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電流電壓變換電路、以及利用它的功耗檢測電路和電子設(shè)備的制作方法

文檔序號:7539870閱讀:260來源:國知局
專利名稱:電流電壓變換電路、以及利用它的功耗檢測電路和電子設(shè)備的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及將檢測對象的電流變換為電壓的電流電壓變換電路。
背景技術(shù)
在移動電話、PDA(Personal Digital Assistant)、便攜式CD播放器等電池驅(qū)動的電子設(shè)備中,需要確定負(fù)載中的功耗來監(jiān)視作為驅(qū)動源的電池的余量等來進(jìn)行電池的管理。
這時,考慮利用電流電壓變換電路,將從電池對負(fù)載提供的負(fù)載電流變換為電壓,并且根據(jù)該被變換后的電壓監(jiān)視從電池提供的負(fù)載電流的方法。作為與電流電壓變換電路有關(guān)的文獻(xiàn)有如下文獻(xiàn)。
專利文獻(xiàn)1日本特開平8-17066號公報發(fā)明內(nèi)容作為利用電流電壓變換電路將負(fù)載電流變換為電壓的方法,考慮在負(fù)載電流的路徑上設(shè)置檢測電阻,監(jiān)視在該檢測電阻產(chǎn)生的電壓降的方法。由于該檢測電阻作為損失起作用,所以其電阻值需要設(shè)定為微小的值,產(chǎn)生的電壓降也變?yōu)榉浅P〉碾妷褐?。為了將這樣微小的電壓降進(jìn)行A/D變換,需要利用運算放大器等將電壓放大一次。
但是,在電壓的放大中利用了運算放大器的情況下,運算放大器的偏移電壓成為問題。在由于偏移電壓,放大后的電壓向負(fù)電壓側(cè)移動時,在電阻產(chǎn)生的電壓降比0大,即存在即使在檢測到的負(fù)載電流比0大時,放大后的電壓也為0的情況。其結(jié)果,在從電池向負(fù)載提供的檢測對象的電流小的情況下,有時不能檢測該電流(以下,將不能檢測該電流的范圍稱為“不能檢測電流區(qū)域”)。
本發(fā)明是鑒于這樣的狀況而完成的,其目的在于提供沒有由于運算放大器的偏移電壓的影響而產(chǎn)生的不能檢測電流區(qū)域的電流電壓變換電路。
本發(fā)明的一個方式是電流電壓變換電路,將檢測對象的電流變換為電壓。該電流電壓變換電路包括檢測電阻,被設(shè)置在檢測對象的電流的路徑上;第1電阻、第1晶體管和第2電阻,被串聯(lián)連接在檢測電阻的高電位側(cè)的第1端子和第1固定電壓端子之間;第1運算放大器,輸出端子連接到第1晶體管的控制端子,反相輸入端子連接到第1電阻和第1晶體管的連接點;偏移電阻,被設(shè)置在檢測電阻的低電位側(cè)的第2端子和第1運算放大器的正相輸入端子之間;以及偏移調(diào)節(jié)用電流源,包含可微調(diào)的電阻,使通過調(diào)節(jié)該電阻的電阻值來控制電流值的偏移調(diào)節(jié)電流流過偏移電阻,所述電流電壓變換電路輸出第1晶體管和第2電阻的連接點的電壓。
按照該電流電壓變換電路,通過調(diào)節(jié)流過偏移電阻的電流,可以調(diào)節(jié)在偏移電阻產(chǎn)生的電壓降,可以消除第1運算放大器的偏移電壓。其結(jié)果,能夠進(jìn)行沒有不能檢測電流區(qū)域的檢測精度良好的電流電壓變換。而且,通過調(diào)節(jié)流過偏移電阻的電流,檢測對象的電流、第1晶體管和第2電阻的連接點的電壓還可以得到正比例的關(guān)系,非常方便。
偏移調(diào)節(jié)用電流源也可以包括基準(zhǔn)電壓電路;第3電阻和第4電阻,將從基準(zhǔn)電壓電路輸出的基準(zhǔn)電壓分壓;第2晶體管和第5電阻,被串聯(lián)連接在第1運算放大器的正相輸入端子和第2固定電壓端子之間;以及第2運算放大器,正相輸入端子被輸入被分壓的基準(zhǔn)電壓,反相輸入端子被連接到第2晶體管和第5電阻的連接點,輸出端子被連接到第2晶體管的控制端子,第3電阻和第4電阻的至少一個被構(gòu)成為可微調(diào)。
由于可以通過調(diào)節(jié)第3電阻和第4電阻的至少一個的電阻值來控制基準(zhǔn)電壓的分壓比,所以能夠容易地調(diào)節(jié)流過偏移電阻的偏移調(diào)節(jié)電流。
第1電阻、第1晶體管、第2電阻、第1運算放大器、偏移電阻和偏移調(diào)節(jié)用電流源也可以被一體集成在一個半導(dǎo)體基板上。
而且,所謂“一體集成”,包括電路的全部結(jié)構(gòu)元件被形成在半導(dǎo)體基板的情況,和電路的主要結(jié)構(gòu)元件被一體集成的情況,也可以將調(diào)節(jié)電路常數(shù)用的一部分電阻等設(shè)置在半導(dǎo)體基板的外部。
通過一體集成在一個半導(dǎo)體基板上,容易安裝到電子設(shè)備上。
本發(fā)明的另一個方式是功耗檢測電路。該功耗檢測電路包括將流過負(fù)載電路的電流作為檢測對象的上述的電流電壓變換電路;A/D變換器,對電流電壓變換電路的輸出電壓進(jìn)行A/D變換;以及運算單元,從在A/D變換器中進(jìn)行了A/D變換的輸出電壓的電壓值確定負(fù)載電路的功耗。
按照該方式,由于通過沒有不能檢測電流區(qū)域的檢測精度良好的電流電壓變換,流過負(fù)載電路的電流被變換為電壓而進(jìn)行A/D變換,所以可以高精度地確定負(fù)載電路的功耗。而且,如果調(diào)節(jié)流過偏移電阻的電流,使得檢測對象的電流、和第1晶體管和第2電阻的連接點的電壓成為正比例的關(guān)系,則由于不需要對A/D變換后的電壓值進(jìn)行校正,所以可以實現(xiàn)低成本的功耗檢測電路。
本發(fā)明的再一個方式是電子設(shè)備。該電子設(shè)備包括電池;負(fù)載電路,由電池驅(qū)動;以及上述的功耗檢測電路,檢測負(fù)載電路的功耗,功耗檢測電路的運算單元根據(jù)負(fù)載電路的功耗確定電池的剩余容量。
按照該方式,由于可以高精度地確定負(fù)載電路的功耗,所以可以正確地確定電池的剩余容量,電池的管理容易。而且,由于如上,可以以低成本實現(xiàn)功耗檢測電路,所以作為電子設(shè)備整體的成本也被抑制。
而且,以上結(jié)構(gòu)元件的任意組合的技術(shù)方案、將本發(fā)明的結(jié)構(gòu)元件或表現(xiàn)在方法、裝置、系統(tǒng)等之間相互置換的技術(shù)方案作為本發(fā)明的方式也有效。


圖1是表示實施方式的電流電壓變換電路的結(jié)構(gòu)的電路圖。
圖2是表示安裝了圖1的電流電壓變換電路的電子設(shè)備的結(jié)構(gòu)的方框圖。
圖3是表示電池電流Ibat和輸出電壓Vout的關(guān)系的圖。
標(biāo)號說明10電池、30負(fù)載電路、50A/D變換器、70運算單元、100電流電壓變換電路、102第1端子、104第2端子、106輸出端子、108第1運算放大器、120放大電路、150偏移調(diào)節(jié)用電流源、152基準(zhǔn)電壓電路、154第2運算放大器、180功耗檢測電路、200電子設(shè)備、Ibat電池電流、Iadj偏移調(diào)節(jié)電流、Vbat電池電壓、Vi輸入電壓、Vofs偏移調(diào)節(jié)電壓、Vout輸出電壓、Vref基準(zhǔn)電壓、ΔV偏移電壓、Rdet檢測電阻、R1第1電阻、R2第2電阻、R3第3電阻、R4第4電阻、R5第5電阻、Rofs偏移電阻、M1第1晶體管、M2第2晶體管具體實施方式
以下,參照附圖根據(jù)優(yōu)選實施方式說明本發(fā)明。對于各附圖中表示的相同或者等同的結(jié)構(gòu)元件、部件、處理賦予相同的標(biāo)號,適當(dāng)省略重復(fù)的說明。而且,實施方式不是限定本發(fā)明而是例示,實施方式中記述的全部的特征或其組合也不一定是本發(fā)明的本質(zhì)的內(nèi)容。
實施方式例如與移動電話或者便攜式CD播放器等電池驅(qū)動型的電子設(shè)備有關(guān)。該電子設(shè)備具有通過監(jiān)視從電池流到負(fù)載的電流,確定在負(fù)載中的功耗,并且檢測電池的剩余電壓的功能。在以下說明的本實施方式的電流電壓變換電路被安裝在這樣的電子設(shè)備上,將流過負(fù)載的電流變換為電壓而進(jìn)行放大。
圖1是表示實施方式的電流電壓變換電路100的結(jié)構(gòu)。圖2表示安裝了圖1的電流電壓變換電路100的電子設(shè)備200的結(jié)構(gòu)。
在圖2中電子設(shè)備200具有電池10、負(fù)載電路30、功耗檢測電路180。電池10產(chǎn)生電池電壓Vbat。負(fù)載電路30由電池10驅(qū)動。功耗檢測電路180被設(shè)置在負(fù)載電路30的驅(qū)動路徑上,檢測它們的功耗。
功耗檢測電路180具有包含檢測電阻Rdet的電流電壓變換電路100、A/D變換器50和運算單元70。
電流電壓變換電路100作為輸入·輸出端子,具有第1端子102、第2端子104、輸出端子106。該電流電壓變換電路100如圖1中詳細(xì)敘述的那樣,將從電池10流向負(fù)載電路30的電流變換為電壓而進(jìn)行放大。A/D變換器50將電流電壓變換電路100的輸出電壓Vout進(jìn)行A/D變換。運算單元70從在A/D變換器50中被A/D變換的電壓值確定負(fù)載電路30的功耗。而且,運算單元70還從負(fù)載電路30的功耗確定電池10的剩余容量。
這里,將從電池10提供給負(fù)載電路30的電流標(biāo)記為電池電流Ibat,將第1端子102和第2端子104之間的電壓標(biāo)記為輸入電壓Vi。
電池10與電流電壓變換電路100的第1端子102連接。在第1端子102和第2端子104之間設(shè)置有檢測電阻Rdet。第2端子104被連接到負(fù)載電路30。這里,為了對負(fù)載電路30提供最大限度的功率,檢測電阻Rdet的電阻值例如設(shè)為數(shù)mΩ至數(shù)十mΩ那樣的微小值。因此,電池電壓Vbat和電池電流Ibat大部分被提供給負(fù)載電路30。電流電壓變換電路100的輸出端子106與A/D變換器50連接。A/D變換器50例如使用10位(bit)的滿刻度2.85V的A/D變換器。A/D變換器50的輸出被輸入到運算單元70。
電流電壓變換電路100將輸入電壓Vi放大至希望值,并且將被放大的電壓輸出到輸出端子106。這里,所謂“希望值”由A/D變換器50的位數(shù)和滿刻度決定。例如,在以10位滿刻度為2.85V的A/D變換器中,對于未滿足2.8mV的程度的輸入電壓,輸出電壓為0,所以電流電壓變換電路100對于與要檢測的電池電流Ibat對應(yīng)的輸入電壓Vi進(jìn)行放大,以使輸出電壓Vout超過2.8mV。
在圖1中,電流電壓變換電路100具有將電池電流Ibat變換為輸入電壓Vi的檢測電阻Rdet、將輸入電壓Vi放大的放大電路120、與放大電路120連接的偏移調(diào)節(jié)用電流源150。
放大電路120和偏移調(diào)節(jié)用電流源150被一體集成在一個半導(dǎo)體基板上。
放大電路120具有第1電阻R1、第1晶體管M1、第2電阻R2、第1運算放大器108、偏移電阻Rofs。
第1電阻R1、第1晶體管M1、和第2電阻R2被串聯(lián)連接在檢測電阻Rdet的高電位側(cè)的第1端子102和與第1固定電壓端子相當(dāng)?shù)慕拥刂g。第1晶體管M1在實施方式中使用P型的MOSFET(Metal-Oxide SemiconductorField Effect Transistor)。第1運算放大器108其輸出端子與第1晶體管M1的控制端子連接,反相輸入端子與第1電阻R1和第1晶體管M1的連接點連接。偏移電阻Rofs被設(shè)置在檢測電阻Rdet的低電位側(cè)的第2端子104和第1運算放大器108的正相輸入端子之間。第1晶體管M1和第2電阻R2的連接點的電壓被作為輸出電壓Vout從輸出端子106取出。
這里,將第1電阻R1中產(chǎn)生的電壓標(biāo)記為V1,將流過第1電阻R1的電流標(biāo)記為I1,將偏移電阻Rofs中產(chǎn)生的電壓標(biāo)記為偏移調(diào)節(jié)電壓Vofs,將流過偏移電阻Rofs的電流標(biāo)記為偏移調(diào)節(jié)電流Iadj,將第1運算放大器108的偏移電壓標(biāo)記為ΔV。偏移調(diào)節(jié)電流Iadj由偏移調(diào)節(jié)用電流源150流出。
在這樣構(gòu)成的電流電壓變換電路100中,第1運算放大器108由于第1電阻R1和第1晶體管M1的反饋而保持平衡狀態(tài),所以在第1運算放大器108的反相輸入端子和正相輸入端子之間虛短路成立。因此,輸出電壓Vout利用第1電阻R1中流過的電流I1、偏移電阻Rofs中產(chǎn)生的偏移調(diào)節(jié)電壓Vofs、第1運算放大器108的偏移電壓ΔV,表示為下式。
Vout=R2×I1=R2×(Vi+Vofs+ΔV)/R1 (1)而且,在全部的公式中,將第1電阻R1的電阻值設(shè)為R1,對于其它電阻也將其電阻的符號原樣作為電阻值使用。如果控制偏移調(diào)節(jié)電壓Vofs使得Vofs=-ΔV,則由式(1),成為下式Vout=(R2/R1)×Vi(2)輸入電壓Vi,即對檢測電阻Rdet施加的電壓,將第1電阻R1和第2電阻R2的電阻值的比作為放大度被放大。這里,第1電阻R1和第2電阻R2在一個半導(dǎo)體基板上被相互成對地形成,所以第1電阻R1和第2電阻R2的電阻值的比相對于設(shè)計值精度良好。所謂“成對”,是指通過將同一種類的多個元件作在一個半導(dǎo)體基板上的接近位置,關(guān)于這些元件的特性,使隨著制造誤差、溫度變化的變動等一致。偏移調(diào)節(jié)電壓Vofs通過以下詳細(xì)敘述的偏移調(diào)節(jié)用電流源150調(diào)節(jié)流過偏移電阻Rofs的偏移調(diào)節(jié)電流Iadj來進(jìn)行控制。
偏移調(diào)節(jié)用電流源150具有基準(zhǔn)電壓電路152、第3電阻R3、第4電阻R4、第2晶體管M2、第5電阻R5和第2運算放大器154。
基準(zhǔn)電壓電路152例如是帶隙參考電源,產(chǎn)生高精度的基準(zhǔn)電壓Vref。第3電阻R3和第4電阻R4將從基準(zhǔn)電壓電路152輸出的基準(zhǔn)電壓Vref分壓。第2晶體管M2和第5電阻R5被串聯(lián)連接在第1運算放大器108的正相輸入端子和相當(dāng)于第2固定電壓端子的接地之間。第2晶體管M2在實施方式中使用n溝道MOSFET。第2運算放大器154的正相輸入端子被輸入被分壓的基準(zhǔn)電壓Vref’,反相輸入端子與第2晶體管M2和第5電阻R5的連接點連接,輸出端子與第2晶體管M2的控制端子連接。
第3電阻R3和第4電阻R4可微調(diào),例如構(gòu)成為可通過激光微調(diào)等調(diào)節(jié)其電阻值。作為微調(diào)的步驟,一邊觀察從電池10向負(fù)載電路30流過已知的電流時的A/D變換器50的輸出,一邊通過激光微調(diào)等調(diào)節(jié)第3電阻R3和第4電阻R4的電阻值。也可以進(jìn)行調(diào)節(jié)以滿足式(2)。
在這樣構(gòu)成的偏移調(diào)節(jié)用電流源150中,基準(zhǔn)電壓Vref被第3電阻R3和第4電阻R4分壓,被分壓的基準(zhǔn)電壓Vref’被輸入第2運算放大器154的正相輸入端子。而且,第2運算放大器154通過基于第2晶體管M2和第5電阻R5的反饋而保持平衡狀態(tài),所以在第2運算放大器154的反相輸入端子和正相輸入端子之間虛短路成立。因此,偏移調(diào)節(jié)電流Iadj為下式Iadj=Vref’/R5(3)被分壓的基準(zhǔn)電壓Vref’為下式Vref’=Vref×R4/(R3+R4)(4)
所以,可以通過調(diào)節(jié)第3電阻R3和第4電阻R4的至少一個的電阻值,開且通過調(diào)節(jié)被分壓的基準(zhǔn)電壓Vref’的大小來得到希望的偏移調(diào)節(jié)電流Iadj。這里,偏移調(diào)節(jié)電壓Vofs在第1運算放大器108的輸入阻抗非常高時,為Vofs=Rofs×Iadj,所以可以通過調(diào)節(jié)第3電阻R3和第4電阻R4的至少一個的電阻值輸出希望的偏移調(diào)節(jié)電壓Vofs。如果控制偏移調(diào)節(jié)電壓Vofs,并且消除第1運算放大器108的偏移電壓ΔV,則在放大輸入電壓Vi時,沒有由于第1運算放大器108的偏移電壓的影響而存在不能檢測電流區(qū)域的情況。
圖3是表示電池電流Ibat和輸出電壓Vout的關(guān)系的例子。實線是在放大中使用的第1運算放大器108的偏移電壓ΔV不存在時得到的關(guān)系。電池電流Ibat為0時輸出電壓Vout也為0,隨著電池電流Ibat增加,輸出電壓Vout也是線性增加的理想的關(guān)系。
但是,由于在電流電壓變換電路100中包含的第1運算放大器108的偏移電壓ΔV的影響,電池電流Ibat和輸出電壓Vout的關(guān)系如虛線x或者虛線y所示那樣從理想的關(guān)系偏離。虛線y是反相輸入端子的電位比正相輸入端子的電位高的情況,但是,這時電池電流Ibat的大小在比Ibat’的大小小的情況下(Ibat<Ibat’),雖然提供電池電流Ibat,但是輸出電壓Vout會變?yōu)?。即,由于第1運算放大器108的偏移電壓ΔV的影響,存在不能檢測電流區(qū)域。
在本實施方式中,通過調(diào)節(jié)第3電阻R3和第4電阻R4的至少一個的電阻值,可以控制偏移調(diào)節(jié)電壓Vofs以滿足式(2)。因此,與第1運算放大器108的偏移電壓ΔV不存在的情況一樣,能得到圖3的實線所示的理想的關(guān)系。
按照本實施方式,由于可以通過偏移調(diào)節(jié)用電流源150的第3電阻R3和第4電阻R4的電阻值的調(diào)節(jié),對偏移電阻Rofs流過任意大小的偏移調(diào)節(jié)電流Iadj,可以產(chǎn)生任意的偏移調(diào)節(jié)電壓Vofs,所以即使在電池電流Ibat小的情況下也可以防止不能檢測電流的狀態(tài)。因此,電流電壓變換電路100可以實施檢測精度良好的電流電壓變換。
而且,可以控制偏移調(diào)節(jié)電壓Vofs以滿足式(2),這時,作為電池電流Ibat和輸出電壓Vout的關(guān)系得到正比例。這樣,運算單元70由于可以不校正地利用A/D變換器50的輸出,所以得到簡單并且低成本的功耗檢測電路180和電子設(shè)備200。
而且,由于電流電壓變換電路100可以進(jìn)行檢測精度良好的電流電壓變換,所以功耗檢測電路180的運算單元70可以正確地進(jìn)行負(fù)載電路30的功耗的確定。
其結(jié)果,運算單元70可以正確地確定電池10的剩余容量,電池的管理變得容易。
本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)該理解,上述實施方式為例示,在這些各要素元件或各處理過程的組合中可以有各種變形例,而且,這樣的變形例也屬于本發(fā)明的范圍。
例如,在本實施方式中,雖然作為第1晶體管M1使用P型的MOSFET,并且作為第2晶體管M2使用了N型的MOSFET,但是不限于此。作為第1晶體管M1也可以使用PNP型的雙極晶體管等取代P型的MOSFET,要點是只要作為進(jìn)行反饋動作的元件起作用,以便對于第1運算放大器108,在反相輸入端子和正相輸入端子之間虛短路成立即可。作為第2晶體管M2也可以使用NPN型的雙極晶體管等取代N型的MOSFET,要點是只要作為進(jìn)行反饋動作的元件起作用,以便對于第2運算放大器154,在反相輸入端子和正相輸入端子之間虛短路成立即可。這些選擇也可以根據(jù)在電路的設(shè)計中使用的半導(dǎo)體制造工藝、或者電路規(guī)模等情況來決定。
在實施方式中,以偏移調(diào)節(jié)用電流源150的第3電阻R3和第4電阻R4兩者都可以微調(diào)的情況為例進(jìn)行了說明,但是不限于此,只要第3電阻R3和第4電阻R4的至少一個可以微調(diào)即可,要點是只要可以將作為基準(zhǔn)電壓電路152的輸出的基準(zhǔn)電壓Vref任意地分壓就可以。而且,也可以將第5電阻R5形成為可微調(diào)。
在本實施方式中,構(gòu)成放大電路120和偏移調(diào)節(jié)用電流源150的全部元件都被一體集成在一個半導(dǎo)體基板上,但是不限于此,也可以將其一部分或者全部以分立部件構(gòu)成。將哪個部分集成根據(jù)成本或者占有面積等來決定即可。
而且,在本實施方式中,對在移動電話或者便攜式CD播放器等電池驅(qū)動的電子設(shè)備中使用了電流電壓變換電路100的例子進(jìn)行了說明,但是不限于此。電流電壓變換電路100也可以使用在將輸入電流變換為電壓而放大的全部用途中。
雖然根據(jù)實施方式說明了本發(fā)明,但是,不用說實施方式不過用來表示本發(fā)明的原理、應(yīng)用,不用說,在實施方式中,在不脫離權(quán)利要求所規(guī)定的本發(fā)明的思想的范圍中,可以有多種變形例和配置的變更。
產(chǎn)業(yè)上的可利用性本發(fā)明可以利用在以電池驅(qū)動的電子設(shè)備中的電流電壓變換為代表的各種電流電壓變換的用途。
權(quán)利要求
1.一種電流電壓變換電路,將檢測對象的電流變換為電壓,其特征在于,包括檢測電阻,被設(shè)置在所述檢測對象的電流的路徑上;第1電阻、第1晶體管和第2電阻,被串聯(lián)連接在所述檢測電阻的高電位側(cè)的第1端子和第1固定電壓端子之間;第1運算放大器,輸出端子連接到所述第1晶體管的控制端子,反相輸入端子連接到所述第1電阻和所述第1晶體管的連接點;偏移電阻,被設(shè)置在所述檢測電阻的低電位側(cè)的第2端子和所述第1運算放大器的正相輸入端子之間;以及偏移調(diào)節(jié)用電流源,包含可微調(diào)的電阻,使通過調(diào)節(jié)該電阻的電阻值來控制電流值的偏移調(diào)節(jié)電流流過所述偏移電阻,所述電流電壓變換電路輸出所述第1晶體管和所述第2電阻的連接點的電壓。
2.如權(quán)利要求1所述的電流電壓變換電路,其特征在于,所述偏移調(diào)節(jié)用電流源包括基準(zhǔn)電壓電路;第3電阻和第4電阻,將從所述基準(zhǔn)電壓電路輸出的基準(zhǔn)電壓分壓;第2晶體管和第5電阻,被串聯(lián)連接在所述第1運算放大器的正相輸入端子和第2固定電壓端子之間;以及第2運算放大器,正相輸入端子被輸入被分壓的所述基準(zhǔn)電壓,反相輸入端子被連接到所述第2晶體管和所述第5電阻的連接點,輸出端子被連接到所述第2晶體管的控制端子,所述第3電阻和所述第4電阻的至少一個被構(gòu)成為可微調(diào)。
3.如權(quán)利要求1所述的電流電壓變換電路,其特征在于,所述第1電阻、所述第1晶體管、所述第2電阻、所述第1運算放大器、所述偏移電阻和所述偏移調(diào)節(jié)用電流源被一體集成在一個半導(dǎo)體基板上。
4.一種功耗檢測電路,其特征在于,包括將流過負(fù)載電路的電流作為檢測對象的權(quán)利要求1至3的任意一項所述的電流電壓變換電路;A/D變換器,對所述電流電壓變換電路的輸出電壓進(jìn)行A/D變換;以及運算單元,從在所述A/D變換器中進(jìn)行了A/D變換的所述輸出電壓的電壓值確定所述負(fù)載電路的功耗。
5.一種電子設(shè)備,其特征在于,包括電池;負(fù)載電路,由所述電池驅(qū)動;以及權(quán)利要求4所述的功耗檢測電路,檢測所述負(fù)載電路的功耗,所述功耗檢測電路的所述運算單元根據(jù)所述負(fù)載電路的功耗確定所述電池的剩余容量。
全文摘要
本發(fā)明可以消除電流電壓變換電路中的運算放大器的偏移電壓,并且即使小的電流也可以檢測。將檢測對象的電流變換為電壓的電流電壓變換電路(100)具有檢測電阻(Rdet)、包含第1運算放大器(108)的放大電路(120)、包含可微調(diào)的第3電阻(R3)和第4電阻(R4)的偏移調(diào)節(jié)用電流源(150)。偏移調(diào)節(jié)用電流源(150)使通過調(diào)節(jié)可微調(diào)的第3電阻(R3)和第4電阻(R4)的電阻值來控制其電流值的偏移調(diào)節(jié)電流(Iadj)流過放大電路(120)的偏移電阻(Rofs),從而使偏移電阻(Rofs)產(chǎn)生偏移調(diào)節(jié)電壓(Vofs)。
文檔編號H03F3/34GK101069343SQ20068000126
公開日2007年11月7日 申請日期2006年7月11日 優(yōu)先權(quán)日2005年7月12日
發(fā)明者橫溝伊知郎, 柴田泰 申請人:羅姆股份有限公司
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