电源电压检测电路、电子设备和检测方法技术

技术编号:37672659 阅读:22 留言:0更新日期:2023-05-26 04:35
本申请涉及一种电源电压检测电路、电子设备和检测方法。所述电源电压检测电路包括:第一开关、控制电路和检测电路;第一开关的一端与电源端连接,第一开关的另一端与地连接;控制电路,用于在检测中保持第一开关导通并控制检测电路工作,以及在检测完毕后,控制第一开关关断;第一开关,用于在导通时使目标电压输入检测电路,在关断时停止目标电压的产生;检测电路,用于根据目标电压和预设的参考电压得到检测结果;目标电压与电源电压相关。采用本方法能够降低Flash ADC的静态功耗。ADC的静态功耗。ADC的静态功耗。

【技术实现步骤摘要】
电源电压检测电路、电子设备和检测方法


[0001]本申请涉及电压检测
,特别是涉及一种电源电压检测电路、电子设备和检测方法。

技术介绍

[0002]电子系统在上电时会处于不稳定状态,常需要对电源电压进行检测,确保电源电压在合适的电压范围内,才能保证电子系统正常工作。
[0003]目前,常通过全并行模数转换器(Flash Analog

to

Digital Conversion,Flash ADC)将模拟电压值转化为数字电压值,实现对电源电压的检测。
[0004]然而,现有的Flash ADC存在静态功耗较大的问题,造成了资源浪费。

技术实现思路

[0005]本申请提供一种电源电压检测电路、电子设备和检测方法,能够降低Flash ADC的静态功耗。
[0006]第一方面,本申请提供了一种电源电压检测电路。该电源电压检测电路包括:第一开关、控制电路和检测电路;第一开关的一端与电源端连接,第一开关的另一端与地连接;
[0007]控制电路,用于在检测中保持第一开关导通并控制检测电路工作,以及在检测完毕后,控制第一开关关断;
[0008]第一开关,用于在导通时使目标电压输入检测电路,在关断时停止目标电压的产生;
[0009]检测电路,用于根据目标电压和预设的参考电压得到检测结果;目标电压与电源电压相关。
[0010]在其中一个实施例中,电源电压检测电路还包括多个串联的电阻;第一开关设置在多个电阻所在的支路上。<br/>[0011]在其中一个实施例中,检测电路包括译码电路和至少三个比较支路;各比较支路分别与第一开关、控制电路和译码电路连接;比较支路,用于在控制电路的控制下,将目标电压与参考电压进行比较得到比较结果,以及在控制电路的控制下锁存比较结果;其中,各比较支路对应的参考电压不同;译码电路,用于根据至少三个比较支路的比较结果输出检测结果。
[0012]在其中一个实施例中,比较支路包括第二开关、第三开关和比较器;第二开关的第一端与第一开关连接,第二开关的第二端与比较器的第一输入端连接;第三开关的第一端与比较器的第一输入端、第二开关的第二端连接,第三开关的第二端与比较器的第二输入端连接;比较器的第二输入端还与参考电压端连接,比较器的输出端与译码电路连接,比较器的使能端与控制电路连接。
[0013]在其中一个实施例中,控制电路包括第一控制子电路、第二控制子电路和第三控制子电路;第一控制子电路、第二控制子电路和第三控制子电路依次连接;第一控制子电路
的输出端还用于向各比较支路的第二开关输出第一控制信号;第二控制子电路的输出端还用于向各比较支路的第三开关输出第二控制信号;第三控制子电路的输出端用于向第一开关输出第三控制信号。
[0014]在其中一个实施例中,第一控制子电路包括缓冲器和第一延迟单元;缓冲器的输出端与第一延迟单元的输入端连接,第一延迟单元的输出端与第二控制子电路的输入端连接。
[0015]在其中一个实施例中,第二控制子电路包括第一反相器;第一反相器的输入端与第一控制子电路的输出端连接,第一反相器的输出端与第三控制子电路的输入端连接。
[0016]在其中一个实施例中,第三控制子电路包括第二反相器和第二延迟单元;第二反相器的输入端与第二控制子电路的输出端连接,第二反相器的输出端与第二延迟单元的输入端连接,第二延迟单元的输出端向第一开关输出第三控制信号。
[0017]第二方面,本申请还提供了一种电子设备。该电子设备包括如上述实施例所述的电源电压检测电路。
[0018]第三方面,本申请还提供了一种检测方法。该检测方法包括:
[0019]在检测过程中,保持电源电压检测电路的第一开关导通;控制电源电压检测电路的检测电路根据目标电压和预设的参考电压得到检测结果;
[0020]在检测完毕后,控制第一开关关断。
[0021]本申请实施例提供一种电源电压检测电路、电子设备和检测方法,电源电压检测电路包括第一开关、控制电路和检测电路。控制电路可以在检测过程中保持第一开关导通,从而使目标电压输入检测电路,使得检测电路对电源电压进行检测;在检测完毕后,控制电路控制第一开关关断,从而停止目标电压的产生,避免了检测电路在不需要时继续对电源电压进行检测,减小了电路损耗。第一开关关断时,电阻所在的支路也断开,无电流通过,减小了电路的静态功耗。
附图说明
[0022]图1为一个实施例中电源电压检测电路的结构示意图;
[0023]图2为一个实施例中电源电压检测电路的另一结构示意图;
[0024]图3为一个实施例中电源电压检测电路的另一结构示意图;
[0025]图4为一个实施例中电源电压检测电路的另一结构示意图;
[0026]图5为一个实施例中电源电压检测电路的另一结构示意图;
[0027]图6为一个实施例中电源电压检测电路中的信号示意图;
[0028]图7为一个实施例中电源电压检测电路的另一结构示意图;
[0029]图8为一个实施例中电源电压检测电路的另一结构示意图;
[0030]图9为一个实施例中检测方法的流程示意图。
具体实施方式
[0031]为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
[0032]电子系统在上电时会处于不稳定状态,常需要对电源电压进行检测,确保电源电压在合适的电压范围内,才能保证电子系统正常工作。
[0033]目前,常通过Flash ADC将模拟电压值转化为数字电压值,实现对电源电压的检测。
[0034]然而,现有的Flash ADC存在静态功耗较大的问题,造成了资源浪费。因此,本申请提供一种电源电压检测电路、电子设备和检测方法,能够降低Flash ADC的静态功耗。
[0035]在一个实施例中,如图1所示,提供了一种电源电压检测电路,该电源电压检测电路包括第一开关10、控制电路20和检测电路30;第一开关10的一端与电源端连接,第一开关10的另一端与地连接;控制电路20,用于在检测过程中保持第一开关10导通并控制检测电路30工作,以及在检测完毕后,控制第一开关10关断;第一开关10,用于在导通时使目标电压输入检测电路30,在关断时停止目标电压的产生;检测电路30,用于根据目标电压和预设的参考电压得到检测结果;目标电压与电源电压相关。
[0036]其中,目标电压可以为电源电压,也可以为电源电压分压后的电压。例如,如图1所示,电源电压检测电路还可以包括多个串联的电阻11;第一开关10设置在多个电阻11所在的支路上。
[0037]此时,输入至检测电路30的目标电压即为经电阻11分压后的电压。例如,若三个电阻阻值相同时,目标电压即为VDD/3。
[0038]其中,第一开关10可以为P型场效应管,也可以本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电源电压检测电路,其特征在于,所述电源电压检测电路包括第一开关(10)、控制电路(20)和检测电路(30);所述第一开关(10)的一端与电源端连接,所述第一开关(10)的另一端与地连接;所述控制电路(20),用于在检测中保持所述第一开关(10)导通并控制所述检测电路(30)工作,以及在检测完毕后,控制所述第一开关(10)关断;所述第一开关(10),用于在导通时使目标电压输入所述检测电路(30),在关断时停止所述目标电压的产生;所述检测电路(30),用于根据所述目标电压和预设的参考电压得到检测结果;所述目标电压与所述电源电压相关。2.根据权利要求1所述的电源电压检测电路,其特征在于,所述电源电压检测电路还包括多个串联的电阻(11);所述第一开关(10)设置在多个所述电阻(11)所在的支路上。3.根据权利要求1所述的电源电压检测电路,其特征在于,所述检测电路包括译码电路(31)和至少三个比较支路(32);各所述比较支路(32)分别与所述第一开关(10)、所述控制电路(20)和所述译码电路(31)连接;所述比较支路(32),用于在所述控制电路(20)的控制下,将所述目标电压与所述参考电压进行比较得到比较结果,以及在所述控制电路(20)的控制下锁存所述比较结果;其中,各所述比较支路(32)对应的参考电压不同;所述译码电路(31),用于根据所述至少三个比较支路(32)的比较结果输出所述检测结果。4.根据权利要求3所述的电源电压检测电路,其特征在于,所述比较支路(32)包括第二开关(321)、第三开关(322)和比较器(323);所述第二开关(321)的第一端与所述第一开关(10)连接,所述第二开关(321)的第二端与所述比较器(323)的第一输入端连接;所述第三开关(322)的第一端与所述比较器(323)的第一输入端、所述第二开关(321)的第二端连接,所述第三开关(322)的第二端与所述比较器(323)的第二输入端连接;所述比较器(323)的第二输入端还与参考电压端连接,所述比较器(323)的输出端与所述译码电路(31)连接,所述比较器(323)的使能端与所述控制电路(20)连接。5.根据权利要求4所述的电源...

【专利技术属性】
技术研发人员:范明俊邵宝钰
申请(专利权)人:上海联影微电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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