JP2008046720A - Power supply circuit built-in integrated circuit, audio apparatus mounting the same, and electronic apparatus - Google Patents

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和明 室田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power supply circuit built-in integrated circuit preventing generation of noises and erroneous operations when the audio apparatus and the electronic apparatus are stopped or restored for protecting one or a plurality of voltage regulators against overheat an audio apparatus, and an electronic apparatus thereof. <P>SOLUTION: The one or the plurality of voltage regulators 41 for each adjusting an input voltage to a predetermined output voltage, an overheat detection circuit 42 which outputs an overheat detection signal for stopping the voltage regulators 41 when temperature near the voltage regulators 41 exceeds a first overheat detection temperature and for operating the voltage regulators 41 when the temperature becomes lower than the first overheat detection temperature or second overheat detection temperature lower than the first overheat detection temperature, and a monitoring signal producing circuit 43 for monitoring the overheat detection signal, are integrally disposed on a board, and the monitoring signal is connected to an external output terminal TSD. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、入力電圧を所定の出力電圧に調整する単一または複数の電圧レギュレータと、前記電圧レギュレータの近傍温度が第一過熱検知温度を超えると前記電圧レギュレータを停止させ、前記第一過熱検知温度もしくは前記第一過熱検知温度より低い第二過熱検知温度を下回ると前記電圧レギュレータを作動させる過熱検知信号を出力する過熱検知回路を備えた電源回路内蔵集積回路、及び、電源回路内蔵集積回路を搭載したオーディオ装置、並びに、電子機器に関する。   One or more voltage regulators for adjusting an input voltage to a predetermined output voltage, and the voltage regulator is stopped when a temperature near the voltage regulator exceeds a first overheat detection temperature, and the first overheat detection is performed. A power circuit built-in integrated circuit having an overheat detection circuit that outputs an overheat detection signal that activates the voltage regulator when the temperature or a second overheat detection temperature lower than the first overheat detection temperature The present invention relates to an on-board audio device and an electronic device.

オーディオ装置や電子機器等の負荷回路の夫々に所定の電力を供給するために、バッテリ等の電源からの入力電圧を所定の出力電圧に調整する電圧レギュレータが、前記電源と前記負荷回路の間に接続されるが、近年、電源回路として複数の電圧レギュレータが基板上に集積配置された電源回路内蔵集積回路(IC)として構成される場合が多くなっている。   A voltage regulator for adjusting an input voltage from a power source such as a battery to a predetermined output voltage in order to supply predetermined power to each of load circuits such as an audio device and an electronic device is provided between the power source and the load circuit. In recent years, the power supply circuit is often configured as a power circuit built-in integrated circuit (IC) in which a plurality of voltage regulators are integrated and arranged on a substrate.

しかし、前記電圧レギュレータは、前記負荷回路の短絡等の異常に伴う出力電流の増加による過熱で熱破壊される虞があるため、特許文献1には、入力電圧を所定の出力電圧に調整する電圧レギュレータが基板上に集積配置されている電源回路内蔵集積回路において、過熱検知回路が設けられ、異常温度が検出されると、負荷回路をリセットすることによって、電圧レギュレータの出力電流を抑制または停止するように構成されたものが提案されている。   However, since the voltage regulator may be thermally destroyed by overheating due to an increase in output current due to an abnormality such as a short circuit of the load circuit, Patent Document 1 discloses a voltage for adjusting an input voltage to a predetermined output voltage. In an integrated circuit with a built-in power supply circuit in which the regulator is integrated on the substrate, an overheat detection circuit is provided, and when an abnormal temperature is detected, the output current of the voltage regulator is suppressed or stopped by resetting the load circuit The one configured as described above has been proposed.

特開2004−227372号公報JP 2004-227372 A

しかし、上述の従来の技術では、過熱検知回路により前記電圧レギュレータの出力が停止するときや、温度低下により前記電圧レギュレータが再起動するときに、過渡的な電圧変動に起因する影響が後段の回路に表れ、異常な動作が生じる虞があった。   However, in the above-described conventional technology, when the output of the voltage regulator is stopped by the overheat detection circuit, or when the voltage regulator is restarted due to a temperature drop, the influence caused by the transient voltage fluctuation is a circuit in the subsequent stage. Appeared, and there was a risk of abnormal operation.

例えば、オーディオ機器が、前記電圧レギュレータから給電される微小信号処理回路である音声信号処理回路と、前記音声信号処理回路の後段に接続され、電圧レベルの高い他の電圧レギュレータから給電されるパワーアンプとを備えて構成されている場合において、前記音声信号処理回路への給電が停止する瞬間や復帰する瞬間に、前記音声信号処理回路から前記パワーアンプへの出力信号に急激な変動が生じて、前記パワーアンプからスピーカへ「プツ」というノイズ、所謂ポップノイズが生じるという問題等があった。   For example, an audio device is an audio signal processing circuit that is a minute signal processing circuit fed from the voltage regulator, and a power amplifier that is connected to a subsequent stage of the audio signal processing circuit and is fed from another voltage regulator having a high voltage level When the power supply to the audio signal processing circuit stops or at the moment of return, a sudden change occurs in the output signal from the audio signal processing circuit to the power amplifier, There has been a problem that noise called “puzzle”, so-called pop noise, is generated from the power amplifier to the speaker.

また、前記電圧レギュレータから給電される微小信号処理回路が映像信号処理回路である場合には、上述の急激な出力変動が生じると、映像機器においては映像の乱れとして現われる。   Further, in the case where the minute signal processing circuit fed from the voltage regulator is a video signal processing circuit, when the above-described sudden output fluctuation occurs, it appears as a video disturbance in the video equipment.

さらには、このような電圧レギュレータに組み込まれた過熱検知回路の作動により後段の回路等が誤作動する等の異常な事態に到る虞もあった。   Furthermore, there is a possibility that an abnormal situation such as malfunction of a subsequent circuit or the like may occur due to the operation of the overheat detection circuit incorporated in such a voltage regulator.

本発明の目的は、上述した従来の問題点に鑑み、単一または複数の電圧レギュレータに対する過熱保護を目的としたオーディオ機器や電子装置の停止時および復帰時において、ノイズ発生や誤動作を防止することのできる電源回路内蔵集積回路、及び、オーディオ機器、並びに、電子装置を提供する点にある。   An object of the present invention is to prevent noise generation and malfunction at the time of stopping and returning of an audio device or an electronic device for the purpose of overheating protection for one or a plurality of voltage regulators in view of the above-described conventional problems. The present invention provides an integrated circuit with built-in power supply circuit, an audio device, and an electronic device.

上述の目的を達成するため、本発明による電源回路内蔵集積回路の特徴構成は、入力電圧を所定の出力電圧に調整する単一または複数の電圧レギュレータと、前記電圧レギュレータの近傍温度が第一過熱検知温度を超えると前記電圧レギュレータを停止させ、前記第一過熱検知温度もしくは前記第一過熱検知温度より低い第二過熱検知温度を下回ると前記電圧レギュレータを作動させる過熱検知信号を出力する過熱検知回路と、前記過熱検知信号をモニタするモニタ信号生成回路とが基板上に集積配置され、前記モニタ信号が外部出力端子に接続されている点にある。   In order to achieve the above-described object, a characteristic configuration of an integrated circuit incorporating a power supply circuit according to the present invention includes a single or a plurality of voltage regulators for adjusting an input voltage to a predetermined output voltage, and a temperature near the voltage regulator is a first overheat. An overheat detection circuit that stops the voltage regulator when a detected temperature is exceeded and outputs an overheat detection signal that activates the voltage regulator when the temperature falls below the first overheat detected temperature or the second overheat detected temperature that is lower than the first overheat detected temperature And a monitor signal generation circuit for monitoring the overheat detection signal are integrated on the substrate, and the monitor signal is connected to an external output terminal.

上述の構成によれば、過熱検知信号をモニタするモニタ信号を監視することによって、前記電源回路内蔵集積回路の過熱状態を適切に把握することができるので、前記電圧レギュレータに過熱保護がかかる前後において発生する虞のある負荷回路の出力レベルの変動等の影響を未然に回避する対応をとることができるようになるのである。   According to the above-described configuration, since the overheat state of the integrated circuit with built-in power supply circuit can be properly grasped by monitoring the monitor signal for monitoring the overheat detection signal, before and after the overheat protection is applied to the voltage regulator. Thus, it is possible to take measures to avoid the influence of fluctuations in the output level of the load circuit that may occur.

以上説明した通り、本発明によれば、単一または複数の電圧レギュレータに対する過熱保護を目的としたオーディオ機器や電子装置の停止時および復帰時において、ノイズ発生や誤動作を防止することのできる電源回路内蔵集積回路、及び、オーディオ機器、並びに、電子装置を提供することができるようになった。   As described above, according to the present invention, a power supply circuit capable of preventing noise generation and malfunction at the time of stopping and returning of an audio device or an electronic device for the purpose of overheating protection for one or a plurality of voltage regulators. It has become possible to provide a built-in integrated circuit, an audio device, and an electronic device.

以下に、本発明による電源回路内蔵集積回路4をオーディオ装置に適用した実施形態について説明する。   Hereinafter, an embodiment in which the integrated circuit 4 with built-in power supply circuit according to the present invention is applied to an audio apparatus will be described.

図1に示すように、オーディオ装置は、チューナ回路、CDデッキ、MDデッキ等に内蔵され音声信号をアンテナや音声データ記録媒体等より入力して所定の電気信号を生成する音声信号処理回路1と、前記電気信号を増幅するパワーアンプ2と、前記パワーアンプ2で増幅された電気信号を可聴音として出力するスピーカ3と、本発明による電源回路内蔵集積回路4とを備えて構成されている。   As shown in FIG. 1, an audio apparatus includes an audio signal processing circuit 1 that is incorporated in a tuner circuit, a CD deck, an MD deck, or the like and that inputs an audio signal from an antenna or an audio data recording medium to generate a predetermined electric signal. A power amplifier 2 for amplifying the electric signal, a speaker 3 for outputting the electric signal amplified by the power amplifier 2 as an audible sound, and an integrated circuit 4 with a built-in power supply circuit according to the present invention.

前記電源回路内蔵集積回路4は、入力電圧を所定の出力電圧に調整する単一または複数の電圧レギュレータ41と、前記電圧レギュレータ41の近傍温度が第一過熱検知温度を超えると前記電圧レギュレータを停止させ、前記第一過熱検知温度もしくは前記第一過熱検知温度より低い第二過熱検知温度を下回ると前記電圧レギュレータを作動させる過熱検知信号を出力する過熱検知回路42と、前記過熱検知信号をモニタするモニタ信号生成回路43とが半導体基板上に集積配置されて構成されており、前記電圧レギュレータ41の出力が前記音声信号処理回路1に供給され、前記モニタ信号生成回路43により生成されたモニタ信号が外部出力端子TSD(thermal shutdown signal)を介して前記パワーアンプ2へ出力されている。   The integrated circuit 4 with a built-in power supply circuit stops the voltage regulator when a temperature near the voltage regulator 41 exceeds a first overheat detection temperature, and a single or plural voltage regulators 41 for adjusting an input voltage to a predetermined output voltage And an overheat detection circuit 42 for outputting an overheat detection signal for operating the voltage regulator when the first overheat detection temperature or a second overheat detection temperature lower than the first overheat detection temperature is exceeded, and monitoring the overheat detection signal The monitor signal generation circuit 43 is integrated and arranged on a semiconductor substrate, the output of the voltage regulator 41 is supplied to the audio signal processing circuit 1, and the monitor signal generated by the monitor signal generation circuit 43 is The power is output to the power amplifier 2 via an external output terminal TSD (thermal shutdown signal).

出力されたモニタ信号は前記音声信号処理回路1の出力信号を増幅する前記パワーアンプ2のミュート信号に用いられており、前記ミュート信号がオンとなると前記パワーアンプ2にミュートがかけられる。   The output monitor signal is used as a mute signal of the power amplifier 2 that amplifies the output signal of the audio signal processing circuit 1, and the power amplifier 2 is muted when the mute signal is turned on.

上述の構成によれば、過熱検知回路42による電圧レギュレータ41の停止時や復帰時に、前記パワーアンプ2にミュートをかけることで、前記パワーアンプ2から発するポップノイズを防止することができる。   According to the configuration described above, pop noise generated from the power amplifier 2 can be prevented by muting the power amplifier 2 when the voltage regulator 41 is stopped or returned by the overheat detection circuit 42.

前記電圧レギュレータ41は、例えば、図2に示すように、バッテリ等の電源(図示せず)からの入力Vinと音声信号処理回路1との間に直列接続されるブーストトランジスタTr1と、前記過熱検知回路42からの過熱検知信号に基づいて後述する制御トランジスタTr2の制御状態と停止状態を切り替えることで前記入力Vinと前記音声信号処理回路1との導通と遮断を切り替えるスイッチ回路SWと、前記ブーストトランジスタTr1の出力電圧を分圧して帰還電圧Vfbを生成する抵抗R1,R2と、前記ブーストトランジスタTr1の出力電圧を設定するための基準電圧Vrefを生成する基準電圧電源E1と、前記帰還電圧Vfbと前記基準電圧Vrefを比較する誤差増幅器AMP1と、前記ブーストトランジスタTr1のベース電流を制限する抵抗R3と、前記ブーストトランジスタTr1のベース電流を制御する制御トランジスタTr2とを備えて構成されており、前記制御トランジスタTr2のコレクタは前記ブーストトランジスタTr1のベースに前記抵抗R3を介して接続され、エミッタは前記スイッチ回路SWを介してグランドに接続され、ベースは前記誤差増幅器AMP1の出力に接続されている。   For example, as shown in FIG. 2, the voltage regulator 41 includes a boost transistor Tr1 connected in series between an input Vin from a power source (not shown) such as a battery and the audio signal processing circuit 1, and the overheat detection. A switch circuit SW that switches between conduction and interruption between the input Vin and the audio signal processing circuit 1 by switching a control state and a stop state of a control transistor Tr2 to be described later based on an overheat detection signal from the circuit 42; Resistors R1 and R2 that divide the output voltage of Tr1 to generate a feedback voltage Vfb, a reference voltage power supply E1 that generates a reference voltage Vref for setting the output voltage of the boost transistor Tr1, the feedback voltage Vfb, and the An error amplifier AMP1 for comparing a reference voltage Vref and the boost transistor Tr1 The resistor R3 for limiting the base current and the control transistor Tr2 for controlling the base current of the boost transistor Tr1 are provided. The collector of the control transistor Tr2 is connected to the base of the boost transistor Tr1 via the resistor R3. The emitter is connected to the ground via the switch circuit SW, and the base is connected to the output of the error amplifier AMP1.

そして、前記帰還電圧Vfbを前記誤差増幅器AMP1の反転入力端子に入力するとともに、前記基準電圧Vrefを前記誤差増幅器AMP1の非反転入力端子に入力してあり、前記電圧レギュレータ41は、前記帰還電圧Vfbが前記基準電圧Vrefより小さいときには、前記制御トランジスタTr2を流れる電流を増加させることによって、前記ブーストトランジスタTr1の出力電流を増加させて前記出力電圧が高くなるように制御して、一方、前記帰還電圧Vfbが前記基準電圧Vrefより大きいときには、前記ブーストトランジスタTr1の出力電流を抑制して前記出力電圧が低くなるように制御するように構成されている。   The feedback voltage Vfb is input to the inverting input terminal of the error amplifier AMP1, and the reference voltage Vref is input to the non-inverting input terminal of the error amplifier AMP1, and the voltage regulator 41 is configured to output the feedback voltage Vfb. Is lower than the reference voltage Vref, the current flowing through the control transistor Tr2 is increased to increase the output current of the boost transistor Tr1 so that the output voltage becomes higher, while the feedback voltage When Vfb is larger than the reference voltage Vref, the output current of the boost transistor Tr1 is suppressed and the output voltage is controlled to be low.

前記過熱検知回路42は、半導体基板上に集積配置されている前記電圧レギュレータ41の近傍のチップ温度(ここでは、「近傍温度」と記す。)を検出するダイオードや抵抗等の温度特性を利用した温度検出手段421と、温度検出手段421による検出電圧を第一過熱検知温度に対応する基準電圧と比較するヒステリシスコンパレータを備えて構成され、ヒステリシス幅を第一過熱検知温度と第二過熱検知温度の温度幅に相当する電圧に設定することにより、近傍温度が第一過熱検知温度を超えると前記電圧レギュレータを停止させ、前記第一過熱検知温度より低い第二過熱検知温度を下回ると前記電圧レギュレータを作動させる過熱検知信号を出力するように構成できる。   The overheat detection circuit 42 utilizes temperature characteristics such as a diode and a resistor that detect a chip temperature (herein referred to as “neighbor temperature”) in the vicinity of the voltage regulator 41 that is integrated and disposed on a semiconductor substrate. The temperature detection unit 421 includes a hysteresis comparator that compares the voltage detected by the temperature detection unit 421 with a reference voltage corresponding to the first overheat detection temperature, and the hysteresis width is set between the first overheat detection temperature and the second overheat detection temperature. By setting the voltage corresponding to the temperature range, the voltage regulator is stopped when the neighborhood temperature exceeds the first overheat detection temperature, and when the temperature falls below the second overheat detection temperature lower than the first overheat detection temperature, the voltage regulator is An overheat detection signal to be actuated can be output.

前記過熱検知回路42の出力は、前記電圧レギュレータ41の出力を停止するスイッチ回路SWを制御するように構成され、検出された温度が第一過熱検知温度を超えた場合に、前記過熱検知信号をオンからオフに切り替えることで前記スイッチ回路SWをオフさせ、第二過熱検知温度を下回った場合に、前記過熱検知信号をオフからオンに切り替えることで前記スイッチ回路SWをオンさせるように構成されている。なお、図2ではスイッチ回路SWを制御トランジスタのエミッタとグランド間に設けて、前記スイッチ回路SWによって、ブーストトランジスタTr1のベース電圧を制御トランジスタTr2による制御状態と、制御トランジスタTr2にかかわらずブーストトランジスタTr1をオフ状態にする停止状態とを切り替えるものについて説明したが、前記スイッチ回路SWはブーストトランジスタTr1の下流側または上流側に設けるものであってもよい。   The output of the overheat detection circuit 42 is configured to control a switch circuit SW that stops the output of the voltage regulator 41. When the detected temperature exceeds the first overheat detection temperature, the overheat detection signal is output. The switch circuit SW is turned off by switching from on to off, and the switch circuit SW is turned on by switching the overheat detection signal from off to on when the temperature is lower than the second overheat detection temperature. Yes. In FIG. 2, the switch circuit SW is provided between the emitter of the control transistor and the ground, and the base voltage of the boost transistor Tr1 is controlled by the control transistor Tr2 by the switch circuit SW, and the boost transistor Tr1 regardless of the control transistor Tr2. In the above description, the switch circuit SW is switched to the stopped state. However, the switch circuit SW may be provided on the downstream side or the upstream side of the boost transistor Tr1.

前記モニタ信号生成回路43は、タイミング制御回路44、温度電圧変換回路45、または温度電流変換回路46の何れかにより構成することができ、以下に説明する。   The monitor signal generation circuit 43 can be configured by any of the timing control circuit 44, the temperature voltage conversion circuit 45, and the temperature / current conversion circuit 46, which will be described below.

前記タイミング制御回路44は、前記モニタ信号を前記電圧レギュレータ41のオンとオフを切り替えるレギュレータスイッチ信号(前記過熱検知信号)のオンタイミングでオン出力するとともに、前記レギュレータスイッチ信号(前記過熱検知信号)のオフタイミングから所定時間遅延してオフ出力するように構成されている。   The timing control circuit 44 outputs the monitor signal on at the on timing of a regulator switch signal (the overheat detection signal) that switches the voltage regulator 41 on and off, and also outputs the regulator switch signal (the overheat detection signal). It is configured to output OFF after a predetermined time delay from the OFF timing.

詳述すると、前記タイミング制御回路44は、図3(a)に示すような遅延回路44aを備えて構成されており、図3(b)のタイミングチャートに示すように、前記電圧レギュレータ41の近傍温度が前記第一過熱検知温度TH1を超えて前記レギュレータスイッチ信号がオフからオンに切り替わった場合は、前記モニタ信号も同時にオフからオンに切り替える(T1)。   More specifically, the timing control circuit 44 is configured to include a delay circuit 44a as shown in FIG. 3A. As shown in the timing chart of FIG. When the temperature exceeds the first overheat detection temperature TH1 and the regulator switch signal is switched from OFF to ON, the monitor signal is also switched from OFF to ON at the same time (T1).

そして、前記電圧レギュレータ41の近傍温度が前記第二過熱検知温度TH2を下回って前記レギュレータスイッチ信号がオンからオフに切り替わった場合は(T2)、前記遅延回路44aによって所定時間遅延させてから、前記モニタ信号をオンからオフに切り替えるように構成されている(T3)。   When the temperature near the voltage regulator 41 falls below the second overheat detection temperature TH2 and the regulator switch signal is switched from on to off (T2), the delay circuit 44a delays the predetermined time, The monitor signal is configured to be switched from on to off (T3).

前記遅延回路44aは、例えば、入力信号を所定時間遅延させる遅延回路44bと、OR回路44cとを備えて構成されており、前記過熱検知信号がオフからオンに切り替わる場合は、前記遅延回路44bの状態に係わらずモニタ信号を出力するが、前記過熱検知信号がオンからオフに切り替わる場合は、オフに切り替わった前記過熱検知信号が前記遅延回路44bを経由して出力されてこない限り、前記OR回路44cによって前記モニタ信号はオンを維持する。   The delay circuit 44a includes, for example, a delay circuit 44b that delays an input signal for a predetermined time, and an OR circuit 44c. When the overheat detection signal is switched from OFF to ON, the delay circuit 44b Although the monitor signal is output regardless of the state, if the overheat detection signal is switched from on to off, the OR circuit is not output unless the overheat detection signal switched to off is output via the delay circuit 44b. The monitor signal is kept on by 44c.

前記電圧レギュレータ41が停止から作動する瞬間に、前記パワーアンプ2にミュートをかけた場合、僅かな時間でも前記パワーアンプ2へのミュートが遅れた場合は、前記パワーアンプ2からポップノイズを発してしまうが、前記タイミング制御回路44によって、前記モニタ信号(ミュート信号)を前記過熱検知信号のオフタイミングから所定時間遅延してオフ出力することで、前記ポップノイズの発生を確実に防止することができる。   When the power amplifier 2 is muted at the moment when the voltage regulator 41 operates from the stop, if the muting to the power amplifier 2 is delayed even for a short time, pop noise is generated from the power amplifier 2. However, the timing control circuit 44 can reliably prevent the pop noise from occurring by delaying the monitor signal (mute signal) by a predetermined time from the off timing of the overheat detection signal. .

また、前記タイミング制御回路44は、前記電圧レギュレータ41の近傍温度が前記第一過熱検知温度TH1を超えるとオン出力し、前記モニタ信号生成回路43のオン出力から所定時間遅延後、前記電圧レギュレータ41の出力をオンするとともに、前記過熱検知信号のオフタイミングから所定時間遅延してオフ出力するように構成することができる。   The timing control circuit 44 is turned on when the temperature near the voltage regulator 41 exceeds the first overheat detection temperature TH1, and after a predetermined time delay from the on output of the monitor signal generation circuit 43, the voltage regulator 41 is turned on. And turning off the output after a predetermined time delay from the off timing of the overheat detection signal.

詳述すると、前記タイミング制御回路44は、前記温度センサ421による検出電圧と、第一過熱検知温度TH1に対応する基準電圧が入力されるコンパレータと、さらに図4(c)に示すような遅延回路44dを備えて構成されている。   More specifically, the timing control circuit 44 includes a detection voltage from the temperature sensor 421, a comparator to which a reference voltage corresponding to the first overheat detection temperature TH1 is input, and a delay circuit as shown in FIG. 44d.

前記遅延回路44dは、例えば、入力信号を所定時間遅延させる遅延回路44eと、OR回路44fと、AND回路44gとを備えて構成されており、前記過熱検知信号がオフからオンに切り替わる場合は、前記モニタ信号は前記遅延回路44eの状態に係わらずオン出力し、前記レギュレータスイッチ信号は前記過熱検知信号が前記遅延回路44eを経由してくるまでオン出力しない。一方、前記過熱検知信号がオンからオフに切り替わる場合は、前記モニタ信号は前記過熱検知信号が前記遅延回路44eを経由してくるまでオフ出力せず、前記レギュレータスイッチ信号は前記遅延回路44eの状態に係わらずオフ出力する。   The delay circuit 44d includes, for example, a delay circuit 44e that delays an input signal for a predetermined time, an OR circuit 44f, and an AND circuit 44g. When the overheat detection signal is switched from OFF to ON, The monitor signal is turned on regardless of the state of the delay circuit 44e, and the regulator switch signal is not turned on until the overheat detection signal passes through the delay circuit 44e. On the other hand, when the overheat detection signal is switched from ON to OFF, the monitor signal is not output OFF until the overheat detection signal passes through the delay circuit 44e, and the regulator switch signal is in the state of the delay circuit 44e. Regardless of whether the output is off.

動作としては、図4(a)のタイミングチャートに示すように、前記電圧レギュレータ41の近傍温度が前記第一過熱検知温度TH1を超えると前記過熱検知信号と前記モニタ信号をオフからオンに切り替える(T1)。   As an operation, as shown in the timing chart of FIG. 4A, when the temperature near the voltage regulator 41 exceeds the first overheat detection temperature TH1, the overheat detection signal and the monitor signal are switched from OFF to ON ( T1).

その後、遅延回路44eによって決まる所定時間td1を経過すると、前記レギュレータスイッチ信号がオフからオンに切り替わる(T2)。   Thereafter, when a predetermined time td1 determined by the delay circuit 44e elapses, the regulator switch signal is switched from OFF to ON (T2).

そして、前記電圧レギュレータ41の近傍温度が前記第一過熱検知温度TH1を下回って前記過熱検知信号と前記レギュレータスイッチ信号がオンからオフに切り替わった場合は(T3)、前記所定時間td1遅延してから、前記モニタ信号をオンからオフに切り替えるように構成されている(T4)。   When the temperature near the voltage regulator 41 falls below the first overheat detection temperature TH1 and the overheat detection signal and the regulator switch signal are switched from on to off (T3), after the predetermined time td1 is delayed. The monitor signal is switched from on to off (T4).

上述の構成によれば、前記電圧レギュレータ41の作動時に、前記モニタ信号(ミュート信号)を前記過熱検知信号のオフタイミングから所定時間遅延してオフ出力することに加えて、前記電圧レギュレータ41の停止時においては、前記モニタ信号を前記電圧レギュレータ41の停止タイミングより所定時間早期にオン出力することで、停止時においても前記ポップノイズの発生を確実に防止することができる。   According to the above-described configuration, when the voltage regulator 41 is operated, the monitor signal (mute signal) is turned off with a predetermined time delay from the off timing of the overheat detection signal, and the voltage regulator 41 is stopped. At times, the monitor signal is turned on for a predetermined time earlier than the stop timing of the voltage regulator 41, so that the pop noise can be reliably prevented even during the stop.

さらに、前記タイミング制御回路44は、前記電圧レギュレータの近傍温度が前記第一過熱検知温度TH1より低い第三過熱検知温度TH3を超えるとオン出力するとともに、前記第二過熱検知温度TH2より低い第四過熱検知温度TH4を下回るとオフ出力するように構成することができる。   Further, the timing control circuit 44 outputs ON when a temperature near the voltage regulator exceeds a third overheat detection temperature TH3 lower than the first overheat detection temperature TH1, and a fourth lower than the second overheat detection temperature TH2. When the temperature is lower than the overheat detection temperature TH4, the output can be turned off.

具体的には、温度検出手段421と、温度検出手段421による検出電圧を第三過熱検知温度に対応する基準電圧と比較するヒステリシスコンパレータを備えて構成することができ、ヒステリシス幅を第三過熱検知温度TH3と第四過熱検知温度TH4の温度幅に設定することにより実現できる。   Specifically, the temperature detection unit 421 and a hysteresis comparator that compares the detection voltage by the temperature detection unit 421 with a reference voltage corresponding to the third overheat detection temperature can be provided, and the hysteresis width is set to the third overheat detection. This can be realized by setting the temperature width between the temperature TH3 and the fourth overheat detection temperature TH4.

詳述すると、前記タイミング制御回路44は、図4(b)のタイミングチャートに示すように、前記電圧レギュレータ41の近傍温度が前記第三過熱検知温度TH3を超えると前記モニタ信号をオフからオンに切り替える(T1)。さらに温度が上昇して、前記電圧レギュレータ41の近傍温度が前記第一過熱検知温度TH1を超えると前記レギュレータスイッチ信号(前記過熱検知信号)がオフからオンに切り替わる(T2)。   More specifically, as shown in the timing chart of FIG. 4B, the timing control circuit 44 turns the monitor signal from OFF to ON when the temperature near the voltage regulator 41 exceeds the third overheat detection temperature TH3. Switch (T1). When the temperature further rises and the temperature near the voltage regulator 41 exceeds the first overheat detection temperature TH1, the regulator switch signal (the overheat detection signal) is switched from OFF to ON (T2).

そして、前記電圧レギュレータ41の近傍温度が前記第二過熱検知温度TH2を下回ると前記レギュレータスイッチ信号(前記過熱検知信号)がオンからオフに切り替わり(T3)、前記電圧レギュレータ41の近傍温度が前記第四過熱検知温度TH4を下回ると前記モニタ信号をオンからオフに切り替える(T4)。   When the temperature near the voltage regulator 41 falls below the second overheat detection temperature TH2, the regulator switch signal (the overheat detection signal) is switched from on to off (T3), and the temperature near the voltage regulator 41 is When the temperature falls below the four overheat detection temperature TH4, the monitor signal is switched from on to off (T4).

上述の構成によれば、上述の遅延回路44aを用いることなく前記ポップノイズの発生を防止することができるので、前記モニタ信号生成回路43の回路構成を簡素にすることができる。   According to the configuration described above, the pop noise can be prevented without using the delay circuit 44a, so that the circuit configuration of the monitor signal generation circuit 43 can be simplified.

次に、前記温度電圧変換回路45は、前記過熱検知回路42により検出される前記電圧レギュレータ41の近傍温度に対応する電圧を前記モニタ信号として出力するように構成することができる。   Next, the temperature-voltage conversion circuit 45 can be configured to output a voltage corresponding to the temperature near the voltage regulator 41 detected by the overheat detection circuit 42 as the monitor signal.

詳述すると、図5に示すように、前記過熱検知回路42は前記近傍温度に対応する電圧を検出する過熱検知コンパレータ422を備えて構成されており、前記温度電圧変換回路45は検出した電圧を増幅して前記モニタ信号として出力するオペアンプ451cを備えて構成されている。   More specifically, as shown in FIG. 5, the overheat detection circuit 42 includes an overheat detection comparator 422 that detects a voltage corresponding to the near temperature, and the temperature-voltage conversion circuit 45 outputs the detected voltage. An operational amplifier 451c that amplifies and outputs as the monitor signal is provided.

また、前記モニタ信号TSDは前記電源回路内蔵集積回路4の外部に備えられたマイコン49に出力されており、前記マイコン49は、前記モニタ信号をAD変換して電圧値が所定値、つまり、前記近傍温度が過熱であると判断されるような電圧値を超えると、前記パワーアンプ2に対して前記モニタ信号(ミュート信号)を出力するように構成されている。   The monitor signal TSD is output to a microcomputer 49 provided outside the integrated circuit 4 with built-in power supply circuit, and the microcomputer 49 AD-converts the monitor signal to obtain a predetermined voltage value. The monitor signal (mute signal) is output to the power amplifier 2 when the vicinity temperature exceeds a voltage value that is determined to be overheating.

前記過熱検知回路42は、カレントミラー回路等で構成される定電流源420と、アノードが前記定電流源に接続され、カソードがグランドに接続された温度検出手段421としてのダイオードと、反転端子が前記ダイオード421のアノードに接続され、非反転端子が過熱検知温度に基づいた電圧に設定された定電圧源423に接続されたコンパレータ422とを備えて構成されている。   The overheat detection circuit 42 includes a constant current source 420 composed of a current mirror circuit, a diode serving as a temperature detection means 421 having an anode connected to the constant current source and a cathode connected to the ground, and an inverting terminal. A comparator 422 is connected to the anode of the diode 421 and connected to a constant voltage source 423 whose non-inverting terminal is set to a voltage based on the overheat detection temperature.

温度が高くなるに伴って小さくなる前記ダイオード421bの電圧(接続点V1の電圧)を、前記コンパレータ422において前記定電圧源423の電圧と比較して、接続点V1の電圧が前記定電圧源421cの電圧よりも小さい場合に、両電圧の差分値を増幅した過熱検知信号を前記電圧レギュレータ41に出力する。   The voltage of the diode 421b (voltage at the connection point V1), which decreases as the temperature increases, is compared with the voltage of the constant voltage source 423 in the comparator 422, and the voltage at the connection point V1 becomes the constant voltage source 421c. When the voltage is lower than the above voltage, an overheat detection signal obtained by amplifying the difference value between the two voltages is output to the voltage regulator 41.

尚、本実施形態における前記コンパレータ422も、オンタイミングにおける過熱検知温度をオフタイミングにおける過熱検知温度よりも高くするためにヒステリシス回路を構成している。   The comparator 422 in this embodiment also forms a hysteresis circuit in order to make the overheat detection temperature at the on timing higher than the overheat detection temperature at the off timing.

前記温度電圧変換回路45は、2個の抵抗451a、451bと、モニタ信号を出力するオペアンプ451cとを備えて構成されており、前記オペアンプ451cは、反転端子に前記抵抗451aと前記抵抗451bが接続され、非反転端子に前記ダイオード421bのアノードが接続され、出力側に前記抵抗451bとマイコン49が接続されている。   The temperature-voltage conversion circuit 45 includes two resistors 451a and 451b and an operational amplifier 451c that outputs a monitor signal. The operational amplifier 451c has an inverting terminal connected to the resistors 451a and 451b. The anode of the diode 421b is connected to the non-inverting terminal, and the resistor 451b and the microcomputer 49 are connected to the output side.

前記オペアンプ451cは、ダイオード421の両端電圧を抵抗451a、451bの抵抗比で決まるゲインで増幅したモニタ信号を前記マイコン49に出力する。   The operational amplifier 451c outputs a monitor signal obtained by amplifying the voltage across the diode 421 with a gain determined by the resistance ratio of the resistors 451a and 451b to the microcomputer 49.

上述の構成によれば、前記マイコン49が、前記温度電圧変換回路45からの入力である温度に基づいて変化する電圧値を参照して過熱状態か否かを判断することから、前記マイコン49の内部で過熱状態であると判断する電圧値を適宜設定するだけで、前記パワーアンプ2にミュートをかける温度を自由に設定することができるので、基板上の各素子の耐圧等の様々な状況によってミュートをかける温度を柔軟に変化させることが可能となる。   According to the above configuration, the microcomputer 49 determines whether or not the microcomputer 49 is in an overheated state by referring to a voltage value that changes based on the temperature that is input from the temperature-voltage conversion circuit 45. It is possible to freely set the temperature at which the power amplifier 2 is muted by simply setting a voltage value that is determined to be an internal overheating state, so that depending on various conditions such as the breakdown voltage of each element on the substrate It becomes possible to change the mute temperature flexibly.

前記温度電流変換回路46は、前記過熱検知回路42により検出される前記電圧レギュレータ41の近傍温度に対応する電流を前記モニタ信号として出力する。詳述すると、図6に示すように、前記温度電流変換回路46は前記近傍温度に対応する電流を検出するための温度検出手段42としての抵抗461を前記過熱検知回路42の温度検出手段421の近傍に配置して、外部から電流を供給するように構成されている。   The temperature-current conversion circuit 46 outputs a current corresponding to the temperature near the voltage regulator 41 detected by the overheat detection circuit 42 as the monitor signal. More specifically, as shown in FIG. 6, the temperature-current conversion circuit 46 has a resistor 461 as a temperature detection means 42 for detecting a current corresponding to the temperature near the temperature detection means 421 of the overheat detection circuit 42. It arrange | positions in the vicinity and is comprised so that an electric current may be supplied from the outside.

前記電源回路内蔵集積回路4の外部に備えられたマイコン49は、外部電源E2から外部抵抗5を介して供給され、温度によって変化する前記抵抗461に流れる電流を電圧値として入力したモニタ信号をAD変換する。   The microcomputer 49 provided outside the integrated circuit 4 with built-in power supply circuit is supplied with a monitor signal, which is supplied from the external power supply E2 through the external resistor 5 and receives the current flowing through the resistor 461 that varies depending on temperature as a voltage value. Convert.

そして、前記マイコン49は、前記モニタ信号の電流値が所定値、つまり、前記近傍温度が過熱であると判断されるような電流値を超えると、前記パワーアンプ2に対して前記モニタ信号(ミュート信号)を出力するように構成されている。   When the current value of the monitor signal exceeds a predetermined value, that is, the current value at which the vicinity temperature is determined to be overheated, the microcomputer 49 sends the monitor signal (mute) to the power amplifier 2. Signal).

上述の構成によれば、前記温度電圧変換回路45を用いた構成における電圧値の代わりに電流値を適宜設定するだけで、前記パワーアンプ2にミュートをかける温度を自由に設定することができるので、基板上の各素子の耐圧等の様々な状況によってミュートをかける温度を柔軟に変化させることが可能となる。   According to the above-described configuration, the temperature at which the power amplifier 2 is muted can be set freely by simply setting the current value as appropriate instead of the voltage value in the configuration using the temperature-voltage conversion circuit 45. The temperature at which muting is performed can be flexibly changed according to various conditions such as the breakdown voltage of each element on the substrate.

さらに、前記電源回路内蔵集積回路4は、外部入力端子Sinから入力される駆動制御信号に基づいて前記電圧レギュレータ41をオンオフ制御するスイッチ回路47を備え、前記温度電流変換回路46を、前記スイッチ回路47を構成する抵抗472で構成するとともに前記外部出力端子TSDを前記外部入力端子Sinと兼用するように構成することができる。   Further, the integrated circuit 4 with built-in power supply circuit includes a switch circuit 47 that controls on / off of the voltage regulator 41 based on a drive control signal input from an external input terminal Sin, and the temperature-current conversion circuit 46 is connected to the switch circuit. 47, and the external output terminal TSD can also be used as the external input terminal Sin.

詳述すると、図7に示すように、前記スイッチ回路47は、前記駆動制御信号による電流に基づいて前記電圧レギュレータ41のオンとオフを切り替えるためのオンオフ制御用のスイッチングトランジスタ471と、前記外部入力端子Sinとグランドとの間に設けられた分圧抵抗472、473とを備えて構成されており、前記スイッチングトランジスタ471により前記電圧レギュレータ41のオンとオフを切り替えられるように構成されている。   More specifically, as shown in FIG. 7, the switch circuit 47 includes an on / off control switching transistor 471 for switching the voltage regulator 41 on and off based on a current based on the drive control signal, and the external input. A voltage dividing resistor 472, 473 provided between the terminal Sin and the ground is provided, and the voltage regulator 41 can be switched on and off by the switching transistor 471.

前記抵抗472を前記過熱検知回路42の温度検出手段421の近傍に配置して温度センサとして用いれば、前記マイコン49より前記電源回路内蔵集積回路4へ入力される電流値をモニタ信号として外部抵抗6を介して検出することにより前記電源回路内蔵集積回路4の発熱状態をモニタできる。   If the resistor 472 is disposed in the vicinity of the temperature detecting means 421 of the overheat detecting circuit 42 and used as a temperature sensor, the current value input from the microcomputer 49 to the integrated circuit 4 with built-in power supply circuit is used as a monitor signal as an external resistor 6. It is possible to monitor the heat generation state of the integrated circuit 4 with a built-in power supply circuit.

前記マイコン49は、前記モニタ信号の電流値が所定値、つまり、前記近傍温度が過熱であると判断されるような電流値を超えると、前記パワーアンプ2に対して前記モニタ信号(ミュート信号)を出力するように構成されている。   When the current value of the monitor signal exceeds a predetermined value, that is, the current value at which the vicinity temperature is determined to be overheated, the microcomputer 49 sends the monitor signal (mute signal) to the power amplifier 2. Is configured to output.

また、図8に示すように、前記スイッチングトランジスタ471に代えて、前記駆動制御信号による電圧に基づいて前記電圧レギュレータ41のオンとオフを切り替えるコンパレータ474と、前記電圧レギュレータ41のオンとオフを切り替える閾値となる電圧を生成するオンオフ制御基準電源475とを備えて構成することも可能である。この場合にも、抵抗472を前記過熱検知回路42の温度検出手段421の近傍に配置して温度センサとして用いることにより同様の機能が実現できる。   Further, as shown in FIG. 8, instead of the switching transistor 471, a comparator 474 for switching on and off the voltage regulator 41 based on a voltage by the drive control signal, and switching on and off of the voltage regulator 41 are switched. An on / off control reference power source 475 that generates a threshold voltage may be provided. Also in this case, the same function can be realized by arranging the resistor 472 in the vicinity of the temperature detecting means 421 of the overheat detecting circuit 42 and using it as a temperature sensor.

以上、図7および図8で説明した構成によれば、スイッチングレギュレータとしての前記電圧レギュレータ41のオンオフを切り替えるための回路である前記スイッチ回路47を、前記温度電流変換回路46として使用するので、前記温度電流変換回路46を新たに追加する必要がなく、回路規模を小さくすることができる。   As described above, according to the configuration described in FIG. 7 and FIG. 8, the switch circuit 47 that is a circuit for switching on and off the voltage regulator 41 as a switching regulator is used as the temperature-current conversion circuit 46. It is not necessary to newly add the temperature-current conversion circuit 46, and the circuit scale can be reduced.

以下、別実施形態について説明する。   Hereinafter, another embodiment will be described.

上述の実施形態では、電源回路内蔵集積回路4は一個の電圧レギュレータ41を備えて構成されており、パワーアンプ2は前記電源回路内蔵集積回路4の外部に接続されている構成について説明したが、前記電源回路内蔵集積回路4は、図9に示すように、複数の電圧レギュレータ41(図9では4個)と、複数のパワーアンプ2(図9では4個)とを備えるように構成されるものであってもよい。   In the above-described embodiment, the power circuit built-in integrated circuit 4 includes the single voltage regulator 41 and the power amplifier 2 is connected to the outside of the power circuit built-in integrated circuit 4. As shown in FIG. 9, the integrated circuit 4 with built-in power supply circuit includes a plurality of voltage regulators 41 (four in FIG. 9) and a plurality of power amplifiers 2 (four in FIG. 9). It may be a thing.

詳述すると、前記電圧レギュレータ41aは音声信号処理回路1に所定の電圧を出力し、前記電圧レギュレータ41b、41c、41dはオーディオ装置の他の回路、例えば、映像を表示するモニタ等へ所定の電圧を出力するように構成されており、また、前記パワーアンプ2は、増幅させた電気信号を左側へ配置されるスピーカ3a、右側へ配置されるスピーカ3b、中央へ配置されるスピーカ3c、そして低音用のスピーカ4dといった多チャンネルのスピーカ3aから3dの各々へ出力し、モニタ信号生成回路43からのモニタ信号によって同時にミュートがかけられるように構成されている。   More specifically, the voltage regulator 41a outputs a predetermined voltage to the audio signal processing circuit 1, and the voltage regulators 41b, 41c, and 41d are predetermined voltages to other circuits of the audio device, for example, a monitor that displays an image. The power amplifier 2 includes a speaker 3a disposed on the left side, a speaker 3b disposed on the right side, a speaker 3c disposed on the center, and a bass sound. Are output to each of the multi-channel speakers 3a to 3d, such as the speaker 4d, and are simultaneously muted by the monitor signal from the monitor signal generation circuit 43.

上述の構成によれば、前記パワーアンプ2aから2dを前記電源回路内蔵集積回路4と同一の半導体基板上で一体化することによって、前記モニタ信号生成回路43からのモニタ信号出力と前記パワーアンプ2aから2d間のケーブルによる配線を、半導体基板に描かれるパターン配線とすることができるので、ケーブルによる配線をなくすことができ、オーディオ装置の小型化が可能となる。   According to the above configuration, the power amplifiers 2a to 2d are integrated on the same semiconductor substrate as the integrated circuit 4 with built-in power supply circuit, so that the monitor signal output from the monitor signal generation circuit 43 and the power amplifier 2a are integrated. To 2d can be a pattern wiring drawn on the semiconductor substrate, so that the wiring by the cable can be eliminated and the audio device can be miniaturized.

上述の実施形態では、本発明による電源回路内蔵集積回路4をオーディオ装置に適用した構成について説明したが、前記オーディオ装置以外、例えば、カーナビゲーションシステム、コンピュータシステム等の電子装置に適用した構成であってもよく、電源回路内蔵集積回路4が搭載され、過熱検知回路42による電圧レギュレータ41の停止時に、モニタ信号生成回路43により生成されたモニタ信号に基づいて異常動作を回避する異常動作防止手段48を備えて構成されている。   In the embodiment described above, the configuration in which the integrated circuit 4 with built-in power supply circuit according to the present invention is applied to an audio device has been described. However, the configuration is applied to an electronic device other than the audio device, for example, a car navigation system or a computer system. Alternatively, the integrated circuit 4 with built-in power supply circuit is mounted, and when the voltage regulator 41 is stopped by the overheat detection circuit 42, the abnormal operation preventing means 48 for avoiding abnormal operation based on the monitor signal generated by the monitor signal generating circuit 43. It is configured with.

例えば、前記異常動作防止手段48は、図10(a)に示すような構成で用いられ、前記電圧レギュレータ41が停止する前に、前記モニタ信号生成回路43は前記モニタ信号を前記異常検出手段48へ出力し、前記モニタ信号を受け取った前記異常検出手段48は、マイコン49に対して処理中のプログラムやデータを外部メモリ5へ転送させるように促す構成であってもよい。   For example, the abnormal operation preventing means 48 is used in a configuration as shown in FIG. 10A, and before the voltage regulator 41 stops, the monitor signal generating circuit 43 sends the monitor signal to the abnormality detecting means 48. The abnormality detection means 48 that outputs to and receives the monitor signal may be configured to prompt the microcomputer 49 to transfer the program or data being processed to the external memory 5.

逆に、前記電圧レギュレータ41が作動する前に、前記モニタ信号生成回路43は前記モニタ信号を前記異常検出手段48へ出力し、前記モニタ信号を受け取った前記異常検出手段48は、前記マイコン49に対して前記外部メモリ5に格納されているプログラムやデータを前記マイコン49の内部メモリ等へ転送させるように促す構成であってもよい。   Conversely, before the voltage regulator 41 operates, the monitor signal generation circuit 43 outputs the monitor signal to the abnormality detection means 48, and the abnormality detection means 48 that receives the monitor signal sends the monitor signal to the microcomputer 49. On the other hand, the configuration may be such that the program or data stored in the external memory 5 is urged to be transferred to the internal memory of the microcomputer 49 or the like.

また、前記異常検出手段48は、前記外部メモリ5との間における転送を促す構成以外であってもよい。例えば、図10(b)に示すように、過熱検知信号によって前記電圧レギュレータ41が停止させられた場合に、前記電圧レギュレータ41によって電力供給されていた負荷回路6が停止することを防止するため、前記過熱検知信号に起因するモニタ信号を受け取った前記異常検出手段48が、前記電圧レギュレータ41の代わりに負荷回路6に電力を供給する外部電圧レギュレータ7を作動させる構成であってもよい。   Further, the abnormality detection means 48 may have a configuration other than that which prompts transfer to and from the external memory 5. For example, as shown in FIG. 10B, when the voltage regulator 41 is stopped by an overheat detection signal, the load circuit 6 supplied with power by the voltage regulator 41 is prevented from stopping. The abnormality detection means 48 that has received the monitor signal resulting from the overheat detection signal may operate the external voltage regulator 7 that supplies power to the load circuit 6 instead of the voltage regulator 41.

上述の構成を用いることによって、前記ナビゲーションシステムの目的地情報や前記コンピュータシステムのプログラムやデータ等が、不測の電源停止によって消失する事態を防止することができるといったノイズ(ポップノイズ)の発生防止以外の用途にも前記電源回路内蔵集積回路4を用いることができる。   Other than preventing the occurrence of noise (pop noise) such that the destination information of the navigation system and the program and data of the computer system can be prevented from being lost due to an unexpected power stop by using the above-described configuration. The power supply circuit built-in integrated circuit 4 can also be used for these applications.

上述の実施形態では、電源回路内蔵集積回路4は半導体基板で構成されており、各回路が前記半導体基板上に集積配置されている構成について説明したが、前記電源回路内蔵集積回路4は複数の半導体基板を内蔵したハイブリッド集積回路で構成されていてもよい。   In the above-described embodiment, the power supply circuit built-in integrated circuit 4 is configured by a semiconductor substrate, and each circuit is integrated and disposed on the semiconductor substrate. However, the power circuit built-in integrated circuit 4 includes a plurality of integrated circuits 4. You may be comprised with the hybrid integrated circuit which incorporated the semiconductor substrate.

上述の実施形態では、電源回路と他の回路を内蔵した集積回路としての電源回路内蔵集積回路について説明したが、本発明は、他の回路を含まず、入力電圧を所定の出力電圧に調整する単一または複数の電圧レギュレータと、前記電圧レギュレータの近傍温度が第一過熱検知温度を超えると前記電圧レギュレータを停止させ、前記第一過熱検知温度もしくは前記第一過熱検知温度より低い第二過熱検知温度を下回ると前記電圧レギュレータを作動させる過熱検知信号を出力する過熱検知回路と、前記過熱検知信号をモニタするモニタ信号生成回路とが基板上に集積配置され、前記モニタ信号が外部出力端子に接続されている電源集積回路として構成されるものであってもよい。   In the above-described embodiment, the power circuit built-in integrated circuit as the integrated circuit including the power circuit and other circuits has been described. However, the present invention does not include other circuits and adjusts the input voltage to a predetermined output voltage. Single or multiple voltage regulators, and a second overheat detection that is lower than the first overheat detection temperature or the first overheat detection temperature, stopping the voltage regulator when the temperature near the voltage regulator exceeds the first overheat detection temperature An overheat detection circuit that outputs an overheat detection signal that activates the voltage regulator when the temperature falls below and a monitor signal generation circuit that monitors the overheat detection signal are integrated on the substrate, and the monitor signal is connected to an external output terminal The power supply integrated circuit may be configured.

上述した何れかの実施形態を、本発明による作用効果が奏される範囲において適宜組合せて構成してもよい。   Any of the above-described embodiments may be appropriately combined within a range in which the effects of the present invention are achieved.

尚、上述した実施形態は、本発明の一例に過ぎず、本発明の作用効果を奏する範囲において各ブロックの具体的構成等を適宜変更設計できることは言うまでもない。   Note that the above-described embodiment is merely an example of the present invention, and it is needless to say that the specific configuration and the like of each block can be changed and designed as appropriate within the scope of the effects of the present invention.

本発明による電源回路内蔵集積回路をオーディオ装置に適用した場合の機能ブロック構成図Functional block diagram of an integrated circuit incorporating a power supply circuit according to the present invention applied to an audio device 電圧レギュレータの回路説明図Circuit diagram of voltage regulator (a)は、遅延回路を備えたタイミング制御回路を示し、(b)は、遅延回路を備えたタイミング制御回路のタイミングチャートを示す説明図(A) shows the timing control circuit provided with the delay circuit, (b) is an explanatory view showing a timing chart of the timing control circuit provided with the delay circuit. (a)は、第三過熱検知温度に基づいてオン出力するタイミング制御回路のタイミングチャートを示し、(b)は、第三過熱検知温度に基づいてオン出力し第四過熱検知温度に基づいてオフ出力するタイミング制御回路のタイミングチャートを示す説明図(A) shows the timing chart of the timing control circuit which outputs on based on the third overheat detection temperature, and (b) shows on output based on the third overheat detection temperature and off based on the fourth overheat detection temperature. Explanatory drawing which shows the timing chart of the timing control circuit to output 過熱検知コンパレータと温度センサアンプを備えている電源回路内蔵集積回路の回路説明図Circuit explanatory diagram of integrated circuit with built-in power supply circuit equipped with overheat detection comparator and temperature sensor amplifier 温度検出手段としての抵抗を備えた電源回路内蔵集積回路の回路説明図Circuit explanatory diagram of integrated circuit with built-in power supply circuit provided with resistance as temperature detection means トランジスタを用いたスイッチ回路を備えている電源回路内蔵集積回路の回路説明図Circuit explanatory diagram of integrated circuit with built-in power supply circuit having switch circuit using transistor オペアンプを用いたスイッチ回路を備えている電源回路内蔵集積回路の回路説明図Circuit explanatory diagram of integrated circuit with built-in power supply circuit equipped with switch circuit using operational amplifier 複数の電圧レギュレータと複数のパワーアンプを備えた電源回路内蔵集積回路の機能ブロック構成図Functional block diagram of an integrated circuit with a built-in power supply circuit having multiple voltage regulators and multiple power amplifiers (a)は、外部メモリにデータ等を転送する電源回路内蔵集積回路の別実施形態を示し、(b)は、外部電圧レギュレータを制御する電源回路内蔵集積回路の別実施形態を示す機能ブロック構成図(A) shows another embodiment of the integrated circuit with built-in power supply circuit for transferring data or the like to the external memory, and (b) shows a functional block configuration showing another embodiment of the integrated circuit with built-in power supply circuit for controlling the external voltage regulator. Figure

符号の説明Explanation of symbols

1:音声信号処理回路
2:パワーアンプ
4:電源回路内蔵集積回路
41:電圧レギュレータ
42:過熱検知回路
43:モニタ信号生成回路
44:タイミング制御回路
45:温度電圧変換回路
46:温度電流変換回路
47:スイッチ回路
48:異常動作防止手段
TSD:外部出力端子
Sin:外部入力端子
1: Audio signal processing circuit 2: Power amplifier 4: Integrated circuit with built-in power supply circuit 41: Voltage regulator 42: Overheat detection circuit 43: Monitor signal generation circuit 44: Timing control circuit 45: Temperature voltage conversion circuit 46: Temperature current conversion circuit 47 : Switch circuit 48: Abnormal operation prevention means TSD: External output terminal Sin: External input terminal

Claims (10)

入力電圧を所定の出力電圧に調整する単一または複数の電圧レギュレータと、前記電圧レギュレータの近傍温度が第一過熱検知温度を超えると前記電圧レギュレータを停止させ、前記第一過熱検知温度もしくは前記第一過熱検知温度より低い第二過熱検知温度を下回ると前記電圧レギュレータを作動させる過熱検知信号を出力する過熱検知回路と、前記過熱検知信号をモニタするモニタ信号生成回路とが基板上に集積配置され、前記モニタ信号が外部出力端子に接続されている電源回路内蔵集積回路。   One or a plurality of voltage regulators for adjusting the input voltage to a predetermined output voltage, and when the temperature near the voltage regulator exceeds a first overheat detection temperature, the voltage regulator is stopped, and the first overheat detection temperature or the first An overheat detection circuit that outputs an overheat detection signal that activates the voltage regulator when the temperature falls below a second overheat detection temperature lower than one overheat detection temperature, and a monitor signal generation circuit that monitors the overheat detection signal are integrated on the substrate. A power circuit built-in integrated circuit in which the monitor signal is connected to an external output terminal. 前記モニタ信号生成回路は、前記モニタ信号を前記過熱検知信号のオンタイミングでオン出力するとともに、前記過熱検知信号のオフタイミングから所定時間遅延してオフ出力するタイミング制御回路で構成されている請求項1記載の電源回路内蔵集積回路。   The monitor signal generation circuit includes a timing control circuit that outputs the monitor signal on with the on-timing of the overheat detection signal and outputs the monitor signal with a predetermined time delay from the off-timing of the overheat detection signal. 1. An integrated circuit with built-in power supply circuit according to 1. 前記モニタ信号生成回路は、前記電圧レギュレータの近傍温度が前記第一過熱検知温度を超えるとオン出力し、前記モニタ信号生成回路のオン出力から所定時間遅延後、前記電圧レギュレータの出力をオンするとともに、前記過熱検知信号のオフタイミングから所定時間遅延してオフ出力するタイミング制御回路で構成されている請求項1記載の電源回路内蔵集積回路。   The monitor signal generation circuit turns on when the temperature near the voltage regulator exceeds the first overheat detection temperature, turns on the output of the voltage regulator after a predetermined time delay from the on output of the monitor signal generation circuit, and 2. The integrated circuit with built-in power supply circuit according to claim 1, wherein the integrated circuit includes a timing control circuit that outputs the output signal with a predetermined time delay after the overheat detection signal is turned off. 前記モニタ信号生成回路は、前記電圧レギュレータの近傍温度が前記第一過熱検知温度より低い第三過熱検知温度を超えるとオン出力するとともに、前記第二過熱検知温度より低い第四過熱検知温度を下回るとオフ出力するタイミング制御回路で構成されている請求項1記載の電源回路内蔵集積回路。   The monitor signal generation circuit turns on when a temperature near the voltage regulator exceeds a third overheat detection temperature lower than the first overheat detection temperature, and falls below a fourth overheat detection temperature lower than the second overheat detection temperature. 2. The integrated circuit with built-in power supply circuit according to claim 1, comprising a timing control circuit for outputting an off-state. 前記モニタ信号生成回路は、前記過熱検知回路により検出される前記電圧レギュレータの近傍温度に対応する電圧を前記モニタ信号として出力する温度電圧変換回路で構成されている請求項1記載の電源回路内蔵集積回路。   2. The power circuit built-in integration according to claim 1, wherein the monitor signal generation circuit includes a temperature-voltage conversion circuit that outputs, as the monitor signal, a voltage corresponding to a temperature near the voltage regulator detected by the overheat detection circuit. circuit. 前記モニタ信号生成回路は、前記過熱検知回路により検出される前記電圧レギュレータの近傍温度に対応する電流を前記モニタ信号として出力する温度電流変換回路で構成されている請求項1記載の電源回路内蔵集積回路。   2. The power circuit built-in integration according to claim 1, wherein the monitor signal generation circuit includes a temperature-current conversion circuit that outputs a current corresponding to a temperature near the voltage regulator detected by the overheat detection circuit as the monitor signal. circuit. 外部入力端子から入力される駆動制御信号に基づいて前記電圧レギュレータをオンオフ制御するスイッチ回路を備え、前記温度電流変換回路は前記スイッチ回路を構成する抵抗で構成されるとともに前記外部出力端子が前記外部入力端子と兼用されている請求項1記載の電源回路内蔵集積回路。   A switch circuit for controlling on / off of the voltage regulator based on a drive control signal input from an external input terminal, wherein the temperature-current conversion circuit is configured by a resistor configuring the switch circuit, and the external output terminal is the external circuit 2. The integrated circuit with built-in power supply circuit according to claim 1, which is also used as an input terminal. 前記電圧レギュレータの出力が音声信号処理回路に供給され、前記モニタ信号生成回路により生成されたモニタ信号が前記音声信号処理回路の出力信号を増幅するパワーアンプのミュート信号に用いられる請求項1から7の何れかに記載の電源回路内蔵集積回路。   8. The output of the voltage regulator is supplied to an audio signal processing circuit, and the monitor signal generated by the monitor signal generation circuit is used as a mute signal of a power amplifier that amplifies the output signal of the audio signal processing circuit. An integrated circuit with a built-in power circuit according to any one of the above. 請求項1から7の何れかに記載の電源回路内蔵集積回路が搭載され、前記モニタ信号生成回路により生成されたモニタ信号がパワーアンプのミュート信号に用いられるオーディオ装置。   8. An audio device comprising the integrated circuit with built-in power supply circuit according to claim 1, wherein the monitor signal generated by the monitor signal generation circuit is used as a mute signal of a power amplifier. 請求項1から7の何れかに記載の電源回路内蔵集積回路が搭載され、前記過熱検知回路による前記電圧レギュレータの停止時に、前記モニタ信号生成回路により生成されたモニタ信号に基づいて異常動作を回避する異常動作防止手段を備えた電子装置。   An integrated circuit incorporating a power supply circuit according to claim 1 is mounted, and an abnormal operation is avoided based on a monitor signal generated by the monitor signal generation circuit when the voltage regulator is stopped by the overheat detection circuit. An electronic apparatus provided with abnormal operation prevention means.
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