[发明专利]电源调理电路在审
申请号: | 201710754611.9 | 申请日: | 2017-08-29 |
公开(公告)号: | CN107394770A | 公开(公告)日: | 2017-11-24 |
发明(设计)人: | 周立功 | 申请(专利权)人: | 广州周立功单片机科技有限公司 |
主分类号: | H02J1/00 | 分类号: | H02J1/00 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司44224 | 代理人: | 陈金普 |
地址: | 510660 广东省广州市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电源 调理 电路 | ||
技术领域
本发明涉及集成电路技术领域,特别是涉及一种电源调理电路。
背景技术
半导体电路在工作时需要直流电源供电。当电源开启时,半导体电路开始工作;当电源关闭时,半导体电路停止工作。通常在半导体电路与直流电源间接入电源电路来保障电源的稳定工作。同时,为了使半导体电路工作稳定,在直流电源和半导体电路两端接有0.1uF-2000uF等不等容量的电容,确保电源的稳定性,但是电容会导致在上电、下电时,半导体电路电源管脚的上电、下电的速度存在不确定性,导致半导体电路上电不能正常工作。同时在电源关闭时,半导体电路的供电回路存在残存电压时容易形成自锁和振荡,尤其在断电又马上供电的时,存在不能可靠上电的风险。
发明内容
基于此,有必要针对在上电、下电时,半导体电路电源管脚的上电、下电的速度存在不确定性,以及存在残存电压时容易形成自锁、振荡,存在不能可靠上电的风险等缺陷,提供一种电源调理电路。
本发明所提供的技术方案如下:
一种电源调理电路,包括阈值电路、负载开关和放电电路。
所述负载开关的电压输入端用于连接直流电源的电压输出端;所述负载开关的电压输出端连接所述放电电路的第一受控端,并用于连接负载的第一端。
所述阈值电路分别连接所述负载开关的电压输入端、所述负载开关的通断控制端、所述放电电路的通断控制端和所述放电电路的第二受控端,并用于分别连接直流电源的电压输出端和电压输入端。所述放电电路的第二受控端用于连接负载的第二端。
所述阈值电路用于在直流电源开启后,当直流电源两端的电压大于等于预设电压阈值时,控制所述负载开关导通;在直流电源关闭后,当直流电源两端的电压小于预设电压阈值时,控制所述负载开关关断,并控制所述放电电路的第一受控端与第二受控端导通,泄放负载两端的电压。
一种半导体电路,包括上述的电源调理电路,以及直流电源和负载。
所述直流电源通过所述电源调理电路连接所述负载。
通过本发明所提供的电源调理电路,在直流电源开启后,当直流电源两端的电压大于等于预设电压阈值时,阈值电路控制负载开关导通,实现负载的准确快速上电。在直流电源关闭后,当直流电源两端的电压小于预设电压阈值时,阈值电路控制负载开关关断和控制放电电路的第一受控端与第二受控端导通,泄放负载两端的电压,基于此消除断电后残存电压形成的自锁和振荡,确保重新开启直流电源后的可靠上电。
附图说明
图1为直流电源的供电回路示意图;
图2为电源调理电路的电路连接示意图;
图3为阈值电路的内部电路连接示意图;
图4为逻辑控制电路的内部电路连接示意图;
图5为放电电路的内部电路连接示意图;
图6为优选实施例的电源调理电路的实际电路图;
图7为半导体电路的内部电路连接示意图。
具体实施方式
为了更好地理解本发明的目的、技术方案以及技术效果,以下结合附图和实施例对本发明进行进一步的讲解说明。同时声明,以下所描述的实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
为了便于理解本具体实施方式,以下对传统的直流供电回路作解释说明:
如图1所示,为直流电源的供电回路示意图,传统的直流供电电路包括直流电源DC和负载。为了便于理解和解释,在本具体实施方式中,端点a表示直流电源DC的电压输出端,端点b表示直流电源DC的电压输入端,端点c表示负载第一端,端点d表示负载第二端。
基于传统的直流供电回路,在一实施例中,提供一种电源调理电路,如图2所示,为电源调理电路的电路连接示意图,包括阈值电路101、负载开关102和放电电路103。
所述阈值电路101分别连接所述负载开关102的电压输入端e、所述负载开关102的通断控制端g、所述放电电路103的通断控制端j和所述放电电路103的第二受控端i,并用于分别连接直流电源DC的电压输出端a和电压输入端b。
所述负载开关102的电压输入端e用于连接直流电源DC的电压输出端a;所述负载开关102的电压输出端f连接所述放电电路103的第一受控端h,并用于连接负载的第一端c。
所述放电电路103的第二受控端i用于连接负载的第二端d。
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