CN201054498Y - 防过电应力的接口保护电路 - Google Patents

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张元武
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Abstract

一种防过电应力的接口保护电路,连接于一接口连接器上,该接口连接器的侦测引脚连接一中央处理器的侦测响应引脚,该中央处理器的使能引脚经由一反向器连接一P沟道耗尽型场效应管的栅极,该P沟道耗尽型场效应管的源极连接上述接口连接器的电源引脚,漏极连接上述电源适配器的电源端。在电源适配器插入接口连接器的极短时间内,中央处理器基于侦测响应引脚的信号跳变控制使能引脚的信号跳变,继而控制P沟道耗尽型场效应管的导通或截止,进而连通或截断电源适配器和接口连接器,则可避开过电应力,达到保护与接口连接器连接的电路的目的。

Description

防过电应力的接口保护电路
【技术领域】
本实用新型涉及一种接口保护电路,特别是一种延迟通电时间进而避开过电应力的接口保护电路。
【背景技术】
电子设备在插拔电源适配器的瞬间经常出现非期望的直流瞬态电压,即过电应力(Electrical Over Stress,EOS)。如图1所示,当电源适配器(未图示)接触到该接口连接器9,电源适配器的电源端Vcc立即为接口连接器9供电,同时接口连接器9将该信息反馈给中央处理器8,此时,由于电源适配器与接口连接器9之间存在压差,在两者接触的瞬间产生接触放电,极易损坏与接口连接器9连接的电路。
有鉴于此,实有必要提供一种防过电应力的接口保护电路,避免损坏与接口连接器连接的电路。
【发明内容】
因此,本实用新型的目的在于提供一种防过电应力的接口保护电路,避免损坏与接口连接器连接的电路。
为达成上述目的,本实用新型的防过电应力的接口保护电路,连接于一接口连接器上,该接口连接器的侦测引脚连接一中央处理器的侦测响应引脚,该中央处理器的使能信号引脚经由一反向器连接一P沟道耗尽型场效应管的栅极,该P沟道耗尽型场效应管的源极连接上述接口连接器的电源引脚,漏极连接上述电源适配器的电源端。
相较于现有技术,本实用新型在电源适配器插入接口连接器的极短时间内,中央处理器基于侦测响应引脚的信号跳变控制使能引脚的信号跳变,继而控制P沟道耗尽型场效应管的导通或截止,进而连通或截断电源适配器和接口连接器,则可避开过电应力,达到保护与接口连接器连接的电路的目的。
【附图说明】
图1为现有技术中电源适配器插接于接口连接器的结构框图。
图2为本实用新型的防过电应力的接口保护电路的电路图。
【具体实施方式】
请参阅图1,本实用新型的防过电应力的接口保护电路应用于一电子设备系统主板的接口连接器1上,其中,该接口连接器1至少包括电源引脚11及侦测引脚12,该侦测引脚12连接一中央处理器2的侦测响应引脚22,该中央处理器2的使能引脚21耦合一受控通道3的控制端,该受控信道3的两受控端还分别连接电源适配器的电源端VBUS和接口连接器1的电源引脚11,该受控信道3受该中央处理器2使能引脚21输出之使能信号的控制导通或截止,进而连通或截断电源适配器(未图示)和接口连接器1,从而达到延迟电源适配器连通接口连接器1时间并避开过电应力的目的,本实施例中,该受控通道3为一P沟道耗尽型场效应管,其中,该P沟道耗尽型场效应管的栅极连接上述中央处理器2的使能引脚21,源极连接上述接口连接器1的电源引脚11,漏极连接上述电源适配器的电源端VBUS。
以上,该P沟道耗尽型场效应管的栅极以及该中央处理器2的使能引脚21之间耦合一电阻R做压降动作,且该电阻R还与P沟道耗尽型场效应管的漏极和栅极耦合的电容C构成RC振荡回路,滤除高频电波。
以上,当接收到表示电源适配器稳定接触接口连接器1的侦测响应信号,中央处理器2使能引脚21输出高电平,而P沟道耗尽型场效应管栅极低电平导通,因此在中央处理器2使能引脚21与电阻R之间加入一第一反向器4,该第一反向器4的输入端耦接中央处理器2使能引脚21,输出端连接电阻R进而耦合P沟道耗尽型场效应管的栅极,且该第一反向器4的电源端接系统电源Vcc1,接地端入地。
以下详细解释本发明的工作原理:当电源适配器稳定接触接口连接器1之前,即包括电源适配器未接触和刚接触接口连接器1之时,中央处理器2一直接收到一低电平之侦测响应信号,且该中央处理器2响应该信号而输出一低电平给第一反向器4,该第一反向器4输出高电平,则P沟道耗尽型场效应管截止,保持电源适配器的电源端VBUS与接口连接器1的电源引脚11的断开状态;稍后,当电源适配器完全插入接口连接器1,侦测响应信号跳变为高电平,中央处理器2输出一高电平之使能信号,此中央处理器2输出电平跳变时间即受该高电平之侦测响应信号控制输出使能信号的时间即为延迟时间,在该延迟时间内过电应力消失,则该延迟时间最好达到秒的数量级,第一反向器4输出低电平,P沟道耗尽型场效应管导通,则电源适配器的电源端VBUS连通接口连接器1的电源引脚11,为与该接口连接器1连接的电路供电或为该电子设备的电池充电。
以上为电子设备处于开机状态下插上电源适配器的工作原理,此时可由中央处理器2侦测电源适配器的插接状态,进而控制受控通道3的通断,考虑到要在关机状态下充电,还可包括以下设计:第二反向器5与第一反向器4并联,即该第二反向器5的输出端耦合P沟道耗尽型场效应管的栅极,输入端耦合一电源管理器6的输出端,电源端接主板电池Vcc2,接地端入地,该电源管理器6可为复杂可编程逻辑器件CPLD或电源管理芯片,由于电源管理器6即使在关机状态下也有主板电池Vcc2为其供电,则不受该电子设备关机的影响而动作。
当电源适配器未接触和刚接触接口连接器1之时,电源管理器6输出一低电平给第二反向器5,该第一反向器5输出高电平,则P沟道耗尽型场效应管截止,保持电源适配器的电源端VBUS与接口连接器1的电源引脚11的断开状态;稍后,当电源适配器完全插入接口连接器1,电源管理器6输出一高电平之使能信号,此电源管理器6输出电平的跳变时间即为延迟时间,在该延迟时间内过电应力消失,第二反向器5输出低电平,P沟道耗尽型场效应管导通,则电源适配器的电源端VBUS连通接口连接器1的电源引脚11,为与该接口连接器1连接的电路供电或为该电子设备的电池充电。

Claims (6)

1.一种防过电应力的接口保护电路,连接于一接口连接器上,该接口连接器的侦测引脚连接一中央处理器的侦测响应引脚,其特征在于:该中央处理器的使能引脚连接一受控通道的控制端,该受控通道的两受控端还分别连接上述接口连接器的电源引脚和电源适配器的电源端。
2.如权利要求1所述的防过电应力的接口保护电路,其特征在于:该受控通道为一P沟道耗尽型场效应管,该P沟道耗尽型场效应管栅极耦合上述中央处理器的使能引脚,源极连接上述接口连接器的电源引脚,漏极耦接上述电源适配器的电源端。
3.如权利要求2所述的防过电应力的接口保护电路,其特征在于:还包括一第一反向器耦合于上述中央处理器的使能引脚与P沟道耗尽型场效应管栅极之间,其中,该第一反向器的输入端耦合该使能引脚,输出端连接该P沟道耗尽型场效应管的栅极。
4.如权利要求2或3所述的防过电应力的接口保护电路,其特征在于:还包括一电源管理器,该电源管理器的输出端耦合上述P沟道耗尽型场效应管的栅极。
5.如权利要求4所述的防过电应力的接口保护电路,其特征在于:还包括一第二反向器耦合于上述电源管理器的输出端与P沟道耗尽型场效应管栅极之间,其中,该第二反向器的输入端耦合该使能引脚,输出端连接该P沟道耗尽型场效应管的栅极。
6.如权利要求2所述的防过电应力的接口保护电路,其特征在于:还包括一电阻耦合于上述P沟道耗尽型场效应管的栅极以及第一反向器的输出端之间,以及一电容耦合该P沟道耗尽型场效应管的漏极和栅极之间。
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