一种自举驱动电路、驱动方法及无线充电系统技术方案

技术编号:28940897 阅读:74 留言:0更新日期:2021-06-18 21:44
本发明专利技术公开了一种自举驱动电路、驱动方法及无线充电系统,所述自举驱动电路包括整流模块、驱动控制模块和输出模块;整流模块对输入的交流电压进行整流后输出直流电压;驱动控制模块根据输入的交流电压输出用于驱动整流模块的第一自举电压和第二自举电压,并根据交流电压和直流电压控制整流模块的工作状态;由输出模块根据第一自举电压、第二自举电压和线性稳压器输出的反馈信号输出驱动电压至线性稳压器中输出管的栅极,驱动输出管开启工作。通过利用既有驱动整流模块的两路自举电压输出比直流电压更高的驱动电压至输出管驱动其开启,占用面积小且不受电荷泵内部电容的数值限制,有效降低了线性稳压器输出管驱动电路的生产成本且提高电路耐压性。

【技术实现步骤摘要】
一种自举驱动电路、驱动方法及无线充电系统
本专利技术涉及无线充电
,尤其涉及一种自举驱动电路、驱动方法及无线充电系统。
技术介绍
无线充电的接收端,由于空间的限制,一般只能用专用芯片,专用芯片上面会集成了有源整流桥和低压降的线性稳压器(LowDrop-Outlinearregulator,LDO)。LDO一般的实现方法是使用PMOS管作为输出电压调控的器件,但是在芯片上PMOS的面积会是相同导通电阻的NMOS管面积的两倍多到三倍,这就引出了成本的问题,假如能用N管来实现LDO,成本将可以大大的降低。相同的问题也出现在有源整流桥上面,整流桥的四个晶体管,最直接的做法是两只上管是PMOS,两只下管是NMOS,但是整流桥需要处理的电流幅度很大,导通电阻必须做到很小。因此,目前很多的芯片设计,都是采用全N管的设计。在实现全N管设计时,LDO中输出N管的栅极电压目前是靠内部电荷泵来产生,电荷泵的输出可以提供一个比整流桥的输出电压更高的电压给输出N管,进而和LDO本身的误差放大器形成闭环控制电路,达至稳定输出。然而电荷泵有两个缺点:首先,它是本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种自举驱动电路,与线性稳压器连接,其特征在于,所述自举驱动电路包括整流模块、驱动控制模块和输出模块;由所述整流模块对输入的交流电压进行整流后输出直流电压;由所述驱动控制模块根据输入的交流电压输出用于驱动所述整流模块的第一自举电压和第二自举电压,并根据所述交流电压和直流电压控制所述整流模块的工作状态,其中所述第一自举电压和第二自举电压均大于所述直流电压;由所述输出模块根据所述第一自举电压、第二自举电压和线性稳压器输出的反馈信号输出驱动电压至线性稳压器中输出管的栅极,驱动所述输出管开启工作。/n

【技术特征摘要】
1.一种自举驱动电路,与线性稳压器连接,其特征在于,所述自举驱动电路包括整流模块、驱动控制模块和输出模块;由所述整流模块对输入的交流电压进行整流后输出直流电压;由所述驱动控制模块根据输入的交流电压输出用于驱动所述整流模块的第一自举电压和第二自举电压,并根据所述交流电压和直流电压控制所述整流模块的工作状态,其中所述第一自举电压和第二自举电压均大于所述直流电压;由所述输出模块根据所述第一自举电压、第二自举电压和线性稳压器输出的反馈信号输出驱动电压至线性稳压器中输出管的栅极,驱动所述输出管开启工作。


2.根据权利要求1所述的自举驱动电路,其特征在于,所述输出模块包括控制单元、充放电单元和电流源;由所述控制单元控制所述第一自举电压和第二自举电压交替向所述充放电单元进行充电,使所述充放电单元的充电电压升高至驱动电压;由所述充放电单元输出所述驱动电压,并通过电流源根据线性稳压器输出的反馈信号调节驱动电压的大小后输出至线性稳压器中输出管的栅极,驱动所述输出管开启工作。


3.根据权利要求1所述的自举驱动电路,其特征在于,所述驱动控制模块包括驱动单元、比较控制单元和自举单元;由所述驱动单元根据输入的交流电压输出用于驱动所述整流模块的第一自举电压和第二自举电压;由所述比较控制单元根据所述交流电压和直流电压控制所述整流模块的工作状态;由所述自举单元根据所述整流模块的工作状态为驱动单元提供供电电压。


4.根据权利要求3所述的自举驱动电路,其特征在于,所述整流模块包括第一开关管、第二开关管、第三开关管和第四开关管;所述第一开关管的栅极连接所述驱动单元的第1端,所述第一开关管的源极连接所述驱动单元的第5端、第一交流输入端和第三开关管的漏极,所述第一开关管的漏极连接直流电压输出端;所述第二开关管的栅极连接所述驱动单元的第2端,所述第二开关管的源极连接所述驱动单元的第6端、第二交流输入端和第四开关管的漏极,所述第二开关管的漏极连接直...

【专利技术属性】
技术研发人员:邵礼斌陈达华陈广南
申请(专利权)人:深圳劲芯微电子有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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