CN104333202A - 一种调整控制驱动管工作的驱动电路 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及模拟电源技术领域,具体为一种调整控制驱动管工作的驱动电路,其能够有效防止软切换驱动电路切换瞬间的串通大电流,其包括第一上拉电流Ibiasp1,电源VDD、PMOS管P1、第二NMOS管N2、反相器I1、第一NMOS管、电容C1,第一NMOS管N1的漏端为驱动输出端OUT,其特征在于,其还包括控制电路,控制电路包括第二上拉电流Ibiasp2,第二上拉电流Ibiasp2一端连接电源VDD、另一端连接第四NMOS管N4的栅端、第五NMOS管N5的源端,第四NMOS管N4的源端连接第二NMOS管N2的漏端,第四NMOS管N4的漏端连接第三NMOS管N3的源端,第三NMOS管N3的栅端连接第二NMOS管的栅端,第三NMOS管N3的漏端连接第二下拉电流Ibiasn2一端,第二下拉电流Ibiasn2另一端接地,第五NMOS管的栅端连接驱动输出端OUT、漏端接地。

Description

一种调整控制驱动管工作的驱动电路
技术领域
本发明涉及模拟电源技术领域,具体为一种调整控制驱动管工作的驱动电路。
背景技术
通常的NMOS驱动电路如图1所示,为控制切换的沿较缓,会采用电流源充放电的方式来进行驱动管前级的驱动,但在NMOS驱动管关断初期阶段,此NMOS管处于线性区,如上拉电路较强且开启较早,驱动管漏端电压被快速提升时会形成较大的串通电流,对电路造成损伤,严重时会直接烧毁该驱动管。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种调整控制驱动管工作的驱动电路,其能够有效防止软切换驱动电路切换瞬间的串通大电流。
其技术方案是这样的:一种调整控制驱动管工作的驱动电路,其包括第一上拉电流Ibiasp1,所述第一上拉电流Ibiasp1一端连接电源VDD、另一端连接PMOS管P1的漏端,所述PMOS管P1的栅端连接第二NMOS管N2的栅端、反相器I1的输出端,所述反相器I1的输入端为驱动输入端IN,所述第二NMOS管N2的源端连接第一下拉电流Ibiasn1一端,所述第一下拉电流Ibiasn1另一端接地,所述第二NMOS管N2的漏端连接所述PMOS管P1的源端、电容C1一端、第一NMOS管N1的栅端,所述电容C1另一端、第一NMOS管N1的源端分别接地,所述第一NMOS管N1的漏端为驱动输出端OUT,其特征在于,其还包括控制电路,所述控制电路包括第二上拉电流Ibiasp2,所述第二上拉电流Ibiasp2一端连接电源VDD、另一端连接第四NMOS管N4的栅端、第五NMOS管N5的源端,所述第四NMOS管N4的源端连接所述第二NMOS管N2的漏端,所述第四NMOS管N4的漏端连接第三NMOS管N3的源端,所述第三NMOS管N3的栅端连接所述第二NMOS管的栅端,所述第三NMOS管N3的漏端连接第二下拉电流Ibiasn2一端,所述第二下拉电流Ibiasn2另一端接地,所述第五NMOS管的栅端连接驱动输出端OUT、漏端接地。
采用本发明的电路后,通过调整控制电路的中第二下拉电流Ibiasn2的电流大小让输出较为线性,控制电路让第二NMOS管N2较快进入饱和区,也防止了输出拉升太快第二NMOS管N2出现较大串通电流。
附图说明
图1为现有技术电路示意图;
图2为本发明电路示意图。
具体实施方式
见图2所示,一种调整控制驱动管工作的驱动电路,其包括第一上拉电流Ibiasp1,第一上拉电流Ibiasp1一端连接电源VDD、另一端连接PMOS管P1的漏端,PMOS管P1的栅端连接第二NMOS管N2的栅端、反相器I1的输出端,反相器I1的输入端为驱动输入端IN,第二NMOS管N2的源端连接第一下拉电流Ibiasn1一端,第一下拉电流Ibiasn1另一端接地,第二NMOS管N2的漏端连接PMOS管P1的源端、电容C1一端、第一NMOS管N1的栅端,电容C1另一端、第一NMOS管N1的源端分别接地,第一NMOS管N1的漏端为驱动输出端OUT,其还包括控制电路,控制电路包括第二上拉电流Ibiasp2,第二上拉电流Ibiasp2一端连接电源VDD、另一端连接第四NMOS管N4的栅端、第五NMOS管N5的源端,第四NMOS管N4的源端连接第二NMOS管N2的漏端,第四NMOS管N4的漏端连接第三NMOS管N3的源端,第三NMOS管N3的栅端连接第二NMOS管的栅端,第三NMOS管N3的漏端连接第二下拉电流Ibiasn2一端,第二下拉电流Ibiasn2另一端接地,第五NMOS管的栅端连接驱动输出端OUT、漏端接地。
电路工作原理如下所述:当驱动输入端IN的输入信号由高到低,即第一NMOS管N1由开启到关断过程的起始阶段,第一NMOS管N1的栅端电压较高,第一NMOS管N1漏端到源端的阻抗较小,漏端电压较低,第五NMOS管N5的栅端接在第一NMOS管N1的漏极,当该电压较低时第五NMOS管N5的漏端会被上方的第二上拉电流Ibiasp2拉到接近VDD电压,从而使得第四NMOS管N4开启,此时驱动输入端IN为低电平,经反向器I1后为高电平接第三NMOS管N3的栅端,从而第三NMOS管N3也开启,从而使控制电路的第二下拉电流Ibiasn2导通,第一NMOS管N1的栅端被快速下拉,此时驱动输出端OUT处的输出电压会被拉高,当抬高到第五NMOS管N5阈值电压附近时,第五NMOS管N5开启,将节点A处电压拉低,第四NMOS管N4关断从而关掉控制电路中的下拉电流Ibiasn2,由正常第一下拉电流Ibiasn1缓慢拉第五NMOS管N5的栅端电压,使得驱动输出端OUT的输出电压缓慢上升。
在第一NMOS管N1由开启到关断的切换初期,因第一NMOS管N1的栅端电压远高于阈值电压,在阈值电压以上电压时第一NMOS管N1漏源间阻值比较小,输出OUT变化很小,这段时间用通常的软切换驱动电路来进行该段时间占比较大,而在栅端电压接近阈值电压时第一NMOS管N1漏源间阻值变化较大,实际的输出会是两条折线,本发明可通过调整控制电路的第二下拉电流Ibiasn2的大小让输出较为线形。
控制电路让第二NMOS管N2较快进入饱和区,也防止了输出拉升太快第二NMOS管N2出现较大电流。

Claims (1)

1.一种调整控制驱动管工作的驱动电路,其包括第一上拉电流Ibiasp1,所述第一上拉电流Ibiasp1一端连接电源VDD、另一端连接PMOS管P1的漏端,所述PMOS管P1的栅端连接第二NMOS管N2的栅端、反相器I1的输出端,所述反相器I1的输入端为驱动输入端IN,所述第二NMOS管N2的源端连接第一下拉电流Ibiasn1一端,所述第一下拉电流Ibiasn1另一端接地,所述第二NMOS管N2的漏端连接所述PMOS管P1的源端、电容C1一端、第一NMOS管N1的栅端,所述电容C1另一端、第一NMOS管N1的源端分别接地,所述第一NMOS管N1的漏端为驱动输出端OUT,其特征在于,其还包括控制电路,所述控制电路包括第二上拉电流Ibiasp2,所述第二上拉电流Ibiasp2一端连接电源VDD、另一端连接第四NMOS管N4的栅端、第五NMOS管N5的源端,所述第四NMOS管N4的源端连接所述第二NMOS管N2的漏端,所述第四NMOS管N4的漏端连接第三NMOS管N3的源端,所述第三NMOS管N3的栅端连接所述第二NMOS管的栅端,所述第三NMOS管N3的漏端连接第二下拉电流Ibiasn2一端,所述第二下拉电流Ibiasn2另一端接地,所述第五NMOS管的栅端连接驱动输出端OUT、漏端接地。
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