电荷泵电压检测电路及方法技术

技术编号:39195702 阅读:8 留言:0更新日期:2023-10-27 08:42
本发明专利技术提供了一种电荷泵电压检测电路及方法,包括:电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及逻辑控制电路;其中,所述电阻分压检测电路通过第一开关电路与所述电荷泵的输出端连接,所述电容耦合检测电路耦合于所述电荷泵的输出端,所述逻辑控制电路分别与所述电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及所述电荷泵进行连接,用以分别控制所述电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及所述电荷泵的开启和关闭,所述电阻分压检测电路开启时所述电容耦合检测电路关闭,所述电阻分压检测电路关闭时所述电容耦合检测电路开启。本发明专利技术的电压检测电路功耗更低。电路功耗更低。电路功耗更低。

【技术实现步骤摘要】
电荷泵电压检测电路及方法


[0001]本专利技术涉及电子
,尤其涉一种电荷泵电压检测电路及方法。

技术介绍

[0002]在传统pump电路设计中,需要持续对pump的输出电压进行判断,始终进行精确判断会造成较高的功耗成本。传统判断pump的输出电压的方法如图1所示,pump的输出电压VPCPX始终连接电阻分压电路,电阻分压电路输出电压FDBK和外部电路产生的恒定电压VREF进行比较,当FDBK电压小于VREF时,输出PUMPEN信号=1,启动pump输出电压升高,FDBK电压随之升高。当FDBK电压大于VREF时,PUMPEN信号=0,关闭pump,输出电压VPCPX不再升高。
[0003]上述传统的pump电压判断方法需要始终开启电阻分压电路,对pump输出电压进行检测,当pump输出电压低时,开启pump升高输出电压,当pump输出电压达到目标值时,关闭pump,输出电压不再升高。虽然电阻分压检测电路的准确度高,且不会受制程温度漂移的影响,但是电阻分压检测电路始终存在功耗消耗,使得VPCPX下降的更快,pump启动的频率更高,从而增加了功耗。且电阻分压电路的灵敏度要求电路的电流不能太小,从而限制了功耗的优化。

技术实现思路

[0004]针对以上相关技术的不足,本专利技术提出一种功耗更小的电荷泵电压检测电路及方法。
[0005]为了解决上述技术问题,本专利技术实施例提供了一种电荷泵电压检测电路,包括:电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及逻辑控制电路;
[0006]其中,所述电阻分压检测电路通过第一开关电路与所述电荷泵的输出端连接,所述电容耦合检测电路耦合于所述电荷泵的输出端,所述逻辑控制电路分别与所述电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及所述电荷泵进行连接,用以分别控制所述电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及所述电荷泵的开启和关闭,所述电阻分压检测电路开启时所述电容耦合检测电路关闭,所述电阻分压检测电路关闭时所述电容耦合检测电路开启。
[0007]优选的,所述电阻分压检测电路包括第一比较器,所述第一比较器的第一输入端通过所述第一开关电路和电阻分压电路连接至所述电荷泵的输出端,所述第一比较器的第二输入端连接一第一恒定电压;
[0008]所述第一比较器的输出端连接至所述电荷泵,用以控制所述电荷泵的启停,同时所述第一比较器的输出端还连接至所述逻辑控制电路,所述逻辑控制电路的第一输出端连接至所述第一开关电路,用以通过所述逻辑控制电路控制所述电阻分压检测电路的启停。
[0009]优选的,所述电容耦合检测电路包括第二比较器和耦合电容,所述耦合电容的第一端耦合于所述电荷泵的输出端,所述耦合电容的第二端与所述第二比较器的第一输入端连接,所述第二比较器的第一输入端还通过一第二开关电路连接至一第二恒定电压,所述
逻辑控制电路的第二输出端与所述第二开关电路连接,用以通过所述逻辑控制电路控制所述电容耦合检测电路的启停。
[0010]优选的,所述第一开关电路为第一数据选择器。
[0011]优选的,所述第二开关电路为第二数据选择器。
[0012]本专利技术同时提供一种电荷泵电压检测方法,包括步骤:
[0013]当电荷泵启动时,通过电阻分压检测电路检测所述电荷泵的输出电压;
[0014]当所述电荷泵的输出电压达到第一预设值时,关闭所述电阻分压检测电路以及所述电荷泵,同时,启动电容耦合检测电路;
[0015]当所述电容耦合检测电路的检测点电压下降至第二预设值时,开启所述电阻分压检测电路以及所述电荷泵。
[0016]优选的,所述电荷泵、电阻分压检测电路以及所述电容耦合检测电路通过一逻辑控制电路进行控制启停;
[0017]所述逻辑控制电路分别与所述电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及所述电荷泵进行连接,用以分别控制所述电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及所述电荷泵的开启和关闭,所述电阻分压检测电路开启时所述电容耦合检测电路关闭,所述电阻分压检测电路关闭时所述电容耦合检测电路开启。
[0018]优选的,所述电阻分压检测电路通过第一开关电路与所述电荷泵的输出端连接,所述电阻分压检测电路包括第一比较器,所述第一比较器的第一输入端通过所述第一开关电路和电阻分压电路连接至所述电荷泵的输出端,所述第一比较器的第二输入端连接一第一恒定电压;
[0019]所述第一比较器的输出端连接至所述电荷泵,用以控制所述电荷泵的启停,同时所述第一比较器的输出端还连接至所述逻辑控制电路,所述逻辑控制电路的第一输出端连接至所述第一开关电路,用以通过所述逻辑控制电路控制所述电阻分压检测电路的启停。
[0020]优选的,所述电容耦合检测电路包括第二比较器和耦合电容,所述耦合电容的第一端耦合于所述电荷泵的输出端,所述耦合电容的第二端与所述第二比较器的第一输入端连接,所述第二比较器的第一输入端还通过一第二开关电路连接至一第二恒定电压,所述逻辑控制电路的第二输出端与所述第二开关电路连接,用以通过所述逻辑控制电路控制所述电容耦合检测电路的启停。
[0021]优选的,所述第一开关电路为第一数据选择器,所述第二开关电路为第二数据选择器。
[0022]与现有技术相比,本专利技术的当电荷泵输出电压达到预设值时,电阻分压检测电路20关闭,电容耦合检测电路30开启,由于电容耦合检测电路30没有电荷泵输出电压VPCPX提供的电流,所以输出电压VPCPX下降的比传统方法慢得多,这样电荷泵启动的频率比传统方法慢得多,整个电路大部分时间都处于低功耗模式,可以极大地减小功耗。
附图说明
[0023]下面结合附图详细说明本专利技术。通过结合以下附图所作的详细描述,本专利技术的上述或其他方面的内容将变得更清楚和更容易理解。附
[0024]图中:
[0025]图1为本现有一种电荷泵电压检测方法架构图;
[0026]图2为本专利技术实施例提供的一种电荷泵电压检测方法架构图。
具体实施方式
[0027]下面结合附图详细说明本专利技术的具体实施方式。
[0028]在此记载的具体实施方式/实施例为本专利技术的特定的具体实施方式,用于说明本专利技术的构思,均是解释性和示例性的,不应解释为对本专利技术实施方式及本专利技术范围的限制。除在此记载的实施例外,本领域技术人员还能够基于本申请权利要求书和说明书所公开的内容采用显而易见的其它技术方案,这些技术方案包括采用对在此记载的实施例的做出任何显而易见的替换和修改的技术方案,都在本专利技术的保护范围之内。
[0029]以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本专利技术可用以实施的特定实施例。本专利技术所提到的方向用语,例如上、下、前、后、左、右、内、外、侧面等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本专利技术,而非用以限制本专利技术。
[0030]实施例一
[0031]请参考图2所示,图2为本专利技术实施例提供的一种电荷泵(PUMP)电压检测电路,包括:电阻分压检测电路20、电容耦合检测电路30以及本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电荷泵电压检测电路,其特征在于,包括:电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及逻辑控制电路;其中,所述电阻分压检测电路通过第一开关电路与所述电荷泵的输出端连接,所述电容耦合检测电路耦合于所述电荷泵的输出端,所述逻辑控制电路分别与所述电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及所述电荷泵进行连接,用以分别控制所述电阻分压检测电路、电容耦合检测电路以及所述电荷泵的开启和关闭,所述电阻分压检测电路开启时所述电容耦合检测电路关闭,所述电阻分压检测电路关闭时所述电容耦合检测电路开启。2.根据权利要求1所述的电荷泵电压检测电路,其特征在于,所述电阻分压检测电路包括第一比较器,所述第一比较器的第一输入端通过所述第一开关电路和电阻分压电路连接至所述电荷泵的输出端,所述第一比较器的第二输入端连接一第一恒定电压;所述第一比较器的输出端连接至所述电荷泵,用以控制所述电荷泵的启停,同时所述第一比较器的输出端还连接至所述逻辑控制电路,所述逻辑控制电路的第一输出端连接至所述第一开关电路,用以通过所述逻辑控制电路控制所述电阻分压检测电路的启停。3.根据权利要求2所述的电荷泵电压检测电路,其特征在于,所述电容耦合检测电路包括第二比较器和耦合电容,所述耦合电容的第一端耦合于所述电荷泵的输出端,所述耦合电容的第二端与所述第二比较器的第一输入端连接,所述第二比较器的第一输入端还通过一第二开关电路连接至一第二恒定电压,所述逻辑控制电路的第二输出端与所述第二开关电路连接,用以通过所述逻辑控制电路控制所述电容耦合检测电路的启停。4.根据权利要求3所述的电荷泵电压检测电路,其特征在于,所述第一开关电路为第一数据选择器。5.根据权利要求4所述的电荷泵电压检测电路,其特征在于,所述第二开关电路为第二数据选择器。6.一种电荷泵电压检测方法,其特征在于,包括步骤:当电荷泵启动时,通过电阻分压检测电路检测所述电荷泵的输出电压;当所述电荷泵的输出电压达到...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈鹏汪齐方
申请(专利权)人:普冉半导体上海股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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