CN107086557B - 防过冲保护电路、方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种防过冲保护电路、方法及设备,该电路包括:输入端Vin+、Vin‑、输出端Vout+、Vout‑、电阻R1、电阻R2、开关器件D1、开关器件D2,其中,开关器件D2的源极与输入端Vin+、电阻R1的一端及电阻R2的一端连接在一起。开关器件D2的栅极与电阻R1的另一端及开关器件D1的漏极连接。开关器件D2的漏极与开关器件D1的栅极、电阻R2的另一端及输出端Vout+连接在一起。开关器件D1的源极与输入端Vin‑及输出端Vout‑连接在一起。开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到Vin+。开关器件D1的栅极连接到Vout+。在夹具端上电瞬间,开关器件D1和D2均不导通,使得Vin+通过电阻R2连接到Vout+,减缓了上电,抑制了对主板电压产生较大过冲。
Description
技术领域
本发明涉及测试电路技术领域,尤其涉及一种防过冲保护电路、方法及设备。
背景技术
在手机等移动终端的生产过程中,需要对手机主板进行下载、写产品序列号(SN号)、综测、校准等操作。在进行这些操作时,都需要使用夹具夹持住手机主板。然而在夹具的上电过程中,由于瞬时的加上电压或者压下主板,都会使得接到手机主板的电压产生较大的过冲。严重时容易烧坏主板上的元器件,极大地增加了生产风险与成本,最终导致严重的生产事故。
在现有技术中,为了防止夹具上电过程产生的电压过冲,夹具制造者会在夹具端电源输入管脚增加大电容,用来维持夹具端的电压稳定,避免压下主板后出现过大的电压过冲。然而,大电容并不能完全消除压下夹具的过冲,另外,当采用后上电方式时,由于导电的寄生电感和稳压电源的自调整作用,反而会引起更大的上电过冲。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种防过冲保护电路、方法及设备,旨在解决夹具在上电瞬间,对主板的电压产生较大的过冲,而导致的生产风险与成本。
为实现上述目的,本发明提供的一种防过冲保护电路,包括:输入端Vin+、Vin-、输出端Vout+、Vout-、电阻R1、电阻R2、开关器件D1、开关器件D2,其中,
所述开关器件D2的源极与所述输入端Vin+、所述电阻R1的一端及所述电阻R2的一端连接在一起,所述开关器件D2的栅极与所述电阻R1的另一端及所述开关器件D1的漏极连接,所述开关器件D2的漏极与所述开关器件D1的栅极、所述电阻R2的另一端及所述输出端Vout+连接在一起;
所述开关器件D1的源极与所述输入端Vin-及所述输出端Vout-连接在一起,所述开关器件D1的漏极通过所述电阻R1连接到所述Vin+,所述开关器件D1的栅极连接到所述Vout+。
可选地,当所述Vin+有电压,所述Vout+没有电压时,所述开关器件D1的栅极连接到地,则所述开关器件D1不导通,所述开关器件D1的漏极通过所述电阻R1连接到Vin+,则所述开关器件D2也不导通,使得所述Vin+通过所述电阻R2连接到Vout+。
可选地,当所述Vout+逐渐升高到所述开关器件D1的开启电压时,所述开关器件D1导通,使得所述开关器件D1的漏极和源极接地,所述开关器件D2的栅极接地,且所述开关器件D2导通。
可选地,所述开关器件D2的阻抗为毫欧级别,当所述开关器件D2导通时,相当于所述电阻R2的两端短路,使得电流由所述Vin+通过所述开关器件D2的源极和漏极连接到所述Vout+。
可选地,还包括:电阻R3,所述开关器件D2的漏极与电阻R3的一端连接在一起,所述开关器件D1的源极与电阻R3的另一端连接在一起,当所述Vin+有电压,所述Vout+没有电压时,所述Vout+通过电阻R3连接到地。
可选地,还包括:电容C,所述开关器件D2的源极与所述电容C的一端连接在一起,所述开关器件D1的源极与所述电容C的另一端连接在一起。
可选地,所述电阻R2和所述电阻R3的阻值为千欧级别,所述R1的阻值为几十欧至几百Ω。
可选地,开关器件为Mos管,或者,三极管,所述开关器件D1为N沟道,所述开关器件D2为P沟道。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种防过冲保护设备,所述设备包括:夹具、主板及防过冲保护电路,所述防过冲保护电路安装在所述夹具的底部,并靠近所述夹具上的电源顶针位置,所述主板安放在所述夹具上,压下所述夹具后,所述主板上的裸露焊盘与所述夹具上的顶针接触,所述防过冲保护电路为上述的防过冲保护电路,所述Vin+和Vin-为电源端,所述Vout+和Vout-为夹具端,且所述Vout+和所述Vout-分别连接到所述主板的VPH端和地。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种防过冲保护方法,所述方法包括:
当Vin+有电,Vout+在上电瞬间还没有电压时,开关器件D1的栅极连接到地,开关器件D1不导通,且所述开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到Vin+,开关器件D2也不导通,使得所述Vin+通过所述电阻R2连接到Vout+;
当所述Vout+逐渐升高到所述开关器件D1的开启电压时,所述开关器件D1导通,使得所述开关器件D1的漏极和源极接地,所述开关器件D2的栅极接地,且所述开关器件D2导通;
所述电阻R2的两端短路,使得电流由所述Vin+通过所述开关器件D2的源极和漏极连接到所述Vout+。
本发明提出的防过冲保护电路、方法及设备,该电路包括输入端Vin+、Vin-、输出端Vout+、Vout-、电阻R1、电阻R2、开关器件D1、开关器件D2,其中,开关器件D2的源极与输入端Vin+、电阻R1的一端及电阻R2的一端连接在一起,开关器件D2的栅极与电阻R1的另一端及开关器件D1的漏极连接,开关器件D2的漏极与开关器件D1的栅极、电阻R2的另一端及输出端Vout+连接在一起,开关器件D1的源极与输入端Vin-及输出端Vout-连接在一起,开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到Vin+,开关器件D1的栅极连接到Vout+,在夹具端上电瞬间,开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到Vin+,开关器件D1和D2均不导通,使得Vin+通过电阻R2连接到Vout+,起到了减缓了上电过程,抑制了对主板电压产生较大过冲而导致的生产风险与成本的问题。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种防过冲保护电路的电路图。
图2为本申请防过冲保护电路的应用场景示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
第一实施例
如图1所示,在本申请较佳实施例提供的防过冲保护电路中,包括:输入端Vin+、Vin-、输出端Vout+、Vout-、电阻R1、电阻R2、电阻R3、开关器件D1、开关器件D2以及电容C。其中,开关器件D2的源极与电源输入端Vin+、电阻R1的一端、电阻R2的一端及电容C的一端连接在一起,开关器件D2的栅极与电阻R1的另一端及开关器件D1的漏极连接,开关器件D2的漏极与开关器件D1的栅极、电阻R2的另一端、电阻R3的一端及输出端Vout+连接在一起;开关器件D1的源极与电容C的另一端、电源输入端Vin-、电阻R3的另一端及输出端Vout-连接在一起,开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到Vin+,开关器件D1的栅极连接到Vout+。
本申请的防过冲保护电路可以应用于移动终端的主板在夹具上进行上电操作,如图1所示,所述Vin+和Vin-连接电源端,所述Vout+和Vout-连接夹具端。通过设置双开关器件,减缓了上电过程,抑制过冲,避免了夹具在上电瞬间,使得主板的电压产生较大的过冲,降低了生产风险与成本。
进一步的,在本实施例中,Vout+连接到主板的VPH端,Vout-连接到地。
可选的,本申请中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(PortableMedia Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端。
在本申请实施例中,开关器件可以是Mos管(Metal Oxide Semiconductor),也可以是三极管,本申请在此不作具体限制。
进一步的,在本实施例中开关器件D1为N沟道MOS管,开关器件D2为P沟道MOS管。
在本实施例中,当压下夹具的瞬间,Vin+有电压,Vout+没有电压,则Vout+通过电阻R3连接到地,也就是说,开关器件D1的栅极连接到地,且开关器件D1不导通。由于开关器件D1没有导通,开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到Vin+,在夹具端上电瞬间,开关器件D1的漏极为高电平,进而开关器件D2的栅极也为高电平,则开关器件D2也不导通。由于开关器件D2不导通,在上电瞬间,从Vin+通过电阻R2连接到Vout+,这就减缓了上电过程,抑制了过冲。
由于Vout+通过电阻R2与Vin+连接在一起,随着Vout+电压的上升,开关器件D1的栅极连接到Vout+,当Vout+达到了开关器件D1的开启电压时,开关器件D1导通,也就是开关器件D1的漏极和源极接地,进而开关器件D2的栅极接地,且开关器件D2导通。由于开关器件D2的阻抗为毫欧级别的,相当于电阻R2的两端短路,使得电流由Vin+通过开关器件D2的源极和漏极连接到Vout+,进而给主板供电。
在本实施例中,电容C的作用是稳定输入电压,以减小输入到夹具端的电压波动。
进一步的,所述电阻R2和所述电阻R3的阻值为千欧,所述R1的阻值为几十欧至几百Ω。为了增加可靠性,防止电阻R2烧坏,电阻R2一般选用较大封装。
可选的,电阻R2也可以选用电感替代,若为电感,则其取值在几十微亨以上。
本申请实施例的防过冲保护电路,开关器件D2的源极与输入端Vin+、电阻R1的一端及电阻R2的一端连接在一起,开关器件D2的栅极与电阻R1的另一端及开关器件D1的漏极连接,开关器件D2的漏极与开关器件D1的栅极、电阻R2的另一端及输出端Vout+连接在一起,开关器件D1的源极与输入端Vin-及输出端Vout-连接在一起,开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到Vin+,开关器件D1的栅极连接到Vout+,在夹具端上电瞬间,开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到Vin+,开关器件D1和D2均不导通,使得Vin+通过电阻R2连接到Vout+,起到了减缓了上电过程,抑制了对主板电压产生较大过冲而导致的生产风险与成本的问题。
第二实施例
如图2所示,本申请还提供一种防过冲保护设备,所述设备包括:夹具、主板及防过冲保护电路。防过冲保护电路安装在夹具的底部,并靠近夹具上的电源顶针位置。主板安放在夹具上,压下夹具后,主板上的裸露焊盘与夹具上的顶针接触。本实施例的防过冲保护电路为第一实施例所述的防过冲保护电路。防过冲电路的接入方式为串联在3.6V-4.3V电压的输入回路上。PC通过USB通信线与移动终端的主板连接,以通过USB通信线为移动终端主板写入程序。
具体的,在图2中,夹具上通常加有两路直流电源输入,分别为3.6V-4.3V(典型值)和5V(典型值)。其中,3.6V-4.3V(典型值)直流电压通常直接加到移动终端主板的VPH上面,为手机主板供电。5V(典型值)的直流压通过夹具连接到移动终端主板的VBUS管脚,为移动终端主板提供VBUS电源,主要用于作为USB的参考电压,实现USB通信。夹具上电瞬间产生较大过冲而导致主板元器件损坏主要是因3.6V-4.3V(典型值)直流电压引起。在本实施例中,通过在夹具上的3.6V-4.3V电压输入管脚增加了第一实施例所述的防过冲保护电路,从而有效地抑制了移动终端生产夹具上电瞬间产生的瞬态大电压。
第三实施例
本申请第三实施例还提供一种防过冲保护方法,所述方法是基于第一实施例中的防过冲保护电路实现的,所述方法包括以下步骤:
步骤一,当Vin+有电,Vout+在上电瞬间还没有电压时,开关器件D1的栅极连接到地,开关器件D1不导通,且开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到Vin+,开关器件D2也不导通,使得所述Vin+通过所述电阻R2连接到Vout+;
步骤二,当Vout+逐渐升高到所述开关器件D1的开启电压时,开关器件D1导通,使得开关器件D1的漏极和源极接地,开关器件D2的栅极接地,且所述开关器件D2导通;
步骤三,电阻R2的两端短路,使得电流由所述Vin+通过所述开关器件D2的源极和漏极连接到所述Vout+。
采用本实施例的防过冲保护方法,在夹具端上电瞬间,开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到Vin+,开关器件D1和D2均不导通,使得Vin+通过电阻R2连接到Vout+,起到了减缓了上电过程,抑制了对主板电压产生较大过冲而导致的生产风险与成本的问题。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种防过冲保护电路,其特征在于,包括:输入端Vin+、输入端Vin-、输出端Vout+、输出端Vout-、电阻R1、电阻R2、开关器件D1、开关器件D2,其中,
所述开关器件D2的源极与所述输入端Vin+、所述电阻R1的一端及所述电阻R2的一端连接在一起,所述开关器件D2的栅极与所述电阻R1的另一端及所述开关器件D1的漏极连接,所述开关器件D2的漏极与所述开关器件D1的栅极、所述电阻R2的另一端及所述输出端Vout+连接在一起;
所述开关器件D1的源极与所述输入端Vin-及所述输出端Vout-连接在一起,所述开关器件D1的漏极通过所述电阻R1连接到所述输入端Vin+,所述开关器件D1的栅极连接到所述输出端Vout+。
2.根据权利要求1所述的防过冲保护电路,其特征在于,当所述输入端Vin+有电压,所述输出端Vout+没有电压时,所述开关器件D1的栅极连接到地,则所述开关器件D1不导通,所述开关器件D1的漏极通过所述电阻R1连接到所述输入端Vin+,则所述开关器件D2也不导通,使得所述输入端Vin+通过所述电阻R2连接到所述输出端Vout+。
3.根据权利要求2所述的防过冲保护电路,其特征在于,当所述Vout+逐渐升高到所述开关器件D1的开启电压时,所述开关器件D1导通,使得所述开关器件D1的漏极和源极接地,所述开关器件D2的栅极接地,且所述开关器件D2导通。
4.根据权利要求3所述的防过冲保护电路,其特征在于,所述开关器件D2的阻抗为毫欧级别,当所述开关器件D2导通时,相当于所述电阻R2的两端短路,使得电流由所述输入端Vin+通过所述开关器件D2的源极和漏极连接到所述输出端Vout+。
5.根据权利要求2所述的防过冲保护电路,其特征在于,还包括:电阻R3,所述开关器件D2的漏极与所述电阻R3的一端连接在一起,所述开关器件D1的源极与所述电阻R3的另一端连接在一起,当所述输入端Vin+有电压,所述输出端Vout+没有电压时,所述输出端Vout+通过所述电阻R3连接到地。
6.根据权利要求5所述的防过冲保护电路,其特征在于,还包括:电容C,所述开关器件D2的源极与所述电容C的一端连接在一起,所述开关器件D1的源极与所述电容C的另一端连接在一起。
7.根据权利要求6所述的防过冲保护电路,其特征在于,所述电阻R2和所述电阻R3的阻值为千欧级别,所述电阻R1的阻值为几十欧至几百欧。
8.根据权利要求1所述的防过冲保护电路,其特征在于,所述开关器件为Mos管,或者,三极管,所述开关器件D1为N沟道,所述开关器件D2为P沟道。
9.一种防过冲保护设备,其特征在于,所述设备包括:夹具、主板及防过冲保护电路,所述防过冲保护电路安装在所述夹具的底部,并靠近所述夹具上的电源顶针位置,所述主板安放在所述夹具上,压下所述夹具后,所述主板上的裸露焊盘与所述夹具上的顶针接触,所述防过冲保护电路为权利要求1-8任一项所述的防过冲保护电路,所述输入端Vin+和所述输入端Vin-为电源端,所述输出端Vout+和所述输出端Vout-为夹具端,且所述输出端Vout+和所述输出端Vout-分别连接到所述主板的VPH端和地。
10.一种防过冲保护方法,其特征在于,所述方法包括:
当输入端Vin+有电,输出端Vout+在上电瞬间还没有电压时,开关器件D1的栅极连接到地,所述开关器件D1不导通,且所述开关器件D1的漏极通过电阻R1连接到所述输入端Vin+,开关器件D2也不导通,使得所述输入端Vin+通过电阻R2连接到所述输出端Vout+;
当所述输出端Vout+逐渐升高到所述开关器件D1的开启电压时,所述开关器件D1导通,使得所述开关器件D1的漏极和源极接地,所述开关器件D2的栅极接地,且所述开关器件D2导通;
所述电阻R2的两端短路,使得电流由所述输入端Vin+通过所述开关器件D2的源极和漏极连接到所述输出端Vout+。
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