[实用新型]线性调整器的保护电路、线性调整模块及设备有效
申请号: | 202020254217.6 | 申请日: | 2020-03-04 |
公开(公告)号: | CN211628109U | 公开(公告)日: | 2020-10-02 |
发明(设计)人: | 周立功;陈家隆;李伟华 | 申请(专利权)人: | 广州致远微电子有限公司 |
主分类号: | G05F1/575 | 分类号: | G05F1/575;G05F1/569 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 陈金普 |
地址: | 510700 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 线性 调整器 保护 电路 调整 模块 设备 | ||
本申请涉及一种线性调整器的保护电路、线性调整模块及设备。线性调整器的保护电路包括电流采样模块、输出电压检测模块和负反馈控制回路;电流采样模块分别连接功率PMOS管的栅极和漏极;输出电压检测模块的采集端用于连接线性调整器的输出反馈端;负反馈控制回路的输入端分别连接电流采样模块的输出端和输出电压检测模块的输出端,负反馈控制回路的输出端用于连接功率PMOS管的栅极。基于上述结构,通过采集功率PMOS管的输出电流和输出电压的变化,进而控制功率PMOS管,同时实现输出限流功能和输出短路保护功能;基于此,可保护线性调整器正常工作在允许的限流范围内,且在工作条件异常导致输出短路时,迅速切换到短路保护状态,避免因芯片烧毁。
技术领域
本申请涉及电路保护技术领域,特别是涉及一种线性调整器的保护电路、线性调整模块及设备。
背景技术
在线性调整器中,输出电流限制是芯片的一个重要保护功能,能够避免芯片因超过最大散热能力而烧毁。传统结构上多采用常限流结构来实现输出电流限制,即当线性调整器输出电流超过设定的限流值后,该输出电流将不再持续增大,而是保持相对恒定的状态。
常限流结构实现方式多样,电路结构相对简单,但在实现过程中,发明人发现传统技术中至少存在如下问题:常限流结构在限流状态中输出电压可能会被拉到地电位,易在输出短路情况下烧毁芯片。
实用新型内容
基于此,有必要针对传统的限流结构易在输出短路情况下烧毁芯片的问题,提供一种线性调整器的保护电路、线性调整模块及设备。
为了实现上述目的,一方面,本申请实施例提供了一种线性调整器的保护电路,包括:
电流采样模块,用于采集线性调整器的功率PMOS管的输出电流,并对输出电流进行比例缩放,得到采样电流;电流采样模块的第一采集端用于连接功率PMOS管的栅极,电流采样模块的第二采集端用于连接功率PMOS管的漏极;
输出电压检测模块,用于采集线性调整器的输出电压,并对输出电压进行电压比较,得到参考电流;输出电压检测模块的采集端用于连接线性调整器的输出反馈端;
负反馈控制回路,用于对采样电流和参考电流进行相减,并对相减的结果进行放大处理,得到负反馈电流,向功率PMOS管的栅极输出负反馈电流;负反馈控制回路的输入端分别连接电流采样模块的输出端和输出电压检测模块的输出端,负反馈控制回路的输出端用于连接功率PMOS管的栅极。
在其中一个实施例中,电流采样模块包括:
第一PMOS管;第一PMOS管的栅极连接电流采样模块的第一采集端,第一PMOS管的源极用于连接电压源;
第二PMOS管;第二PMOS管的源极连接第一PMOS管的漏极,第二PMOS管的漏极连接电流采样模块的输出端;
第三PMOS管;第三PMOS管的源极连接电流采样模块的第二采集端,第三PMOS管的栅极连接第二PMOS管的栅极;
偏置电流源;偏置电流源的第一端分别连接第二PMOS管的栅极、第三PMOS管的栅极和漏极,偏置电流源的第二端接地。
在其中一个实施例中,电流采样模块对输出电流进行比例缩放的倍数为M;
功率PMOS管的宽长比是M倍的第一PMOS管的宽长比。
在其中一个实施例中,输出电压检测模块包括:
第一NMOS管;第一NMOS管的栅极用于连接偏置电压,第一NMOS管的源极接地;
第二NMOS管;第二NMOS管的漏极连接输出电压检测模块的输出端,第二NMOS管的栅极用于连接输出电压检测模块的采集端,第二NMOS管的源极连接第一NMOS管的漏极。
在其中一个实施例中,负反馈控制回路包括:
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