2进行电荷分配;stagel+stage2为一个充电周期,等经过若干次充电周期后,最终,电容C2的正端电压会达到2*VDD。此即为倍压电路110的工作模式。接着,可以由倍压电路110得到的2*VDD的电压作为后级电压稳压器120的电源VPo电压稳压器120包括运算放大器0P2,电阻R4和R5,电容C3,具体连接关系如图1所示。稳压器120的输出电压VOUT = VREF/R5* (R4+R5),其中,VREF为运算放大器0P2的正向输入端连接的参考电压VREF的电压值,R4为电阻R4的电阻值,R5为电阻R5的电阻值。可见,通过调整电阻R4和电阻R5的比值即可得到我们最终需要的输出电压V0UT,其中,输出电压V0UT的电压范围是0?VDD*2,从而通过图1所示的电荷栗,我们可以得到低于VDD*2的任意电压。图1所示的传统电荷栗称为稳压式电荷栗,稳压式电荷栗因为电压稳压器110的存在,导致其工作效率最高只能达到VOUT/(VDD*2) *100 %,这是由电压稳压器的特性决定的。这样对于一些电池作为外部电源应用的情况,就会缩短电池的使用寿命。因此,有必要提供一种改进的技术方案来克服上述问题。【
技术实现思路
】本专利技术的目的在于提供一种高效率电荷栗,其不需要经过电压转换器即可在输出端得到目标电压,从而提高电荷栗的工作效率,进而达到延长电池寿命的目的。为了解决上述问题,本专利技术提供一种高效率电荷栗,其包括电压源、倍压电路、电压差产生电路和驱动模块。所述倍压电路包括第一开关、第二开关、第三开关、第四开关、第一电容和第二电容,其中,第一开关管、第三开关和第二电容依次串联于所述倍压电路的第一电源端和地节点之间;第四开关和第二开关依次串联于所述倍压电路的第二电源端和地节点之间;第一电容的正端与第一开关和第三开关之间的连接节点相连,其负端与第二开关和第四开关之间的连接节点相连;第三开关和第二电容之间的连接节点作为所述倍压电路的输出端与高效率电荷栗的输出端相连;所述倍压电路的第一电源端与电压源相连。所述电压差产生电路基于电压源产生并输出差值电压给所述倍压电路的第二电源端,所述驱动模块输出驱动信号以控制各个开关的导通或者关断,其中,在控制第一开关和第二开关导通时,控制第三开关和第四开关关断;在控制第一开关和和第二开关关断时,先控制第四开关导通,再控制第三开关导通。进一步的,所述驱动信号包括第一驱动信号、第二驱动信号和第三驱动信号,其中,第一驱动信号与第一开关和第二开关的控制端相连,以控制第一开关和第二开关的导通或者关断;所述第二驱动信号与第四开关的控制端相连,以控制第四开关的导通或者关断,所述第三驱动信号与第三开关的控制端相连,以控制第三开关的导通或者关断。进一步的,所述电压差产生电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻和运算放大器。所述运算放大器的正向输入端与参考电压相连,其负向输入端经第二电阻与地节点相连,其输出端与所述电压差产生电路的输出端相连;所述第一电阻和第三电阻依次串联于所述电压源和所述电压差产生电路的输出端之间,所述第一电阻和第三电阻之间的连接节点与所述运算放大器的负向输入端相连;所述电压差产生电路的输出端与所述倍压电路的第二电源端相连。进一步的,驱动信号为高电平时使对应的开关导通,驱动信号为低电平时使对应的开关关断,当第一驱动信号为高电平时,第二驱动信号和第三驱动信号为低电平,满足如下关系:VC1 = VDD(1)其中,VDD为所述电压源的电压值,VC1为电容C1正端的电压值;当第一驱动信号为低电平时,第二驱动信号先由低电平变为高电平,然后,第三驱动信号再由低电平变为高电平,满足如下关系:VOUT = VM+VDD(2)其中,V0UT为所述高效率电荷栗输出端的电压值,VM为所述倍压电路第二电源端的电压值,VDD为所述倍压电路第一电源端的电压值。进一步的,所述电压差产生电路输出端的电压VM = VREF*(R1*R2+R2*R3+R1*R3)/(R1*R2)-VDD*R3/R1 (3)若R1 = R3,公式(3)化简为:VM = VREF*(2*R2+R1)/R2-VDD(4)联合公式⑵和(4)可得:VREF*(2*R2+R1)/R2 = VOUT (5),其中,VREF为所述参考电压VREF的电压值,R1、R2和R3分别为第一电阻,第二电阻和第三电阻的电阻值,VDD为电压源VDD的电压值,V0UT为高效率电荷栗的输出端的电压值。进一步的,基于公式⑷和(5)可知:若R1 = R3,通过选择合适的R1和R2的比值,实现对所述高效率电荷栗的输出电压V0UT的调节,以满足目标电压;所述高效率电荷栗的输出电压的范围为VDD?VDD*2。进一步的,所述四个开关为M0S晶体管,所述第一驱动信号、第二驱动信号、第三驱动信号为时钟信号;所述电容C1和电容C2为飞电容。进一步的,所述电压源为由电池供电的电压源。与现有技术相比,本专利技术中的电荷栗包括倍压电路和电压差产生电路,所述倍压电路将所述电压源的电压和电压差产生电路的输出电压相加作为高效率电荷栗的输出电压,从而避免了使用电压稳压器,提高了电荷栗的工作效率。【【附图说明】】为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:图1为一种传统电荷栗电路的电路示意图;图2为图1中倍压电路各开关的时序图;图3为本专利技术在一个实施例中的尚效率电荷栗的电路不意图;图4为在一个实施例中,图3所示的驱动信号CK1、CK2和CK3的时序图。【【具体实施方式】】为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和【具体实施方式】对本专利技术作进一步详细的说明。此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本专利技术至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的本文档来自技高网
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一种<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/60/CN105356742.html" title="一种高效率电荷泵原文来自X技术">高效率电荷泵</a>

【技术保护点】
一种高效率电荷泵,其特征在于,其包括电压源、倍压电路、电压差产生电路和驱动模块,所述倍压电路包括第一开关、第二开关、第三开关、第四开关、第一电容和第二电容,其中,第一开关管、第三开关和第二电容依次串联于所述倍压电路的第一电源端和地节点之间;第四开关和第二开关依次串联于所述倍压电路的第二电源端和地节点之间;第一电容的正端与第一开关和第三开关之间的连接节点相连,其负端与第二开关和第四开关之间的连接节点相连;第三开关和第二电容之间的连接节点作为所述倍压电路的输出端与高效率电荷泵的输出端相连;所述倍压电路的第一电源端与电压源相连,所述电压差产生电路基于电压源产生并输出差值电压给所述倍压电路的第二电源端,所述驱动模块输出驱动信号以控制各个开关的导通或者关断,其中,在控制第一开关和第二开关导通时,控制第三开关和第四开关关断;在控制第一开关和和第二开关关断时,先控制第四开关导通,再控制第三开关导通。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陆敏
申请(专利权)人:灿芯半导体上海有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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