电源管理装置、直流对直流控制电路及其芯片致能方法

文档序号:9813517阅读:668来源:国知局
电源管理装置、直流对直流控制电路及其芯片致能方法
【技术领域】
[0001] 本发明是与电源管理装置有关,特别是关于一种能够省下额外的致能接脚的设置 W提升其功能扩充性的电源管理装置、直流对直流控制电路及其芯片致能方法。
【背景技术】
[0002] 请参照图1,图1图示现有技术中的电源转换器的脉宽调变集成电路(Pulse Wi化h Modulation Integrated Circuit, PWM IC)禪接驱动器及两者之间的信号传输的示 意图。
[0003] 如图1所示,电源转换器1中的脉宽调变集成电路PWM IC本身可具有接脚Pl~ P3,其中接脚Pl为一致能接脚巧n油Ie Pin),用W接收来自系统的输入信号SYS,由此控制 脉宽调变集成电路PWM IC本身处于致能巧nable)状态或无效值isable)状态;接脚P2则 为一控制接脚(Control Pin),禪接驱动器DRIVER,用W传送一致能控制信号DRON至驱动 器DRIVER,由此控制驱动器DRIVER于致能状态或无效状态;接脚P3则用W在脉宽调变集 成电路PWM IC处于致能状态时输出脉宽调变信号PWM至驱动器DRIVER。
[0004] 至于电源转换器1中的驱动器DRIVER亦具有接脚P4~P5,其中接脚P4为致能接 脚,禪接脉宽调变集成电路PWM IC的控制接脚P2,用W接收控制接脚P2所提供的致能控制 信号DR0N,W控制驱动器DRIVER本身处于致能状态或无效状态;接脚P5为输入接脚,禪接 脉宽调变集成电路PWMIC的接脚P3,用W在驱动器DRIVER处于致能状态时接收脉宽调变信 号 PWM。
[0005] 需说明的是,当脉宽调变集成电路PWM IC的控制接脚P2所提供的致能控制信号 DRON处于高准位化i曲-Level)时,驱动器DRIVER会处于正常运作的致能状态;当脉宽调 变集成电路PWM IC的控制接脚P2所提供的致能控制信号DRON处于低准位化OW-Level) 时,驱动器DRIV邸会处于停止运作的无效状态。
[000引然而,由于电源转换器中的脉宽调变集成电路PWM IC具有的接脚数目有限,若如 同上述现有技术中的脉宽调变PWM IC耗费一个独立的控制接脚P2专口用来控制驱动器 DRIVER处于致能状态或无效状态,则会减少一个接脚作为其他功能设定之用,如此将会对 于脉宽调变集成电路PWM IC的功能扩充性造成相当大的限制。

【发明内容】

[0007] 有鉴于此,本发明提供一种电源管理装置、直流对直流控制电路及其芯片致能方 法(CHIP ENABLING MET册D T肥REOF),由此解决现有技术所述及的问题。
[0008] 本发明的一较佳具体实施例为一种电源管理装置。于此实施例中,电源管理装置 具有致能接脚,且致能接脚用W禪接第一准位控制电路。电源管理装置包括第二准位控制 电路及准位侦测电路。第二准位控制电路禪接致能接脚。准位侦测电路禪接致能接脚,且 用W侦测致能接脚上的控制信号。控制信号来自于第一准位控制电路。控制信号依据第一 准位控制电路与第二准位控制电路的操作而具有至少H个准位。
[0009] 在本发明的一实施例中,准位侦测电路侦测到控制信号为第一准位时,准位侦测 电路控制电源管理装置为无效状态。
[0010] 在本发明的一实施例中,准位侦测电路侦测到控制信号为第二准位或第H准位 时,准位侦测电路控制电源管理装置为致能状态。
[0011] 在本发明的一实施例中,准位侦测电路侦测到控制信号为第一准位或第二准位 时,准位侦测电路控制电源管理装置为无效状态。
[0012] 在本发明的一实施例中,准位侦测电路侦测到控制信号为第H准位时,准位侦测 电路控制电源管理装置为致能状态。
[0013] 在本发明的一实施例中,第一准位控制电路包括第一电阻单元与第一控制开关, 第一电阻单元的一端禪接第一操作电压,第一电阻单元的另一端禪接第一控制开关,第一 控制开关接收系统控制信号且依据系统控制信号进行操作。
[0014] 在本发明的一实施例中,第二准位控制电路包括第二电阻单元与第二控制开关, 第二电阻单元的一端禪接致能接脚与准位侦测电路,第二电阻单元的另一端禪接第二控制 开关。
[0015] 在本发明的一实施例中,第二准位控制电路包括电流源,电流源禪接致能接脚与 准位侦测电路。
[0016] 在本发明的一实施例中,第一准位控制电路包括第一电阻单元与第一控制开关, 第二准位控制电路包括第二电阻单元与第二控制开关,第一控制开关与第二控制开关被控 巧!|,使得第一电阻单元与第二电阻单元形成分压网路。
[0017] 本发明的另一较佳具体实施例为一种直流对直流控制电路。于此实施例中,直流 对直流控制电路包括第一准位控制电路、电源控制器及驱动器。第一准位控制电路用W提 供控制信号。电源控制器具有第一致能接脚且包括第二准位控制电路。电源控制器并通过 第一致能接脚禪接第一准位控制电路。驱动器具有第二致能接脚,且第二致能接脚禪接第 一准位控制电路与第一致能接脚。其中,控制信号依据第一准位控制电路与第二准位控制 电路的操作而具有至少H个准位,且电源控制器与驱动器依据控制信号的至少H个准位来 被致能或无效。
[0018] 本发明的另一较佳具体实施例为一种芯片致能方法。于此实施例中,芯片致能方 法应用于直流对直流控制电路。直流对直流控制电路包括第一准位控制电路、电源控制器 及驱动器。电源控制器具有第一致能接脚且包括第二准位控制电路。第一致能接脚禪接第 一准位控制电路。驱动器具有第二致能接脚。第二致能接脚禪接第一准位控制电路与第一 致能接脚。芯片致能方法包括下列步骤;控制第一准位控制电路与第二准位控制电路的操 作,使得第一准位控制电路所提供的控制信号能具有至少H个准位;W及依据控制信号的 至少H个准位来致能或无效电源控制器与驱动器。
[0019] 相较于现有技术,于本发明的电源管理装置、直流对直流控制电路及其芯片致能 方法中,电源控制器不需额外耗费一个独立的输出接脚专口去控制驱动器处于致能或无效 状态,而是利用电源控制器原本接收来自系统的控制信号的输入接脚,W多阶段致能的方 式控制电源控制器与驱动器处于致能或无效状态,所W电源控制器可W省下一个接脚作为 其他功能设定之用,而能有效提升整个系统的功能扩充性。
[0020] 关于本发明的优点与精神可W通过W下的发明详述及附图得到进一步的了解。
【附图说明】
[0021] 图1图示现有技术中的电源转换器的脉宽调变集成电路禪接驱动器及两者之间 的信号传输的示意图。
[0022] 图2图示根据本发明的一实施例的电源管理装置为直流对直流控制电路中的电 源控制器的示意图。
[0023] 图3图示控制信号VEN所具有的;个准位Ll~L3与电源控制器20及驱动器22 的致能或无效状态之间的对应关系。
[0024] 图4图示直流对直流控制电路的一实施例的电路示意图。
[0025] 图5图示图4中的直流对直流控制电路的操作状态的时序图。
[0026] 图6图示直流对直流控制电路的另一实施例的电路示意图。
[0027] 图7图示图6中的直流对直流控制电路的操作状态的时序图。
[0028] 图8图示根据本发明的一实施例的应用于直流对直流控制电路的芯片致能方法 的流程图。
[0029] 主要元件符号说明:
[0030] S10、S12、S14、S16、S18 ;流程步骤
[0031] 1;电源转换器
[003引 PWM IC ;脉宽调变集成电路
[0033] P1、P2、P3、P4、P5 ;接脚
[0034] SYS ;来自系统的输入信号 [00对 DRON ;输出信号
[003引 PWM ;脉宽调变信号
[0037] 2 ;直流对直流控制电路
[00測 20 ;电源控制器
[0039] DRIVER、22 :驱动器
[0040] Ven :控制信号
[0041] 11、L2、L3 ;控制信号的第一准位、第二准位、第H准位
[0042] 24;第一准位控制电路
[0043] 240 ;系统电源序列控制单元
[0044] 200;准位侦测电路
[0045] 202;第二准位控制电路
[004引 SCS ;系统控制信号
[0047] Vpu ;操作电压
[0048] Rpu ;上拉电阻单元
[0049] Qi~〇2 :控制开关
[0050] Rpl ;电源控制器的内部电阻单元 [005。 VCC ;电源控制器的电源
[005引 Rvcc:电源电阻单元 [0053] Cvcc;电源电容
[0054] N1、N2、N3;接点
[005引 Dl~D2 ;开关驱动信号
[0056] SWl~SW2 ;输出级的两晶体管开关
[0057] Vin;输入电压
[00则 L ;输出电感
[0059] Il;电感电流
[0060] Cout;输出电容
[00川 Vout;输出电压
[0062] POR ;电源控制器的最低工作电压准位
[006引 Is ;电流源 [0064] ON;开启状态
[00财 OFF :关闭状
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