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一种用于DCDC稳压器的短路恢复电路制造技术

技术编号:41013529 阅读:26 留言:0更新日期:2024-04-18 21:50
本发明专利技术属于集成电路领域,具体涉及一种用于DCDC稳压器的短路恢复电路,包括:比较器A1、7个反相器、2个电容、5个MOS管以及一个软启动简化模型;比较器的正向输入端输入电感电流采样信号,反向输入端输入过流限参考电流信号,比较器输出端输出端连接反相器I1的输入端,反相器I1~I5依次串联;反相器I2的调制端连接MOS管M1,M1、M2、M3以及M4相互连接;并与C2、反相器I6以及反相器I7连接;最后连接软启动简化模型;本发明专利技术解决了短路恢复时会产生过冲电压的问题,使DCDC开关电源能够提供稳定而可靠的电源供应,满足各种电子设备和系统对电源的需求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于集成电路电源芯片设计领域,具体涉及一种用于dcdc稳压器的短路恢复电路。


技术介绍

1、随着信息技术的飞速发展,消费者对电子产品的功能、待机时长等性能的要求越来越严苛,电源管理芯片朝着全负载范围内高转换效率、快速瞬态响应能力以及宽输入输出范围的方向发展,dcdc开关电源一直都是研究的热点。dcdc开关电源中通常有多种保护功能,过流保护是其中一项重要的保护功能,当电流超过设定的安全范围时,电源会立即切断输出电流,以防止电流过大造成电源烧毁和电子设备损坏。由于传统的过流保护电路可能会在短路恢复时出现过冲电压,如图1所示,导致芯片工作不稳定,因此想要进一步提高dcdc开关电源的稳定性,需要解决短路恢复时产生过冲电压的问题。目前为防止开关稳压器由于过量电流而损坏所采用的策略包括峰值电流限制策略和开关频率折返策略。

2、峰值电流限制策略包括:在电流模式控制降压转换器中,开关周期由时钟信号开启,上功率管导通,电感器电流开始斜坡上升,随后检测电感电流并与控制信号(vcomp)进行比较。当电感器电流达到vcomp时,上功率管关断,电感电流下降,直本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于DCDC稳压器的短路恢复电路,其特征在于,包括:比较器A1、7个反相器、2个电容、5个MOS管以及一个软启动简化模型;比较器的正向输入端输入电感电流采样信号,反向输入端输入过流限参考电流信号,比较器输出端输出端连接反相器I1的输入端,反相器I1~I5依次串联;反相器I2的调制端连接MOS管M1的漏极,并作为信号OEN1的输入端,I2的输出端还连接电容C1,C1的另一端接地;MOS管M1的源极连接电源端,栅极连接反相器I4的输入端;反相器I5的输出端连接MOS管M2和M3的栅极;MOS管M2的源极连接电源,M2的漏极分别连接M3的漏极、电容C2的一端以及反相器I6的输入端;M3...

【技术特征摘要】

1.一种用于dcdc稳压器的短路恢复电路,其特征在于,包括:比较器a1、7个反相器、2个电容、5个mos管以及一个软启动简化模型;比较器的正向输入端输入电感电流采样信号,反向输入端输入过流限参考电流信号,比较器输出端输出端连接反相器i1的输入端,反相器i1~i5依次串联;反相器i2的调制端连接mos管m1的漏极,并作为信号oen1的输入端,i2的输出端还连接电容c1,c1的另一端接地;mos管m1的源极连接电源端,栅极连接反相器i4的输入端;反相器i5的输出端连接mos管m2和m3的栅极;mos管m2的源极连接电源,m2的漏极分别连接m3的漏极、电容c2的一端以及反相器i6的输入端;m3的源极连接m4的漏极和m5的漏极;电容c2的另一端接地;m4的栅极作为电路输入信号oen2的输入端,m4的源极连接m5的源极;反相器i6的输出端分别连接m5的栅极和i7的输入端,i7的输出端连接软启动简化模型。

2.根据权利要求1所述的一种用于dcdc稳压器的短路恢复电路,其特征在于,比较器a1包括15个mos管m7~m22和5个电阻;m17的源极作为电流的偏置电流输入端,m17漏极分别连接m18的漏极、m18的栅极、m19的栅极以及m7的栅极,m17的栅极连接外部固定偏置电压;m18的源极、m19的源极、m7的源极、m14的源极以及m15的源极均接地;m19的漏极分别与m21的源极和m22的源极连接;m21的栅作为sw_out信号输入端,m21漏极分别与电阻r3和m8的栅极相连;电阻r3的另一端分别连接电阻r1和m20的源极;电阻r1的另一端连接电...

【专利技术属性】
技术研发人员:李鹏李明玉邹瑜郭金良叶嵩谭杰杨思琦李雪孙毛毛
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:

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