一种时序控制模块和电源管理芯片制造技术

技术编号:24712371 阅读:16 留言:0更新日期:2020-07-01 00:36
本申请公开了一种时序控制模块,其包括第一时序控制单元、第二时序控制单元、第三降压电路、第一降压电路、第二降压电路以及第三降压电路;第一时序控制单元;第一降压电路,与第一时序控制单元连接;第二时序控制单元;第二降压电路,与第二时序控制单元连接;第三时序控制单元;第三降压电路,与第三时序控制单元连接。

【技术实现步骤摘要】
一种时序控制模块和电源管理芯片
本申请涉及电源管理
,尤其涉及电源时序管理
,具体涉及一种时序控制模块和电源管理芯片。
技术介绍
随着技术的发展,电源管理芯片(PMIC,PowerManagementIC)越来越精简化,已经将内部的非易失性存储器(NVM)节省,在这种情况下,电源管理芯片内部没有控制其输出电压时序的内部编码,大多数采用拓扑结构相同的硬件电路来实现,例如,第一降压单元的输出端与第二降压单元的输入端连接,第二降压单元的输出端与第三降压单元的输入端连接,这样也可以确定第一降压单元、第二降压单元以及第三降压单元按照既定的先后时序输出电压。但是,这种时序的电路拓扑结构存在以下问题:1、三个降压单元的拓扑结构相同或者相似,导致采用的电气元件相同,不能减少元器件的使用数量;2、上述采用的这种串联式输出模式,容易增加环路的不稳定性,例如,该环路中任一处发生短路或者断路均可能影响到整个电路的工作状态。因此,本申请提供了一种时序控制模块和电源管理芯片,以解决传统技术方案存在的电源管理芯片中相同电路拓扑结构实现时序控制,导致不易减少元件数量以及增加了环路不稳定性的问题。
技术实现思路
本申请实施例提供一种时序控制模块,解决了传统技术方案存在的电源管理芯片(PMIC,PowerManagementIC)中相同电路拓扑结构实现时序控制,导致不易减少元件数量以及增加了环路不稳定性的问题。第一方面,本申请提供了一种时序控制模块,其包括第一时序控制单元、第二时序控制单元、第三降压电路、第一降压电路、第二降压电路以及第三降压电路:第一时序控制单元,包括第一电阻和第一电压比较器;第一降压电路,与第一时序控制单元连接,第一时序控制单元用于控制第一降压电路的输出电压;第二时序控制单元,包括第二电阻、第一电容以及第二电压比较器;第二降压电路,与第二时序控制单元连接,第二时序控制单元用于控制第二降压电路的输出电压;第三时序控制单元,包括第三电阻、第二电容以及第三电压比较器;以及第三降压电路,与第三时序控制单元连接,第三时序控制单元用于控制第三降压电路的输出电压。结合第一方面,在第一方面的第一种实施方式中,在第一时序控制单元中,第一电阻的第一端用于接入第一供电电压,第一电阻的第二端与第一电压比较器的同相输入端连接,第一电压比较器的反相输入端用于连接第一基准电压,第一电压比较器的输出端用于连接第一降压电路。结合第一方面的第一种实施方式,在第一方面的第二种实施方式中,在第二时序控制单元中,第二电阻的第一端用于接入第二供电电压,第二电阻的第二端与第一电容的第一端和第二电压比较器的同相输入端连接,第二电压比较器的反相输入端用于连接第二基准电压,第二电压比较器的输出端用于连接第二降压电路,第一电容的第二端接地。结合第一方面的第二种实施方式,在第一方面的第三种实施方式中,在第三时序控制单元中,第三电阻的第一端用于接入第三供电电压,第三电阻的第二端与第二电容的第一端和第三电压比较器的同相输入端连接,第三电压比较器的反相输入端用于连接第三基准电压,第三电压比较器的输出端用于连接第三降压电路,第二电容的第二端接地。结合第一方面的第三种实施方式,在第一方面的第四种实施方式中,第一供电电压、第二供电电压以及第三供电电压均源自于同一供电电压,供电电压为直流供电电压。结合第一方面的第四种实施方式,在第一方面的第五种实施方式中,第一电阻、第二电阻以及第三电阻的阻值相同或者依次增大。结合第一方面的第五种实施方式,在第一方面的第六种实施方式中,第一电容的电容量小于第二电容的电容量。结合第一方面的第六种实施方式,在第一方面的第七种实施方式中,第一基准电压、第二基准电压以及第三基准电压相同或者依次增大。第二方面,本申请提供了一种电源管理芯片,其包括上述任一种实施方式中的时序控制模块。结合第二方面,在第二方面的第一种实施方式中,第一降压电路、第二降压电路以及第二降压电路的输出端均连接有分压电路,以调节第一降压电路、第二降压电路以及第二降压电路的输出电压幅值。本申请提供的时序控制模块和电源管理芯片,通过第一时序控制单元、第二时序控制单元以及第三时序控制单元依次分别控制各降压电路的输出电压,实现了各降压电路的单独时序控制,降低了环路工作的不稳定性;第一时序控制单元比第二时序控制单元和第三时序控制单元减少了一个电容,通过选用第二时序控制单元和第三时序控制单元中相关元件的不同参数,来实现第二降压电路和第三降压电路的先后时序控制,从而可以采用不同的电路拓扑结构,并且第一时序控制单元能够节省一个电容的使用,减少了元器件的用量。附图说明下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。图1为本申请实施例提供的时序控制模块的结构示意图。图2为图1所示的时序控制模块中的第一时序控制单元的电路原理图。图3为图1所示的时序控制模块中的第二时序控制单元的电路原理图。图4为图1所示的时序控制模块中的第三时序控制单元的电路原理图。图5为本申请实施例提供的电源管理芯片的结构示意图。具体实施方式下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。如图1所示,本实施例提供了一种时序控制模块,其包括第一时序控制单元100、第二时序控制单元200、第三降压电路600、第一降压电路400、第二降压电路500以及第三降压电路600:第一时序控制单元100,包括第一电阻和第一电压比较器;第一降压电路400,与第一时序控制单元100连接,第一时序控制单元100用于控制第一降压电路400的输出电压;第二时序控制单元200,包括第二电阻、第一电容以及第二电压比较器;第二降压电路500,与第二时序控制单元200连接,第二时序控制单元200用于控制第二降压电路500的输出电压;第三时序控制单元300,包括第三电阻、第二电容以及第三电压比较器;以及第三降压电路600,与第三时序控制单元300连接,第三时序控制单元300用于控制第三降压电路600的输出电压。具体来讲,第一时序控制单元100、第二时序控制单元200以及第三时序控制单元300在上电后,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种时序控制模块,其特征在于,包括:/n第一时序控制单元,包括第一电阻和第一电压比较器;/n第一降压电路,与所述第一时序控制单元连接,所述第一时序控制单元用于控制所述第一降压电路的输出电压;/n第二时序控制单元,包括第二电阻、第一电容以及第二电压比较器;/n第二降压电路,与所述第二时序控制单元连接,所述第二时序控制单元用于控制所述第二降压电路的输出电压;/n第三时序控制单元,包括第三电阻、第二电容以及第三电压比较器;以及/n第三降压电路,与所述第三时序控制单元连接,所述第三时序控制单元用于控制所述第三降压电路的输出电压。/n

【技术特征摘要】
1.一种时序控制模块,其特征在于,包括:
第一时序控制单元,包括第一电阻和第一电压比较器;
第一降压电路,与所述第一时序控制单元连接,所述第一时序控制单元用于控制所述第一降压电路的输出电压;
第二时序控制单元,包括第二电阻、第一电容以及第二电压比较器;
第二降压电路,与所述第二时序控制单元连接,所述第二时序控制单元用于控制所述第二降压电路的输出电压;
第三时序控制单元,包括第三电阻、第二电容以及第三电压比较器;以及
第三降压电路,与所述第三时序控制单元连接,所述第三时序控制单元用于控制所述第三降压电路的输出电压。


2.根据权利要求1所述的时序控制模块,其特征在于,所述第一电阻的第一端用于接入第一供电电压,所述第一电阻的第二端与所述第一电压比较器的同相输入端连接,所述第一电压比较器的反相输入端用于连接第一基准电压,所述第一电压比较器的输出端用于连接所述第一降压电路。


3.根据权利要求2所述的时序控制模块,其特征在于,所述第二电阻的第一端用于接入第二供电电压,所述第二电阻的第二端与所述第一电容的第一端和所述第二电压比较器的同相输入端连接,所述第二电压比较器的反相输入端用于连接第二基准电压,所述第二电压比较器的输出端用于连接所述第二降压电路,所述第一电容的第二端接地。


4.根据权利要求3所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张先明
申请(专利权)人:TCL华星光电技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1