一种基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路的制作方法
本实用新型涉及一种蜂鸣器电路领域,具体涉及一种蜂鸣器驱动电路。
背景技术:
如图6所示,传统的蜂鸣器电路,由一个频率发生电路和一个驱动管组成,这种电路在芯片温度过高时,没有降低功耗的措施,有芯片被损坏或蜂鸣器甚至整个系统被损坏的缺点。
技术实现要素:
本实用新型提供一种基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路,以解决传统的蜂鸣器驱动电路在芯片温度过高时,芯片被损坏或蜂鸣器甚至整个系统被损坏的缺点。
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路,包括限流器件、二极管d1、放大器、频率发生电路、栅极控制电路、驱动nmos管,其中v1为参考电压信号线,限流器件一端连接地线,限流器件另一端连接信号线v2,二极管d1正极连接电源线,二极管d1负极连接v2,放大器负输入端连接信号线v2,放大器正输入端连接信号线v1,放大器输出端连接信号线y,频率发生电路输出连接信号线f,栅极控制电路一个输入端连接信号线f,栅极控制电路另一个输入端连接信号线y,栅极控制电路输出连接信号线g,驱动nmos管栅极连接信号线g,驱动nmos管漏极连接输出out,驱动nmos管源极连接地线,驱动nmos管衬底连接地线。
结合图1,适当设计电路参数,如果芯片温度在正常范围内,使得信号线v1的电压大于信号线v2的电压,放大器的输出y为高电平,表示芯片温度正常,如果芯片温度过高,由于二极管正向压降是负温度系数,使得信号线v2的电压大于信号线v1的电压,放大器的输出y为低电平,表示芯片温度过高;可见如图1所示信号线v1、信号线v2的连接方式,放大器的输出y为低电平表示芯片温度过高。如果把信号线v1、信号线v2连接到放大器正、负输入端位置对调,即信号线v1连接放大器负输入端,信号线v2连接放大器正输入端,信号线v1、信号线v2与其他器件及模块的连接关系不变,则放大器的输出y为高电平表示芯片温度过高。当放大器的输出表示芯片温度正常时,栅极控制电路使得频率发生电路输出信号f正常通过,驱动nmos管正常驱动蜂鸣器;当放大器的输出表示芯片温度过高时,栅极控制电路输出信号线g使得驱动nmos管截止,降低电路功耗,以防止芯片及系统被损坏。本电路实现简单,具有可靠性高和成本低的的优点。
优选的,所述驱动nmos管衬底连接地线或者连接驱动nmos管的源极。
优选的,所述限流器件可以是电阻,也可以是电流源或者mos管等有源器件及其组合。
优选的,所述二极管d1可以由有温度系数的器件代替,如可以是多于一个二极管的串、并联组合,或者二极管连法的mos管,或者多于一个二极管连法的mos管串、并联组合,或者二极管连法的三极管,或者多于一个二极管连法的三极管串、并联组合。
优选的,所述驱动nmos管也可以用npn管代替,即用npn管作为蜂鸣器的驱动管。
本实用新型带来的有益效果:本实用新型提供的一种基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路,当芯片温度过高时会关断驱动nmos管以降低芯片的功耗,达到防止芯片被损坏或蜂鸣器甚至整个系统被损坏的作用,本电路具有可靠性高和成本低的优点。
附图说明
图1是本实用新型的基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路的结构示意图。
图2是根据本实用新型第一实施例的基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路。
图3是根据本实用新型第二实施例的基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路。
图4是根据本实用新型第三实施例的基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路。
图5是根据本实用新型第四实施例的基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路。
图6背景技术示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,以下结合附图及具体实施例,对本实用新型作进一步地详细说明。
如图1,本实用新型提供一种基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路,包括限流器件、二极管d1、放大器、频率发生电路、栅极控制电路、驱动nmos管,其中v1为参考电压信号线,限流器件一端连接地线,限流器件另一端连接信号线v2,二极管d1正极连接电源线,二极管d1负极连接v2,放大器负输入端连接信号线v2,放大器正输入端连接信号线v1,放大器输出端连接信号线y,频率发生电路输出连接信号线f,栅极控制电路一个输入端连接信号线f,栅极控制电路另一个输入端连接信号线y,栅极控制电路输出连接信号线g,驱动nmos管栅极连接信号线g,驱动nmos管漏极连接输出out,驱动nmos管源极连接地线,驱动nmos管衬底连接地线。
结合图1,适当设计电路参数,如果芯片温度在正常范围内,使得信号线v1的电压大于信号线v2的电压,放大器的输出y为高电平,表示芯片温度正常,如果芯片温度过高,由于二极管正向压降是负温度系数,使得信号线v2的电压大于信号线v1的电压,放大器的输出y为低电平,表示芯片温度过高;可见如图1所示信号线v1、信号线v2的连接方式,放大器的输出y为低电平表示芯片温度过高。如果把信号线v1、信号线v2连接到放大器正、负输入端位置对调,即信号线v1连接放大器负输入端,信号线v2连接放大器正输入端,信号线v1、信号线v2与其他器件及模块的连接关系不变,则放大器的输出y为高电平表示芯片温度过高。当放大器的输出表示芯片温度正常时,栅极控制电路使得频率发生电路输出信号f正常通过,驱动nmos管正常驱动蜂鸣器;当放大器的输出表示芯片温度过高时,栅极控制电路输出信号线g使得驱动nmos管截止,降低电路功耗,以防止芯片及系统被损坏。
本实用新型的第一实施例,如图2所示,结合图1,图1中限流器件在图2中为电阻r1,工作原理与图1相同。
本实用新型的第二实施例,如图3所示,结合图1,图1中限流器件在图3中为电阻r1,图1中二极管d1在图3中用pnp管q1代替,工作原理与图1相同。
本实用新型的第三实施例,如图4所示,包括限流器件、nmos管n1、放大器、频率发生电路、栅极控制电路、驱动nmos管,其中v1为参考电压信号线,限流器件一端连接地线,限流器件另一端连接信号线v2,nmos管n1漏极、栅极连接电源线,nmos管n1源极、衬底连接信号线v2,放大器负输入端连接信号线v2,放大器正输入端连接信号线v1,放大器输出端连接信号线y,频率发生电路输出信号线f连接栅极控制电路一个输入端,栅极控制电路另一个输入端连接信号线y,栅极控制电路输出信号线g连接驱动nmos管栅极,驱动nmos管漏极连接输出out,驱动nmos管源极连接地线,驱动nmos管衬底连接地线。
结合图4,适当设计电路参数,如果芯片温度在正常范围内,使得信号线v2的电压小于信号线v1的电压,放大器的输出y为高电平,表示芯片温度正常,如果芯片温度过高,由于nmos管阈值电压是负温度系数,使得信号线v2的电压大于信号线v1的电压,放大器的输出y为低电平,表示芯片温度过高;可见如图4所示信号线v1、信号线v2的连接方式,放大器的输出y为低电平表示芯片温度过高。如果把信号线v1、信号线v2连接到放大器正、负输入端位置对调,即信号线v1连接放大器负输入端,信号线v2连接放大器正输入端,信号线v1、信号线v2与其他器件及模块的连接关系不变,则放大器的输出y为高电平表示芯片温度过高。当放大器的输出表示芯片温度正常时,栅极控制电路使得频率发生电路输出信号f正常通过,驱动nmos管正常驱动蜂鸣器;当放大器的输出表示芯片温度过高时,栅极控制电路输出信号线g使得驱动nmos管截止,降低电路功耗,以防止芯片及系统被损坏。
如图4所示结合图1,图1中二极管d1在图4中用nmos管n1代替,工作原理与图1相似。
本实用新型的第四实施例,如图5所示,电阻r1、pmos管p1、放大器、频率发生电路、栅极控制电路、驱动nmos管,其中v1为参考电压信号线,电阻r1一端连接地线,电阻r1另一端连接信号线v2,pmos管p1源极、衬底连接电源线,pmos管p1漏极、栅极连接信号线v2,放大器负输入端连接信号线v2,放大器正输入端连接信号线v1,放大器输出端连接信号线y,频率发生电路输出信号线f连接栅极控制电路一个输入端,栅极控制电路另一个输入端连接信号线y,栅极控制电路输出信号线g连接驱动nmos管栅极,驱动nmos管漏极连接输出out,驱动nmos管源极连接地线,驱动nmos管衬底连接地线。
结合图5,适当设计电路参数,如果芯片温度在正常范围内,使得信号线v2的电压小于信号线v1的电压,放大器的输出y为高电平,表示芯片温度正常,如果芯片温度过高,由于pmos管阈值电压绝对值是负温度系数,使得信号线v2的电压大于信号线v1的电压,放大器的输出y为低电平,表示芯片温度过高;可见如图5所示信号线v1、信号线v2的连接方式,放大器的输出y为低电平表示芯片温度过高。如果把信号线v1、信号线v2连接到放大器正、负输入端位置对调,即信号线v1连接放大器负输入端,信号线v2连接放大器正输入端,信号线v1、信号线v2与其他器件及模块的连接关系不变,则放大器的输出y为高电平表示芯片温度过高。当放大器的输出表示芯片温度正常时,栅极控制电路使得频率发生电路输出信号f正常通过,驱动nmos管正常驱动蜂鸣器;当放大器的输出表示芯片温度过高时,栅极控制电路输出信号线g使得驱动nmos管截止,降低电路功耗,以防止芯片及系统被损坏。
如图5所示结合图1,图1中限流器件在图5中为电阻r1,图1中二极管d1在图5中用pmos管p1代替。
综上所述,本实用新型提供的一种基于蜂鸣器带温度检测的驱动电路,当芯片温度过高时关断驱动管以降低功耗,防止芯片及系统被损坏,本电路具有可靠性高和成本低的优点。
以上所述仅为本实用新型的实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的权利要求范围之内。
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