应用于模拟视频信号驱动芯片中的过压保护电路的制作方法

文档序号:34232113发布日期:2023-05-24 14:42阅读:61来源:国知局
应用于模拟视频信号驱动芯片中的过压保护电路的制作方法

本技术涉及信号传输领域,具体为一种应用于模拟视频信号驱动芯片中的过压保护电路。


背景技术:

1、模拟视频信号具有延时低、保密性高、传输成本低的特点,广泛应用于视频监控、医疗影像传输、车载环视系统以及行车记录仪等;同时也广泛应用于保密性要求比较高的视频监控应用中,如银行。模拟视频信号驱动芯片作为一种集成驱动与滤波功能的芯片,是模拟视频信号传输系统中不可缺少的组成部分。

2、模拟视频信号作为一种单线同轴传输的信号,其信号线往往是和高压电源线并列布线传输,如图1所示,这就带来一个风险,如果电源线的绝缘层和信号线的绝缘层损坏,就会造成高压电源电压会直接施加到驱动芯片的信号输出端,从而导致驱动芯片以及阻抗匹配电阻损坏。


技术实现思路

1、为了解决现有模拟视频信号会受到高压电源线影响,导致驱动芯片以及阻抗匹配电阻损坏的问题,本实用新型提供了一种应用于模拟视频信号驱动芯片中的过压保护电路,其能够在有高压信号施加到模拟视频信号驱动芯片的输出端时防止芯片以及阻抗拼配电阻损坏。

2、其技术方案是这样的:一种应用于模拟视频信号驱动芯片中的过压保护电路,其特征在于,其包括输入端连接视频输入信号的跨导放大器,所述跨导放大器的一个输出端连接pmos管的栅端、另一个输出端连接第一nmos管的栅端,所述pmos管的源端连接vcc、漏端连接第二nmos管的源端,所述第一nmos管的源端接地、漏端连接第三nmos管的源端,所述第二nmos管的漏端和所述第三nmos管的漏端相连为视频输出信号端并连接电阻r1一端,所述电阻r1另一端连接电阻r2一端和比较器的一个输入端,所述电阻r2另一端接地,所述比较器的另一个输入端输入参考电压,所述比较器的输出端连接电平转换模块的一个输入端,所述第二nmos管的栅端连接第一开关一端和第二开关一端,所述第三nmos管的栅端连接第三开关一端和第四开关一端,所述第一开关另一端和所述第三开关另一端均接地,所述第二开关另一端和所述第四开关另一端均连接所述电平转换模块的另一个输入端和电荷泵,所述电荷泵连接振荡器,所述第一开关、第二开关、第三开关、第四开关的控制端连接所述电平转换模块的输出端。

3、采用本实用新型后,电路正常状态时,第一开关和第三开关断开,第二开关和第四开关闭合,第二nmos管和第三nmos管导通,芯片处于正常的信号处理状态,当视频输出信号端处为高压时,第一开关和第三开关闭合,第二开关和第四开关断开,由于电阻r1和电阻r2的存在,只有微小的电流流过r1和r2以及匹配阻抗,可以保护匹配阻抗,同时由于nmos管203和204为高压管,因此可以承受比较高的电压,所以保护了芯片内部电路不被高压损坏。



技术特征:

1.一种应用于模拟视频信号驱动芯片中的过压保护电路,其特征在于,其包括输入端连接视频输入信号的跨导放大器,所述跨导放大器的一个输出端连接pmos管的栅端、另一个输出端连接第一nmos管的栅端,所述pmos管的源端连接vcc、漏端连接第二nmos管的源端,所述第一nmos管的源端接地、漏端连接第三nmos管的源端,所述第二nmos管的漏端和所述第三nmos管的漏端相连为视频输出信号端并连接电阻r1一端,所述电阻r1另一端连接电阻r2一端和比较器的一个输入端,所述电阻r2另一端接地,所述比较器的另一个输入端输入参考电压,所述比较器的输出端连接电平转换模块的一个输入端,所述第二nmos管的栅端连接第一开关一端和第二开关一端,所述第三nmos管的栅端连接第三开关一端和第四开关一端,所述第一开关另一端和所述第三开关另一端均接地,所述第二开关另一端和所述第四开关另一端均连接所述电平转换模块的另一个输入端和电荷泵,所述电荷泵连接振荡器,所述第一开关、第二开关、第三开关、第四开关的控制端连接所述电平转换模块的输出端。


技术总结
本技术涉及信号传输领域,具体为一种应用于模拟视频信号驱动芯片中的过压保护电路,其能够在有高压信号施加到模拟视频信号驱动芯片的输出端时防止芯片以及阻抗拼配电阻损坏,其包括输入端连接视频输入信号的跨导放大器,所述跨导放大器的一个输出端连接PMOS管的栅端、另一个输出端连接第一NMOS管的栅端,所述PMOS管的源端连接VCC、漏端连接第二NMOS管的源端,所述第一NMOS管的源端接地、漏端连接第三NMOS管的源端,所述第二NMOS管的漏端和所述第三NMOS管的漏端相连为视频输出信号端并连接电阻R1一端,所述电阻R1另一端连接电阻R2一端和比较器的一个输入端,所述电阻R2另一端接地。

技术研发人员:马辉,汪会俊,白月
受保护的技术使用者:杭州思泰微电子有限公司
技术研发日:20230110
技术公布日:2024/1/12
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