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一種輸入電源控制電路的制作方法

文檔序號:9455375閱讀:859來源:國知局
一種輸入電源控制電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及一種輸入電源控制電路。
【背景技術(shù)】
[0002] 現(xiàn)有很多大功耗的芯片上,需要供給4路電源:3. 3V、1. 025V、1. 035V以及I. 055V ; 并且對4路電源上電時間以及上電順序有著較高的要求,如圖1所示具體如下:
[0003] 1. 4路電源都需要斜坡上電,在5ms內(nèi)從零電壓上升到最大電壓值;
[0004] 2.上電順序是3. 3V優(yōu)先上電,另外3路電源以相同上電斜率同時上電。
[0005] 現(xiàn)有技術(shù)中也有解決上述技術(shù)問題的技術(shù)方案,具體方案為:先選用一個 3. 3V電源模塊產(chǎn)生3. 3V電源,以這個3. 3V電源作為可編程邏輯器件(CPLD,Complex Programmable Logic Device)模塊、I. 025V電源模塊、I. 035V電源模塊以及I. 055V電源模 塊的輸入,但這個3. 3V電源不作為芯片的3. 3V供電輸入,需要通過另一塊3. 3V電源模塊 給芯片供給3. 3V電源,由CPLD模塊產(chǎn)生給芯片供電的4路電源的使能信號,來控制4路電 源的開啟時間,達(dá)到控制上電順序的目的。
[0006] 現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn)在于:由于需要額外增加一路3. 3V電源模塊和一片CPLD模塊,占 用PCB空間,增加成本,增加設(shè)計(jì)的復(fù)雜度。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0007] 本發(fā)明的目的是提供一種輸入電源控制電路,以解決由于需要額外增加一路電源 模塊和一片CPLD模塊,占用PCB空間,增加設(shè)計(jì)的復(fù)雜度的技術(shù)問題。
[0008] 為實(shí)現(xiàn)以上發(fā)明目的,本發(fā)明提供一種輸入電源控制電路,其特征在于,包括電源 輸出模塊、延時模塊、電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊、電源跟蹤電壓轉(zhuǎn)換模塊以及負(fù)載芯片,其中, 電源輸出模塊,用于輸出第一電源電壓作為延時模塊、電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊以及電源跟 蹤電壓轉(zhuǎn)換模炔基礎(chǔ)電源輸入;延時模塊,用于延時電源輸出模塊輸出第一電源電壓;電 源跟蹤信號產(chǎn)生模塊,用于控制電源跟蹤電壓轉(zhuǎn)換模塊輸出電壓的電源電壓上升斜率;電 源跟蹤電壓轉(zhuǎn)換模塊,用于根據(jù)電源跟蹤信號產(chǎn)模塊的輸出信號的上升斜率將第一電源電 壓轉(zhuǎn)換成第二電源電壓;負(fù)載芯片,用于同時接收延時輸出的第一電源電壓和轉(zhuǎn)換的第二 電源電壓作為輸入電壓。
[0009] 進(jìn)一步地,所述電源輸出模塊分別與延時模塊、電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊以及電源 跟蹤電壓轉(zhuǎn)換模塊連接,所述延時模塊分別與電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊以及負(fù)載芯片連接, 所述電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊與電源跟蹤電壓轉(zhuǎn)換模塊連接,所述電源跟蹤電壓轉(zhuǎn)換模塊與 負(fù)載芯片連接。
[0010] 進(jìn)一步地,所述電源輸出模塊的外部電源輸入信號分別是電源和回流地信號,電 源輸出模塊的輸出端和接地端之間串聯(lián)電阻,電源輸出模塊輸出第一電源電壓。
[0011] 進(jìn)一步地,所述電源輸出模塊根據(jù)第一電源電壓以及連接電源輸出模塊輸出端和 接地端的電阻,調(diào)整輸出的第一電源電壓;調(diào)整輸出電壓的第一電源電壓計(jì)算公式為:
其中,Rup為連接電源輸出模塊 輸出端和接地端的電阻;Vo為第一電源電壓,Λ為調(diào)整系數(shù)。
[0013] 進(jìn)一步地,所述延時模塊包括延時芯片、N溝道金屬-氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體 管,以及和延時芯片與N溝道金屬-氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管連接的電容;N溝道金 屬-氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管接收第一電源電壓,通過調(diào)整電容控制延時時間。
[0014] 進(jìn)一步地,所述延時模塊根據(jù)設(shè)置的延時時間進(jìn)行延時后輸出第一電源電壓,延 時時間的計(jì)算公式為:W AY(s) = 2. 484Χ IO6XCset(F).其中,tDEUY為延時時間,Cset (F)為 電容值。
[0015] 進(jìn)一步地,所述延時輸出的第一電源電壓作為觸發(fā)信號觸發(fā)所述電源跟蹤信號產(chǎn) 生模塊,產(chǎn)生控制所述電源跟蹤電壓轉(zhuǎn)換模塊的輸出上升斜率的跟隨電壓;所述電源跟蹤 電壓轉(zhuǎn)換模塊跟隨所述電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊輸出的跟隨電壓的上升斜率輸出第二電源 電壓。
[0016] 進(jìn)一步地,所述電源輸出模塊是3. 3V電源輸出模塊;所述電源跟蹤電壓轉(zhuǎn)換模塊 包括3. 3V轉(zhuǎn)I. 025V電源單元、3. 3V轉(zhuǎn)I. 035V電源單元以及3. 3V轉(zhuǎn)I. 055V電源單元。
[0017] 進(jìn)一步地,所述3. 3V轉(zhuǎn)1.025V電源單元包括電源模塊和電阻,通過調(diào)整電阻 輸出1.025V電壓,電源模塊輸出轉(zhuǎn)換信號;調(diào)整電阻輸出1.025V電壓的計(jì)算公式為:
其中,Rset是電阻的算數(shù)和,Vout是輸出電 壓。
[0018] 進(jìn)一步地,所述3. 3V轉(zhuǎn)1.035V電源單元包括電源模塊和電阻,通過調(diào)整電阻 輸出1.035V電壓,電源模塊輸出轉(zhuǎn)換信號;調(diào)整電阻輸出1.035V電壓的計(jì)算公式為:
其中,Rtrim是電阻的算數(shù)和;Vout是輸出電壓。
[0019] 進(jìn)一步地,所述3. 3V轉(zhuǎn)1.055V電源單元包括電源模塊和電阻,通過調(diào)整電阻 輸出1.055V電壓,電源模塊輸出轉(zhuǎn)換信號;調(diào)整電阻輸出1.055V電壓的計(jì)算公式為:
其中,Rtrim是電阻的算數(shù)和;Vout是輸出電壓。
[0020] 進(jìn)一步地,所述3. 3V電源輸出模塊輸出3. 3V電源電壓輸出給延時模塊,延時模 塊在到達(dá)延時時間時,將3. 3V電源電壓供給電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊;所述3. 3V轉(zhuǎn)I. 025V 電源單元、3. 3V轉(zhuǎn)1.035V電源單元以及3. 3V轉(zhuǎn)1.055V電源單元分別產(chǎn)生轉(zhuǎn)換信號,當(dāng)電 源跟蹤電壓轉(zhuǎn)換模塊收到轉(zhuǎn)換信號后,分別進(jìn)行3. 3V轉(zhuǎn)I. 025V的電源電壓轉(zhuǎn)換、3. 3V轉(zhuǎn) I. 035V電源電壓轉(zhuǎn)換以及3. 3V轉(zhuǎn)I. 055V電源電壓轉(zhuǎn)換;延時輸出的3. 3V電源電壓和經(jīng) 過轉(zhuǎn)換的三路I. 025V電源電壓、I. 035V電源電壓和I. 055V電源電壓一起作為輸入電壓輸 入到負(fù)載芯片實(shí)現(xiàn)同時上電。
[0021] 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明運(yùn)用延時模塊,獲得了 4路電源在 5ms內(nèi)完成上電的技術(shù)效果;運(yùn)用電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊,獲得了 3路電源上電斜率的一致 性以及減少上電時產(chǎn)生的沖擊電流的技術(shù)效果;運(yùn)用延時模塊和電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊, 獲得了減少占用PCB空間的技術(shù)效果。此外,電源延時電路的設(shè)計(jì),保證了 4路電源在5mS 內(nèi)完成上電。斜率延緩的電源跟蹤信號的產(chǎn)生,保證3路電源的上電斜率的一致性,并且減 少了 3路電壓I. 025V、1. 035V和I. 055V電源的上電沖擊電流保證了電源設(shè)計(jì)的安全性和 可靠性。
【附圖說明】
[0022] 圖1是本發(fā)明的【背景技術(shù)】中的一個示意圖;
[0023] 圖2是本發(fā)明的輸入電源控制電路的框圖;
[0024] 圖3是本發(fā)明的輸入電源控制電路包含三個電源跟蹤電壓轉(zhuǎn)換模塊的框圖;
[0025] 圖4是本發(fā)明的3. 3V電源輸出模塊的電路圖;
[0026] 圖5是本發(fā)明的延時模塊的電路圖;
[0027] 圖6是本發(fā)明的電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊的電路圖;
[0028] 圖7是本發(fā)明的3. 3V轉(zhuǎn)I. 025V電源單元的電路圖;
[0029] 圖8是本發(fā)明的3. 3V轉(zhuǎn)I. 035V電源單元的電路圖;
[0030] 圖9是本發(fā)明的3. 3V轉(zhuǎn)I. 055V電源單元的電路圖;
[0031] 圖10是本發(fā)明的輸出電壓曲線示意圖;
[0032] 圖中:
[0033] 電源輸出模塊1 ;
[0034] 延時模塊2 ;
[0035] 電源跟蹤信號產(chǎn)生模塊3 ;
[0036] 電源
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