本发明涉及集成电路,具体为一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路。
背景技术:
1、电源选择模块是dcdc电源中一个很关键的组成部分,在boost电路中,电路启动初期输入电压小,输出电压大,电路中应选择输入电压作为系统的内部电源。相反,在启动的中后期,输出电压快速上升,将会大于输入电压,此时就应当选取输入电压作为系统内部电源,如图1所示。如果不能够采用合适的电源,系统将无法正常工作,因此电源选择模块在dcdc电路中不可或缺。
2、要对电压进行比较获得大电压,比较器在这个结构模块里不可或缺,在传统的dcdc电路中,比较器通常是依靠放大器的设计来实现的。这类比较器在较高的输入电压时不会受到影响且能够保持良好的比较精度,但如果dcdc电路启动电压很低的时候,受限于放大器结构,低压下这类比较器的比较能力就会丢失。由于现代dcdc电源的飞速发展,能否低压启动成为dcdc电源的核心性能指标之一,传统的比较器已经不能够胜任了。传统比较器结构如图2所示,就算是用最简单的五管放大器,最小工作电压约等于一个mos管的阈值电压vth和三个mos管的过驱动电压vod的和,对mos管工艺要求高,传统比较器无法使用在dcdc电源的低压启动中。因此提出了一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路。
技术实现思路
1、针对现有技术的不足,本发明提供了一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路,解决了上述背景技术中提出的问题。
2、为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路,所述电源选择电路由mos管:m1、m3、m3、m4、m5、m6、m7、m8、m9、m10与m11组成;
3、所述m1、m2、m3与m4之间串联连接,所述m4的一端连接有m8,所述m8的一端连接有m6,所述m1的一端连接有m5,所述m7的一端连接有m9,所述m9的一端连接有m10,所述m10的一端连接有m11。
4、可选的,所述mos管m1~mos管m4串联结构等效为一个大电阻。
5、可选的,所述m6和m8等效为改变了门限电压的比较器。
6、可选的,所述比较器的一端输入为vcc,比较器的另一端输入为vout。
7、可选的,所述nmos管m8的栅极接入vout,减去m5的压降接入pmos管m6的栅极。
8、可选的,所述电源选择电路的工作原理:
9、s1:当vout远低于vcc时,a点电压为高,pg电压为低,此时m10导通m11截止,vint=vcc;
10、s2:当vout接近vcc时,a点为低,pg为高,此时m10截止,m11导通,vint=vout;
11、其中m7和m9是通过反馈来实现迟滞比较的,当a点为高时,m6和m7同时从vcc上抽取电流,当a点变低时,m9关断,此时反相器只有m6能从vcc上抽取电流。使反相器输出翻转为高电平更加困难,等效于比较器的门限电压降低,实现了迟滞比较,此时即使vout向下轻微波动,也不会影响比较器的输出。
12、本发明提供了一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路,具备以下有益效果:
13、该面向dcdc电源模块的低压电源选择电路,通过低压比较器设计降低了电源选择模块的最小工作电压,从而减小了dcdc电源的最小启动电压,解决了传统dcdc电源无法低压启动的问题,本电源选择电路降低了dcdc电源的启动电压,降低了传统电源选择电路的功耗。
1.一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路,其特征在于:所述电源选择电路由mos管:m1、m3、m3、m4、m5、m6、m7、m8、m9、m10与m11组成;
2.根据权利要求1所述的一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路,其特征在于:所述mos管m1~mos管m4串联结构等效为一个大电阻。
3.根据权利要求1所述的一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路,其特征在于:所述m6和m8等效为改变了门限电压的比较器。
4.根据权利要求1所述的一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路,其特征在于:所述比较器的一端输入为vcc,比较器的另一端输入为vout。
5.根据权利要求1所述的一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路,其特征在于:所述nmos管m8的栅极接入vout,减去m5的压降接入pmos管m6的栅极。
6.根据权利要求1所述的一种面向dcdc电源模块的低压电源选择电路,其特征在于:所述电源选择电路的工作原理: