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一種同步整流芯片的制作方法

文檔序號:11084473閱讀:858來源:國知局
一種同步整流芯片的制造方法與工藝

本實用新型涉及一種同步整流芯片。



背景技術:

目前的同步整流芯片基本是通過肖特基二極管進行輸出,能效比低、穩(wěn)定性差、溫升高、不環(huán)保。



技術實現(xiàn)要素:

鑒于現(xiàn)有技術中存在的上述缺陷,本實用新型所要解決的技術問題是,提供一種同步整流芯片,以解決現(xiàn)有同步整流芯片通過肖特基二極管進行輸出,能效比低、穩(wěn)定性差、溫升高、不環(huán)保的問題。本實用新型是通過如下技術方案來實現(xiàn)的:

一種同步整流芯片,包括邏輯芯片,所述邏輯芯片包括第一比較器、第二比較器、RS觸發(fā)器、乘法器,所述同步整流芯片還包括MOS管、供電引腳、信號檢測引腳;

由所述供電引腳輸入的電壓信號接入所述第一比較器的同相輸入端,由所述信號檢測引腳輸入的電壓信號接入所述第一比較器的反相輸入端,所述第一比較器的輸出端連接所述RS觸發(fā)器;

由所述信號檢測引腳輸入的電壓信號還接入所述第二比較器的同相輸入端,所述第二比較器的反相輸入端接地,所述第二比較器的輸出端連接所述RS觸發(fā)器;

所述RS觸發(fā)器的輸出端連接所述乘法器,所述乘法器的輸出端連接所述MOS管的柵極。

進一步地,所述同步整流芯片還包括欠壓鎖定電路,所述欠壓鎖定電路連接所述供電引腳,以檢測由所述供電引腳輸入的電壓信號。

進一步地,所述同步整流芯片還包括MOS管柵極電壓控制引腳,所述MOS管柵極電壓控制引腳連接所述MOS管的柵極,用于接收MOS管柵極電壓控制信號并將所述MOS管柵極電壓控制信號加載到所述MOS管的柵極。

進一步地,所述同步整流芯片還包括電壓參考引腳,所述電壓參考引腳連接所述RS觸發(fā)器。

進一步地,所述同步整流芯片還包括接地引腳和漏極輸出引腳;所述MOS管為N型MOS管,所述N型MOS管的源極通過所述接地引腳接地;所述漏極輸出引腳與所述N型MOS管的漏極連接。

與現(xiàn)有技術相比,本實用新型提供的同步整流芯片內(nèi)部集成MOS管和邏輯芯片,通過MOS管代替?zhèn)鹘y(tǒng)肖特基二極管輸出,能效比更高,穩(wěn)定性更強,能大大降低溫升和節(jié)省寶貴的能源,是新能源電源設計方案最佳的選擇。

附圖說明

圖1:本實用新型實施例提供的同步整流芯片的電路原理示意圖。

具體實施方式

下面將結合本實用新型實施例中附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述。顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。通常在此處附圖中描述和示出的本實用新型實施例的組件可以以各種不同的配置來布置和設計。因此,以下對在附圖中提供的本實用新型的實施例的詳細描述并非旨在限制要求保護的本實用新型的范圍,而是僅僅表示本實用新型的選定實施例?;诒緦嵱眯滦偷膶嵤├绢I域技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。

在本實用新型的描述中,需要說明的是,除非另有明確的規(guī)定和限定,術語“連接”應做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機械連接,也可以是電連接;可以是直接連接,也可以通過中間媒介間接連接,也可以是兩個元件內(nèi)部的連通。對于本領域的普通技術人員而言,可以根據(jù)具體情況理解上述術語在本實用新型中的具體含義。

如圖1所示,本實用新型實施例提供了一種同步整流芯片,包括邏輯芯片,邏輯芯片包括第一比較器12、第二比較器10、RS觸發(fā)器8、乘法器7。該同步整流芯片還包括MOS管5、供電引腳1、信號檢測引腳11。

由供電引腳1輸入的電壓信號接入第一比較器12的同相輸入端,由信號檢測引腳11輸入的電壓信號接入第一比較器12的反相輸入端,通過信號檢測引腳11輸入信號同內(nèi)部基準電壓在第一比較器12進行對比核算。第一比較器12的輸出端連接RS觸發(fā)器8。

由信號檢測引腳11輸入的電壓信號還接入第二比較器10的同相輸入端,第二比較器10的反相輸入端接地,第二比較器10的輸出端連接RS觸發(fā)器8。

RS觸發(fā)器8的輸出端連接乘法器7,乘法器7的輸出端連接MOS管5的柵極。

作為本實施例的一種優(yōu)選實施方式,同步整流芯片還包括欠壓鎖定電路2,欠壓鎖定電路2連接供電引腳1,以檢測由供電引腳1輸入的電壓信號,欠壓鎖定電路2在檢測到該電壓信號低于預設電壓時,為避免損壞同步整流芯片,將觸發(fā)保護動作,使該同步整流芯片暫停工作,當該電壓信號達到或超過預設電壓時將觸發(fā)同步整流芯片繼續(xù)工作。

同步整流芯片還包括MOS管柵極電壓控制引腳3,MOS管柵極電壓控制引腳3連接MOS管5的柵極,用于接收MOS管柵極電壓控制信號并將MOS管柵極電壓控制信號加載到MOS管5的柵極。通過MOS管柵極電壓控制引腳3輸入MOS管柵極電壓控制信號,MOS管柵極電壓控制信號為一電壓信號,與乘法器7的輸出信號一同加載到MOS管5的柵極,從而通過控制該電壓信號的大小來設定通過乘法器7輸出端輸出的使MOS管5導通所需的門限電壓。

同步整流芯片還包括電壓參考引腳9,電壓參考引腳9連接RS觸發(fā)器8。通過該電壓參考引腳9,調(diào)整外部阻抗可以改變和設置MOS管5的最小截止時間。

同步整流芯片還包括接地引腳6和漏極輸出引腳4。MOS管5為N型MOS管,N型MOS管的源極通過接地引腳6接地。漏極輸出引腳4與N型MOS管的漏極連接,該N型MOS管的漏極作為該同步整流芯片的輸出端輸出到其他設備。通過該同步整流芯片輸出,將獲得比傳統(tǒng)的通過肖特基二極管輸出高2%的能效比,能大大降低溫升和節(jié)省寶貴的能源,是新能源電源設計方案最佳的選擇。

最后應說明的是:上述各實施例僅用于說明本實用新型的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述實施例對本實用新型進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分或全部技術特征進行等同替換;而這些修改或替換,并不使相應技術方案的本質(zhì)脫離本實用新型各實施例技術方案的范圍。

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