DE3713378A1 - Cmos "latch-up" erholschaltkreis - Google Patents

Cmos "latch-up" erholschaltkreis

Info

Publication number
DE3713378A1
DE3713378A1 DE19873713378 DE3713378A DE3713378A1 DE 3713378 A1 DE3713378 A1 DE 3713378A1 DE 19873713378 DE19873713378 DE 19873713378 DE 3713378 A DE3713378 A DE 3713378A DE 3713378 A1 DE3713378 A1 DE 3713378A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
circuit
signal
input signal
output
input
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE19873713378
Other languages
English (en)
Inventor
Jim Pinard
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Microsemi Semiconductor ULC
Original Assignee
Mitel Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitel Corp filed Critical Mitel Corp
Publication of DE3713378A1 publication Critical patent/DE3713378A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/10Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • H02H7/1213Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for DC-DC converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • H02M3/33523Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters with galvanic isolation between input and output of both the power stage and the feedback loop

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Description

Die Erfindung bezieht sich allgemein auf Stromversor­ gungen und speziell auf einen Überstrom-Abschaltkreis, nach dem Oberbegriff des Anspruches 1, um eine Schalt­ regler-Stromversorgung im Falle eines CMOS "latch-up" oder anderer Störzustände in Schaltkreisen, die an die Stromversorgung angeschlossen sind augenblicklich abzu­ schalten, wenn aus dieser ein hoher Strom herausfließt.
In dem Fall, in dem übermäßig große Eingangssignale an einen Verstärker gelegt werden, können aktive Elemente (z.B. Transistoren) in den Sättigungs- oder Cut-off-Be­ reich gelangen. Unter Sättigungsbedingungen können lo­ kale Rückkopplungsschleifen durch parasitäre Transisto­ ren entstehen, die ungewollt zwischen P- und N-Bereiche eines aktiven Elements und dem Substrat entstehen. Diese lokale positivie Rückkopplung führt zu dem was als "latch-up" bekannt ist.
Demzufolge kann in dem Fall, in dem eine Stromversorgung einen Strom an ein aktives Element liefert und gleich­ zeitig ein großes Eingangssignal an das Element gelegt wird (durch statische Aufladung, etc.) ein "latch-up" auftreten. Im Allgemeinen ist eine Erholung vom nur durch Ausschalten der Stromversorgung für eine kurze Zeit mög­ lich.
Wesentliche Forschung wurde durchgeführt im Bereich der "latch-up"-Verhütung. Die US-PS 42 09 713, beschreibt einen Schaltkreis, um die Effekte der parasitären Leitung zu elliminieren. Eine Rausch-Absorptionseinrichtung, normalerweise in Form eines Widerstandes, ist zwischen einer Quellenelektrode eines CMOS-Schaltkreises und einen positiven Anschluß einer externen Stromquelle geschal­ tet.
In einem integrierten CMOS-Schaltkreis sind jedoch Wi­ derstände in einer geeigneten Größe schwierig herzustel­ len. Außerdem verhindern Widerstände, daß die volle Stromversorgungsspannung an die CMOS-Elemente im Schalt­ kreis gelangt.
Es sind viele Schaltkreise zum Steuern des Anlege-Zeit­ verhaltens höherer und niedrigerer Spannungsquellen an einen CMOS-Schaltkreis entwickelt worden, um das Auftre­ ten von parasitären Transistoren zu verhindern, die zu einem "latch-up" führen. Z.B. offenbart die US-PS 44 41 035 einen Schaltkreis zum Steuern des Zeit­ verhaltens hoher und niedriger, ähnlich polarisierter Gleichspannungsquellen, die an einen einzelnen CMOS- Schaltkreis angelegt sind. Dieser bekannte Schaltkreis verhindert das Anlegen der niedrigen Spannung bis die hohe Spannung angelegt ist, um die Entstehung von para­ sitären Transistoren im wesentlichen zu verhindern.
Die US-PS 43 53 105 beschreibt einen Sicherheitsschalt­ kreis für CMOS-Schaltkreise auf Silizium-Basis, der einen "latch-up" feststellt und als Folge davon die Stromver­ sorgung des CMOS-Schaltkreises für eine vorbestimmte Zeitdauer einstellt und den normalen Schaltkreis-Betrieb wieder reaktiviert, sobald die "latch-up"-Bedingungen eliminiert wurden.
Die in den US-PSen 44 41 035 und 43 53 105 beschriebenen Einrichtungen die normalerweise im CMOS-Schaltkreis mit­ enthalten sind, benötigen komplexe und teure Struktur­ und Herstellungstechniken. Außerdem liefert der Sicher­ heitsschaltkreis gemäß der US-PS 43 53 105 ein Steuersi­ gnal an den CMOS-Schaltkreis, welches den CMOS-Schalt­ kreis in einen weniger Strom verbrauchenden stand-by-Mo­ dus versetzt. Daher benötigt der CMOS-Schaltkreis einen zusätzlichen Schaltkreis, der das Steuersignal verarbei­ tet, was zu einer komplexen und teuren Herstellung bei­ trägt.
Zahlreiche Stromversorgungen sind entwickelt worden, um an aktive Elemente korrekte Anwendungs-Sequenzen von ho­ hen und niedrigen Spannungsquellen zu liefern. Solche Schaltkreise sind z.B. in den GB-PSen 13 31 962 und 14 23 149 beschrieben. Diese bekannten Stromversorgungs­ schaltkreise verwenden komplexe Schaltkreise, um den CMOS "latch-up" und andere Störzustände bei denen ein hoher Strom aus der Stromversorgung herausfließt zu verhindern, aber keine Einrichtungen zur Regeneration von solchen Bedingungen im Falle ihres Eintretens.
Insbesondere ist entsprechend der GB-PS 14 23 149 eine Stromversorgung, mit Schaltkreiseinrichtungen vorgesehen, welche im Falle eines Betriebs unter Störbedingungen die Ausgangsspannung auf nahezu ihren halben Wert, aber nicht auf Null, reduzieren. Deshalb würde im Falle eines "latch-up" bei einem CMOS-Schaltkreis dieser trotz der reduzierten Spannung bestehen bleiben. Ahnlich ist in der GB-PS 13 31 962 eine Stromversorgung beschrieben, bei der ein Schaltkreis zum unterbrechen der Stromversorgung im Falle eines übermäßig großen Ein­ gangssignals oder im Falle eines Kurzschlusses vorhanden ist. Diese bekannte Überspannungsschutz-Technik hat den Nachteil, daß ein Schalter zum Wiederherstellen des Originalzustandes der Thyristor-Schaltkreise benötigt wird, um die Stromversorgung zu reaktivieren, weil die Thyristor-Schaltkreise nicht in der Lage sind, sich selbst wieder in Betrieb zu nehmen, selbst dann nicht, wenn der Überstrom verschwindet. Somit weist diese Stromversorgung den Nachteil auf, daß sie von Hand zu­ rückgesetzt werden muß.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Erholschaltkreis nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 derart auszubilden, daß wenigstens einer der obengenann­ ten Nachteile des Standes der Technik behoben wird.
Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die kennzeichnen­ den Merkmale des Anspruches 1.
Entsprechend der vorliegenden Erfindung ist ein Über­ strom-Abschaltkreis in einer Stromversorgung enthalten, der den Eingangsstrom überwacht und in dem Falle, in dem der Strom eine vorbestimmte Schaltschwelle überschreitet, die Stromversorgung für eine vorbestimmte Zeitdauer nach der sie automatisch zurückgesetzt wird abschaltet. Der Abschaltkreis ist in der Stromversorgung angeordnet, da­ mit die Nachteile, die mit den bekannten Komplexen und teuren CMOS-Schutzschaltkreisen verbunden sind, überwun­ den werden, wobei die CMOS-Schaltkreise ihrerseits kom­ plex waren.
Der erfindungsgemäße Schaltkreis sorgt im Falle eines Störzustandes für die Regeneration der Stromversorgung und versucht nicht nur diesen Zustand lediglich durch komplexe Zeit- und Verzögerungsschaltkreise zu verhindern wie dies in den bekannten sequentiellen Stromversorgungen geschieht.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der vorlie­ genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be­ schreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnung.
Die einzige Figur der Zeichnung zeigt eine schematische Darstellung eines Überstrom-Abschaltkreises zum Gebrauch in einer Schaltregler-Stromversorgung entsprechend der vorliegenden Erfindung.
Wie aus der Figur zu ersehen ist, ist eine ungeregelte Eingangsspannung V IN an einer Leitung TIP eines abgegli­ chenen Leitungspaares (balanced lead pair) TIP und RING welche gewöhnlich in Telefonsystemen als PABXs auftritt, angeschlossen, wobei die Leitung RING mit Masse verbunden ist.
Eine Steuerspannungsversorgung 1 erhält die ungeregelte Eingangsspannung (typisch in der Nähe von 25 bis 60 V) und erzeugt eine Ausgangsspannung +V, im Bereich von vier bis sechs V. Die Steuerspannungsversorgung 1 ist zur Er­ zeugung der Referenzspannung +V als Längsregler aufgebaut und ist allgemein bekannt.
Ein Eingangsstrom I IN gelangt über die Leitung TIP in eine Primärwindung 3 A eines Transformators 3 und ist über einen FET-Leistungs-Transistor 5 pulsdauermoduliert, der von einem Pulsdauer-Modulations-Schaltkreis gesteuert wird, wobei der Pulsdauer-Modulations-Schaltkreis einen Dreiecks-Generator 7 und einen Komperator 9 aufweist, die weiter unten genauer beschrieben sind.
Während jedes Zyklusses in dem der Transistor 5 leitet, speichert der Transformator 3 Energie, die er direkt von den abgeglichenen Leitungen TIP und RING erhält. Während jedes Zyklusses in dem der Transistor 5 nicht leitet, gibt die Primärwindung 3 A die gespeicherte Energie an eine Sekundärwindung 3 B ab, entsprechend des allgemein bekannten Prinzips der elektromagnetischen Kopplung. Die als Folge davon in der Sekundärwindung 3 B erzeugte Span­ nung wird über eine Diode 11 gleichgerichtet.
Der gleichgerichtete Spannungsausgang von der Diode 11 ist über einen Kondensator 15 (im Prototyp war er 100 µF), der zwischen dem Ausgang der Diode 11 und Masse ge­ schaltet ist, gefiltert. Das dadurch erhaltene gefilterte Ausgangssignal V OUT ist an einen Ausgangsanschluß 17 ge­ legt, der zur Versorgung externer Schaltkreise wie CMOS-Schaltkreise etc. gebraucht werden kann.
Die negative Rückkopplung des Ausgangssignals V OUT wird zum Regeln der Stromversorgung in einer allgemein be­ kannten Weise verwendet. Insbesondere erzeugt der Dreiecks-Generator 7 ein Dreiecks-Signal (im Prototyp mit einer Frequenz von 28 KHz) zum Anlegen an einen inver­ tierenden Eingang des Komparator-Verstärkers 9. Ein Ver­ treter des Ausgangssignals V OUT, bezeichnend als ERROR, wird mit einem optischen Isolationsschaltkreis, der eine Fotodiode 21 und einen Fototransistor 23 aufweist über­ tragen und dann an den nicht-invertierenden Eingang des Komparator-Verstärkers 9 angelegt. Der Gleichstrompegel des ERROR-Signals wird im Komparator 9 mit dem erzeugten Dreiecks-Signal verglichen, so daß der Komparator 9 ein Impuls-Regel-Signal zum Anlegen an den Transistor 5 er­ zeugt, wobei sich das Tastverhältnis linear mit dem Gleichstrompegel des ERROR-Signals verändert.
Der Ausgang des Komparators 9, welcher einen offenen Kollektor hat, ist über einen pull-up-Widerstand 25 mit der Referenzspannung +V verbunden und weiterhin direkt mit einem Gate-Eingang des FET-Transistors 5 verbunden um eine Pulsdauermodulation des Eingangsstromes I IN durch den sourc-drain-Schaltkreis des Transistors 5, wie oben beschrieben wurde, zu verursachen.
Wenn im Betrieb der Gleichspannungspegel des Ausgangssi­ gnals V OUT einmal einen bestimmten Ausgangspegel erreicht (z.B. +5V), wird ein Präzisions-Komparator 31 über eine vorbestimmte Spannung (z.B. 2,5 V) aktiviert, die am Knotenpunkt des Spannungsteilers von Widerständen 27 und 29 auftritt wodurch ein Strom durch die Fotodiode 21, einen Widerstand 32 und den Komparator 31 nach Masse fließt. Fotodiode 21 und Foto-Transistor 23 sind vor­ zugsweise als ein optischer Isolationsschaltkreis, wie allgemein bekannt, angeordnet. Der Foto-Transistor 23 arbeitet in Emitter-Schaltung um das obenerwähnte ERROR-Signal zu erzeugen, welches das Ausgangssignal V OUT representiert. Somit, wenn sich der Strom der durch die Fotodiode 21 fließt verringert, vergrößert sich der Gleichspannungsspiegel des ERROR-Signals am Kollektor­ anschluß des Foto-Transistors 23. Als Folge davon ver­ größert sich das Tastverhältnis des pulsdauermodulierten Signals am Verstärker 9 wodurch über den Transistor 5 mehr Eingangsstrom durch die Primärwindung 3 A fließt, die dadurch mehr Leistung zu der Sekundärwindung 3 B und damit an den Ausgangsanschluß 17 liefert.
Das ERROR-Signal vom Transistor 23 ist über Widerstände 33 und 35 spannungsbegrenzt und wird über einen Konden­ sator 37, der mit Masse verbunden ist, gefiltert. Dies erzeugt eine Tastverhältnisgrenze des Komparators 9 im Falle des Ein-/Ausschaltens und niedriger Spannungszu­ stände.
Die Versorgung ist gegen zu hohe Lastströme, z.B. bei CMOS-"latch-up" geschützt durch einen Überstromabschalt­ kreis zum Überwachen des Mittelwertes des Eingangsstromes I IN, der durch die Primärwindung 3 A und den Leistungs­ transistor 5 fließt und zum Unterbrechen der Stromver­ sorgung im Falle eines zu hohen Ausgangsstromes für eine vorbestimmte Zeit nach dem die Stromversorgung reakti­ viert wurde.
Der Eingangsstrom I IN wird über einen Sensor-Widerstand 41 in eine Spannung umgesetzt (im Prototyp war er nähe­ rungsweise 10 Ohm) und danach über einen Widerstand 43 der mit einem Kondensator 45 verbunden ist zu einer mittleren Gleichspannungspegel gefiltert, wobei das Gleichspannungs-Mittelwert-Signal an einen invertierenden Eingang eines Komparators 39 angelegt wird. Ein nichtin­ vertierender Eingang des Komparators 39 ist über einen Widerstand 40 mit einer vorbestimmten Schwellenspannung V 2 verbunden, um eine Schaltschwelle für den Eingangs­ strom I IN zu erzeugen, oberhalb der die Stromversorgung unterbrochen wird. Der Ausgang von Komparator 39 ist über einen pull-up-Widerstand 47 mit der Referenzspannung +V und über ein Zeitglied, welches einen Widerstand 49 und einen Kondensator 51 aufweist, mit Masse verbunden. Der Knotenpunkt des Ausgangs des Komparators 39, der Wider­ stände 47 und 49 und des Kondensators 51 ist außerdem mit einen nichtinvertierenden Eingang eines weiteren Kompa­ rators 53 verbunden, dessen invertierender Eingang mit einer Schwellenspannung V 1 (z.B. 1,5 Volt) verbunden ist.
In dem Fall, in dem der mittlere Eingangsstrom I IN die vorbestimmte Schwellenspannung überschreitet geht der Ausgang des Komparators 39 auf einen niedrigen Spannungs­ pegel, wodurch die Ausgangsspannung des Komparators 53 auf Massepotential sinkt; damit wird das Gleichspan­ nungs-ERROR-Signal, daß am nichtinvertierenden Eingang des Komparators 9 angelegt ist nach Masse gezogen. Das Gleichspannungssignal ERROR liegt für eine vorbestimmte Zeitdauer, bestimmt durch die Zeitkonstante von Wider­ stand 49 und Kondensator 51 (im Prototyp annähernd 50 Millisekunden), welche eine hinreichende Zeit zur Wieder­ herstellung von CMOS "latch-up" darstellt, auf Massepo­ tential.
Durch das Verbinden des Gleichspannungs-ERROR-Signals mit Massepotential, geht der Ausgang des Komparators 9 auf logisch LOW, damit schaltet der Transistor 5 ab und un­ terbricht die Stromversorgung.
Wenn der Strom in der Primärwindung 3 A einmal nicht mehr fließt, beginnt der Kondensator 51 sich wiederaufzuladen und die Stromversorgung beginnt innerhalb einer vorbe­ stimmten Zeitdauer (50 Millisekunden) wieder mit dem normalen Betrieb.
Der Ausgang des Komparators 53 hat einen offenen Kollek­ tor, so daß während des normalen Betriebs der Überstrom- Abschaltkreis am nichtinvertierenden Eingang des Kompa­ rators 9 als ein hochohmiger oder offener Schaltkreis erscheint.
Zusammenfassend ist eine rückgekoppelte Schaltregler- Stromversorgung beschrieben, welche einen Überstrom-Ab­ schaltkreis oder "latch-up" Erhol-Schaltkreis enthält, zum Bereitstellen von Versorgungs-Zyklen im Falle eines CMOS "latch-up" oder Stromversorgungs-Störzuständen wie z.B. Kurzschlüssen. Dadurch daß die Stromversorgung den Erhol-Schaltkreis selbst enthält, werden die teuren und komplizierten, bekannten CMOS-Schutzschaltkreise vermie­ den.

Claims (5)

1. Überstrom-Abschaltkreis, gekennzeichnet durch:
einen Eingangsschaltkreis zum Empfangen eines Ein­ gangssignals;
Einrichtungen zum Pulsdauer-Modulieren des Ein­ gangssignals und zum Koppeln des modulierten Ein­ gangssignals an einen Ausgangsschaltkreis um so ein Ausgangssignal zu bilden, welches einen Gleichspan­ nungspegel hat, der proportional zum Tastverhältnis des modulierten Eingangssignals ist;
Einrichtungen zum Überwachen des Ausgangssignals und zum Erzeugen eines vom Ausgangssignal abhängigen Fehler-Signals zum Anlegen an einen Gleichstrom- Rückkopplungsschaltkreis; Einrichtungen zum Empfangen des Fehler-Signals von dem Rückkopplungs-Schaltkreis und zum Variieren des Tastverhältnisses des modulierten Eingangssignals proportional zu den Veränderungen des Gleichstrom­ pegels des Fehler-Signals; und
einen Überstrom-Abschaltkreis welcher aufweist:
  • a) Einrichtungen zum Erfassen eines Gleichstrom- Mittelwertes des modulierten Eingangssignals und zum Erzeugen eines mittleren Gleichstrom-Ein­ gangssignals in Abhängigkeit davon, und
  • b) Einrichtungen zum Vergleichen des mittleren Gleichstrom-Eingangssignals mit einem vorbe­ stimmten Schwellenwert-Signal und zum Verbinden des Rückkopplungs-Schaltkreises mit Massepoten­ tial im Falle, daß der Mittelwert des Eingangs­ signals größer als das Schwellenwert-Signal ist, wobei das Tastverhältnis des modulierten Ein­ gangssignals auf Null reduziert wird und damit der Gleichspannungspegel des Ausgangssignals Null wird.
2. Überstrom-Abschaltkreis nach Anspruch 1, weiterhin gekennzeichnet durch:
Verzögerungseinrichtungen zum Lösen des Rückkopp­ lungs-Schaltkreises vom Massepotential und damit zum Wiederanlegen des Fehler-Signals an die Steuer-Ein­ richtungen und zum Wiederherstellen des Gleichspan­ nungspegels des Ausgangssignals auf einen normalen Pegel.
3. Überstrom-Abschaltkreis nach Anspruch 1 oder 2, weiterhin gekennzeichnet durch:
Ausgangseinrichtungen mit einem offenen Kollektor zum Erzeugen eines hochohmigen Zustandes an dem Rückkopplungs-Schaltkreis während des normalen Be­ triebs des Reglers.
4. Überstrom-Abschaltkreis nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Detektor-Einrich­ tungen aufweisen:
einen Komparator-Schaltkreis mit einem ersten Ein­ gang der über einen Tiefpaß mit den Pulsdauer-Modu­ lations-Einrichtungen des Eingangssignals verbunden ist, einen zweiten Eingang, der mit einer Quelle des vorbestimmten Schwellenwert-Signals verbunden ist und einen Ausgang der über einen Verzögerungs­ schaltkreis und einen offenen Kollektor mit dem Rückkopplungs-Schaltkreis verbunden ist.
5. Überstrom-Abschaltkreis nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verzögerungseinrichtung einen Widerstands-Kondensator-Schaltkreis zur Er­ zeugung einer näherungsweise 50 Millisekunden langen Verzögerung vor dem Wiederherstellen des Gleich­ spannungspegels des Ausgangssignals auf einen nor­ malen Pegel aufweist.
DE19873713378 1986-04-22 1987-04-21 Cmos "latch-up" erholschaltkreis Withdrawn DE3713378A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CA000507268A CA1287103C (en) 1986-04-22 1986-04-22 Cmos latch-up recovery circuit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE3713378A1 true DE3713378A1 (de) 1987-10-29

Family

ID=4132939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19873713378 Withdrawn DE3713378A1 (de) 1986-04-22 1987-04-21 Cmos "latch-up" erholschaltkreis

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4761702A (de)
JP (1) JPS62250827A (de)
CN (1) CN87100300A (de)
CA (1) CA1287103C (de)
DE (1) DE3713378A1 (de)
FR (1) FR2599870A1 (de)
GB (1) GB2191050B (de)
IT (1) IT1198188B (de)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2661551A1 (fr) * 1990-04-27 1991-10-31 Fabr Electro Radio Elect Et Dispositif de reenclenchement d'un disjoncteur a reenclenchement automatique par coupure de son alimentation.
DE4342590A1 (de) * 1993-12-14 1995-06-22 Bosch Gmbh Robert Getaktete Stromversorgung
DE19711771A1 (de) * 1997-03-21 1998-10-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Geregeltes Schaltnetzteil mit Überlastsicherung

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4928200A (en) * 1987-04-02 1990-05-22 Cherry Semiconductor Corporation Overcurrent protection for switching mode power converter
JPH0626480B2 (ja) * 1987-04-15 1994-04-06 沖電気工業株式会社 スイツチングレギユレ−タ
US4945301A (en) * 1987-06-12 1990-07-31 Onkyo Kabushiki Kaisha Constant-voltage power supply circuit and amplifier circuit and DA converter using the constant-voltage power supply circuit
US5159204A (en) * 1987-11-18 1992-10-27 Bernacchi Jerald R Structure and method for preventing latch-up in integrated circuits
US4866588A (en) * 1989-02-17 1989-09-12 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Circuit for suppression of leading edge spike switched current
US4931920A (en) * 1989-06-16 1990-06-05 Ncr Corporation Circuit and method for regulating output voltage of a switch mode power supply having a current mode magnetic amplifier
SE467130B (sv) * 1990-09-14 1992-05-25 Electrolux Ab Kraftaggregat foer generering av en i huvudsak sinusformad utspaenning
CA2050199A1 (en) * 1991-08-16 1993-02-17 Moore Products Co. Low power switching power supply circuits and methods
JP2993210B2 (ja) * 1991-09-10 1999-12-20 松下電器産業株式会社 電源回路の保護装置
US5212616A (en) * 1991-10-23 1993-05-18 International Business Machines Corporation Voltage regulation and latch-up protection circuits
US5285366A (en) * 1992-09-24 1994-02-08 Northern Telecom Limited Current limit circuit in current mode power supplies
GB2280071A (en) * 1993-07-01 1995-01-18 Thomson Consumer Electronics Protection circuit for a power supply within a TV receiver
US5502610A (en) * 1993-09-02 1996-03-26 Micrel, Inc. Switching regulator having high current prevention features
JP3366757B2 (ja) * 1994-12-26 2003-01-14 株式会社リコー 画像形成装置における電源装置
US5748428A (en) * 1995-07-28 1998-05-05 United Technologies Automotive, Inc. Pulse width modulation and protection circuit
US5917690A (en) * 1996-06-03 1999-06-29 Scientific-Atlanta, Inc. Regulated current power supply with isolated secondary and output current limiting
US5956240A (en) * 1996-11-15 1999-09-21 Thomson Consumer Electronics, Inc. Quick-reset circuit for auxiliary power supply
US6337788B1 (en) 1998-11-16 2002-01-08 Power Integrations, Inc. Fault condition protection
DE19938484B4 (de) * 1999-08-13 2005-10-27 Fujitsu Siemens Computers Gmbh Schaltungsanordnung zur dynamischen Strombegrenzung einer Stromversorgung
DE60210217T2 (de) * 2001-01-31 2006-11-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Schaltnetzteilgerät
US6580593B2 (en) 2001-03-14 2003-06-17 Power Integrations, Inc. Method and apparatus for fault condition protection of a switched mode power supply
US6630903B1 (en) 2001-09-28 2003-10-07 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Programmable power regulator for medium to high power RF amplifiers with variable frequency applications
US6661214B1 (en) 2001-09-28 2003-12-09 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Droop compensation circuitry
US6677736B1 (en) 2001-09-28 2004-01-13 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Energy recovery system for droop compensation circuitry
GB2402005B (en) * 2001-12-03 2005-03-09 Murata Manufacturing Co Switching power supply unit
GB2395378B (en) * 2001-12-03 2004-10-27 Murata Manufacturing Co Switching power supply unit
JP3620497B2 (ja) * 2001-12-03 2005-02-16 株式会社村田製作所 スイッチング電源装置
US20030112573A1 (en) * 2001-12-13 2003-06-19 Daniel Perez Method and apparatus for preventing overload in a circuit
KR100891109B1 (ko) * 2002-12-11 2009-03-30 삼성전자주식회사 디스플레이기의 고압 레귤레이션 신호 발생 장치 및 그 방법
US20050036245A1 (en) * 2003-08-15 2005-02-17 Intersil Americas Inc. Bridge power converter overload protection
US7196503B2 (en) * 2004-07-26 2007-03-27 Intersil Americas, Inc. Current averaging circuit for a PWM power converter
US7492560B2 (en) * 2004-12-13 2009-02-17 Seagate Technology Llc ASIC latch-up recovery circuit
JP4880679B2 (ja) * 2005-06-16 2012-02-22 アギア システムズ インコーポレーテッド トランスレスのパワー・オーバー・イーサネット・システム
KR100622972B1 (ko) * 2005-06-17 2006-09-13 삼성전자주식회사 전력변환기의 제어장치 및 제어방법
US7685440B2 (en) * 2005-07-21 2010-03-23 Agere Systems Inc. Switch with fully isolated power sourcing equipment control
US7471531B2 (en) 2006-08-22 2008-12-30 Agere Systems Inc. Programmable feedback voltage pulse sampling for switched power supplies
US7843670B2 (en) * 2006-09-29 2010-11-30 Agere Systems Inc. Isolated switched maintain power signature (MPS) and fault monitoring for power over Ethernet
US7576528B2 (en) * 2006-10-04 2009-08-18 Power Integrations, Inc. Control circuit responsive to an impedance
KR20080041465A (ko) * 2006-11-07 2008-05-13 삼성전자주식회사 환기시스템 및 그 제어방법
US7996166B2 (en) * 2007-03-26 2011-08-09 Agere Systems Inc. Isolated capacitive signature detection for powered devices
US7643320B2 (en) 2007-03-28 2010-01-05 Agere Systems Inc. Isolated resistive signature detection for powered devices
GB2458704A (en) * 2008-03-28 2009-09-30 Bombardier Transp Gmbh An improved overcurrent protection circuit for an IGBT in an inverter
FR2999028B1 (fr) * 2012-11-30 2016-02-05 Schneider Electric Ind Sas Dispositif de protection contre les surtensions pour alimentation d'automate.
CN105957873B (zh) * 2016-06-03 2018-11-06 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 基于空间应用的cmos图像传感器抗闩锁***
JP6611385B1 (ja) * 2018-07-30 2019-11-27 浜松ホトニクス株式会社 直流電源回路
US11316336B2 (en) 2018-11-14 2022-04-26 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Systems and methods for input overcurrent protection
AR116929A1 (es) 2019-10-31 2021-06-30 Invap S E Método para actualizar el umbral de referencia de al menos un parámetro operativo, unidad de protección para la mitigación de un evento simple de latchup (sel) en un dispositivo electrónico usando el umbral de referencia y disposición para la mitigación de un evento simple de latchup (sel) en un conjunto

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4063307A (en) * 1976-06-28 1977-12-13 Teletype Corporation Direct current power converter with start-up and protection circuits
CA1107349A (en) * 1977-10-06 1981-08-18 Akio Koizumi Protective circuit for a switching regulator
DE3150398C2 (de) * 1981-12-16 1985-08-29 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Eigensichere Stromversorgungseinrichtung mit einem im Primärkreis eines Transformators angeordneten steuerbaren Halbleiter
US4428015A (en) * 1981-12-22 1984-01-24 Hughes Aircraft Company Overcurrent limiter circuit for switching regulator power supplies
US4415960A (en) * 1982-03-29 1983-11-15 Sperry Corporation Line variable overcurrent protection for a voltage conversion circuit
IT1210915B (it) * 1982-08-04 1989-09-29 Ates Componenti Elettron Circuito di protezione contro il cortocircuito dell'avvolgimento di eccitazione per alternatore a bassa tensione munito di regolatore di tensione, particolarmente per uso automobilistico.
JPS6051417A (ja) * 1983-08-29 1985-03-22 富士通株式会社 過電流保護回路
JPS6176018A (ja) * 1984-09-20 1986-04-18 株式会社明電舎 スイツチング方式直流電源

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2661551A1 (fr) * 1990-04-27 1991-10-31 Fabr Electro Radio Elect Et Dispositif de reenclenchement d'un disjoncteur a reenclenchement automatique par coupure de son alimentation.
DE4342590A1 (de) * 1993-12-14 1995-06-22 Bosch Gmbh Robert Getaktete Stromversorgung
DE19711771A1 (de) * 1997-03-21 1998-10-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Geregeltes Schaltnetzteil mit Überlastsicherung
DE19711771B4 (de) * 1997-03-21 2004-06-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Geregeltes Schaltnetzteil mit Überlastsicherung

Also Published As

Publication number Publication date
GB2191050A (en) 1987-12-02
CN87100300A (zh) 1987-11-04
US4761702A (en) 1988-08-02
CA1287103C (en) 1991-07-30
FR2599870A1 (fr) 1987-12-11
GB8627880D0 (en) 1986-12-31
GB2191050B (en) 1990-09-19
IT8622486A0 (it) 1986-11-27
IT1198188B (it) 1988-12-21
JPS62250827A (ja) 1987-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3713378A1 (de) Cmos "latch-up" erholschaltkreis
DE2832595C2 (de)
DE60312477T2 (de) Verfahren und vorrichtung zum aufrechterhalten eines konstanten laststroms in einem schaltnetzteil
DE2805887A1 (de) Zerhackungssteuersystem
DE10349663B4 (de) Elektrische Energiequellevorrichtung mit mehreren Ausgängen und elektronische Fahrzeugsteuervorrichtung
DE69719207T2 (de) Steuerschaltung für hilfsstromversorgung
DE2728608A1 (de) Gleichspannungswandler
DE2632380A1 (de) Schutzschaltung fuer einen wechselrichter
DE2400089A1 (de) Elektronisches stromversorgungsgeraet
DE4025457A1 (de) Bereitschaft/betriebs-stromversorgungs- und steuerschaltung
DE1121181B (de) Einrichtung zur Regelung einer dynamoelektrischen Maschine
DE69725751T2 (de) Schaltung zur betriebsüberwachung eines elektronischen schaltnetzteiles
DE69032123T2 (de) Schaltung zum Überwachen der Energieversorgung
DE3640546A1 (de) Verfahren und einrichtung zum fehlertesten eines steuerbaren abschalt-halbleiters
DE69114347T2 (de) Spannungsregler mit aktivem Sperren.
EP0137055B1 (de) Schaltnetzteil mit Überstromschutz
DE3717119C3 (de) Verfahren und Einrichtung zum Regeln des Bremswiderstandes eines Frequenzwandlers
EP0419727B1 (de) Schaltungsanordnung für ein geregeltes Sperrwandler-Schaltnetzteil
EP0419726B1 (de) Schaltungsanordnung für ein Schaltnetzteil
DE68911989T2 (de) Taktregler.
DE1221817B (de) Elektrische Stromversorgungs- und UEberwachungsvorrichtung fuer eine elektrische Digital-Rechenanlage
DE60014357T2 (de) Anlaufschaltung für Schaltnetzteile
EP0339598A2 (de) Schutzschaltung für kapazitive Lasten
DE19529333B4 (de) Selbsterregender Rücklaufkonverter und Verfahren zur Steuerung eines selbsterregenden Rücklaufkonverters
WO1998043334A1 (de) Elektronische sicherung

Legal Events

Date Code Title Description
8128 New person/name/address of the agent

Representative=s name: KUHNEN, R., DIPL.-ING. FUERNISS, P., DIPL..-CHEM.

8139 Disposal/non-payment of the annual fee