慢计时模块制造技术

技术编号:23378298 阅读:59 留言:0更新日期:2020-02-18 23:51
本实用新型专利技术涉及一种慢计时模块,包括电源维持模块、开关电路、漏电电路、计时电容和比较器,电源维持续模块控制端与开关电路的控制端相连,开关电路的输出端与计时电容一端相连,计时电容的另一端接地,所述漏电电路与计时电容相关联,所述计时电容的一端还与比较器的比较输入端相连。通过此单元,节省两个外部电容,不只节约了系统成本,同时也节省了芯片PIN脚,最终在常用封装结构基础上能实现更多的功能。

Slow timer module

【技术实现步骤摘要】
慢计时模块
本技术属于电子领域,尤其涉及一种慢计时模块。
技术介绍
现有的慢速计时,都是通过芯片内部产生电流对外置电容充电,并根据充电后的电容电压与参考电压进行比较来定时。如图1所示,是一种传统的慢速计时实现方案,它是通过Vdd上稳压电容,在掉电时刻保持一定的供电时间t1,在t1时间内,内置偏置产生偏置电流,对外置电容进行充电,充电后的电容电压与参考电压进行比较,输出计时信号。因为AC供电会有低于负载LED的电压的供电过程(时间),因此通过第101电容101来维持芯片的工作,芯片通过偏置电流产生电路105给第102电容102充电(或者放电),通过T=C*U/I,来计量时间,这样,原有计时系统需要两个外部电容,其中Vcc电源电容要求较大的容值,以便在大于计时判断的时间内维持电源供电。外置电容经过几轮价格调整,越来越贵,且占据PCB面积,因此对芯片解决方案的实施带来需求。
技术实现思路
本技术的目的在于提出一种慢计时模块,将外部电容移动到芯片内部,集成成芯片,提高了芯片的集成度。本技术的技术实施方案是:慢计时模块,慢计时模块,其特征在于:包括电源维持模块、开关电路、漏电电路、计时电容和比较器,所述电源维持续模块控制端与开关电路的控制端相连,所述开关电路的输出端与计时电容一端相连,所述计时电容的另一端接地,所述漏电电路与计时电容相关联,所述计时电容的一端还与比较器的比较输入端相连。基于上述目的,本技术的进一步改进方案是:所述电源维持模块包括内部电源模块和计时电容充电逻辑电路,所述内部电源模块的输出端接至开关电路的电源输入端和计时电容充电逻辑电路的输入端,所述计时电容充电逻辑电路的输出端接至开关电路的控制端。基于上述目的,本技术的进一步改进方案是:还包括升压电路,所述升压电路接至计时电容充电逻辑电路的输入端,所述升压电路的输出端接至开关电路的控制端。基于上述目的,本技术的进一步改进方案是:所述的开关电路包括第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管和第一电阻,所述第一电阻的一端接内部电源模块的输出端,所述第一电阻的另一端与第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管的栅极相连,所述第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管的漏极和体电极与内部电源模块的输出端相连,所述第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管的源极作为开关电路的输出端。基于上述目的,本技术的进一步改进方案是:所述漏电电路包括第二增强型N沟道绝缘栅型场效应管,所述第二增强型N沟道绝缘栅型场效应管的漏极作为漏电电路的一端,所述第二增强型N沟道绝缘栅型场效应管的栅极、体电极和源极相连,并作为所述漏电电路的另一端。基于上述目的,本技术的进一步改进方案是:所述的开关电路包括第一增强型P沟道绝缘栅型场效应管,所述第一增强型P沟道绝缘栅型场效应管的漏极与内部电源模块的输出端相连,体电极与第一P沟道绝缘栅型场效应管的源极相连,作为开关电路的输出端,所述第一增强型P沟道绝缘栅型场效应管的栅极接至计时电容充电逻辑电路的输出端。基于上述目的,本技术的进一步改进方案是:还包括维持电容,所述维持电容与电源维持电路相连,用于在掉电的情况下给电路提供维持电流。基于上述目的,本技术的进一步改进方案是:还包括抗干扰保持隔离模块,所述的计时电容的一端与抗干扰保持隔离模块的输入端相连,所述抗干扰保持隔离模块的输出端与比较器相连。有益效果本技术由于将外部电容移动到芯片内部,集成成芯片,提高了芯片的集成度,紧凑性好,可靠性好,节约能源,器件少,节约了PIN脚的个数。附图说明:图1是现有技术慢计时模块的电路框图;图2为本技术实施例一、二慢计时模块电路原理图;图3为本技术实施例二慢计时模块电路原理图;图4为电源维持模块的电路方框图;图5为本技术应用于LED灯的LED灯控制电路框图;图6为本技术慢计时模块应用于LED灯控制电路的各点电压波形图。具体实施方式:为了使本技术的目的、技术方案的原理及优点更加清晰,以下结合附图及具体实施方案,对本技术进行进一步详细说明。在本实施方式中,所描述的具体实施方案仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。实施例一如图2所示,慢计时模块,包括电源维持模块、开关电路、漏电电路、计时电容和比较器,电源维持续模块控制端与开关电路的控制端相连,开关电路的输出端与计时电容一端相连,计时电容的另一端接地,所述漏电电路与计时电容相关联,所述计时电容的一端还与比较器的比较输入端相连。实施例二如图2所示,慢计时模块,包括电源维持模块、开关电路、漏电电路、计时电容和比较器,电源维持模块包括内部电源模块、计时电容充电逻辑电路和升压电路,所述内部电源模块的输出端接至开关电路的电源输入端和计时电容充电逻辑电路的输入端,计时电容充电逻辑电路的输出端接至升压电路的控制端,升压电路的输出端接至开关电路的控制端。所述的开关电路包括第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管和第一电阻,所述第一电阻的一端接内部电源模块的输出端,第一电阻的另一端与第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管的栅极相连,第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管的漏极和体电极与内部电源模块的输出端相连,第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管的源极作为开关电路的输出端。所述漏电电路包括第二增强型N沟道绝缘栅型场效应管,所述第二增强型N沟道绝缘栅型场效应管的漏极作为漏电电路的一端,所述第二增强型N沟道绝缘栅型场效应管的栅极、体电极和源极相连,并作为漏电电路的另一端。升压电路(驱动)并不是必须的模块,没有它的缺点是,如果没有它,则Ctime升高的电压受到限制(最高升高到5V减去Q6的阈值电压),所以要让Ctime上的电荷维持相同的时间,需要更大的Ctime电容(由于Q(存储的电荷)=C(电容值)*U(电容上的电压)。这个电路是这样工作的:VIN(Vac)变高到5V时,内部电源模块工作,输出内部模块电压为5V,内部参考电压建立(Vref),然后抗干扰保持隔离模块比较Ctime上的电压和Vref传递给比较器,比较器比较这两个电压,输出计时判断。计时判断的意思是,如果计时判断为1,表示此时是快速开关按键,需要调光;如果计时判断为0,表示6秒内没有开关过,因此是新开关,按照默认亮度或色温点亮LED。完成此一判断,升压电路Boost启动,第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管(即Q6)的Drain端为5V,Q6的Gate端为VDd+5V。Q6导通,并充电给Ctime。当Vin(Vac)变低时,内部电源要晚于计时电容充电逻辑变低(这是由于电容C的电源维持作用),计时电容充电逻辑变低的结果是Q6的Drain端变成0电位,但由于Q6是Buck(Body)端接Drain端,因此Source端(N型)不会流电流到Drain端和Buck(Body)端。由Q6经漏电电路第二增强型N沟道绝缘栅型场效应管(Q7)慢慢放电。升压(本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.慢计时模块,其特征在于:包括电源维持模块、开关电路、漏电电路、计时电容和比较器,所述电源维持续模块控制端与开关电路的控制端相连,所述开关电路的输出端与计时电容一端相连,所述计时电容的另一端接地,所述漏电电路与计时电容相关联,所述计时电容的一端还与比较器的比较输入端相连。/n

【技术特征摘要】
1.慢计时模块,其特征在于:包括电源维持模块、开关电路、漏电电路、计时电容和比较器,所述电源维持续模块控制端与开关电路的控制端相连,所述开关电路的输出端与计时电容一端相连,所述计时电容的另一端接地,所述漏电电路与计时电容相关联,所述计时电容的一端还与比较器的比较输入端相连。


2.根据权利要求1所述的慢计时模块,其特征在于:所述电源维持模块包括内部电源模块和计时电容充电逻辑电路,所述内部电源模块的输出端接至开关电路的电源输入端和计时电容充电逻辑电路的输入端,所述计时电容充电逻辑电路的输出端接至开关电路的控制端。


3.根据权利要求2所述的慢计时模块,其特征在于:还包括升压电路,所述升压电路接至计时电容充电逻辑电路的输入端,所述升压电路的输出端接至开关电路的控制端。


4.根据权利要求3所述的慢计时模块,其特征在于:所述的开关电路包括第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管和第一电阻,所述第一电阻的一端接内部电源模块的输出端,所述第一电阻的另一端与第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管的栅极相连,所述第一增强型N沟道绝缘栅型场效应管的漏极和体电极与内部电源模块的输出端相连,所述第一增强型N沟道...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜红越任雪刚
申请(专利权)人:上海芯荃微电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:上海;31

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