【技术实现步骤摘要】
本专利技术的实施例一般地涉及电子硬件和用于操作电子硬件的方法,并且更具体地,涉及电能管理电路和用于操作电能管理电路的方法。
技术介绍
一些电子设备由多个电源供电。例如,射频识别(RFID)设备可由RF电磁场无线供电或者由本地电源(例如电池)供电。电能管理电路用于管理支持多电源的电子设备。例如,电能管理电路用来基于电源的可用性控制提供给电子设备的电能,并用来处理电源之间的转换。用于支持多电源的设备的常规电能管理电路存在着各种缺点。例如,常规电能管理电路通常无法确保在不中断供应到板载集成电路(IC)设备的电能的情况下从一个电源平滑地转换到另一个电源。此外,常规电能管理电路可引起不同电源之间的交叉导电(cross conduction)。因此,支持多电源的常规IC设备可具有可能导致IC设备故障的启动问题。因此,需要一种能够实现不同电源之间的平滑转换并降低不同电源之间的交叉导电的针对多个电源的电能管理电路。
技术实现思路
本公开说明了一种电能管理电路和用于操作电能管理电路的方法。在一个实施例中,电能管理电路包括电能切换模块。通过多个电源中的至少一个向每个电能管理模块供电。每个电能切换模块包括,被配置为在相应电源上电时具有确定状态的锁存电路,以及被配置为响应于锁存电路的确定状态控制从相应电源提供的电能的逻辑电路,其中逻辑电路包括交叉耦合电路。所述锁存电路与常规锁存在上电时的区别在 ...
【技术保护点】
一种电能管理电路,包括:多个电能切换模块,其中由多个电源中的至少一个向每个电能管理模块供电,其中每个电能切换模块包括:锁存电路,被配置为在相应电源上电时具有确定状态;以及逻辑电路,被配置为响应于所述锁存电路的所述确定状态,控制从相应电源提供的电能,其中所述逻辑电路包括交叉耦合电路。
【技术特征摘要】
2014.03.13 US 14/210,0961.一种电能管理电路,包括:
多个电能切换模块,其中由多个电源中的至少一个向每个电能管理模块供电,其中每个电能切换模块包括:
锁存电路,被配置为在相应电源上电时具有确定状态;以及
逻辑电路,被配置为响应于所述锁存电路的所述确定状态,控制从相应电源提供的电能,其中所述逻辑电路包括交叉耦合电路。
2.根据权利要求1所述的电能管理电路,其中每个电能切换模块的锁存电路包括背靠背反相器锁存电路,其中所述背靠背反相器锁存电路包括背靠背连接的两个反相器。
3.根据权利要求2所述的电能管理电路,其中每个反相器包括PMOS晶体管和NMOS晶体管,并且其中所述PMOS晶体管的栅极端子连接到所述NMOS晶体管的漏极端子。
4.根据权利要求1所述的电能管理电路,其中所述逻辑电路被配置为防止电源之间的交叉导电。
5.根据权利要求4所述的电能管理电路,其中所述交叉耦合电路包括第一PMOS晶体管、第一NMOS晶体管、第二PMOS晶体管和第二NMOS晶体管,其中所述第一PMOS晶体管和所述第一NMOS晶体管之间的节点连接到所述第二PMOS晶体管的漏极端子或源极端子,并且其中所述第二PMOS晶体管和所述第二NMOS晶体管之间的节点连接到所述第一NMOS晶体管的漏极端子或源极端子。
6.根据权利要求5所述的电能管理电路,其中在每个电能切换模块内,所述第一PMOS晶体管和所述第一NMOS晶体管的栅极端子连接到所述锁存电路的端子,并且其中所述第二PMOS晶体管和所述第二NMOS晶体管的栅极端子连接到另一个电能切换模块的锁存电路。
7.根据权利要求4所述的电能管理电路,其中所述交叉耦合电路包括第一PMOS晶体管、第二PMOS晶体管和NMOS晶体管,并且 其中所述第一PMOS晶体管的源极端子或漏极端子连接到所述第二PMOS晶体管漏极端子或源极端子。
8.根据权利要求7所述的电能管理电路,其中在每个电能切换模块内,所述第一PMOS晶体管的栅极端子连接到所述锁存电路的端子,并且其中所述第二PMOS晶体管和所述NMOS晶体管的栅极端子连接到另一个电能切换模块的锁存电路。
9.根据权利要求4所述的电能管理电路,其中所述逻辑电路还包括连接到相应电源的切换电路。
10.根据权利要求1所述的电能管理电路,其中所述逻辑电路被配置为将相应电源连接到所述电能管理电路的输出端子,或者将相应电源连接与所述电能管理电路的输出端子断开连接。
11.根据权利要求1所述的电能管理电路,其中所述多个电源包括电池电源或无线电源。
12.根据权利要求1所述的电能管理电路,其中所述多个电源包括无线电源和电池电源。
13.一种集成电路(IC),包括:
根据权利要求1所述...
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