本發(fā)明涉及集成電路領(lǐng)域,特別是涉及一種低功耗電源供電電路。
背景技術(shù):
在現(xiàn)有的低功耗領(lǐng)域中,低功耗系統(tǒng)工作時,往往存在靜默狀態(tài);在靜默狀態(tài)時,低功耗系統(tǒng)中的大部分功能模塊停止工作,而只有一小部分功能模塊保持工作,此時,要求低功耗系統(tǒng)耗電極低,因此對現(xiàn)有的電源管理系統(tǒng)提出了很高的要求,要求其消耗很小的電流。
在現(xiàn)有的電源管理系統(tǒng)中,往往采用多個不同的電源供電電路來為系統(tǒng)進行供電。在正常工作狀態(tài)下,多個電源供電電路同時為系統(tǒng)進行供電;而在靜默狀態(tài)下,僅僅通過一個低功耗電源供電電路來為系統(tǒng)進行供電。因此,不管系統(tǒng)在正常工作還是靜默狀態(tài)下,系統(tǒng)都有供電,各種狀態(tài)和數(shù)據(jù)都能夠保持。
現(xiàn)有的用于為系統(tǒng)正常工作狀態(tài)進行供電的電源供電電路驅(qū)動能力大,消耗大;而用于為系統(tǒng)靜默狀態(tài)進行供電的低功耗電源供電電路驅(qū)動能力小,消耗也很小,因此低功耗電源供電電路的結(jié)構(gòu)是一種很大的挑戰(zhàn)。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種驅(qū)動能力小、消耗小、且輸出電壓的大小不隨輸出電流的大小有較大變化的低功耗電源供電電路。
本發(fā)明的目的是通過以下技術(shù)方案來實現(xiàn)的:一種低功耗電源供電電路,包括啟動電路、與所述啟動電路相連的電流產(chǎn)生器及與所述啟動電路及所述電流產(chǎn)生器相連的輸出電路,所述啟動電路啟動所述電流產(chǎn)生器,所述電流產(chǎn)生器產(chǎn)生偏置電流至所述輸出電路,所述輸出電路調(diào)整所述低功耗電源供電電路的輸出電壓的大小,所述輸出電路包括穩(wěn)壓電壓電路、與所述穩(wěn)壓電壓電路相連的第一場效應(yīng)管、與所述第一場效應(yīng)管相連的第二場效應(yīng)管、與所述第一場效應(yīng)管及所述第二場效應(yīng)管相連的第三場效應(yīng)管、與所述第二場效應(yīng)管及所述啟動電路相連的第一電阻及與所述第一電阻及所述啟動電路相連的第二電阻。
所述穩(wěn)壓電壓電路包括用于調(diào)整所述低功耗電源供電電路的輸出電壓大小的穩(wěn)壓電路調(diào)整輸入端,所述穩(wěn)壓電壓電路的一端與所述第一場效應(yīng)管的源級相連,所述穩(wěn)壓電壓電路的另一端接地。
所述第一場效應(yīng)管的柵極及漏極與所述第二場效應(yīng)管的柵極及所述第三場效應(yīng)管的柵極相連,并共同連接所述電流產(chǎn)生器。
所述第二場效應(yīng)管的源級與所述第一電阻的一端相連,所述第一電阻的另一端與所述第二電阻的一端及所述啟動電路相連,所述第二電阻的另一端接地。
所述第二場效應(yīng)管的漏極與所述第三場效應(yīng)管的漏極共同連接電源端,所述第三場效應(yīng)管的源級產(chǎn)生輸出電壓。
所述第一場效應(yīng)管、所述第二場效應(yīng)管及所述第三場效應(yīng)管為n型場效應(yīng)管。
本發(fā)明的有益效果是:驅(qū)動能力小、消耗小、且輸出電壓的大小不隨輸出電流的大小有較大變化。
附圖說明
圖1為本發(fā)明低功耗電源供電電路的結(jié)構(gòu)圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖進一步詳細描述本發(fā)明的技術(shù)方案,但本發(fā)明的保護范圍不局限于以下所述。
如圖1所示,圖1為本發(fā)明低功耗電源供電電路的結(jié)構(gòu)圖,其包括啟動電路、與啟動電路相連的電流產(chǎn)生器及與啟動電路及電流產(chǎn)生器相連的輸出電路。啟動電路用于啟動電流產(chǎn)生器,電流產(chǎn)生器用于產(chǎn)生偏置電流至輸出電路,輸出電路用于調(diào)整低功耗電源供電電路的輸出電壓的大小。
其中,輸出電路包括穩(wěn)壓電壓電路、與穩(wěn)壓電壓電路相連的第一場效應(yīng)管m1、與第一場效應(yīng)管m1相連的第二場效應(yīng)管m2、與第一場效應(yīng)管m1及第二場效應(yīng)管m2相連的第三場效應(yīng)管m3、與第二場效應(yīng)管m2及啟動電路相連的第一電阻r1及與第一電阻r1及啟動電路相連的第二電阻r2。
其中,穩(wěn)壓電壓電路包括用于調(diào)整低功耗電源供電電路的輸出電壓大小的穩(wěn)壓電路調(diào)整輸入端,穩(wěn)壓電壓電路的一端與第一場效應(yīng)管m1的源級相連,另一端接地;第一場效應(yīng)管m1的柵極及漏極與第二場效應(yīng)管m2的柵極及第三場效應(yīng)管m3的柵極相連,并共同連接電流產(chǎn)生器;第二場效應(yīng)管m2的源級與第一電阻r1的一端相連,第一電阻r1的另一端與第二電阻r2的一端及啟動電路相連,第二電阻r2的另一端接地;第二場效應(yīng)管m2的漏極與第三場效應(yīng)管m3的漏極共同連接電源端vdd,第三場效應(yīng)管m3的源級產(chǎn)生輸出電壓vout。第三場效應(yīng)管m3的源級通過用于存儲電荷的電容c接地,同時連接負載的一端,負載的另一端接地。
在本實施例中,第一場效應(yīng)管m1、第二場效應(yīng)管m2及第三場效應(yīng)管m3為n型場效應(yīng)管;在其他實施例中,上述場效應(yīng)管可以為其他結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)相同功能的元器件,并不限于此。
本發(fā)明低功耗電源供電電路的工作原理如下所述:
隨著低功耗電源供電電路的電源電壓上電,啟動電路啟動電流產(chǎn)生器,電流產(chǎn)生器產(chǎn)生 偏置電流至輸出電路的第一場效應(yīng)管m1,第一場效應(yīng)管m1導(dǎo)通,電流流過穩(wěn)壓電壓電路,第一場效應(yīng)管m1的源級電壓由穩(wěn)壓電壓電路確定,第一場效應(yīng)管m1、第二場效應(yīng)管m2及第三場效應(yīng)管m3的柵極電壓也隨之確定。電流流過第二場效應(yīng)管m2,第一電阻r1及第二電阻r2的連接點電壓上升,啟動電路被關(guān)斷,同時,第三場效應(yīng)管m3的源級開始輸出電流,輸出電壓vout由穩(wěn)壓電壓電路確定,且輸出電壓vout的大小隨著輸出電流的大小有微小變化,但是變化不大,能夠滿足設(shè)計需要。
本發(fā)明低功耗電源供電電路的輸出電壓vout的大小可以通過穩(wěn)壓電壓電路進行調(diào)整,使得輸出電壓vout的大小不隨輸出電流的大小有較大的變化。
綜上所述,本發(fā)明低功耗電源供電電路具有驅(qū)動能力小、消耗小、且輸出電壓的大小不隨輸出電流的大小有較大變化等特點。