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申请/专利权人:西安翔腾微电子科技有限公司
摘要:本发明涉及一种双电源电压实时监测电路及监测方法。本发明包括比较电路和逻辑判断电路,比较电路包括比较器OPA1和比较器OPA2,比较器OPA1的负输入端接比较器OPA2的负输入端,逻辑判断电路包括电压源VDD1、pmos管P1、pmos管P2、nmos管N1、nmos管N2、反向器inv1和反向器inv2,电压源VDD1接pmos管P1的源端,pmos管P1的漏端接pmos管P2的源端,pmos管P2的漏端接nmos管N1的源端,pmos管P2的栅极接nmos管N1的栅极,nmos管N1的漏端接nmos管N2的源端,nmos管N2的漏端接地,比较器OPA1的输出端分别接pmos管P2的栅极和nmos管N1的栅极,比较器OPA2的输出端分别接pmos管P1的栅极和nmos管N2的栅极,比较器OPA2的输出端与pmos管P1的栅极之间接有反向器inv1,pmos管P2的漏端和nmos管N1的源端分别接入反向器inv2。本发明能够实时检测电路电源状态并作出准确的指示,保证后级电路在电源电压下作出对应的开启。
主权项:1.一种双电源电压实时监测电路,其特征在于:所述监测电路包括比较电路和逻辑判断电路,所述比较电路包括比较器OPA1和比较器OPA2,所述比较器OPA1的负输入端接比较器OPA2的负输入端,所述逻辑判断电路包括电压源VDD1、pmos管P1、pmos管P2、nmos管N1、nmos管N2、反向器inv1和反向器inv2,所述电压源VDD1接pmos管P1的源端,所述pmos管P1的漏端接pmos管P2的源端,所述pmos管P2的漏端接nmos管N1的漏端,所述pmos管P2的栅极接nmos管N1的栅极,所述nmos管N1的源端接nmos管N2的漏端,所述nmos管N2的源端接地,所述比较器OPA1的输出端分别接pmos管P2的栅极和nmos管N1的栅极,所述比较器OPA2的输出端接nmos管N2的栅极,所述比较器OPA2的输出端与pmos管P1的栅极之间接有反向器inv1,所述pmos管P2的漏端和nmos管N1的漏端分别接入反向器inv2的输入端,反向器inv2的输出端作为逻辑判断电路的输出端,所述比较器OPA1的正输入端接参考电压V1,所述比较器OPA2的正输入端接参考电压V2,所述比较器OPA1的负输入端和比较器OPA2的负输入端接参考电压Vidct,所述监测电路还包括提供参考电压Vidct的电源电压VDD,电阻R1的一端接电源电压VDD,电阻R1的另一端接比较器OPA1的负输入端、比较器OPA2的负输入端和电阻R2的一端,电阻R2的另一端接地,将参考电压V1和参考电压V2通过比较器OPA1和比较器OPA2与外部提供的参考电压Vidct进行比较,随着电源电压的升高,分压得到的参考电压Vidct也会随之升高,通过与参考电压V1和参考电压V2比较,可以得到当前电源电压VDD的状态;比较器用以将模拟量转化为数字电平,以便逻辑判决电路进行判断。
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