CN205644338U - 一种下电时序控制电路及电路控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种下电时序控制电路及电路控制系统,通过输入控制模块以及与各供电模块对应的稳压模块和分压限流模块的相互作用,当电源端断电时,由于输入控制模块放电,可以保证提供给供电模块的电压并不会随着电源端断电立即变为0,而是随着输入控制模块放电过程逐渐减小,这样也使各分压限流模块输出的控制信号的电压随着输入控制模块放电过程逐渐减小;由于每个供电模块都有固有的开启电压,当控制信号的电压随着输入控制模块放电过程逐渐减小时,由于不同稳压模块中的预设稳压电压不同使得各控制信号在不同的时间点小于供电模块的开启电压,从而实现各供电模块按照预期的下电时序进行依次下电。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,特别涉及一种下电时序控制电路及电路控制系统。
背景技术
随着电子技术日新月异的发展,应用于电子设备中的电路控制系统的功能日趋丰富和复杂,使用电路和负载日趋多样化,而各种电路或负载要求的供电电压各不相同,因此往往一个电路控制系统中存在多种具有输入端、输出端和控制端的供电模块,这样就要求各个供电模块需要有严格的下电时序,若下电时序不当,不仅会影响电路控制系统的可靠性,甚至会造成电路控制系统器件的永久性损坏。
目前,电路控制系统中各供电模块的下电时序在电路控制系统正常关机时是由电路控制系统中的逻辑电路实现的。然而在现有的电路控制系统中,当电路控制系统的外接电源突然异常断电时,电路控制系统基本处于不可控的状态,电路控制系统中各供电模块几乎同时断电或不能按照预期的时序下电,从而带来不利的影响,例如:1、当电路控制系统中具有Flash设备时,如果Flash正在写入时电路控制系统异常断电,将会导致内容不能正常写入,并且还会造成Flash分区表产生错误,甚至当电路控制系统再上电时可能会造成Flash不可用的情况发生;2、当电路控制系统突然异常断电,由于电压转换器(DC-DC)可能会发生欠压保护问题,当电路控制系统在上电时可能会导致出现锁死无输出的情况发生。
因此,在电路控制系统的外接电源突然异常断电时,如何实现多个供电模块按照预期的下电时序进行下电,是亟待解决的问题。
实用新型内容
本实用新型实施例提供了一种下电时序控制电路及电路控制系统,用于在外接电源断电时,可以实现多个供电模块按照预期的下电时序进行下电。
因此,本实用新型实施例提供了一种下电时序控制电路,包括:具有充电功能和放电功能的输入控制模块、n个稳压模块以及与各所述稳压模块一一对应连接的分压限流模块,n为大于或等于2的正整数;其中,
所述输入控制模块的第一信号端分别与电源端、供电模块的输入端以及各所述稳压模块的第一信号端相连,用于向供电模块的输入端提供电压;所述输入控制模块的第二信号端与参考信号端相连;
各所述稳压模块的第二信号端与对应的分压限流模块的第一信号端相连;所述稳压模块用于在所述稳压模块的第一信号端的电压大于预设稳压电压时,使所述稳压模块的第一信号端和第二信号端的电压差为所述预设稳压电压,在所述稳压模块的第一信号端的电压小于所述预设稳压电压时,使所述稳压模块的第一信号端与第二信号端处于截止状态;其中,各所述稳压模块的所述预设稳压电压不同;
各所述分压限流模块的第二信号端与所述参考信号端相连,各所述分压限流模块的第三信号端与对应的供电模块的控制端相连;所述分压限流模块用于向对应的供电模块的控制端输入控制信号,且所述控制信号的电压与所述分压限流模块的第一信号端与第二信号端之间的电压差成预设比例,并且不同分压限流模块中的所述预设比例相同。
较佳地,在本实用新型实施例提供的上述下电时序控制电路中,每一个所述稳压模块均包括:稳压二极管;其中,
所述稳压二极管的第一端与所述稳压模块的第一信号端相连,所述稳压二极管的第二端与所述稳压模块的第二信号端相连;
所述预设稳压电压为所述稳压二极管的稳压电压。
较佳地,在本实用新型实施例提供的上述下电时序控制电路中,每一个所述分压限流模块均包括:第一电阻和第二电阻;其中,
所述第一电阻的第一端与所述分压限流模块的第一信号端相连,第二端分别与所述分压限流模块的第三信号端以及所述第二电阻的第一端相连;
所述第二电阻的第二端与所述分压限流模块的第二信号端相连;
不同分压限流模块中,所述第一电阻的电阻值与所述第二电阻的电阻值的比例相同。
较佳地,在本实用新型实施例提供的上述下电时序控制电路中,所述输入控制模块包括:电容;其中,
所述电容的第一端与所述输入控制模块的第一信号端相连,所述电容的第二端与所述输入控制模块的第二信号端相连。
相应地,本实用新型实施例还提供了一种电路控制系统,包括n个供电模块,还包括本实用新型实施例提供的上述任一种下电时序控制电路;其中,
每一个所述供电模块对应连接一个所述下电时序控制电路中的分压限流模块,其中,所述供电模块的输入端分别与所述电源端、所述输入控制模块的第一信号端以及所述稳压模块的第一信号端相连;所述供电模块的控制端与所述分压限流模块的第三信号端相连。
本实用新型实施例提供的下电时序控制电路及电路控制系统,包括:输入控制模块、n个稳压模块以及与各稳压模块一一对应连接的分压限流模块,n为大于或等于2的正整数;通过输入控制模块以及与各供电模块对应的稳压模块和分压限流模块的相互作用,当电源端断电时,由于输入控制模块放电,可以保证提供给供电模块的电压并不会随着电源端断电立即变为0,而是随着输入控制模块放电过程逐渐减小,这样也使各分压限流模块输出的控制信号的电压随着输入控制模块放电过程逐渐减小;由于每个供电模块都有固有的开启电压,当控制信号的电压随着输入控制模块放电过程逐渐减小时,由于不同稳压模块中的预设稳压电压不同使得各控制信号在不同的时间点小于供电模块的 开启电压,从而实现各供电模块按照预期的下电时序进行依次下电。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的下电时序控制电路的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的下电时序控制电路的具体结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的电路控制系统的具体结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型实施例提供的下电时序控制电路及电路控制系统的具体实施方式进行详细的说明。
附图中各结构的大小和形状不反映上述下电时序控制电路及电路控制系统的真实比例,目的只是示意说明本实用新型内容。
本实施例提供的一种下电时序控制电路01,如图1所示,包括:具有充电功能和放电功能的输入控制模块1、n个稳压模块2_m(m=1、2、3…n)以及与各稳压模块2_m一一对应连接的分压限流模块3_m,n为大于或等于2的正整数;其中,
输入控制模块1的第一信号端1a分别与电源端VCC、供电模块的输入端以及各稳压模块2_m的第一信号端2a相连,用于向供电模块的输入端提供电压,输入控制模块1的第二信号端1b与参考信号端VSS相连;
各稳压模块2_m的第二信号端2b与对应的分压限流模块3_m的第一信号端3a相连;稳压模块2_m用于在稳压模块2_m的第一信号端2a的电压大于预设稳压电压时,使稳压模块2_m的第一信号端2a和第二信号端2b的电压差为预设稳压电压,在稳压模块2_m的第一信号端2a的电压小于预设稳压电压时,使稳压模块2_m的第一信号端2a与第二信号端2b处于截止状态;其中,不同稳压模块2_m的预设稳压电压不同;
各分压限流模块3_m的第二信号端3b与参考信号端VSS相连,各分压限 流模块3_m的第三信号端3c与对应的供电模块的控制端相连;分压限流模块3_m用于向对应的供电模块的控制端输入控制信号,且控制信号的电压与分压限流模块3_m的第一信号端3a与第二信号端3b之间的电压差成预设比例,并且不同分压限流模块中的预设比例相同。
本实用新型实施例提供的下电时序控制电路及电路控制系统,包括:输入控制模块、n个稳压模块以及与各稳压模块一一对应连接的分压限流模块,n为大于或等于2的正整数;通过输入控制模块以及与各供电模块对应的稳压模块和分压限流模块的相互作用,当电源端断电时,由于输入控制模块放电,可以保证提供给供电模块的电压并不会随着电源端断电立即变为0,而是随着输入控制模块放电过程逐渐减小,这样也使各分压限流模块输出的控制信号的电压随着输入控制模块放电过程逐渐减小;由于每个供电模块都有固有的开启电压,当控制信号的电压随着输入控制模块放电过程逐渐减小时,由于不同稳压模块中的预设稳压电压不同使得各控制信号在不同的时间点小于供电模块的开启电压,从而实现各供电模块按照预期的下电时序进行依次下电。
在具体实施时,在本实用新型实施例提供的上述下电时序控制电路中,输入控制模块具体用于在电源端向输入控制模块的第一信号端输出电压时进行充电,在电源端无电压输出时通过输入控制模块的第一信号端进行放电。
进一步地,在具体实施时,在本实用新型实施例提供的上述下电时序控制电路中,如图2所示(以n等于3为例),输入控制模块1可以包括:电容C;其中,电容C的第一端与输入控制模块1的第一信号端1a相连,电容C的第二端与输入控制模块1的第二信号端1b相连。在具体实施时,在电源端VCC向输入控制模块1的第一信号端1a输出电压时,电容C进行充电,在电源端VCC无电压输出时电容C通过输入控制模块1的第一信号端1a进行放电。这样当电源端VCC断电时,由于电容C会进行放电,使得提供给供电模块的电压并不会随着电源端VCC断电立即变为0,而是随着电容C放电的过程逐渐减小。
以上仅是举例说明下电时序控制电路中输入控制模块的具体结构,在具体实施时,输入控制模块的具体结构不限于本实用新型实施例提供的上述结构,还可以是本领域技术人员可知的其他结构,在此不作限定。
进一步地,在具体实施时,在本实用新型实施例提供的上述下电时序控制电路中,如图2所示(以n等于3为例),每一个稳压模块2_m(m=1、2、3)均包括:稳压二极管Z_m;其中,
稳压二极管Z_m的第一端与稳压模块2_m的第一信号端2a相连,稳压二极管Z_m的第二端与稳压模块2_m的第二信号端2b相连;预设稳压电压为稳压二极管Z_m的稳压电压UZ_m。
需要说明的是,在本实用新型实施例提供的上述下电时序控制电路中,稳压二极管的稳压电压需要按照实际应用来进行设定,在此不作限定。
进一步地,在具体实施时,在本实用新型实施例提供的上述下电时序控制电路中,如图2所示(以n等于3为例),每一个分压限流模块3_m(m=1、2、3)均包括:第一电阻R1_m和第二电阻R2_m;其中,
第一电阻R1_m的第一端与分压限流模块3_m的第一信号端3a相连,第二端分别与分压限流模块3_m的第三信号端3c以及第二电阻R2_m的第一端相连;第二电阻R2_m的第二端与分压限流模块3_m的第二信号端3b相连;不同分压限流模块3_m中,第一电阻R1_m的电阻值r1_m与第二电阻R2_m的电阻值r2_m的比例相同。
在具体实施时,在本实用新型实施例提供的上述下电时序控制电路中,稳压模块和分压限流模块可以有多种实现方式,下面通过一具体实施例对上述下电时序控制电路的具体实施方式进行详细说明。需要说明的是,本实施例是为了更好的解释本实用新型,但不限制本实用新型。下述实施例中是以n等于3为例。
在具体实施时,一般应用于电路控制系统中的每一个供电模块的规格参数都是相同的,即每一个供电模块的控制端EN的开启电压都是相同的,在下述 实施例中设定每一个供电模块的开启电压均为U0,电源端的电压为U1,并且参考信号端的电压为0。
以图2所示的下电时序控制电路的结构为例对其工作过程作以描述,其中,每一个稳压模块2_m均包括:稳压二极管Z_m,并且各稳压二极管Z_m具有不同的稳压电压UZ_m;每一个分压限流模块3_m均包括:第一电阻R1_m和第二电阻R2_m,并且不同分压限流模块3_m中,第一电阻R1_m的电阻值r1_m与第二电阻R2_m的电阻值r2_m的比例相同。
当外接电源断电后,电容C开始放电,电容C放电与时间t的关系满足:Ut=U1exp(-t/RC);
其中,Ut为电容C在t时刻的电压,U1为电容的初始电压,RC是时间常数。
分压限流模块3_m中的第三信号端3c的电压:
而供电模块4_m当其控制端EN的电压小于开启电压时断电,即当U3_m<U0时,即时,供电模块4_m关闭;
不同分压限流模块中,由于第一电阻的电阻值r1_m与第二电阻的电阻值r2_m的比例具有的关系,假设稳压二极管的稳压电压UZ_m呈UZ_1<UZ_2<UZ_3的关系,则即在电容两端的电压Ut随着时间t逐渐减小时,分压限流模块3_3输出的控制信号的电压最先小于供电模块4_3的开启电压,则供电模块4_3下电;接着,随着电容两端的电压继续下降,分压限流模块3_2输出的控制信号的电压小于供电模块4_2的开启电压,则供电模块4_2下电;最后,随着电容两端的电压继续下降,分压限流模块3_1输出的控制信号的电压小于供电模块4_1的开启电压,则供电模块4_1下电;从而实现了供电模块4_3、供电模块4_2和供电 模块4_1依次下电;并且,当电容两端的电压Ut随着时间t逐渐减小而小于稳压二极管Z_m的稳压电压时,即当Ut<UZ_m时,稳压二极管Z_m会立即断电,使得分压限流模块的第一信号端无电压输入,导致分压限流模块的第三信号端不再输出控制信号。
本实用新型实施例提供的下电时序控制电路,由于稳压二极管的稳压电压的可调节范围较大,通过改变不同分压模块中的稳压二极管的稳压电压来调整分压模块第三信号端输出的控制信号的电压,从而可以实现在较大范围内对各供电模块的下电时序进行调节。
基于同一实用新型构思,本实用新型实施例还提供了一种电路控制系统,如图3所示,包括n个供电模块4_m(m=1、2、3…n),以及本实用新型提供的上述下电时序控制电路01;其中,
每一个供电模块4_m对应连接一个下电时序控制电路中的分压限流模块3_m,其中,供电模块4_m的输入端VC分别与电源端VCC、输入控制模块1的第一信号端1a以及稳压模块2_m的第一信号端2a相连;供电模块4_m的控制端EN与分压限流模块3_m的第三信号端3c相连。
在具体实施时,如图3所示,供电模块4_m还包括输出端VO,以输出端VO向负载提供电压。
本实用新型实施例提供的下电时序控制电路及电路控制系统,包括:输入控制模块、n个稳压模块以及与各稳压模块一一对应连接的分压限流模块,n为大于或等于2的正整数;通过输入控制模块以及与各供电模块对应的稳压模块和分压限流模块的相互作用,当电源端断电时,由于输入控制模块放电,可以保证提供给供电模块的电压并不会随着电源端断电立即变为0,而是随着输入控制模块放电过程逐渐减小,这样也使各分压限流模块输出的控制信号的电压随着输入控制模块放电过程逐渐减小;由于每个供电模块都有固有的开启电压,当控制信号的电压随着输入控制模块放电过程逐渐减小时,由于不同稳压模块中的预设稳压电压不同使得各控制信号在不同的时间点小于供电模块的 开启电压,从而实现各供电模块按照预期的下电时序进行依次下电。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (5)
1.一种下电时序控制电路,其特征在于,包括:具有充电功能和放电功能的输入控制模块、n个稳压模块以及与各所述稳压模块一一对应连接的分压限流模块,n为大于或等于2的正整数;其中,
所述输入控制模块的第一信号端分别与电源端、供电模块的输入端以及各所述稳压模块的第一信号端相连,用于向供电模块的输入端提供电压,所述输入控制模块的第二信号端与参考信号端相连;
各所述稳压模块的第二信号端与对应的分压限流模块的第一信号端相连;所述稳压模块用于在所述稳压模块的第一信号端的电压大于预设稳压电压时,使所述稳压模块的第一信号端和第二信号端的电压差为所述预设稳压电压,在所述稳压模块的第一信号端的电压小于所述预设稳压电压时,使所述稳压模块的第一信号端与第二信号端处于截止状态;其中,不同稳压模块的所述预设稳压电压不同;
各所述分压限流模块的第二信号端与所述参考信号端相连,各所述分压限流模块的第三信号端与对应的供电模块的控制端相连;所述分压限流模块用于向对应的供电模块的控制端输入控制信号,且所述控制信号的电压与所述分压限流模块的第一信号端与第二信号端之间的电压差成预设比例,并且不同分压限流模块中的所述预设比例相同。
2.如权利要求1所述的下电时序控制电路,其特征在于,每一个所述稳压模块均包括:稳压二极管;其中,
所述稳压二极管的第一端与所述稳压模块的第一信号端相连,所述稳压二极管的第二端与所述稳压模块的第二信号端相连;
所述预设稳压电压为所述稳压二极管的稳压电压。
3.如权利要求1所述的下电时序控制电路,其特征在于,每一个所述分压限流模块均包括:第一电阻和第二电阻;其中,
所述第一电阻的第一端与所述分压限流模块的第一信号端相连,第二端分 别与所述分压限流模块的第三信号端以及所述第二电阻的第一端相连;
所述第二电阻的第二端与所述分压限流模块的第二信号端相连;
不同分压限流模块中,所述第一电阻的电阻值与所述第二电阻的电阻值的比例相同。
4.如权利要求1所述的下电时序控制电路,其特征在于,所述输入控制模块包括:电容;其中,
所述电容的第一端与所述输入控制模块的第一信号端相连,所述电容的第二端与所述输入控制模块的第二信号端相连。
5.一种电路控制系统,包括n个供电模块,其特征在于,还包括如权利要求1-4任一项所述的下电时序控制电路;其中,
每一个所述供电模块对应连接一个所述下电时序控制电路中的分压限流模块,其中,所述供电模块的输入端分别与所述电源端、所述输入控制模块的第一信号端以及所述稳压模块的第一信号端相连;所述供电模块的控制端与所述分压限流模块的第三信号端相连。
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