JP2009159746A - 電源切替回路 - Google Patents

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Abstract

【課題】複数の電源における所望の電源から負荷に電源電圧を供給できる電源切替回路を提供する。
【解決手段】P型基板の場合、ACアダプタ102または電池103と負荷105との間にP型MOSでなくてN型MOSが設けられるので、ACアダプタ102または電池103と負荷105との間に寄生ダイオードが存在せず、寄生ダイオードによる電流経路は存在しなくなる。よって、ACアダプタ102及び電池103が電源切替回路101に接続される場合、N型MOS107がオフし、電池103と負荷105との間の電流経路が完全に遮断され、N型MOS106がオンするので、電池103は負荷105に電源電圧を供給できなくなり、ACアダプタ102だけが負荷105に電源電圧を供給できるようになる。
【選択図】図1

Description

本発明は、負荷に供給される電源電圧を切り替える電源切替回路に関する。
電源がACアダプタと電池との2系統存在する場合、電池の電源電圧よりも高い電源電圧を供給するACアダプタ、及び、電池が電源切替回路を介して負荷に接続されると、電源電圧はACアダプタから負荷に供給されることがある。この時、電源切替回路の整流ダイオードにより、ACアダプタから電池に電流が流れないようにする。また、電池だけが電源切替回路を介して負荷に接続されると、電源電圧は電池から負荷に供給される。
しかし、電源電圧が整流ダイオードの順方向電圧分電圧降下するので、電力損失が発生してしまう。
ここで、図4に示すように、整流ダイオードでなくてP型MOSを使用し、ACアダプタ23と負荷28との間にP型MOSM1を設け、電池20と負荷28との間にP型MOSM2を設ける電源切替回路が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2006−254672号公報
しかし、P型基板の場合、P型MOSに寄生ダイオードが存在するので、ACアダプタ23の電源電圧と電池20の電源電圧との中の高い電源電圧が負荷28に供給されてしまう。
本発明は、上記課題に鑑みてなされ、複数の電源における所望の電源から負荷に電源電圧を供給できる電源切替回路を提供する。
本発明は、上記課題を解決するため、負荷に供給される電源電圧を切り替える電源切替回路において、第一電源を接続するための端子に設けられ、前記第一電源が電源切替回路に接続されたことを検知すると、検知信号を出力する第一電源検知回路と、第一導電型基板に形成され、ドレインが前記第一電源を接続するための端子に設けられ、ソースが前記負荷を接続するための端子に設けられ、前記検出信号が出力されるとオンして前記第一電源の電源電圧を前記負荷に供給し、前記検出信号が出力されないとオフする第一の第二導電型MOSと、前記第一導電型基板に形成され、ドレインが第二電源を接続するための端子に設けられ、ソースが前記負荷を接続するための端子に設けられ、前記検出信号が出力されるとオフし、前記検出信号が出力されないとオンして前記第二電源の電源電圧を前記負荷に供給する第二の第二導電型MOSと、を備えることを特徴とする電源切替回路を提供する。
本発明では、第一導電型基板の場合、第一電源または第二電源と負荷との間に第一導電型MOSでなくて第二導電型MOSが設けられるので、第一電源または第二電源と負荷との間に寄生ダイオードが存在せず、寄生ダイオードによる電流経路は存在しなくなる。
よって、第一電源及び第二電源が電源切替回路に接続される場合、第二の第二導電型MOSがオフし、第二電源と負荷との間の電流経路が完全に遮断され、第一の第二導電型MOSがオンするので、第二電源は負荷に電源電圧を供給できなくなり、第一電源だけが負荷に電源電圧を供給できるようになり、複数の電源における所望の電源から負荷に電源電圧が供給される。
以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
[第一実施形態]
まず、第一実施形態の電源切替回路の構成について説明する。図1は、第一実施形態の電源切替回路を示す図である。
ここで、電源切替回路101は、P型基板に形成されている。
電源切替回路101は、N型MOS106〜107、レベルシフタ108〜109、ダイオード110〜111、ACアダプタ検知回路112、制御回路113及び昇圧回路114を備えている。また、ACアダプタ102は、電源切替回路101に接続されることがある。また、電池103、容量104及び負荷105は、電源切替回路101に接続される。
ACアダプタ102を接続するための端子は、N型MOS106のドレイン、ダイオード110のアノード及びACアダプタ検知回路112の入力端子に接続されている。電池103を接続するための端子は、N型MOS107のドレイン及びダイオード111のアノードに接続されている。N型MOS106は、ゲートがレベルシフタ108の出力端子に接続され、ソースが負荷105を接続するための端子に接続されている。N型MOS107は、ゲートがレベルシフタ109の出力端子に接続され、ソースが負荷105を接続するための端子に接続されている。ACアダプタ検知回路112は、出力端子が制御回路113の第一入力端子に接続されている。ダイオード110〜111は、カソードが昇圧回路114の入力端子及び制御回路113の電源端子に接続されている。昇圧回路114は、出力端子が容量104に接続されている。レベルシフタ108は、電源端子が昇圧回路114の出力端子に接続され、入力端子が制御回路113の第一出力端子に接続されている。レベルシフタ109は、電源端子が昇圧回路114の出力端子に接続され、入力端子が制御回路113の第二出力端子に接続されている。
次に、第一実施形態の電源切替回路の動作について説明する。
<ACアダプタ102及び電池103が電源切替回路101に接続される場合>
ACアダプタ検知回路112は、ACアダプタ102が電源切替回路101に接続されたことを検知すると、検知信号を制御回路113に出力する。すると、制御回路113は、ハイ信号をレベルシフタ108に出力し、ロー信号をレベルシフタ109に出力する。レベルシフタ108は、ハイ信号を昇圧電圧及び容量104に蓄積された電荷に基づいてレベルシフトし、レベルシフトされたハイ信号をN型MOS106のゲートに出力する。よって、N型MOS106はオンし、ACアダプタ102の電源電圧は負荷105に供給される。レベルシフタ109は、ロー信号をN型MOS107のゲートに出力する。よって、N型MOS107はオフし、電池103の電源電圧は負荷105に供給されない。
ACアダプタ102の電源電圧と電池103の電源電圧との中の高い電源電圧が、ダイオード110またはダイオード111を介して昇圧回路114に出力される。ここで出力された電源電圧による電流は、ダイオード110またはダイオード111によってACアダプタ102または電池103に流れない。昇圧回路114は、ここで出力された電源電圧に基づいて昇圧動作を行い、昇圧電圧をレベルシフタ108〜109に出力する。また、昇圧回路114は、昇圧電圧を容量104に出力し、容量104に電荷を蓄積させる。
<電池103だけが電源切替回路101に接続される場合>
ACアダプタ検知回路112は、ACアダプタ102が電源切替回路101に接続されなかったことを検知し、検知信号を制御回路113に出力する。すると、制御回路113は、ロー信号をレベルシフタ108に出力し、ハイ信号をレベルシフタ109に出力する。レベルシフタ108は、ロー信号をN型MOS106のゲートに出力する。よって、N型MOS106はオフする。レベルシフタ109は、ハイ信号を昇圧電圧及び容量104に蓄積された電荷に基づいてレベルシフトし、レベルシフトされたハイ信号をN型MOS107のゲートに出力する。よって、N型MOS107はオンし、電池103の電源電圧は負荷105に供給される。
電池103の電源電圧が、ダイオード111を介して昇圧回路114に出力される。ここで出力された電源電圧による電流は、ダイオード110によってACアダプタ102を接続するための端子に流れない。昇圧回路114は、ここで出力された電源電圧に基づいて昇圧動作を行い、昇圧電圧をレベルシフタ108〜109に出力する。また、昇圧回路114は、昇圧電圧を容量104に出力し、容量104に電荷を蓄積させる。
ここで、制御回路113は、N型MOS106をオフしてからN型MOS107をオンするまでの間及びN型MOS107をオフしてからN型MOS106をオンするまでの間に遅延時間が存在するよう回路設計されている。よって、N型MOS106〜107は同時にオンしないので、ACアダプタ102と電池103とはショートせず、例えば、ACアダプタ102は電池103を充電しない。また、昇圧電圧が所定電圧になると、昇圧回路114は昇圧動作を停止するので、電力損失が少なくなる。
また、レベルシフタ108及びN型MOS106において、レベルシフトされたハイ信号は、ACアダプタ102の電源電圧(ドレイン電圧)にN型MOS106の閾値電圧を加算した電圧以上の電圧である。よって、N型MOS106のゲート電圧がACアダプタ102の電源電圧でなくてレベルシフトされたハイ信号であるので、N型MOS106がオンし、N型MOS106のソース電圧とドレイン電圧とがほぼ等しくなっても、N型MOS106のゲート・ソース間電圧が確保される。よって、N型MOS106のソースとドレインとの間で電圧降下がほとんど発生せず、ACアダプタ102の電源電圧がほとんど電圧降下しないで負荷105に供給される。よって、電力損失が少なくなる。レベルシフタ109及びN型MOS107も同様である。
このようにすると、P型基板の場合、ACアダプタ102または電池103と負荷105との間にP型MOSでなくてN型MOSが設けられるので、ACアダプタ102または電池103と負荷105との間に寄生ダイオードが存在せず、寄生ダイオードによる電流経路は存在しなくなる。よって、ACアダプタ102及び電池103が電源切替回路101に接続される場合、N型MOS107がオフし、電池103と負荷105との間の電流経路が完全に遮断され、N型MOS106がオンするので、電池103は負荷105に電源電圧を供給できなくなり、ACアダプタ102だけが負荷105に電源電圧を供給できるようになり、複数の電源における所望の電源から負荷105に電源電圧が供給される。また、電池103の寿命が長くなる。
また、寄生ダイオードによる電流経路は存在しなくなる。よって、寄生ダイオードに電流が流れることによって寄生バイポーラがオンすることがなくなり、寄生バイポーラによる電力損失がなくなる。
また、N型MOS106またはN型MOS107がオンする場合、N型MOS106または107のゲートに大きな寄生容量が存在しても、寄生容量が容量104に蓄積された電荷によって充電されるので、昇圧回路114から出力された昇圧電圧は寄生容量によってほとんど低下しない。
なお、電源切替回路101はN型基板上に形成され、N型MOS106〜107はP型MOSに変更されてもよい。
また、N型MOS106〜107のドライブ能力が大きくなると、その分、N型MOS106〜107のオン抵抗は小さくなり、N型MOS106〜107での電力損失が少なくなる。
また、容量104は、電源切替回路101を搭載する半導体装置内部に設けられてもよいし、その半導体装置外部に設けられてもよい。
[第二実施形態]
次に、第二実施形態の電源切替回路の構成について説明する。図2は、第二実施形態の電源切替回路を示す図である。
第二実施形態の電源切替回路は、第一実施形態の電源切替回路と比較されると、コンパレータ215が追加されている。
コンパレータ215は、電源端子がダイオード110〜111のカソードに接続され、非反転入力端子がN型MOS107のドレインに接続され、反転入力端子がN型MOS107のソースに接続され、出力端子が制御回路113の第二入力端子に接続されている。
次に、第二実施形態の電源切替回路の動作について説明する。
<電池103だけが電源切替回路101に接続される場合>
コンパレータ215は、電池103の電源電圧(ドレイン電圧)と負荷105に供給される電源電圧(ソース電圧)とを比較する。ソース電圧がドレイン電圧以上である場合、コンパレータ215はN型MOS107がオフするよう制御回路113を制御し、ソース電圧がドレイン電圧未満である場合、コンパレータ215はN型MOS107がオンするよう制御回路113を制御する。
このようにすると、電源安定用コンデンサ(図示せず)が負荷105内部に搭載され、ACアダプタ102の電源電圧が電池103の電源電圧よりも高く、ACアダプタ102の電源電圧に基づいた電荷が電源安定用コンデンサに蓄積する場合、ACアダプタ102が電源切替回路101から外され、電池103だけが電源切替回路101に接続されると、N型MOS107において負荷105に供給される電源電圧(ソース電圧)が電池103の電源電圧(ドレイン電圧)よりも高くなるが、N型MOS107がオフするので、電池103が充電されない。
[第三実施形態]
次に、第三実施形態の電源切替回路の構成について説明する。図3は、第三実施形態の電源切替回路を示す図である。
第三実施形態の電源切替回路は、第一実施形態の電源切替回路と比較されると、プルダウン回路316が追加されている。
プルダウン回路316は、電源端子がACアダプタ102を接続するための端子に接続され、出力端子が制御回路113の第二入力端子に接続されている。
次に、第三実施形態の電源切替回路の動作について説明する。
<電池103だけが電源切替回路101に接続される場合>
ここで、ノイズやリーク電流が、ACアダプタ102を接続するための端子に発生すると、ACアダプタ検知回路112は、ACアダプタ102が電源切替回路101に接続されていないにも関わらず接続されたことを誤検知し、検知信号を制御回路113に出力してしまう。すると、N型MOS106はオンし、N型MOS107はオフしてしまう。この時、実際には、ACアダプタ102が電源切替回路101に接続されていないので、負荷105に電源電圧が供給されず、負荷105の動作が停止してしまう。つまり、電源切替回路101が誤作動してしまう。
しかし、ノイズやリーク電流が、ACアダプタ102を接続するための端子に発生しても、プルダウン回路316によってACアダプタ102を接続するための端子はプルダウンされる。よって、ACアダプタ検知回路112は、ACアダプタ102が接続されたことを誤検知しない。
このようにすると、ACアダプタ検知回路112はACアダプタ102が接続されたことを誤検知しないので、電源切替回路101が誤作動しない。
なお、ACアダプタ102が電源切替回路101に接続されても、プルダウン回路316の放電能力はACアダプタ102の電源供給能力より十分小さいので、ACアダプタ102の電源電圧が負荷105に十分供給される。
また、プルダウン回路316がスイッチ回路(図示せず)等を搭載するようにし、ACアダプタ102が電源切替回路101から外されると、プルダウン回路316がプルダウン動作し、ACアダプタ102が電源切替回路101に接続されると、プルダウン回路316がプルダウン動作を停止するようにしてもよい。すると、ACアダプタ102が電源切替回路101に接続される場合、プルダウン回路316による放電が無くなるので、電力損失が少なくなる。
第一実施形態の電源切替回路を示す図である。 第二実施形態の電源切替回路を示す図である。 第三実施形態の電源切替回路を示す図である。 従来の電源切替回路を示す図である。
符号の説明
101……電源切替回路 106〜107……N型MOS 108〜109……レベルシフタ 110〜111……ダイオード 112……ACアダプタ検知回路 113……制御回路 114……昇圧回路 102……ACアダプタ 103……電池 104……容量 105……負荷

Claims (4)

  1. 負荷に供給される電源電圧を切り替える電源切替回路において、
    第一電源を接続するための端子に設けられ、前記第一電源が電源切替回路に接続されたことを検知すると、検知信号を出力する第一電源検知回路と、
    第一導電型基板に形成され、ドレインが前記第一電源を接続するための端子に設けられ、ソースが前記負荷を接続するための端子に設けられ、前記検出信号が出力されるとオンして前記第一電源の電源電圧を前記負荷に供給し、前記検出信号が出力されないとオフする第一の第二導電型MOSと、
    前記第一導電型基板に形成され、ドレインが第二電源を接続するための端子に設けられ、ソースが前記負荷を接続するための端子に設けられ、前記検出信号が出力されるとオフし、前記検出信号が出力されないとオンして前記第二電源の電源電圧を前記負荷に供給する第二の第二導電型MOSと、
    を備えることを特徴とする電源切替回路。
  2. アノードが前記第一電源を接続するための端子に設けられ、カソードが昇圧回路の入力端子に設けられる第一整流素子と、
    アノードが前記第二電源を接続するための端子に設けられ、カソードが前記昇圧回路の入力端子に設けられる第二整流素子と、
    前記第一電源の電源電圧と前記第二電源の電源電圧との中の高い電源電圧に基づいて昇圧動作を行い、昇圧電圧を出力する前記昇圧回路と、
    前記昇圧電圧に基づき、前記第一の第二導電型MOSを制御する第一レベルシフタと、
    前記昇圧電圧に基づき、前記第二の第二導電型MOSを制御する第二レベルシフタと、
    をさらに備えることを特徴とする請求項1記載の電源切替回路。
  3. 前記第二電源の電源電圧と前記負荷に供給される電源電圧とを比較するコンパレータ、
    をさらに備えることを特徴とする請求項1記載の電源切替回路。
  4. 前記第一電源を接続するための端子に設けられ、前記第一電源を接続するための端子をプルダウンするためのプルダウン回路、
    をさらに備えることを特徴とする請求項1記載の電源切替回路。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012191705A (ja) * 2011-03-09 2012-10-04 Seiko Instruments Inc 電源切換回路
JP2013055874A (ja) * 2011-09-05 2013-03-21 Taida Electronic Ind Co Ltd 電気エネルギー適応制御機能を備えた太陽光発電システムおよびその制御方法
JP2016174238A (ja) * 2015-03-16 2016-09-29 株式会社東芝 電圧切替回路および電源装置
JP2016218978A (ja) * 2015-05-26 2016-12-22 富士通株式会社 電子機器及び電子機器制御方法
CN109525033A (zh) * 2018-11-29 2019-03-26 威创集团股份有限公司 供电电路、方法及低功率投影设备

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101693914B1 (ko) 2009-11-20 2017-01-06 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 반도체 장치
TWI406474B (zh) * 2009-12-02 2013-08-21 廣達電腦股份有限公司 電池充放電路徑管理電路及方法
CN102468684A (zh) * 2010-11-11 2012-05-23 三星半导体(中国)研究开发有限公司 在usb电源供电与电池供电之间切换的切换控制电路
TWI491124B (zh) * 2010-11-29 2015-07-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 電源轉接裝置
JP2012120267A (ja) * 2010-11-29 2012-06-21 Toshiba Corp 充電制御装置
JP2013061918A (ja) * 2011-09-15 2013-04-04 Renesas Electronics Corp 半導体装置
EP2771210B1 (en) * 2011-10-27 2018-08-29 NXP USA, Inc. Power safety circuit, integrated circuit device and safety critical system
US8593211B2 (en) * 2012-03-16 2013-11-26 Texas Instruments Incorporated System and apparatus for driver circuit for protection of gates of GaN FETs
US9419474B2 (en) * 2012-10-30 2016-08-16 Telect, Inc. Voltage control using field-effect transistors
US9735614B2 (en) 2014-05-18 2017-08-15 Nxp Usa, Inc. Supply-switching system
US9323272B2 (en) * 2014-06-30 2016-04-26 Freescale Semiconductor, Inc. Integrated circuit with internal and external voltage regulators
US9348346B2 (en) 2014-08-12 2016-05-24 Freescale Semiconductor, Inc. Voltage regulation subsystem
US20160336754A1 (en) * 2015-05-13 2016-11-17 Hamilton Sundstrand Corporation High power solid state switches for aircraft
CN105138101A (zh) * 2015-08-31 2015-12-09 联想(北京)有限公司 一种供电方法及电子设备
US10298023B2 (en) * 2015-09-25 2019-05-21 Dell Products, Lp Universal power converter having variable voltage capability and method therefor
US9613714B1 (en) * 2016-01-19 2017-04-04 Ememory Technology Inc. One time programming memory cell and memory array for physically unclonable function technology and associated random code generating method
CN107204705B (zh) * 2016-03-18 2019-04-19 电信科学技术研究院 Dc-dc调节器及其软启动的控制方法、控制器
CN106100106A (zh) * 2016-08-15 2016-11-09 威胜集团有限公司 电源切换电路和用该电路制成的计量仪表
US10778019B2 (en) * 2017-07-20 2020-09-15 Connaught Electronics Ltd. Reverse current prevention for FET used as reverse polarity protection device
US11695283B2 (en) * 2018-05-11 2023-07-04 Texas Instruments Incorporated Shoot-through current limiting circuit
KR102382253B1 (ko) * 2018-10-30 2022-04-01 주식회사 엘지에너지솔루션 메인 스위치를 위한 드라이버 회로 및 그것을 포함하는 제어 장치
CN111193506B (zh) 2018-11-14 2021-08-31 珠海格力电器股份有限公司 一种带电压隔离的低功耗pmos管衬底切换电路
TWI665847B (zh) * 2018-11-20 2019-07-11 聯陽半導體股份有限公司 電源切換系統
CN110994770A (zh) * 2019-12-30 2020-04-10 武汉瑞纳捷电子技术有限公司 双电源切换电路及采用该电路的物联网芯片
CN113093853B (zh) * 2021-04-15 2022-08-23 东北大学 一种实现低电压启动过程中低输入输出压差的改进ldo电路
CN113285439A (zh) * 2021-07-22 2021-08-20 深之蓝(天津)水下智能科技有限公司 防打火电路、供电装置和机器人
US20240333274A1 (en) * 2021-12-07 2024-10-03 Renesas Design Austria Gmbh Autonomous power supply switch

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01116542U (ja) * 1988-01-27 1989-08-07
JP2000341877A (ja) * 1999-05-25 2000-12-08 Nec Eng Ltd 電源切替回路
JP2006254672A (ja) * 2005-03-14 2006-09-21 Mitsumi Electric Co Ltd 電源切り替え回路

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5306961A (en) * 1989-05-15 1994-04-26 Dallas Semiconductor Corporation Low-power integrated circuit with selectable battery modes
US5886561A (en) * 1996-11-18 1999-03-23 Waferscale Integration, Inc. Backup battery switch
JP3012572B2 (ja) * 1997-09-29 2000-02-21 三菱電機株式会社 低消費電力化電源スイッチ装置
JPH11288588A (ja) * 1998-04-02 1999-10-19 Mitsubishi Electric Corp 半導体回路装置
JP4075246B2 (ja) * 1999-09-28 2008-04-16 ソニー株式会社 電源ユニット
US6525599B2 (en) * 2001-06-29 2003-02-25 Intel Corporation Changeable voltage regulator for a computer processor
JP4301760B2 (ja) * 2002-02-26 2009-07-22 株式会社ルネサステクノロジ 半導体装置
KR100555509B1 (ko) * 2003-07-23 2006-03-03 삼성전자주식회사 선택적 전압 레퍼런스로 소모 전력을 절감하는 내부 전압변환기, 이를 구비한 반도체 장치 및 그 방법
JP2007116772A (ja) * 2005-10-18 2007-05-10 Sharp Corp 電源装置
JP4938439B2 (ja) * 2006-12-27 2012-05-23 オンセミコンダクター・トレーディング・リミテッド スイッチング制御回路

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01116542U (ja) * 1988-01-27 1989-08-07
JP2000341877A (ja) * 1999-05-25 2000-12-08 Nec Eng Ltd 電源切替回路
JP2006254672A (ja) * 2005-03-14 2006-09-21 Mitsumi Electric Co Ltd 電源切り替え回路

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012191705A (ja) * 2011-03-09 2012-10-04 Seiko Instruments Inc 電源切換回路
JP2013055874A (ja) * 2011-09-05 2013-03-21 Taida Electronic Ind Co Ltd 電気エネルギー適応制御機能を備えた太陽光発電システムおよびその制御方法
JP2016174238A (ja) * 2015-03-16 2016-09-29 株式会社東芝 電圧切替回路および電源装置
JP2016218978A (ja) * 2015-05-26 2016-12-22 富士通株式会社 電子機器及び電子機器制御方法
CN109525033A (zh) * 2018-11-29 2019-03-26 威创集团股份有限公司 供电电路、方法及低功率投影设备

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