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驱动电路及电源芯片的制作方法

2022-07-23 06:37:25 来源:中国专利 TAG:

技术特征:
1.一种驱动电路,其特征在于,用于驱动同步整流系统,所述驱动电路包括上管驱动模块和下管驱动模块,所述上管驱动模块的电源负极与所述下管驱动模块的电源正极连接。2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述上管驱动模块的电源负极与所述下管驱动模块的电源正极可通断地连接;所述上管驱动模块的电源正极用于与外部电源连接;当满足预设条件时,所述上管驱动模块的电源负极与所述下管驱动模块的电源正极连通;当不满足预设条件时,所述下管驱动模块的电源正极与所述上管驱动模块的电源负极断开,并切换至用于连接同一个所述外部电源。3.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述上管驱动模块的电源正极用于与外部电源连接;所述外部电源还与外部储能电容的第一端连接,所述上管驱动模块的电源负极用于连接所述外部储能电容的第二端;所述驱动电路还包括周期放电模块,所述周期放电模块用于通过充放电将所述外部储能电容的第二端的电压限制于预设区间。4.一种驱动电路,其特征在于,用于驱动同步整流系统,所述驱动电路包括周期放电模块、上管驱动模块、输入电压检测模块和下管驱动模块,其中,所述上管驱动模块的电源正极用于连接外部电源,所述外部电源还与外部储能电容的第一端连接,所述上管驱动模块的电源负极用于连接所述外部储能电容的第二端;所述周期放电模块用于通过充放电将所述外部储能电容的第二端的电压限制于预设区间;所述输入电压检测模块用于判断所述外部电源的电压值,当所述外部电源的电压值大于第一预设电压时,所述输入电压检测模块输出第一信号;当所述外部电源的电压值小于所述第一预设电压时,所述输入电压检测模块输出第二信号;所述下管驱动模块的电源负极用于接地;当接收到所述第一信号时,所述下管驱动模块的第一电源正极与所述上管驱动模块的电源负极连接,所述下管驱动模块的第二电源正极断开;当接收到所述第二信号时,所述下管驱动模块的第一电源正极断开,所述下管驱动模块的第二电源正极用于连接同一个所述外部电源。5.根据权利要求4所述的驱动电路,其特征在于,所述周期放电模块包括电平检测子模块和计时放电子模块;其中,所述电平检测子模块用于检测中间电平,所述中间电平为所述外部储能电容的第二端的电压;当所述中间电平小于第二预设电压时,重置所述计时放电子模块的计时特征参数;所述计时放电子模块用于持续地增加所述计时特征参数,当所述计时特征参数超过预设参数时,对所述电容外部储能电容进行放电以降低所述中间电平。6.根据权利要求5所述的驱动电路,其特征在于,所述电平检测子模块包括第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第五三极管、第六三极管、第一恒流源、第一稳压管和第一电阻;其中,所述第一三极管为pnp型三极管,所述第一三极管的发射极用于连接所述外部电源,所述第一三极管的基极与自身的集电极连接,所述第一三极管的集电极与所述第一恒流源的正极连接,所述第一恒流源的负极用于接地;所述第二三极管为pnp型三极管,所述第二三极管的发射极用于连接所述外部电源,所
述第二三极管的基极和所述第一三极管的基极连接,所述第二三极管的集电极与所述第一稳压管的负极连接,所述第一稳压管的正极通过所述第一电阻与所述上管驱动模块的电源负极连接;所述第三三极管为pnp型三极管,所述第三三极管的发射极用于连接所述外部电源,所述第三三极管的基极和所述第一三极管的基极连接;所述第四三极管为npn型三极管,所述第四三极管的集电极与所述第三三极管的集电极连接,所述第四三极管的基极与所述第一稳压管的正极连接,所述第四三极管的发射极与所述上管驱动模块的电源负极连接;所述第五三极管为pnp型三极管,所述第五三极管的发射极用于连接所述外部电源,所述第五三极管的基极与所述第一三极管的基极连接;所述第六三极管为pnp型三极管,所述第六三极管的发射极与所述第五三极管的集电极连接,所述第六三极管的基极与所述第三三极管的集电极连接,所述第六三极管的集电极用于输出重置所述计时特征参数的信号。7.根据权利要求5所述的驱动电路,其特征在于,所述计时放电子模块包括第七三极管、第八三极管、第九三极管、第十三极管、第十一三极管、第十二三极管、第十三三极管、第十四三极管、第十五三极管、第十六三极管、第二恒流源、计时电容、第二电阻、第三电阻和第四电阻;其中,所述第七三极管为pnp型三极管,所述第七三极管的发射极用于连接内部电源,所述第七三极管的基极与自身的集电极连接,所述第七三极管的集电极与所述第二恒流源的正极连接,所述第二恒流源的负极用于接地;所述第八三极管为npn型三极管,所述第八三极管的基极用于通过所述第二电阻接地,所述第八三极管的发射极用于接地,所述第八三极管的基极还用于接受所述输出重置所述计时特征参数的信号;所述计时电容的第一端与所述第八三极管的集电极连接,所述计时电容的第二端用于接地,所述计时电容的电压值被配置为所述计时特征参数;所述第九三极管为pnp型三极管,所述第九三极管的发射极用于连接所述内部电源,所述第九三极管的基极与所述第七三极管的基极连接;所述第十三极管为pnp型三极管,所述第十三极管的发射极与所述第九三极管的集电极连接,所述第十三极管的基极与所述第八三极管的集电极连接,所述第十三极管的集电极用于接地;所述第十一三极管为npn型三极管,所述第十一三极管的集电极与所述第九三极管的集电极连接,所述第十一三极管的基极与自身的集电极连接,所述第十一三极管的发射极用于通过所述第三电阻接地;所述第十二三极管为pnp型三极管,所述第十二三极管的发射极用于连接所述内部电源,所述第十二三极管的基极与所述第七三极管的基极连接;所述第十三三极管为npn型三极管,所述第十三三极管的集电极与所述第十二三极管的集电极连接,所述第十三三极管的基极与所述第十一三极管的发射极连接,所述第十三三极管的发射极用于接地;所述第十四三极管为pnp型三极管,所述第十四三极管的发射极用于连接所述内部电
源,所述第十四三极管的基极与所述第七三极管的基极连接;所述第十五三极管为npn型三极管,所述第十五三极管的基极与所述第十二三极管的集电极连接,所述第十五三极管的集电极与所述第十四三极管的集电极连接,所述第十五三极管的发射极用于接地;所述第十六三极管为npn型三极管,所述第十六三极管的集电极与所述上管驱动模块的电源负极连接,所述第十六三极管的基极与所述第十四三极管的集电极连接,所述第十六三极管的基极还用于通过所述第四电阻接地,所述第十六三极管的发射极用于接地。8.根据权利要求4所述的驱动电路,其特征在于,所述输入电压检测模块包括第十七三极管、第十八三极管、第十九三极管、第二十三极管、第二十一三极管、第二十二三极管、第二十三三极管、第二十四三极管、第二十五三极管、第二十六三极管、第三恒流源、第二稳压管、第三稳压管、第五电阻、第六电阻和第七电阻;其中,所述第十七三极管为pnp型三极管,所述第十七三极管的发射极用于连接所述外部电源,所述第十七三极管的基极与自身的集电极连接,所述第十七三极管的集电极与所述第三恒流源的正极连接,所述第三恒流源的负极用于接地;所述第十八三极管、所述第十九三极管、所述第二十一三极管、所述第二十三三极管和所述第二十五三极管均为pnp型三极管,所述第十八三极管、所述第十九三极管、所述第二十一三极管、所述第二十三三极管和所述第二十五三极管的发射极均用于连接所述外部电源,所述第十八三极管、所述第十九三极管、所述第二十一三极管、所述第二十三三极管和所述第二十五三极管的基极均与所述第十七三极管的基极连接;所述第二稳压管的负极与所述第十八三极管的集电极连接,所述第二稳压管的正极与所述第三稳压管的负极连接,所述第三稳压管的正极用于通过所述第五电阻接地;所述第二十三极管为npn型三极管,所述第二十三极管的集电极与所述第十九三极管的集电极连接,所述第二十三极管的基极与所述第三稳压管的正极连接,所述第二十三极管的发射极用于接地;所述第二十二三极管为npn型三极管,所述第二十二三极管的集电极与所述第二十一三极管的集电极连接,所述第二十二三极管的基极通过所述第六电阻与所述第十九三极管的集电极连接,所述第二十二三极管的发射极用于接地;所述第二十四三极管为npn型三极管,所述第二十四三极管的集电极与所述第二十三三极管的集电极连接,所述第二十四三极管的基极通过所述第七电阻与所述第十九三极管的集电极连接,所述第二十四三极管的发射极用于接地;所述第二十六三极管为npn型三极管,所述第二十六三极管的集电极与所述第二十五三极管的集电极连接,所述第二十六三极管的基极与所述第二十三三极管的集电极连接,所述第二十六三极管的发射极用于接地;所述第二十二三极管的集电极和所述第二十六三极管的集电极被配置为所述输入电压检测模块的输出端,所述第二十二三极管的集电极的电压为高电平且所述第二十六三极管的集电极的电压为低电平被配置为所述第一信号,所述第二十二三极管的集电极的电压为低电平且所述第二十六三极管的集电极的电压为高电平被配置为所述第二信号。9.根据权利要求4所述的驱动电路,其特征在于,所述下管驱动模块包括第二十七三极管、第二十八三极管、第二十九三极管、第三十三极管、第三十一三极管、第三十二三极管、
第三十三三极管、第三十四三极管、第三十五三极管、第三十六三极管、第三十七三极管、第三十八三极管、第三十九三极管、第四十三极管、第四十一三极管、第四十二三极管、第四十三三极管、第四十四三极管、第四十五三极管、第四稳压管、第五稳压管、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻、第十二电阻和第十三电阻;其中,所述第二十七三极管、所述第二十九三极管、所述第三十一三极管、所述第三十三三极管、所述第三十五三极管和所述第三十七三极管均为pnp型三极管,所述第二十七三极管、所述第二十九三极管、所述第三十一三极管、所述第三十三三极管、所述第三十五三极管和所述第三十七三极管的发射极均用于获取所述外部电源,所述第二十七三极管、所述第二十九三极管、所述第三十一三极管、所述第三十三三极管、所述第三十五三极管和所述第三十七三极管的基极均用于获取基极参考电压,所述第二十七三极管、所述第二十九三极管、所述第三十一三极管、所述第三十三三极管、所述第三十五三极管和所述第三十七三极管的集电极均用于基于所述基极参考电压生成偏置电流;所述第二十八三极管为npn型三极管,所述第二十八三极管的集电极与所述第二十七三极管的集电极连接,所述第二十八三极管的基极用于获取下管控制信号,所述第二十八三极管的发射极用于接地;所述第三十三极管为npn型三极管,所述第三十三极管的集电极与所述第二十九三极管的集电极连接,所述第三十三极管的基极与所述第二十七三极管的集电极连接,所述第三十三极管的发射极用于接地;所述第三十二三极管为npn型三极管,所述第三十二三极管的集电极与所述第三十一三极管的集电极连接,所述第三十二三极管的基极通过所述第八电阻与所述第二十九三极管的集电极连接,所述第三十二三极管的发射极用于接地;所述第三十四三极管为npn型三极管,所述第三十四三极管的集电极与所述第三十三三极管的集电极连接,所述第三十四三极管的基极通过所述第九电阻与所述第二十九三极管的集电极连接,所述第三十四三极管的发射极用于接地;所述第三十六三极管为npn型三极管,所述第三十六三极管的集电极与所述第三十五三极管的集电极连接,所述第三十六三极管的基极通过所述第十电阻与所述第二十九三极管的集电极连接,所述第三十六三极管的发射极用于接地;所述第三十八三极管为npn型三极管,所述第三十八三极管的集电极与所述第三十七三极管的集电极连接,所述第三十八三极管的基极与所述第三十三三极管的集电极连接,所述第三十八三极管的发射极用于接地;所述第三十九三极管为npn型三极管,所述第三十九三极管的集电极与所述第三十七三极管的集电极连接,所述第三十九三极管的发射极与所述第五稳压管的负极连接,所述第五稳压管的正极用于接地;所述第四十三极管为npn型三极管,所述第四十三极管的集电极与所述第三十七三极管的集电极连接,所述第四十三极管的发射极与所述第四稳压管的负极连接,所述第四稳压管的正极用于接地;所述第四十一三极管为npn型三极管,所述第四十一三极管的基极与所述第三十一三极管的集电极连接,所述第四十一三极管的发射极通过所述第十一电阻与所述第三十五三极管的集电极连接,所述第四十一三极管的发射极还用于通过所述第十二电阻接地;
所述第四十二三极管为npn型三极管,所述第四十二三极管的集电极被配置为所述下管驱动模块的第二电源正极,所述第四十二三极管的基极与所述第四十三极管的发射极连接,所述第四十二三极管的发射极与所述第四十一三极管的集电极连接,所述第四十二三极管的发射极还用于通过所述第十三电阻接地,所述第四十二三极管的发射极被配置为所述下管驱动模块的输出端;所述第四十三三极管为npn型三极管,所述第四十三三极管的集电极与所述第四十一三极管的集电极连接,所述第四十三三极管的基极与所述第四十一三极管的发射极连接,所述第四十三三极管的发射极用于接地;所述第四十四三极管为npn型三极管,所述第四十四三极管的集电极和自身的基极连接,所述第四十四三极管的集电极被配置为所述下管驱动模块的第一电源正极;所述第四十五三极管为npn型三极管,所述第四十五三极管的集电极与所述第四十四三极管的发射极连接,所述第四十五三极管的基极与所述第三十九三极管的发射极连接,所述第四十五三极管的发射极与所述第四十二三极管的发射极连接;所述第三十九三极管的基极和所述第四十三极管的基极被配置为所述下管驱动模块的输入端,所述第三十九三极管的基极的电压为高电平且所述第四十三极管的基极的电压为低电平被配置为所述第一信号,所述第三十九三极管的基极的电压为低电平且所述第四十三极管的基极的电压为高电平被配置为所述第二信号。10.一种电源芯片,其特征在于,包括如权利要求1~3中任一项所述的驱动电路,或者包括如权利要求4~9中任一项所述的驱动电路。

技术总结
本发明提供了一种驱动电路及电源芯片。其中,所述驱动电路包括上管驱动模块和下管驱动模块,所述上管驱动模块的电源负极与所述下管驱动模块的电源正极连接。如此配置,合理利用了PMOS功率管和NMOS功率管的不同的电特性,引入一个中间电平,这个中间电平既是上管驱动模块的参考地也是下管驱动模块的电源,巧妙地将传统驱动模式的两路驱动电流改为了一路电流,有效地降低了在高压输入时,驱动电流对系统整体效率的影响。体效率的影响。体效率的影响。


技术研发人员:李瑞平 刘彬 王建虎
受保护的技术使用者:上海芯龙半导体技术股份有限公司南京分公司
技术研发日:2022.06.14
技术公布日:2022/7/22
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本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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