CN101728947A - Dc-dc转换器 - Google Patents

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Abstract

提供一种在具有PWM控制模式的DC-DC转换器中能够提高输入电压降低时的功率利用系数,并且扩宽能够得到希望的输出电压的输入电压范围。在通过PWM控制脉冲驱动使电感器(L1)中流过电流的驱动用开关元件(SW1),对从直流电源提供的直流输入电压进行转换,能够输出不同电位的直流电压的DC-DC转换器中,在直流输入电压比规定的电平高的第一条件下通过PWM控制驱动驱动用开关元件,在直流输入电压比规定的电平低的第二条件下,在输出电压比希望的电平低的期间,使驱动用开关元件持续为接通的状态。

Description

DC-DC转换器
技术领域
本发明涉及变换直流电压的开关稳压器方式的DC-DC转换器,特别涉及对在输入电压高时通过PWM(脉冲宽度调制)控制模式进行开关驱动,在输入电压低时切换驱动方式的DC-DC转换器使用的有效的技术。
背景技术
作为转换直流输入电压输出不同电位的直流电压的电路,具有开关稳压器方式的DC-DC转换器。在该DC-DC转换器中,存在以下一种DC-DC转换器,其具有:对电感器(线圈)施加从电池等直流电源供给的直流电压使其流过电流,在线圈中积蓄能量的驱动用开关元件、在关断该驱动用开关元件的能量释放期间对线圈的电流进行整流的整流元件、以及对上述驱动用开关元件进行接通、关断控制的控制电路。
在该开关稳压器方式的DC-DC转换器中,进行以下的控制:通过误差放大器检测输出电压的大小,然后向PWM(脉冲宽度调制)比较器或者PFM(脉冲频率调制)比较器进行反馈,当输出电压下降时延长开关元件的接通时间,当输出电压上升时缩短开关元件的接通时间。
另外,在PWM控制中,使驱动脉冲的周期恒定,与负载相对应地使脉冲宽度变化,但是在负载非常轻时输出由电路的特性决定的最小脉冲宽度的脉冲。另外,在负载的变动幅度非常大时,有时即通过最小脉冲宽度的脉冲进行驱动也会出现输出电流过大的情况。因此,如图4所示还具有以下的DC-DC转换器,设置PWM比较器和PFM比较器双方,通常进行PWM控制,在流过负载的电流变小时,即轻负载时转移到通过脉冲宽度恒定的固定脉冲进行驱动,与负载对应地改变周期的PFM控制。作为与这样的DC/DC转换器有关的发明,例如在专利文献1、专利文献2中进行了记载。
在图4所示的切换PWM控制和PFM控制进行开关元件的驱动的DC-DC转换器的轻负载时的PFM控制模式下,如图5所示,当误差放大器21的输出超过了参照电压Vref2时PFM比较器24的输出变为低电平。并且,反相器25的输出变为高电平,打开AND门G1,把来自生成脉冲宽度固定的脉冲的脉冲生成电路29的脉冲经由选择器27提供给开关元件SW1、SW2,来进行开关驱动。
在图4的PWM/PFM切换方式的DC-DC转换器中,具有以下的优点:与只有PWM控制的DC-DC转换器相比能够提高轻负载时的功率利用系数。但是,在通过PFM控制脉冲的驱动中,在输入电压较高的期间与PWM控制时相比脉冲的周期长,开关次数也少,但在将电池作为输入电源的系统中,由于电池的消耗输入电压降低,与目标输出电压的电位减小时,如图5(E)所示,脉冲的周期缩短,开关次数增加。并且,因为当开关次数多时流过开关元件SW1、SW2的贯通电流增大,存在功率利用系数降低的不良情况。
另外,脉冲生成电路生成的脉冲,因为一般被设计为脉冲宽度固定,占空比最大为50%,即接通时间和关断时间相同,所以输入电压范围被限制为占空比,即当输入电压成为某个电平以下时,脉冲的占空比不会增大到上述占空比以上,所以存在流过线圈的电流不足,无法得到希望的输出电压的课题。
【专利文献1】特开2006-149067号公报
【专利文献2】特开2003-219637号公报
发明内容
本发明是着眼于上述的课题而做出的,其目的在于提供一种控制技术,在具有PWM控制模式的DC-DC转换器中,能够提高输入电压降低时的功率利用系数,同时拓宽能够得到希望的输出电压的输入电压范围。
为实现上述目的,在通过PWM控制脉冲驱动使电感器中流过电流的驱动用开关元件,对从直流电源提供的直流输入电压进行转换,能够输出不同电位的直流电压的DC-DC转换器中,在所述直流输入电压高于规定的电平的第一条件下,通过PWM控制驱动所述驱动用开关元件,在所述直流输入电压低于规定的电平的第二条件下,在输出电压低于希望的电平的期间,持续使所述驱动用开关元件为接通的状态。
更具体地说,本发明的DC-DC转换器具有:用于电压转换的电感器;对所述电感器施加从直流电源提供的直流输入电压使其流过电流,在电感器中积蓄能量的驱动用开关元件;在该驱动用开关元件被关断的能量释放期间对电感器的电流进行整流的整流元件;和具有输出与输出电压对应的电压的误差放大器、将该误差放大器的输出与规定频率的波形信号进行比较的第一比较器、和将所述误差放大器的输出与规定的参照电压进行比较的第二比较器,根据所述第一比较器或第二比较器的输出进行所述驱动用开关元件的接通时间控制的开关控制电路,在所述直流输入电压高于规定的电平时,根据所述第一比较器的输出通过PWM控制驱动所述驱动用开关元件,在所述直流输入电压低于规定的电平时,根据所述第二比较器的输出,在输出电压低于希望的电平的期间,持续使所述驱动用开关元件为接通状态。
根据具有上述结构的DC-DC转换器,在输入电压降低时,因为不是重复地对驱动用开关元件进行开关而是持续地使其成为接通的状态来防止贯通电流,所以提高了输入电压降低时的功率利用系数。与此同时,即使输入电压降低到非常接近输出电压,通过持续流过输出电流能够保证输出电压,所以能够扩宽能够得到希望的输出电压的输入电压范围。
另外,本发明的DC-DC转换器具有:用于电压转换的电感器;对所述电感器施加从直流电源提供的直流输入电压使其流过电流,在电感器中积蓄能量的驱动用开关元件;在该驱动用开关元件被关断的能量释放期间对电感器的电流进行整流的整流元件;和具有输出与输出电压对应的电压的误差放大器、将该误差放大器的输出与规定频率的波形信号进行比较的第一比较器、将所述误差放大器的输出与规定的参照电压进行比较的第二比较器、和选择所述第一比较器的输出或所述第二比较器的输出的一方的选择单元,根据所述第一比较器或第二比较器的输出进行所述驱动用开关元件的接通时间控制的开关控制电路,在所述选择单元选择了所述第一比较器的输出时,根据该第一比较器的输出通过PWM控制驱动所述驱动用开关元件,在所述选择单元选择了所述第二比较器的输出时,根据该第二比较器的输出在输出电压低于希望的电平的期间,持续使所述驱动用开关元件为接通状态。并且,从外部输入切换所述选择单元的控制信号。由此,能够简化进行上述控制的开关控制电路的结构。
或者,可以设置能够检测所述直流输入电压是高于还是低于规定的电平的输入电压检测电路,根据该检测电路的输出切换所述选择单元。由此,不用从外部输入切换控制信号就能够进行控制模式的切换。
并且,希望构成为以下:还设置生成脉冲宽度固定的脉冲的脉冲生成电路、以及根据由该脉冲生成电路生成的脉冲和所述第二比较器的输出形成PFM控制脉冲的逻辑电路,在所述直流输入电压比规定的电平高,负载比规定值大时根据所述第一比较器的输出通过PWM控制驱动所述驱动用开关元件,在所述直流输入电压比规定的电平高,负载比规定值小时根据所述PFM控制脉冲对所述驱动用开关元件进行PFM驱动,在所述直流输入电压比规定的电平低时根据所述第二比较器的输出在输出电压比希望的电平低的期间,持续使所述驱动用开关元件为接通状态。由此,能够对应负载的大小自动地切换PWM控制和PFM控制,提高功率利用系数,同时,能够对应输入电压切换驱动方式,提高输入电压降低时的功率利用系数。
根据本发明,在具有PWM控制模式的DC-DC转换器中,具有能够提高输入电压降低时的功率利用系数,同时扩宽能够得到希望的输出电压的输入电压范围的效果。
附图说明
图1是表示应用本发明的DC-DC转换器的第一实施方式的电路结构图。
图2是表示第一实施方式的DC-DC转换器中各部的信号、电位的变化的样态的时序图。
图3是表示应用本发明的DC-DC转换器的另一实施方式的电路结构图。
图4是表示现有的PWM/PFM切换方式的DC-DC转换器的结构的电路结构图。
图5是表示现有的PWM/PFM切换方式的DC-DC转换器中各部的信号、电位的变化的样态的时序图。
符号说明
20开关控制电路
21误差放大器
22PWM比较器
23波形生成电路
24比较器
25反相器
26时钟生成电路
27选择器
28驱动器
29脉冲生成电路(脉冲宽度固定)
30输入电压检测电路
FF1触发器
L1线圈(电感器)
C1滤波电容器
SW1线圈驱动用晶体管(驱动用开关元件)
SW2同步整流用晶体管(整流用开关元件)
具体实施方式
下面根据附图说明本发明的优选实施方式。
图1表示应用本发明的开关稳压器方式的DC-DC转换器的一个实施方式。
该实施方式的DC-DC转换器具有:作为电感器的线圈L1;在施加直流输入电压Vin的电压输入端子IN和上述线圈L1的一方端子之间连接,使线圈L1流过电流的由P沟道MOSFET(绝缘栅场效应晶体管)构成的作为开关元件的驱动用晶体管SW1;在电压输入端子IN和接地点之间与SW1串联连接的由N沟道MOSFET构成的整流用晶体管SW2;对这两个开关晶体管SW1、SW2进行接通、关断控制的开关控制电路20;在上述线圈L1的另一方端子和接地点之间连接的滤波用电容器C1。
虽然没有特别地限定,但在构成DC-DC转换器的元件中,在半导体芯片上形成线圈L1以及滤波用电容器C1以外的元件,作为半导体集成电路(IC)构成控制电路20以及开关晶体管SW1、SW2,线圈L1以及电容器C1作为外加元件与设置在该IC上的外部端子连接。
在该实施方式的DC-DC转换器中,通过开关控制电路20生成互补地接通、关断晶体管SW1和SW2的驱动脉冲,在稳定状态下,当使驱动用晶体管SW1接通时对线圈L1施加直流输入电压Vin,流过朝向输出端子的电流,对滤波电容器C1充电,当关断驱动用晶体管SW1取而代之使整流用晶体管SW2接通时,经由该接通的晶体管SW2在线圈L1中流过电流。然后,通过对应输出电压控制在SW1的控制端子(栅极端子)输入的驱动脉冲的脉冲宽度,产生对直流输入电压Vin进行降压后的直流输出电压Vout。
开关控制电路20具有:在电压反馈端子FB和接地点之间串联连接的、按照电阻比对输出电压Vout进行分压的分压电阻R1、R2;将使用该分压电阻R1、R2分压的电压与参照电压Vref进行比较,输出与电位差对应的电压的误差放大器21;在非反相输入端子输入该误差放大器21的输出的PWM比较器22;生成在该比较器22的反相输入端子输入的锯齿状的波形信号RAMP的波形生成电路23。
另外,开关控制电路20具有:在反相输入端子输入误差放大器21的输出,在非反相输入端子输入参照电压Vref2的比较器24;使其输出反相的反相器25;具有振荡电路生成并输出1MHz频率的时钟脉冲φc的时钟生成电路26;通过该时钟脉冲φc并且通过上述PWM比较器22的输出进行置位动作的RS触发器FF1;选择该触发器FF1的输出或上述反相器25的输出的选择器27;对应该选择器27选择的信号生成对上述开关晶体管SW1、SW2进行接通、关断驱动的信号的驱动器28。还可以使用切换开关来代替选择器27。
上述PWM比较器22因为在非反相输入端子输入误差放大器21的输出,在反相输入端子输入由波形生成电路23生成的锯齿状的波形信号RAMP,所以输出具有与误差放大器21的输出电平对应的脉冲宽度的PWM脉冲Ppwm。由此,在输出电压高时输出脉冲宽度窄的PWM脉冲Ppwm使开关元件SW1的接通时间变短;另外在输出电压低时输出脉冲宽度宽的PWM脉冲Ppwm使开关元件SW1的接通时间变长,由此恒定地控制输出电压Vout。
在该实施方式中,上述选择器27通过从外部输入的切换控制信号CNT被切换,被控制为在PWM控制模式下通过PWM比较器22的输出Ppwm选择进行复位动作的RS触发器FF1的输出,在PWM控制模式以外的模式下选择使比较器24的输出反相的反相器25的输出。
当通过上述切换控制信号CNT进行切换使选择器27选择反相器25的输出时,如图2所示,当误差放大器21的输出超过参照电压Vref2时,比较器24的输出变为低电平,反相器25的输出变为高电平(时刻t1)。然后,通过经由选择器27以及驱动器28把该输出提供给开关元件SW1、SW2,SW1接通,SW2关断,在线圈L1中持续流过电流。于是,当输出电压上升,误差放大器21的输出变得低于比较器24的参照电压Vref2时,输出变为低电平,反相器25的输出变为低电平,SW1关断,SW2接通(时刻t2)。
在具有PFM比较器的图4那样的DC-DC转换器中,在PFM控制模式时重复使开关元件SW1、SW2进行开关,特别是在输入电压降低接近输出电压时,频繁地进行开关贯通电流增加,功率利用系数降低。对此,在本实施方式的DC-DC转换器中,当从PWM控制模式切换到使用比较器24的输出的模式时,因为驱动开关元件SW1使其持续为接通状态,所以能够减小由开关引起的贯通电流,提高功率利用系数。
因此,例如通过控制整个系统的CPU检测输入电压降低,使切换控制信号CNT变化,从PWM控制模式变化到使用比较器24的输出的模式,能够使本实施方式的DC-DC转换器有效地发挥功能。或者,还可以具有以下的功能:使CPU具有检测轻负载状态的功能,对应负载状态使切换控制信号CNT变化,在控制信号CNT指示PWM控制模式时使用PWM比较器22的输出,在除此以外时开关电路20自动判断是使用PWM比较器22的输出还是使用比较器24的输出来进行切换。
另外,在上述实施方式中,通过从外部输入的切换控制信号CNT切换选择器27,但是也可以设置检测输入电压Vin是否成为规定电平以下的输入电压检测电路,在输入电压Vin为规定电平以上时选择PWM比较器22的输出,在输入电压Vin为规定电平以下时选择比较器24的输出。
图3表示应用本发明的开关稳压器方式的DC-DC转换器的另一实施方式。
该实施方式,在构成上述实施方式的DC-DC转换器的电路之外,设置生成脉冲宽度固定的脉冲Ppfm的脉冲生成电路29、以及把比较器24的输出和脉冲Ppfm作为输入的AND门G1,使比较器24作为PFM比较器进行动作。另外,在使比较器24的输出反相的反相器25的后级设置接通、关断开关SW0,并且设置检测输入电压Vin是否成为规定电平以下的输入电压检测电路30。然后,在输入电压Vin成为规定电平以下时,使脉冲生成电路29的动作停止(把输出固定在低电平),并且使开关SW0接通,把使比较器24的输出反相的反相器25的输出提供给选择器27,来驱动开关元件SW1、SW2。
在本实施方式的DC-DC转换器中,选择器27通过从外部输入的PWM/PFM切换控制信号CNT被切换,在PWM控制模式下通过PWM比较器22的输出Ppwm选择进行复位动作的RS触发器FF1的输出,在PFM控制模式下选择AND门G1或反相器25的输出。因此,当在PFM控制模式下输入电压Vin比规定的电平高时,根据AND门G1的输出驱动开关元件SW1、SW2,进行PFM控制,当在PFM控制模式下输入电压Vin比规定的电平低时,根据反相器25的输出驱动开关元件SW1、SW2,如图2(B)、(C)那样在比较器24的输出是低电平的期间,使开关元件SW1为持续接通的状态。因此,当输入电压Vin变得比规定电平低时,与第一实施方式相同,能够减小由开关引起的贯通电流,提高功率利用系数。
在该实施方式中,还也可以构成为:在开关控制电路20内设置检测负载状态(大小)的功能,在切换控制信号CNT指示PWM控制模式时使用PWM比较器22的输出,在没有指示PWM控制模式时对应输入电压以及负载的状态自动地判断是使用PWM比较器22的输出还是使用比较器24的输出(AND门G1或反相器25的输出)来进行切换。
具体地说,可以如下地进行控制:在输入电压比规定的电平高,负载比规定值大时,根据PWM比较器22的输出通过PWM控制来驱动上述驱动用开关元件,在输入电压比规定的电平高,负载比规定值小时,根据PFM控制脉冲Ppfm对上述驱动用开关元件进行PFM驱动,在输入电压比规定的电平低时根据比较器24的输出在输出电压比希望的电平低的期间,使上述驱动用开关元件持续为接通的状态。
检测负载的状态(大小)的功能例如可以通过以下来实现:使线圈L1或晶体管SW1与电流检测用电阻串联连接,通过差动放大器放大其端子间电压或晶体管SW1的漏极-源极间电压,来检测输出电流的大小。
以上根据实施方式具体说明了由本发明人做出的发明,但是本发明不限于上述实施方式。例如,在上述实施方式中,表示了在PWM比较器22和选择器27之间设置时钟生成电路26和触发器FF1,但也可以省略这些电路。
另外,虽然表示了在芯片中内置生成输入给PWM比较器22的波形信号(三角波)的电路23、时钟生成电路26的开关控制电路,但也可以从芯片外部提供波形信号和成为时钟的基础的振荡信号。另外,在实施方式中,作为开关元件SW1、SW2使用了芯片上的元件,但也可以使用与控制电路独立形成的外加元件。
并且,在上述实施方式中,表示了与驱动用晶体管SW1串联连接整流用晶体管SW2、使其与SW1互补地接通、关断的同步整流型DC-DC转换器,但是也可以代替整流用晶体管SW2应用于使用二极管的二极管整流型DC-DC转换器。
在以上的说明中,说明了在降压型DC-DC转换器中应用本发明的例子,但本发明不限于此,还可以用于升压型DC-DC转换器、产生负电压的反相型DC-DC转换器。

Claims (5)

1.一种DC-DC转换器,其通过PWM控制脉冲驱动使电感器中流过电流的驱动用开关元件,对从直流电源提供的直流输入电压进行转换,能够输出不同电位的直流电压,其特征在于,
在第一条件下,通过PWM控制驱动所述驱动用开关元件,在第二条件下,在输出电压低于希望的电平的期间,持续使所述驱动用开关元件为接通的状态。
2.一种DC-DC转换器,其特征在于,
具有:
用于电压转换的电感器;
对所述电感器施加从直流电源提供的直流输入电压使其流过电流,在电感器中积蓄能量的驱动用开关元件;
在该驱动用开关元件被关断的能量释放期间对电感器的电流进行整流的整流元件;和
具有输出与输出电压对应的电压的误差放大器、将该误差放大器的输出与规定频率的波形信号进行比较的第一比较器、和将所述误差放大器的输出与规定的参照电压进行比较的第二比较器,根据所述第一比较器或第二比较器的输出进行所述驱动用开关元件的接通时间控制的开关控制电路,
在所述直流输入电压高于规定的电平时,根据所述第一比较器的输出通过PWM控制驱动所述驱动用开关元件,
在所述直流输入电压低于规定的电平时,根据所述第二比较器的输出,在输出电压低于希望的电平的期间,持续使所述驱动用开关元件为接通状态。
3.一种DC-DC转换器,其特征在于,
具有:
用于电压转换的电感器;
对所述电感器施加从直流电源提供的直流输入电压使其流过电流,在电感器中积蓄能量的驱动用开关元件;
在该驱动用开关元件被关断的能量释放期间对电感器的电流进行整流的整流元件;和
具有输出与输出电压对应的电压的误差放大器、将该误差放大器的输出与规定频率的波形信号进行比较的第一比较器、将所述误差放大器的输出与规定的参照电压进行比较的第二比较器、和选择所述第一比较器的输出或所述第二比较器的输出的一方的选择单元,根据所述第一比较器或第二比较器的输出进行所述驱动用开关元件的接通时间控制的开关控制电路,
在所述选择单元选择了所述第一比较器的输出时,根据该第一比较器的输出通过PWM控制驱动所述驱动用开关元件,
在所述选择单元选择了所述第二比较器的输出时,根据该第二比较器的输出在输出电压低于希望的电平的期间,持续使所述驱动用开关元件为接通状态。
4.根据权利要求3所述的DC-DC转换器,其特征在于,
从外部输入切换所述选择单元的控制信号。
5.根据权利要求3所述的DC-DC转换器,其特征在于,
具备能够检测所述直流输入电压是高于还是低于规定的电平的输入电压检测电路,根据该检测电路的输出切换所述选择单元。
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