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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及type-c接口,特别涉及一种type-c接口电源浪涌防护设计方法。
技术介绍
1、随着电子设备的不断发展,type-c接口因其具有高速数据传输、快速充电等优点,被广泛应用于各种电子设备中。然而,电子设备在使用过程中,可能会受到电源浪涌的影响,尤其是当前在快充应用领域,由于快充功率越来越高(目前最高已达240w),对应的typec接口再插拔瞬间产生的浪涌会更大,更易导致设备损坏。
2、目前,常见的type-c接口电源浪涌防护方法是在接口处电源网络及信号网络上加防护器件,这种方法虽然能在一定程度上提供浪涌防护,但对于低压浪涌的防护能力有限,通常只能做到电源网络30v、信号网络20v左右的浪涌电压防护,对更高的浪涌电压就没法有效防护。
技术实现思路
1、本专利技术提出了一种type-c接口电源浪涌防护设计方法,用于解决现有技术中的type-c接口电源浪涌防护方法是在接口处电源网络及信号网络上加防护器件,这种方法虽然能在一定程度上提供浪涌防护,但对于低压浪涌的防护能力有限,通常只能做到电源网络30v、信号网络20v左右的浪涌电压防护,对更高的浪涌电压就没法有效防护的情况。
2、本专利技术提出一种type-c接口电源浪涌防护设计方法,包括type-c接口电源,type-c接口电源由type-c接口、瞬态抑制二极管d4和芯片端;其中,type-c接口的输入端连接瞬态抑制二极管d4,type-c接口的输出端连接芯片端,所述设计方法包括:
3、获
4、根据额定电压和额定功率,确定type-c接口产生低压浪涌干扰的第一电气特性,并在type-c接口输出端配置多路tvs瞬态电压抑制二极管,生成第一电路原理图;
5、获取配置多路tvs瞬态电压抑制二极管后的第二电气特性,并在多路tvs瞬态电压抑制二极管的输出端配置多个共模电感滤波器,生成第二电路原理图;
6、根据第二电路原理图,生成待验证type-c接口,并进行低压浪涌试验;
7、当试验结果符合浪涌防护需求,将第二电路原理图对应的type-c接口作为目标type-c接口。
8、进一步的,所述在type-c接口输出端配置多路tvs瞬态电压抑制二极管时,还包括:
9、在路tvs瞬态电压抑制二极管前配置多路线性电阻。
10、进一步的,所述在type-c接口输出端配置多路tvs瞬态电压抑制二极管时,还包括:
11、在瞬态抑制二极管d4前配置感性滤波器l6,并在感性滤波器l6前配置目标瞬态抑制二极管d5。
12、进一步的,所述第一电气特性为type-c接口在未进行任何浪涌防护设计前的原始电气特性;
13、其中,第一电气特性包括:
14、type-c接口正常工作时的电压水平;
15、type-c接口在正常工作条件下能够处理的最大功率;
16、type-c接口对电压变化的响应速度;
17、type-c接口在低压浪涌干扰下的异常行为,异常行为包括电压尖峰、电流变化。
18、进一步的,所述第二电气特性是指在type-c接口输出端配置了多路tvs瞬态电压抑制二极管后的电气特性;
19、其中,第二电气特性包括:tvs二极管的击穿电压特性、tvs二极管的功率特性、tvs二极管的响应时间、电路的阻抗特性和电路的滤波强度。
20、进一步的,所述获取type-c接口的初始电路原理图和浪涌防护需求,还包括:
21、对type-c接口电路的初始电路原理图进行分析,划分多个电路功能组,并确定每个电路功能组的电气效用特性;其中,电气效用特性包括由接口电气特性定义的连接类型;
22、根据电气效用特性,确定多个电路功能组的电气相似性;
23、根据电气相似性,电气相似性高于预设阈值的电气功能组划分为电气集合组;
24、根据电气效用特性和电气相似性,确定每个电气结合组的电气关联信息;
25、将电气关联信息与对应的电路功能组进行技术关联,确定type-c接口电气关联数据;
26、根据type-c接口电气关联数据和浪涌防护需求,引入低压浪涌干扰,确定待修改type-c接口的初始电路原理图的电路元器件。
27、进一步的,所述确定待修改type-c接口的初始电路原理图的电路元器件,还包括:
28、创建包含tvs二极管、共模电感、滤波电容的模拟辅助单元库;
29、在rtl设计阶段,调用数字标准单元库和模拟辅助单元库,设计type-c接口的数模混合电路;
30、根据数模混合电路,判断tvs二极管在type-c接口的电源输入端和信号线路上,type-c接口的浪涌防护状态,并确定不同元器件配置下干扰强度;其中,干扰强度包括差模干扰强度和共模干扰强度;
31、根据干扰强度,使用数字后端工具,根据rtl设计自动生成type-c接口电路的初始版图;
32、对生成的初始版图进行物理验证仿真验证,模拟浪涌电压事件,确保tvs二极管的防护强度。
33、进一步的,所述根据第二电路原理图,生成待验证type-c接口,并进行低压浪涌试验,包括:
34、设置浪涌发生器,使其输出符合实际应用工况的浪涌波形;
35、将待验证type-c接口连接至浪涌发生器;
36、启动浪涌发生器,并在阻断模式和导通模式下,对待验证type-c接口施加浪涌信号;
37、使用示波器和电压、电流探头监测待测装置在浪涌过程中的运行数据;
38、根据运行数据,对比阻断模式和导通模式下的电压、电流应力波形,分析待验证type-c接口在不同状态下的响应特性。
39、进一步的,所述阻断模式下:
40、设置可控电源系统,使其输出符合实际应用工况的第一电压应力波形;
41、将待验证type-c接口置于阻断状态;
42、启动可控电源系统,对待验证type-c接口施加第一电压应力;
43、使用示波器和电压探头监测待验证type-c接口两端的电压波,获取阻断运行数据。
44、进一步的,所述导通模式下:
45、设置可控电源系统,使其输出符合实际应用工况的第二电流应力波形;
46、将待验证type-c接口置于导通状态;
47、启动可控电源系统,对待验证type-c接口施加第二电流应力;
48、使用示波器和电流探头监测待验证type-c接口两端的电流波形,获取导通运行数据。
49、本专利技术的有益效果在于:
50、本申请仅用tvs作为核心防护器件,简化了传统三级防护结构,降低了成本。通过多路tvs并联提升通流能力,结合共模电本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种Type-C接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,包括Type-C接口电源,Type-C接口电源由Type-C接口、瞬态抑制二极管D4和芯片端;其中,Type-C接口的输入端连接瞬态抑制二极管D4,Type-C接口的输出端连接芯片端,所述设计方法包括:
2.如权利要求1所述的一种Type-C接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述在Type-C接口输出端配置多路TVS瞬态电压抑制二极管时,还包括:
3.如权利要求1所述的一种Type-C接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述在Type-C接口输出端配置多路TVS瞬态电压抑制二极管时,还包括:
4.如权利要求1所述的一种Type-C接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述第一电气特性为Type-C接口在未进行任何浪涌防护设计前的原始电气特性;
5.如权利要求1所述的一种Type-C接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述第二电气特性是指在Type-C接口输出端配置了多路TVS瞬态电压抑制二极管后的电气特性;
6.如权利要求1所述的一种Type-C接口电源浪
7.如权利要求6所述的一种Type-C接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述确定待修改Type-C接口的初始电路原理图的电路元器件,还包括:
8.如权利要求1所述的一种Type-C接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述根据第二电路原理图,生成待验证Type-C接口,并进行低压浪涌试验,包括:
9.如权利要求8所述的一种Type-C接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述阻断模式下:
10.如权利要求8所述的一种Type-C接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述导通模式下:
...【技术特征摘要】
1.一种type-c接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,包括type-c接口电源,type-c接口电源由type-c接口、瞬态抑制二极管d4和芯片端;其中,type-c接口的输入端连接瞬态抑制二极管d4,type-c接口的输出端连接芯片端,所述设计方法包括:
2.如权利要求1所述的一种type-c接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述在type-c接口输出端配置多路tvs瞬态电压抑制二极管时,还包括:
3.如权利要求1所述的一种type-c接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述在type-c接口输出端配置多路tvs瞬态电压抑制二极管时,还包括:
4.如权利要求1所述的一种type-c接口电源浪涌防护设计方法,其特征在于,所述第一电气特性为type-c接口在未进行任何浪涌防护设计前的原始电气特性;
5.如权利要求1所述的一种type-c接口电源浪涌...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈鹏翔,黄楠辉,周钦,程晋利,覃霆宇,
申请(专利权)人:深圳市比创达电子科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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