CN108075632B - 一种自适应温度保护电路 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种自适应温度保护电路,包括温度调节单元、限流保护单元、DC/DC转换单元;所述温度调节单元包括电流源Is1、电流源Is2、二极管D1;所述电流源Is1的输入端、电流源Is2的输出端均与限流保护单元电性连接,电流源Is1的输出端分别与二极管D1的正极、电流源Is2的输入端电性连接;所述电流源Is2的输入端、二极管D1的负极接地;所述限流保护单元与DC/DC转换单元电性连接。本发明通过温度调节单元来设定限流保护电路的电流。当温度高于设定值,温度调节单元启动,降低限流保护单元的设定值,进一步降低输出电流,因而集成电路的温度自适应地稳定在设定的温度范围内。

Description

一种自适应温度保护电路
技术领域
本发明涉及DC/DC集成电路技术领域,尤其涉及一种自适应温度保护电路。
背景技术
DC/DC集成电路是指直流电路中将一个电压值的电能转换为另一个电压值电能的集成电路。集成电路内置一些保护功能,如限流保护,过压保护,过温保护,短路保护等功能。
现有DC/DC集成电路的过温保护和限流保护是各自独立进行的。集成电路内部有一个限流电路,当负载电流高于某一设定值,限流电路启动,输出电流钳制在这一电流。电路内部有一个过温检测电路,当电路温度高于某设定温度时,转换电路停止工作;当电路温度低于某设定温度,转换电路重新工作。当负载电流过大导致电路过温时,集成电路不停的在导通和关断中切换,导致电路不能正常工作。
发明内容
本发明的目的是提供一种自适应温度保护电路,通过温度调节单元来设定限流保护电路的电流。当温度高于设定值,温度调节单元启动,降低限流保护单元的设定值,进一步降低输出电流,因而集成电路的温度自适应地稳定在设定的温度范围内。
为实现上述目的,采用以下技术方案:
一种自适应温度保护电路,包括温度调节单元、限流保护单元、DC/DC转换单元;所述温度调节单元包括电流源Is1、电流源Is2、二极管D1;所述电流源Is1的输入端、电流源Is2的输出端均与限流保护单元电性连接,电流源Is1的输出端分别与二极管D1的正极、电流源Is2的输入端电性连接;所述电流源Is2的输入端、二极管D1的负极接地;所述限流保护单元与DC/DC转换单元电性连接。
较佳地,所述限流保护单元包括比较器U1A、电流源Is3、电阻R1;所述比较器U1A的同相输入端、输出端均与DC/DC转换单元电性连接,反相输入端与电流源Is2的输出端电性连接;所述电阻R1的两端分别与电流源Is1的输入端、电流源Is2的输出端电性连接;所述电流源Is3的输入端与电流源Is2的输出端电性连接,电流源Is3的输出端接地。
较佳地,所述DC/DC转换单元包括场效应管Q1、场效应管Q2、场效应管Q3。
较佳地,所述电流源Is2为受控电流源。
较佳地,所述场效应管Q1、场效应管Q2均为P沟道型场效应管;所述场效应管Q3为N沟道型场效应管。
采用上述方案,本发明的有益效果是:
通过温度调节单元来设定限流保护电路的电流。当温度高于设定值,温度调节单元启动,降低限流保护单元的设定值,进一步降低输出电流,因而集成电路的温度自适应地稳定在设定的温度范围内,避免温度高于设定值时,电路在导通和关断中不断切换而不能正常工作的问题。
附图说明
图1为本发明的电路图;
其中,附图标识说明:
1—温度调节单元, 2—限流保护单元,
3—DC/DC转换单元。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例,对本发明进行详细说明。
参照图1所示,本发明提供一种自适应温度保护电路,包括温度调节单元1、限流保护单元2、DC/DC转换单元3;所述温度调节单元1包括电流源Is1、电流源Is2、二极管D1;所述电流源Is1的输入端、电流源Is2的输出端均与限流保护单元2电性连接,电流源Is1的输出端分别与二极管D1的正极、电流源Is2的输入端电性连接;所述电流源Is2的输入端、二极管D1的负极接地;所述限流保护单元2与DC/DC转换单元3电性连接。
其中,所述限流保护单元2包括比较器U1A、电流源Is3、电阻R1;所述比较器U1A的同相输入端、输出端均与DC/DC转换单元电性连接,反相输入端与电流源Is2的输出端电性连接;所述电阻R1的两端分别与电流源Is1的输入端、电流源Is2的输出端电性连接;所述电流源Is3的输入端与电流源Is2的输出端电性连接,电流源Is3的输出端接地。
所述DC/DC转换单元3包括场效应管Q1、场效应管Q2、场效应管Q3。所述电流源Is2为受控电流源。所述场效应管Q1、场效应管Q2均为P沟道型场效应管;所述场效应管Q3为N沟道型场效应管。
本发明工作原理:
本发明中的电流源Is3为固定电流源。
温度调节单元1内的电流源Is1有一电流流过二极管D1,温度上升时,二极管的D1电压降低,当二极管D1的电压低于参考电压时,温度调节单元1降低限流保护单元2中参考电阻R1两端的电压,此电压变低导致整个电路的输出电流降低,从而稳定整个电路的温度。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种自适应温度保护电路,其特征在于,包括温度调节单元、限流保护单元、DC/DC转换单元;所述温度调节单元包括电流源Is1、电流源Is2、二极管D1;所述电流源Is1的输入端、电流源Is2的输出端均与限流保护单元电性连接,电流源Is1的输出端分别与二极管D1的正极、电流源Is2的输入端电性连接;所述电流源Is2的输入端、二极管D1的负极接地;所述限流保护单元包括比较器U1A、电流源Is3、电阻R1;所述比较器U1A的同相输入端、输出端均与DC/DC转换单元电性连接,反相输入端与电流源Is2的输出端电性连接;所述电阻R1的两端分别与电流源Is1的输入端、电流源Is2的输出端电性连接;所述电流源Is3的输入端与电流源Is2的输出端电性连接,电流源Is3的输出端接地;所述限流保护单元与DC/DC转换单元电性连接。
2.根据权利要求1所述的自适应温度保护电路,其特征在于,所述DC/DC转换单元包括场效应管Q1、场效应管Q2、场效应管Q3。
3.根据权利要求1所述的自适应温度保护电路,其特征在于,所述电流源Is2为受控电流源。
4.根据权利要求2所述的自适应温度保护电路,其特征在于,所述场效应管Q1、场效应管Q2均为P沟道型场效应管;所述场效应管Q3为N沟道型场效应管。
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