[实用新型]引脚开路检测电路有效
申请号: | 202023126329.2 | 申请日: | 2020-12-22 |
公开(公告)号: | CN214622916U | 公开(公告)日: | 2021-11-05 |
发明(设计)人: | 周琦;胡国林;程洁琼;梁国辉 | 申请(专利权)人: | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/28 | 分类号: | G01R31/28 |
代理公司: | 苏州三英知识产权代理有限公司 32412 | 代理人: | 周仁青 |
地址: | 215000 江苏省苏州市工业*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 引脚 开路 检测 电路 | ||
本实用新型揭示了一种引脚开路检测电路,所述引脚开路检测电路包括:偏置电流源及检测电阻,电性连接于电源和芯片引脚之间;比较器,其第一输入端和第二输入端分别与检测电阻两端电性连接,输出端用于输出检测电平。本实用新型还公开了一种引脚开路检测电路的应用,其应用于电池保护芯片中的源极驱动引脚开路检测。本实用新型的引脚开路检测电路可以在芯片上电后快速有效地检测芯片pad和芯片封装引脚之间是否存在开路、芯片封装引脚与PCB上对应的pad之间是否存在开路故障,大大提高了电池保护芯片的生产效率。
技术领域
本实用新型属于集成电路技术领域,具体涉及一种引脚开路检测电路。
背景技术
参图1所示为现有技术中电池保护芯片源极驱动电路的电路图,该电路包括驱动器(Driver)及若干MOS管,RVM为芯片外部驱动电阻,VM为芯片外部引脚,VM引脚通过焊垫Pad焊接于芯片上。
电池保护芯片在上电之后,会进入上电自检测状态,进行多种故障检查,故障检查完成后,芯片才会正常工作;然而在实际的生产过程中,芯片引脚开路故障会严重影响生产效率。
因此,针对上述技术问题,有必要提供一种引脚开路检测电路及其应用。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种引脚开路检测电路,以实现引脚开路的快速检测。
为了实现上述目的,本实用新型一实施例提供的技术方案如下:
一种引脚开路检测电路,所述引脚开路检测电路包括:
偏置电流源及检测电阻,电性连接于电源和芯片引脚之间;
比较器,其第一输入端和第二输入端分别与检测电阻两端电性连接,输出端用于输出检测电平。
一实施例中,所述引脚开路检测电路还包括:
开关,用于控制所述引脚开路检测电路进入开路检测状态。
一实施例中,所述开关串联于偏置电流源和检测电阻之间。
一实施例中,所述引脚开路检测电路包括:
第一状态,比较器在检测电阻两端检测到压降,比较器输出高电平,判定芯片引脚不存在开路故障;
第二状态,比较器在检测电阻两端未检测到压降,比较器输出低电平,判定芯片引脚存在开路故障。
本实用新型另一实施例提供的技术方案如下:
一种引脚开路检测电路的应用,所述引脚开路检测电路为上述的引脚开路检测电路,其应用于电池保护芯片中的源极驱动引脚开路检测。
一实施例中,所述偏置电流源及检测电阻电性连接于电源和电池保护芯片中的源极驱动引脚之间。
与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
本实用新型的引脚开路检测电路可以在芯片上电后快速有效地检测芯片 pad和芯片封装引脚之间是否存在开路、芯片封装引脚与PCB上对应的pad 之间是否存在开路故障,大大提高了电池保护芯片的生产效率。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中电池保护芯片源极驱动电路的电路图;
图2为本实用新型一具体实施例中电池保护芯片源极驱动引脚开路检测的电路图。
具体实施方式
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