本发明专利技术涉及电路技术领域,尤其涉及一种宽电压低功耗稳压源的控制电路,其中,包括:一供电模块,根据一电压输入端的输入电压以形成一电源电压;一输出模块,根据输入电压通过一驱动元件输出一输出电压;一判断模块,用于根据输入电压输出一参考电压;一开关模块,用于根据输出电压及参考电压形成一开关信号;一驱动模块,用于根据电源电压在开关信号的控制下形成一驱动电压输出至驱动元件,使驱动元件输出的输出电压趋近一目标电压。有益效果:无需额外增加供电电源,减少成本,降低功耗,且适合较宽范围电压输入达到稳定电压状态,同时也减小控制电路中的元器件面积。
【技术实现步骤摘要】
一种宽电压低功耗稳压源的控制电路
本专利技术涉及电路
,尤其涉及一种宽电压低功耗稳压源的控制电路。
技术介绍
目前,市面上的USBtypeC接口以及快充应用等基本为宽电压的控制电路,而快充应用的系统始终需要一个3.3V或5V的低压电源给系统内芯片供电。在现有技术中,快充应用的系统通常有一个主直流电源变直流电源电路,该主直流电源变直流电源电路一般通过锂电池充放电,然而并不适合做快充应用的系统的供电电源,若额外增加一套供电电源会造成成本偏高的问题,而且很难实现低功耗的功能。另外,在宽电压的控制电路中,需要对该控制电路做稳压处理。现有技术中,对控制电路做稳压处理的技术手段是通过一个高压PMOS管,然而除了该高压PMOS管之外,其内部控制也需要是高压器件,并且不仅是高压PMOS管的源漏端之间需要耐高压,栅源端之间也需要高压,从而造成高压PMOS管的面积较大的问题。
技术实现思路
针对现有技术中存在的上述问题,现提供一种宽电压低功耗稳压源的控制电路。具体技术方案如下:本专利技术提供一种宽电压低功耗稳压源的控制电路,其中,包括:一供电模块,根据一电压输入端的输入电压以形成一电源电压;一输出模块,根据所述输入电压通过一驱动元件输出一输出电压;一判断模块,用于根据所述输入电压输出一参考电压;一开关模块,用于根据所述输出电压及所述参考电压形成一开关信号;一驱动模块,用于根据所述电源电压在所述开关信号的控制下形成一驱动电压输出至所述驱动元件,使所述驱动元件输出的所述输出电压趋近一目标电压。优选的,所述供电模块包括:一分压电路,所述分压电路包括依次串联于所述电压输入端与地之间的限流元件及钳位电压单元,所述限流元件与所述钳位电压单元的连接点形成一分压节点;一第一NMOS管,所述第一NMOS管的栅极连接至所述分压节点,所述第一NMOS管的漏极连接至所述电压输入端,所述第一NMOS管的源极输出所述电源电压。优选的,所述钳位电压单元为复数个二极管,复数个所述二极管以正极朝向所述分压节点,负极朝向地的方式依次串联。优选的,所述钳位电压单元为一齐纳二极管,所述齐纳二极管的负极连接至所述分压节点,所述齐纳二极管的正极接地。优选的,还包括一基准电压模块,用于根据所述电源电压以形成一基准电压。优选的,当所述判断模块判断所述输入电压大于等于一预设电压时,所述参考电压为所述基准电压;当所述判断模块判断所述输入电压小于所述预设电压时,所述参考电压为经一第一分压电路分压后的所述输入电压。优选的,所述开关模块包括:一第一比较器,所述第一比较器的第一输入端通过一第二分压电路连接至所述输出模块的输出端,所述第一比较器的第二输入端可控制的连接至所述基准电压端或通过所述第一分压电路连接所述电压输入端,用于根据输入形成所述开关信号,以检测所述输出电压是否达到所述目标电压,在所述输出电压达到所述目标电压时,所述第一比较器输出所述开关信号以关断所述驱动模块,在所述输出电压低于所述目标电压时,所述第一比较器输出所述开关信号以打开所述驱动模块;所述输出模块的输出端与地之间并联一电容,所述电容用以于所述驱动模块关闭时输出所述输出电压。优选的,所述驱动模块包括:一电压跟随器,所述电压跟随器的输入端连接至所述基准电压模块,通过所述电源电压供电,以根据所述基准电压输出一跟随电压;一电荷泵电路,所述电荷泵电路的输入端连接所述电压跟随器的输出端,通过所述电源电压供电,以根据所述跟随电压输出所述驱动电压。优选的,所述驱动元件为一第二NMOS管,所述第二NMOS管的栅极连接至所述驱动模块的输出端,所述第二NMOS管的漏极连接至所述电压输入端,所述第二NMOS管的源极输出所述输出电压。优选的,还包括:一计数器,连接所述电荷泵电路,用以当所述输出模块接入的负载为轻载状态时,关闭所述驱动模块;一第二比较器,用以于所述输出电压低于一采样输出电压时,打开所述驱动模块。上述技术方案具有如下优点或有益效果:通过供电模块供电,形成电源电压,驱动模块根据电源电压在开关模块形成的开关信号的控制下形成驱动电压输出至驱动元件,使得驱动元件输出的输出电压趋近目标电压,无需额外增加供电电源,减少成本,降低功耗,且适合较宽范围电压输入达到稳定电压状态,同时也减小控制电路中的元器件面积。附图说明参考所附附图,以更加充分的描述本专利技术的实施例。然而,所附附图仅用于说明和阐述,并不构成对本专利技术范围的限制。图1为本专利技术的实施例的电路示意图;图2为本专利技术的实施例的一种供电模块的电路示意图;图3为本专利技术的实施例的另一种供电模块的电路示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。需要说明的是,在不冲突的情况下,本专利技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步说明,但不作为本专利技术的限定。本专利技术提供一种宽电压低功耗稳压源的控制电路,其中,包括:一供电模块1,根据一电压输入端的输入电压VIN以形成一电源电压VCC;一输出模块2,根据输入电压VIN通过一驱动元件输出一输出电压VOUT;一判断模块3,用于根据输入电压VIN输出一参考电压;一开关模块4,用于根据输出电压VOUT及参考电压形成一开关信号;一驱动模块5,用于根据电源电压VCC在开关信号的控制下形成一驱动电压VG输出至驱动元件,使驱动元件输出的输出电压VOUT趋近一目标电压。如图1所示,本实施例中,首先通过供电模块1将电压输入端的输入电压VIN形成电源电压VCC,该电源电压VCC通常不超过5V,用于向上述中输出模块2、判断模块3、开关模块4以及驱动模块5供电,无需额外增加供电电源,以达到减少成本,降低功耗的作用。进一步地,需要对控制电路做稳态处理,即当开关模块4检测到输出电压VOUT未达到目标电压时,从而导通形成开关信号,进而驱动模块5根据上述电源电压VCC在开关信号的控制下形成驱动电压VG,用以驱动输出电压VOUT达到目标电压,从而使得控制电路达到稳定电压状态,同时也减小控制电路中的元器件面积。在一种较优的实施例中,供电模块1包括:一分压电路10,分压电路10包括依次串联于电压输入端与地GND之间的限流元件100及钳位电压单元101,限流元件100与钳位电压单元101的连接点形成一分压节点102;一第一NMOS管NMOS1,第一NMOS管NMOS1的栅极连接至分压节点102,第一NMOS管NMOS1的漏极连接至电压输入端,第一NMOS管NMOS1的源极输本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种宽电压低功耗稳压源的控制电路,其特征在于,包括:/n一供电模块,根据一电压输入端的输入电压以形成一电源电压;/n一输出模块,根据所述输入电压通过一驱动元件输出一输出电压;/n一判断模块,用于根据所述输入电压输出一参考电压;/n一开关模块,用于根据所述输出电压及所述参考电压形成一开关信号;/n一驱动模块,用于根据所述电源电压在所述开关信号的控制下形成一驱动电压输出至所述驱动元件,使所述驱动元件输出的所述输出电压趋近一目标电压。/n
【技术特征摘要】
1.一种宽电压低功耗稳压源的控制电路,其特征在于,包括:
一供电模块,根据一电压输入端的输入电压以形成一电源电压;
一输出模块,根据所述输入电压通过一驱动元件输出一输出电压;
一判断模块,用于根据所述输入电压输出一参考电压;
一开关模块,用于根据所述输出电压及所述参考电压形成一开关信号;
一驱动模块,用于根据所述电源电压在所述开关信号的控制下形成一驱动电压输出至所述驱动元件,使所述驱动元件输出的所述输出电压趋近一目标电压。
2.如权利要求1所述的控制电路,其特征在于,所述供电模块包括:
一分压电路,所述分压电路包括依次串联于所述电压输入端与地之间的限流元件及钳位电压单元,所述限流元件与所述钳位电压单元的连接点形成一分压节点;
一第一NMOS管,所述第一NMOS管的栅极连接至所述分压节点,所述第一NMOS管的漏极连接至所述电压输入端,所述第一NMOS管的源极输出所述电源电压。
3.如权利要求2所述的控制电路,其特征在于,所述钳位电压单元为复数个二极管,复数个所述二极管以正极朝向所述分压节点,负极朝向地的方式依次串联。
4.如权利要求2所述的控制电路,其特征在于,所述钳位电压单元为一齐纳二极管,所述齐纳二极管的负极连接至所述分压节点,所述齐纳二极管的正极接地。
5.如权利要求1所述的控制电路,其特征在于,还包括一基准电压模块,用于根据所述电源电压以形成一基准电压。
6.如权利要求5所述的控制电路,其特征在于,当所述判断模块判断所述输入电压大于等于一预设电压时,所述参考电压为所述基准电压;
当所述判断模块判断所述输入电压小于所述预设...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴珂,龚自立,
申请(专利权)人:启攀微电子上海有限公司,
类型:发明
国别省市:上海;31
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