一种滞环电流控制电路的制作方法

文档序号:8264431阅读:456来源:国知局
一种滞环电流控制电路的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明属于集成电路领域,具体涉及DC-DC驱动芯片中的恒流控制装置。
【背景技术】
[0002]近年来,受绿色、环保、低碳等概念的导向,消费类电子产品的电源转换效率日益受到人们关注,这对此类电子产品中的电源管理芯片提出了更高的要求。高性能电源管理芯片提供恒定的电压或电流,需要电压或电流控制环路,而这两种类型控制电路结构的优劣直接决定了系统电源转换效率的高低。

【发明内容】

[0003]本发明要解决的技术问题是:提供一种滞环电流控制电路,提高电源管理芯片中电流控制环路的性能。
[0004]本发明为解决上述技术问题所采取的技术方案为:一种滞环电流控制电路,包括一个与负载串联的电感,负载串联电感后与一个稳压二极管并联,稳压二极管的输出端与电源连接,稳压二极管的输入端连接一个NMOS功率管M4的源极,NMOS功率管M4的漏极接地,栅极由控制模块控制,其特征在于:所述的控制模块由电流检测模块、滞环电压比较模块以及一个缓冲模块顺次连接组成;
[0005]所述的电流检测模块包括2个检测端和I个输出端,两个检测端为一个检测电阻Rsense的两端,检测电阻Rsense串联接入负载电流通路,电流检测模块将负载的电流值转换成等比例电压值由输出端输出给所述的滞环电压比较模块;
[0006]所述的滞环电压比较模块包括3个输入端和一个输出端,其中第一输入端与所述的电流检测模块的输出端连接,第二输入端和第三输入端分别输入高电压参考值Vrl和低电压参考值Vr2,滞环电压比较模块将电流检测模块输出的电压值分别与高电压参考值Vrl和低电压参考值Vr2进行比较处理并输出控制电平给所述的缓冲模块;其中Vrl>Vr2 ;高电压参考值Vr 1、低电压参考值Vr2可由基准电路提供,本发明不涉及基准电路;
[0007]所述的缓冲模块是为NMOS功率管M4提供驱动的缓冲器,其输入端与所述的滞环电压比较模块的输出端连接,输出端与所述的NMOS功率管M4的栅极连接。
[0008]按上述方案,所述的电流检测模块还包括第一增益电阻Rgl、第二增益电阻Rg2、误差运算放大器EA和第一 PMOS管Ml ;第一增益电阻Rgl —端与所述的检测电阻Rsense压降的高端连接,另一端输入误差运算放大器EA的负输入端;所述的检测电阻Rsense压降的低端输入误差运算放大器EA的正输入端;误差运算放大器EA的负输入端还与第一 PMOS管Ml的源极连接,误差运算放大器EA的输出端与第一 PMOS管Ml的栅极连接;第一 PMOS管Ml的漏极经第二增益电阻Rg2接地;第一 PMOS管Ml的漏极即为所述的电流检测模块的输出端。
[0009]按上述方案,所述的滞环电压比较模块包括比较器Comp、第一反相器INV1、第二反相器INV2、第一 NMOS管M2和第二 NMOS管M3 ;比较器Comp的负输入端为所述的滞环电压比较模块的第一输入端,第一 NMOS管M2的源极为第二输入端,第二 NMOS管M3的源极为第三输入端;比较器Comp的正输入端分别与第一 NMOS管M2和第二 NMOS管M3的漏极连接;比较器Comp的输出端分为两路,一路与第一 NMOS管M2的栅极连接,另一路与第一反相器INVl的输入端连接;第一反相器INVl的输出端分为两路,一路与第二 NMOS管M3的栅极连接,另一路与第二反相器INV2的输入端连接;第二反向器的输出端即为所述的滞环电压比较模块的输出端。
[0010]本发明的工作原理为:对现有的恒流系统进行改进,重新设计恒流系统的控制电路,以达到更好的电流控制效果。
[0011]本发明的有益效果为:
[0012]1、通过增加电流检测及滞环电压比较模块来驱动功率管,提高电源管理芯片中电流控制环路的性能,使得电流控制环路更快、更准,提高电源转换系统的性能,同时更好保护大电流工作的芯片电路;
[0013]2、本发明电路易于集成,不增加芯片及系统成本。
【附图说明】
[0014]图1为恒流系统原理图
[0015]图2为本发明一实施例的电路原理图
【具体实施方式】
[0016]图1所示为一个DC-DC降压型恒流驱动系统,包括一个与负载LOAD串联的电感LI,负载串联电感LI后与一个稳压二极管ZD并联,稳压二极管ZD的输出端与电源Vin连接,稳压二极管ZD的输入端连接一个NMOS功率管M4的源极,NMOS功率管M4的漏极接地,栅极由控制模块控制,系统的关键在于控制电路Control Unit如何调节功率管M4的开关频率及占空比,从而保证负载LOAD上的电流保持恒定。
[0017]图2为本发明一实施例的电路原理图,本发明中将图1中的控制模块分为电流检测模块、滞环电压比较模块以及一个缓冲模块三部分。
[0018]所述的电流检测模块包括2个检测端和I个输出端,两个检测端为一个检测电阻Rsense的两端,检测电阻Rsense串联接入负载电流通路,电流检测模块还包括第一增益电阻Rgl、第二增益电阻Rg2、误差运算放大器EA和第一 PMOS管Ml ;第一增益电阻Rgl —端与所述的检测电阻Rsense压降的高端连接,另一端输入误差运算放大器EA的负输入端;所述的检测电阻Rsense压降的低端输入误差运算放大器EA的正输入端;误差运算放大器EA的负输入端还与第一 PMOS管Ml的源极连接,误差运算放大器EA的输出端与第一 PMOS管Ml的栅极连接;第一 PMOS管Ml的漏极经第二增益电阻Rg2接地;第一 PMOS管Ml的漏极即为所述的电流检测模块的输出端。电流检测模块将负载的电流值转换成等比例电压值由输出端输出给所述的滞环电压比较模块。
[0019]所述的滞环电压比较模块包括3个输入端和一个输出端,其中第一输入端与所述的电流检测模块的输出端连接,第二输入端和第三输入端分别输入高电压参考值Vrl和低电压参考值Vr2,滞环电压比较模块将电流检测模块输出的电压值分别与高电压参考值Vrl和低电压参考值Vr2进行比较处理并输出控制电平给所述的缓冲模块;其中Vrl>Vr2 ;高电压参考值Vr 1、低电压参考值Vr2可由基准电路提供,本发明不涉及基准电路。
[0020]所述的滞环电压比较模块包括比较器Comp、第一反相器INV1、第二反相器INV2、第一 NMOS管M2和第二 NMOS管M3 ;比较器Comp的负输入端为所述的
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