采样保持电路、采样保持方法、装置及电流检测电路制造方法及图纸

技术编号:37261790 阅读:20 留言:0更新日期:2023-04-20 23:35
本发明专利技术涉及集成电路技术领域,具体公开了一种采样保持电路、采样保持方法、装置及电流检测电路,其中,采样保持电路包括第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管、第五MOS管、第一开关管、第二开关管、第三开关管、第一电容及保持环路;该采样保持电路的功耗为纳安级,能实现超低功耗的采样保持,即基于有源的保持环路和第一电容进行电荷补偿,能保证采样结束后采样电压信号保持稳定不变。后采样电压信号保持稳定不变。后采样电压信号保持稳定不变。

【技术实现步骤摘要】
采样保持电路、采样保持方法、装置及电流检测电路


[0001]本申请涉及集成电路
,具体而言,涉及一种采样保持电路、采样保持方法、装置及电流检测电路。

技术介绍

[0002]电池管理芯片属于移动设备中重要芯片之一,也需要不断降低电池管理芯片的功耗以达到节省系统功耗的目的。
[0003]电池保护芯片是一种和电池包直接相连的芯片,其需要对流过电池的电流进行实时检测,为了降低芯片的功耗,其他电路会间歇性的工作(包括基准电路),只留下电流检测电路工作。此时需要一个超低功耗的采样保持电路提供电流检测的基准电压,从而实现电流检测的功能。
[0004]现有的采样保持电路如图1所示,采样阶段S0闭合,保持阶段S0断开,通过电容C0保持采样电压信号。该电路不消耗直流功耗,但因工艺所限,反偏的PN节会产生漏电流I,该漏电流随温度的变化而变化。在保持阶段电容C0上的电荷会通过漏电流泄放,采样保持电压也会随之减小,如果保持时间达到几十ms时,保持电压的变化量会超过50%甚至更大,这种结果对于电路来说是难以接受的。
[0005]针对上述问题,本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种采样保持电路,用于提供电流检测的采样电压信号,其特征在于,所述电路包括:第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管、第五MOS管、第一开关管、第二开关管、第三开关管、第一电容及保持环路,所述第一MOS管的源极与供电电源连接,所述第一MOS管的漏极与所述第三开关管一端连接,所述第三开关管的另一端与所述第二MOS管的源极和所述第三MOS管的源极连接,所述第三MOS管的栅极与带隙基准电压连接,所述第三MOS管的漏极与所述第五MOS管的漏极及所述第二开关管的一端连接,所述第五MOS管的源极与所述第四MOS管的源极连接,所述第四MOS管的漏极与所述第二MOS管的漏极连接,所述第四MOS管的栅极与所述第五MOS管的栅极及第二MOS管的漏极连接,所述第五MOS管的源极与所述第一电容的一端连接,所述第一电容的另一端与电路输出端及所述第一开关管的一端连接,所述第一开关管的另一端和所述保持环路连接,所述保持环路与所述供电电源、所述第二MOS管的栅极、所述第二开关管的另一端及所述第四MOS管的源极连接。2.根据权利要求1所述的采样保持电路,其特征在于,所述保持环路包括:第二电容、第一电阻、第六MOS管和第七MOS管,所述第七MOS管源极与所述供电电源连接,所述第七MOS管漏极与第六MOS管漏极、所述第一开关管的另一端、所述第二MOS管栅极及所述第二电容一端连接,所述第六MOS管源极与所述第四MOS管源极连接,所述第六MOS管栅极与所述第二开关管的另一端及所述第一电阻的一端连接,所述第一电阻的另一端与所述第二电容的另一端连接。3.根据权利要求2所述的采样保持电路,其特征在于,所述第一MOS管、所述第二MOS管、所述第三MOS管及所述第七MOS管均为PMOS管,所述第四MOS管、所述第五MOS管及所述第六MOS管均为NMOS管。4.根据权利要求1所述的采样保持电路,其特征在于,所述第一开关管、所述第二开关管及所述第三开关管均为MOS管。5.根据权利要求1所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:王兵
申请(专利权)人:成都博尔微晶科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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