CN110198123A - 稳压***、稳压芯片以及稳压控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种稳压***、稳压芯片以及稳压控制方法。此方法包含:除能第一稳压电路,并将第二稳压电路的输入端电连接一供电端;在一预设时间内,将第一晶体管的第二端的电压设为接地电压;将第一晶体管以及第二晶体管设定为截止状态;启动第二稳压电路,并检测第一晶体管的第二端的电压;当第一晶体管的第二端的电压等于供电端的电压,则判断第一稳压电路与第二稳压电路之间连接有一电感器件;否则,判断第一稳压电路与第二稳压电路之间为开路。

Description

稳压***、稳压芯片以及稳压控制方法
技术领域
本发明是有关于一种稳压技术,特别是将不同型态的稳压电路串联且结合电感检测的稳压***、稳压芯片以及稳压控制方法。
背景技术
近年来为了因应低静态功率的需求,MCU或是其他相似的SOC、Embedded***开始使用切换电源稳压电路(DC/DC regulator)来代替传统的线性稳压器(linearregulator)。
切换电源稳压器的效率远高于线性稳压器。例如输入电源为3.3V、输出电压为1.2V的电源***上使用切换式稳压器效率可高于80%,而线性稳压器最大仅为36%,两者相差了44%以上。
虽然切换电源稳压器有着效率高的显著优点,但是因为切换电源稳压器的特性为将功率器件当作开关使用,在电路中会有一电路节点有着0到电源准位的切换信号,并且此节点会输出较大电流。如此快速的切换准位有机会造成明显的电源跳动(bouncing),或是对其他电路的动作造成干扰,例如EMI/EMC。
现在有越来越多的MCU都将切换式和线性稳压器都做在同一个芯片里,让使用者可以自己决定使用何种稳压器,但也可能造成开机时***无法得知外部电路所接为切换式电源形式还是线性稳压形式的问题。
发明内容
本发明的目的在于提出一种稳压***、稳压芯片以及稳压控制方法,以解决上述传统技术问题。
根据一实施例,本发明提出一种稳压控制方法,适用于一稳压***,其包含一第一稳压电路以及一第二稳压电路。第一稳压电路包含一第一晶体管以及一第二晶体管,而第一晶体管的第一端电连接一供电端,第一晶体管的第二端电连接第二晶体管的第一端,第二晶体管的第二端接地,第二稳压电路包含一输入端以及一输出端,且第二稳压电路的输出端是作为稳压***的输出端,而稳压控制方法包含:除能第一稳压电路,并将第二稳压电路的输入端电连接一供电端;在一预设时间内,将第一晶体管的第二端的电压设为接地电压;将第一晶体管以及第二晶体管设定为截止状态;启动第二稳压电路,并检测第一晶体管的第二端的电压;当第一晶体管的第二端的电压等于供电端的电压,则判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间电连接有一电感器件;以及当第一晶体管的第二端的电压等于接地电压,则判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间为开路。
较佳地,在判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间为开路的步骤后,还包括:除能第一稳压电路并仅致能第二稳压电路用于稳压***的操作。
较佳地,在判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间电连接有电感器件的步骤后,还包括:致能第一稳压电路以及第二稳压电路用于稳压***的操作,其中第一稳压电路的输出电压是作为第二稳压电路的输入电压。
根据一实施例,本发明提出一种稳压***,包含一第一稳压电路,其包含一第一晶体管以及一第二晶体管,而第一晶体管的第一端电连接一供电端,第一晶体管的第二端电连接第二晶体管的第一端,第二晶体管的第二端接地;一第二稳压电路,包含一输入端以及一输出端,且第二稳压电路的输出端是作为稳压***的输出端;一控制模块,在一检测模式,控制模块除能第一稳压电路,并将第二稳压电路的输入端电连接一供电端,并在一预设时间内,将第一晶体管的第二端的电压设为接地电压,接着,将第一晶体管以及第二晶体管设定为截止状态,并启动第二稳压电路,并检测第一晶体管的第二端的电压;一判断模块,根据第一晶体管的第二端的电压判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间有无电连接有一电感器件。
较佳地,当判断模块判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间无电连接电感器件,控制模块除能第一稳压电路,仅致能第二稳压电路用于稳压***的操作。
较佳地,当判断模块判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间有电连接电感器件,控制模块致能第一稳压电路以及第二稳压电路用于稳压***的操作,其中第一稳压电路的输出电压是作为第二稳压电路的输入电压。
较佳地,第一稳压电路是为一单电感与多输出(SIMO)稳压电路。
较佳地,第二稳压电路的数量为多个。
较佳地,稳压***更包含一开关控制模块、多个第一开关以及多个第二开关,多个开关分别电连接于多个第二稳压电路的输入端以及第一稳压电路的输出端之间,多个第二开关是分别电连接于多个第二稳压电路的输入端以及供电端之间,开关控制模块用以分别导通或断开多个第一开关以及多个第二开关。
根据一实施例,本发明提出一种稳压芯片,包含一第一稳压电路;一第二稳压电路,包含一输入端以及一输出端,第二稳压电路的输入端电连接一供电端或是透过一外部电感器件电连接第一稳压电路的一输出端,第二稳压电路的输出端是作为稳压芯片的一电源输出端;以及一控制模块,在一检测模式下,控制模块先除能第一稳压电路,并将第二稳压电路的输入端电连接供电端,接着,在一预设时间内,将第一稳压电路的输出端的电压维持在一接地电压,接着,控制模块启动第二稳压电路;一判断模块,当判断模块检测到第一稳压电路的输出端的电压等于供电端的电压时,判断模块判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间电连接有外部电感器件,则在一运作模式下,控制模块控制第一稳压电路的输出电压透过外部电感器件作为第二稳压电路的输入电压。当判断模块检测到第一稳压电路的输出端的电压不等于供电端的电压,判断模块判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间为开路,则在运作模式下,控制模块控制供电端的输出电压是作为第二稳压电路的输入电压。
附图说明
本发明的上述及其他特征及优势将藉由参照附图详细说明其例示性实施例而变得更显而易知,其中:
图1是本发明的稳压***的方块图。
图2是本发明的一实施例的稳压***连接有电感器件的示意图。
图3是本发明的一实施例的稳压***没有连接电感器件的示意图。
图4是本发明的稳压控制方法的流程图。
图5是本发明的另一实施例的稳压***的示意图。
图6是本发明的另一实施例的稳压***的操作状态的示意图。
图7是本发明的一实施例的稳压控制方法的流程图。
10:稳压***
11:第一稳压电路
111、511:第一晶体管
112、512:第二晶体管
113、513:控制逻辑电路
119:输出端
12、521~525:第二稳压电路
128:输入端
129:输出端
13:控制模块
14:判断模块
151、551:供电端
152:电源输出端
16、56:电感器件
17、571~57n:电容器件
18、SW11~SW1n、SW21~SW2n:开关
19、591~595:被供电器件
50:单电感与多输出稳压电路
58:开关控制模块
90:接地端
S21~S26、S71~S76:步骤
Vout_1~Vout_n:电压
COMP_1~COMP_n:比较器
具体实施方式
于此使用,词汇“与/或”包含一或多个相关条列项目的任何或所有组合。当“至少其一”的叙述前缀于一器件清单前时,是修饰整个清单器件而非修饰清单中的个别器件。
请参阅图1至3,其为本发明的稳压***的方块图以及本发明的一实施例的稳压***在两种状态的示意图。图1中,稳压***10包含一第一稳压电路11、一第二稳压电路12、一控制模块13、一开关18以及一判断模块14。第二稳压电路12的输出端129作为稳压***10的电源输出端152,亦即,第二稳压电路12的输出电压可做为稳压***10的输出电压。较佳地,第一稳压电路11与一第二稳压电路12可为不同类型的稳压电路,举例而言,第一稳压电路11可为一输出效率较大但是杂讯也较大的稳压电路,例如一切换式降压稳压器(buckregulator);而第二稳压电路12可为一输出效率较小但是杂讯也较小的稳压电路,例如线性稳压电路(linear regulator)。
第一稳压电路11可透过一电感器件16电性串联第二稳压电路12,亦即,第一稳压电路11的输出电压是作为第二稳压电路12的输入电压;此外,第二稳压电路12亦可单独接收供电端151的电压以进行运作;第二稳压电路12的输入端128可电连接开关18,透过切换开关18可决定输入端128是否连接供电端151。以下将描述稳压***10检测是否有电感器件16存在的操作过程。
请参阅图2。图中绘示第一稳压电路11为一切换式降压稳压器举例说明,其包含一第一晶体管111、一第二晶体管112、以及一控制逻辑电路113。第一晶体管111的第一端电连接供电端151,第一晶体管111的第二端电连接第二晶体管112的第一端,第二晶体管112的第二端连接接地端90。
在此实施例中,第一晶体管111为一PMOS晶体管,第二晶体管112为一NMOS晶体管,PMOS晶体管的源极耦接供电端151,其漏极耦接NMOS晶体管的漏极,其栅极透过至少一缓冲器电连接控制逻辑电路113;NMOS晶体管的源极连接接地端90,其栅极透过至少一缓冲器电连接控制逻辑电路113。控制逻辑电路113用以控制第一晶体管111以及第二晶体管112的导通或截止;较佳地,控制逻辑电路113可为一PWM控制电路或一PFM控制电路。由于切换式降压稳压器为本领域技术人员所熟知,故在此不再赘述。
第二稳压电路12是以线性稳压电路作为举例说明,其包含输入端128以及输出端129,且第二稳压电路12的输出端129是作为稳压***10的电源输出端152,用以提供一输出电压给被供电器件19。一开始,当稳压***10上电时,控制模块13先在检测模式下运作,用以检测电感器件16是否存在,并根据判断结果决定第一稳压电路11以及第二稳压电路12的运作方式。
在检测模式下,控制模块13先除能(disable)第一稳压电路11,并将第二稳压电路12的输入端128电连接供电端151。接着,在一预设时间内,将第一晶体管111的第二端的电压设为接地电压;实施上,控制模块13可透过控制逻辑电路113将第一晶体管111设定为截止状态,以及将第二晶体管112设定为导通状态,将第一晶体管111的第二端的电压设为接地电压;或者,第二端可透过其他开关接地,而当控制模块13控制此开关导通后,将第一晶体管111的第二端的电压设为接地电压。在一实施例中,第一晶体管111的第二端是直接作为第一稳压电路11的输出端119,或是耦接第一稳压电路11的输出端119,因此,在本文中,第一晶体管111的第二端与第一稳压电路11的输出端119可视为同一端点,但本发明不受此限制。
接着,将第一晶体管111以及第二晶体管112设定为截止状态,此操作的目的在于让第一稳压电路11的输出端的电压不受第一稳压电路11影响;此外,如果第二端有透过其他开关接地,则也需将截止此开关。接着,控制模块13启动第二稳压电路12;例如,控制模块可控制开关18导通,让供电端的电压作为第二稳压电路12的输入电压。接着,判断模块14是根据第一稳压电路11的输出端119的电压判断第一稳压电路11的输出端119与第二稳压电路12的输入端128的间有无电连接有电感器件16。
如果第一稳压电路11的输出端119与第二稳压电路12的输入端128之间没有电连接电感器件16,则第一稳压电路11的输出端119与第二稳压电路12的输入端128之间为开路,所以第一稳压电路11的输出端119的电压不会受第二稳压电路12影响,仍维持在接地电压,如图3所示;相反地,如果第一稳压电路11的输出端119与第二稳压电路12的输入端128之间有电连接电感器件16,则当第二稳压电路12的输入端的电压变成供电端151的电压时,第一稳压电路11的输出端119的电压也会被拉升到供电端151的电压,如图2所示。因此,判断模块14可判断第一稳压电路11的输出端119的电压是否有变化或是是否高于一预设电压,来判断第一稳压电路11的输出端119与第二稳压电路12的输入端128之间没有电连接电感器件16。
在一实施例中,判断模块14可判断第一稳压电路11的输出端119的电压是否高于一预设电压,若是高于预设电压,则判断模块14判断有电感器件16存在;若低于预设电压,则判断模块14判断不存在电感器件16。在另一实施例中,判断模块14可判断第一稳压电路11的输出端119的电压是否有变化,若有变化,则判断模块14判断有电感器件16存在;若无变化,则判断模块14判断不存在电感器件16。
当判断模块14判断第一晶体管111的第二端与第二稳压电路12的输入端128之间无电连接电感器件16,控制模块13除能第一稳压电路11,仅致能第二稳压电路12用于稳压***10的操作,导通开关18,让第二稳压电路12能接收供电端151的电压进行运作。当判断模块14判断第一晶体管111的第二端与第二稳压电路12的输入端128之间有电连接电感器件16,控制模块13致能第一稳压电路11以及第二稳压电路12用于稳压***10的操作,第一稳压电路11的输出电压作为第二稳压电路12的输入电压。
如上所述,当被供电器件19对电源要求较高稳定度或是低杂讯,第一稳压电路11不适合启动使用,所以使用者不须设置电感器件16,稳压***10启动后可自动检测电感器件16不存在,接着仅启动第二稳压电路12提供电源给被供电器件19。若使用者需要高效率的稳压***,则可在第一晶体管111的第二端与第二稳压电路12的输入端128之间电连接电感器件16,稳压***10启动后可自动检测电感器件16存在,接着启动第一稳压电路11以及第二稳压电路12,以第一稳压电路11的输出电压输入至第二稳压电路12,由第二稳压电路12提供电源给被供电器件19。
在其他实施例中,第一稳压电路11可为一单电感与多输出(single inductormultiple output,SIMO)稳压电路;此外,第二稳压电路12的数量可为多个。
请参阅图4,其绘示本发明的稳压控制方法的步骤流程图。此稳压控制方法适用于稳压***,如图1至3所示的稳压***。此稳压控制方法包含下列步骤。
在步骤S21,除能第一稳压电路,并将第二稳压电路的输入端电连接一供电端。在步骤S22,在一预设时间内,将第一晶体管的第二端的电压设为接地电压。如图2所示,控制模块13可透过控制逻辑电路113将第一晶体管111设定为截止状态,以及将第二晶体管112设定为导通状态,将第一晶体管111的第二端的电压设为接地电压;或者,在其他实施例中,第二端可透过其他开关接地,而当控制模块13控制此开关导通后,将第一晶体管111的第二端的电压设为接地电压。
在步骤S23,将第一晶体管以及第二晶体管设定为截止状态。在步骤S24,启动第二稳压电路,并检测第一晶体管的第二端的电压。在步骤S25,启动第二稳压电路后,当第一晶体管的第二端的电压等于供电端的电压,则判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间电连接电感器件。在步骤S26,当第一晶体管111的第二端的电压等于接地电压,则判断第一晶体管111的第二端与第二稳压电路12的输入端128之间为开路。
在一实施例中,当判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间为开路的步骤后,更包含除能第一稳压电路并仅致能第二稳压电路用于稳压***的操作。
在一实施例中,当判断第一晶体管的第二端与第二稳压电路的输入端之间电连接有电感器件后,更包含致能第一稳压电路以及第二稳压电路用于稳压***的操作,并以第一稳压电路的输出电压作为第二稳压电路的输入电压。
在一实施例中,上述稳压***可用一稳压芯片来实现,亦即,稳压芯片内部包含第一稳压电路11、第二稳压电路12、控制模块13、判断模块14、以及开关18;电感器件16设置在稳压芯片外部,且稳压芯片包含多个接脚作为供电端151、连接电感器件16的两端、以及电源输出端152。
第二稳压电路12包含输入端128以及输出端129,第二稳压电路12的输入端128可选择性电连接供电端151或是透过外部电感器件16电连接第一稳压电路11的输出端119。第二稳压电路12的输出端129是作为稳压芯片的一电源输出端152。在一检测模式下,控制模块13先除能第一稳压电路11,并将第二稳压电路12的输入端128电连接供电端151;接着,在一预设时间内,控制模块13将第一稳压电路11的输出端119的电压维持在一接地电压,接着,控制模块13启动第二稳压电路12。
第二稳压电路12启动之后,当判断模块14检测到第一稳压电路11的输出端119的电压等于供电端151的电压时,判断模块14判断第一晶体管111的第二端与第二稳压电路12的输入端128之间电连接有外部电感器件,则在运作模式下,控制模块13控制第一稳压电路11的输出电压透过外部电感器件16作为第二稳压电路12的输入电压。
当判断模块14检测到第一稳压电路11的输出端119的电压不等于供电端151的电压(例如,等于接地电压),判断模块14判断第一晶体管111的第二端与第二稳压电路12的输入端128之间为开路,则在运作模式下,控制模块13控制供电端151的输出电压是作为第二稳压电路12的输入电压。
请参阅图5,其为本发明的另一实施例的稳压***的示意图。此实施例包含一单电感与多输出(SIMO)稳压电路50、多个第二稳压电路521~525、多个开关SW11~SW1n与SW21~W2n、多个电容器件571~57n、一开关控制模块58、以及一电感器件56。
单电感与多输出稳压电路50包含多个参考电压VREF_1~VREF_n、多个比较器COMP_1~COMP_n、控制逻辑电路513、一第一晶体管511以及一第二晶体管512。在此实施例中,第一晶体管511以一P型晶体管实施,而第二晶体管512以一N型晶体管实施,第一晶体管511与第二晶体管512的栅极透过缓冲器件耦接至控制逻辑电路513,而第一晶体管511与第二晶体管512的漏极电连接电感器件56的一端,第一晶体管511与第二晶体管512的源极分别连接供电端551以及接地端。
电感器件56的另一端透过多个开关SW11~SW1n电连接多个电容器件571~57n的一端,而多个开关SW11~SW1n的另一端分别电连接电容器件571~57n的一端,以及分别电连接多个第二稳压电路521~525的输入端;例如,开关SW11的一端电连接电感器件56的另一端,而开关SW11的另一端电连接电容器件571的一端,以及电连接第二稳压电路521的输入端;同样地,开关SW12的一端电连接电感器件56的另一端,而开关SW12的另一端电连接电容器件572的一端,以及电连接第二稳压电路522、523与524的输入端,以此类推。应注意的是,上述器件的排列方式仅为举例而非为限制,使用者可根据实际需求改变器件的排列方式,例如,开关SW11的另一端也可以连接四个第二稳压电路。
电容器件571~57n分别与第二稳压电路521~525电连接的一端上的电压分别为电压Vout_1~Vout_n,而另一端接地。电压Vout_1~Vout_n会分别回授输入至比较器COMP_1~COMP_n,比较器COMP_1~COMP_n分别对参考电压VREF_1~VREF_n与电压Vout_1~Vout_n进行比较,并产生比较结果输出至控制逻辑电路513,由控制逻辑电路513根据多个比较结果控制第一晶体管511与第二晶体管512。
单电感与多输出稳压电路50的特征在于可输出多个不同电压,并根据参考电压VREF_1~VREF_n进行控制。如果第二稳压电路需要单电感与多输出稳压电路50输出的电压Vout_1作为输入电压,则可连接开关SW11;如果第二稳压电路需要单电感与多输出稳压电路50输出的电压Vout_2作为输入电压,则可连接开关SW12,以此类推。应注意的是,上述仅为举例,不代表连接开关SW11的第二稳压电路必须使用单电感与多输出稳压电路50输出的电压Vout_1作为输入电压。此外,单电感与多输出稳压电路50为本领域技术人员所熟知的技术,故在此不再赘述。
开关控制模块58用以控制开关SW11~SW1n以及开关SW21~SW2n。根据实际需求,使用者可控制开关控制模块58以决定第二稳压电路521~525以供电端551的电压或是以单电感与多输出稳压电路50的输出电压作为输入电压。
如图6所示,如果被供电器件591对杂讯敏感,则开关控制模块58可控制开关SW11截止而开关SW21导通,则第二稳压电路521以供电端551的电压作为输入电压;被供电器件592~594对杂讯较不敏感,则开关控制模块58可控制开关SW12导通而开关SW22截止,第二稳压电路522~524以单电感与多输出稳压电路50的输出电压Vout_2作为输入电压。
请参阅图7,其绘示图4是本发明的稳压控制方法的流程图。此稳压控制方法适用于使用单电感与多输出稳压电路的稳压***,如图5至6所示的稳压***。此稳压控制方法包含下列步骤。
在步骤S71,除能单电感与多输出稳压电路50,并将第二稳压电路521~525的输入端电连接一供电端,例如,将开关SW21~SW2n导通并将开关SW11~SW1n截止。在步骤S72,在一预设时间内,将第一晶体管511的第二端的电压设为接地电压;例如,控制逻辑电路513将第一晶体管511设定为截止状态,以及将第二晶体管512设定为导通状态,则第一晶体管511的第二端的电压可被设为接地电压;或者,在其他实施例中,第二端可透过其他开关接地,而当此开关导通后,将第一晶体管511的第二端的电压设为接地电压。
在步骤S73,将第一晶体管511以及第二晶体管512设定为截止状态。在步骤S74,启动第二稳压电路521~525,导通开关SW11~SW1n,并检测第一晶体管511的第二端的电压。在步骤S75,启动第二稳压电路521~525后,当第一晶体管511的第二端的电压等于供电端551的电压,则判断第一晶体管511的第二端与第二稳压电路521~525的输入端之间电连接电感器件。在步骤S76,当第一晶体管511的第二端的电压等于接地电压,则判断第一晶体管511的第二端与第二稳压电路521~525的输入端之间为开路。
当判断第一晶体管511的第二端与第二稳压电路512的输入端之间为开路的步骤后,更包含除能单电感与多输出稳压电路50并仅致能第二稳压电路521~525用于稳压***的操作,表示第二稳压电路521~525只能以供电端551的电压作为输入电压。
当判断第一晶体管511的第二端与第二稳压电路512的输入端之间电连接有电感器件后,更包含致能单电感与多输出稳压电路50以及第二稳压电路521~525用于稳压***的操作,表示单电感与多输出稳压电路50的输出电压可作为第二稳压电路521~525的输入电压,如图6所示。
除此之外,当各种所绘示及讨论的器件被放置在不同的位置时,可以理解的是,各种器件的相对位置可以改变,且同时此处仍保有上述所提及的功能。可以设想到的是,各种组合、具体特征和实施例的子集合是可以被进行,且此子集合仍然落入本说明书的范围之内。各种特征和所公开的实施例可以彼此结合或进行取代,而所有这些修改和改变都将落入本发明的权利要求所限定的范围之内。

Claims (10)

1.一种稳压控制方法,适用于一稳压***,该稳压***包含一第一稳压电路以及一第二稳压电路,其特征在于,该第一稳压电路包含一第一晶体管以及一第二晶体管,而该第一晶体管的第一端电连接一供电端,该第一晶体管的第二端电连接该第二晶体管的第一端,该第二晶体管的第二端接地,该第二稳压电路包含一输入端以及一输出端,且该第二稳压电路的输出端是作为该稳压***的输出端,而该稳压控制方法包括:
除能该第一稳压电路,并将该第二稳压电路的该输入端电连接一供电端;
在一预设时间内,将该第一晶体管的该第二端的电压设为接地电压;
将该第一晶体管以及该第二晶体管设定为截止状态;
启动该第二稳压电路,并检测该第一晶体管的第二端的电压;
当该第一晶体管的第二端的电压等于该供电端的电压,则判断该第一晶体管的第二端与该第二稳压电路的该输入端之间电连接有一电感器件;以及
当该第一晶体管的第二端的电压等于该接地电压,则判断该第一晶体管的第二端与该第二稳压电路的该输入端之间为开路。
2.如权利要求1所述的稳压控制方法,其特征在于,在判断该第一晶体管的第二端与该第二稳压电路的该输入端之间为开路的步骤后,该稳压控制方法还包括:
除能该第一稳压电路并仅致能该第二稳压电路用于该稳压***的操作。
3.如权利要求1所述的稳压控制方法,其特征在于,在判断该第一晶体管的第二端与该第二稳压电路的该输入端之间电连接有该电感器件的步骤后,该稳压控制方法还包括:
致能该第一稳压电路以及该第二稳压电路用于该稳压***的操作,其中该第一稳压电路的输出电压是作为该第二稳压电路的输入电压。
4.一种稳压***,其特征在于,包括:
一第一稳压电路,包含一第一晶体管以及一第二晶体管,而该第一晶体管的第一端电连接一供电端,该第一晶体管的第二端电连接该第二晶体管的第一端,该第二晶体管的第二端接地;
一第二稳压电路,包含一输入端以及一输出端,且该第二稳压电路的输出端是作为该稳压***的输出端;
一控制模块,在一检测模式,该控制模块除能该第一稳压电路,并将该第二稳压电路的该输入端电连接一供电端,并在一预设时间内,将该第一晶体管的第二端的电压设为接地电压,接着,将该第一晶体管以及该第二晶体管设定为截止状态,并启动该第二稳压电路,并检测该第一晶体管的第二端的电压;以及
一判断模块,根据该第一晶体管的第二端的电压判断该第一晶体管的第二端与该第二稳压电路的该输入端之间有无电连接有一电感器件。
5.如权利要求4所述的稳压***,其特征在于,当该判断模块判断该第一晶体管的第二端与该第二稳压电路的该输入端之间无电连接该电感器件,该控制模块除能该第一稳压电路,仅致能该第二稳压电路用于该稳压***的操作。
6.如权利要求4所述的稳压***,其特征在于,当该判断模块判断该第一晶体管的第二端与该第二稳压电路的该输入端之间有电连接该电感器件,该控制模块致能该第一稳压电路以及该第二稳压电路用于该稳压***的操作,其中该第一稳压电路的输出电压是作为该第二稳压电路的输入电压。
7.如权利要求4所述的稳压***,其特征在于,该第一稳压电路是为一单电感与多输出稳压电路。
8.如权利要求4所述的稳压***,其特征在于,该第二稳压电路的数量为多个。
9.如权利要求8所述的稳压***,其特征在于,还包括一开关控制模块、多个第一开关以及多个第二开关,该多个第一开关分别电连接于该多个第二稳压电路的输入端以及该第一稳压电路的该输出端之间,该多个第二开关系分别电连接于该多个第二稳压电路的输入端以及该供电端之间,该开关控制模块用以分别导通或断开该多个第一开关以及多个第二开关。
10.一种稳压芯片,其特征在于,包括:
一第一稳压电路,包含一第一晶体管,而该第一晶体管的第一端电连接一供电端,该第一晶体管的第二端是为该第一稳压电路的输出端;
一第二稳压电路,包含一输入端以及一输出端,该第二稳压电路的该输入端可选择性电连接一供电端或是透过一外部电感器件电连接该第一稳压电路的一输出端,该第二稳压电路的该输出端是作为该稳压芯片的一电源输出端;
一控制模块,在一检测模式下,该控制模块先除能该第一稳压电路,并将该第二稳压电路的该输入端电连接该供电端,接着,在一预设时间内,将该第一稳压电路的该输出端的电压维持在一接地电压,接着,该控制模块启动该第二稳压电路;以及
一判断模块,当该判断模块检测到该第一稳压电路的该输出端的电压等于该供电端的电压时,该判断模块判断该第一晶体管的第二端与该第二稳压电路的该输入端之间电连接有该外部电感器件,则在一运作模式下,该控制模块控制该第一稳压电路的输出电压透过该外部电感器件作为该第二稳压电路的输入电压;
其中,当该判断模块检测到该第一稳压电路的该输出端的电压不等于该供电端的电压,该判断模块判断该第一晶体管的第二端与该第二稳压电路的该输入端之间为开路,则在该运作模式下,该控制模块控制该供电端的输出电压是作为该第二稳压电路的输入电压。
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