CN103812347B - 数字误差信号比较器 - Google Patents
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Abstract
一种数字误差反馈系统、方法和设备调整功率转换器的输出电压。数字误差反馈系统使用数字比较器和一个或多个数字信号发生器以生成与输出电压对应的数字信号并将其与参考数字信号进行比较,以便确定输出电压中的当前误差量。该误差然后能够通过使用基于所确定的误差生成的控制信号进行补偿。
Description
技术领域
本发明涉及电源领域。更具体而言,本发明涉及具有数字误差反馈特征的功率转换器系统。
背景技术
功率转换器是从电源接收功率并且将该功率转换成适合于对耦合到功率转换器的负载供电的输出功率的设备。为了维持稳定的输出功率,传统的功率转换器包括模拟反馈组件。这些模拟组件测量负载上的输出电压,并将该电压与已知处于期望电压的受控参考电压进行比较,以确定误差或实际输出电压与期望输出电压有多不同。模拟组件然后利用该所确定的误差来调整功率转换器的操作,以补偿所测量的误差。然而,这些系统由于其使用的模拟反馈而产生的许多缺陷。特别是,用于传输参考电压和输出电压的模拟信号需要温度、噪声、响应时间和其他类型的补偿以便系统准确地运行。这些要求增加了成本并且限制了功率转换器的性能。
发明内容
数字误差反馈系统、方法和设备调整功率转换器的输出电压。数字误差反馈系统使用数字比较器和一个或多个数字信号发生器以生成与输出电压对应的数字信号并将其与参考数字信号进行比较,以确定输出电压中的当前误差量。然后,能够使用基于所确定的误差生成的控制信号对误差进行补偿。结果,数字误差反馈系统能够维持期望的输出电压,而无需针对与模拟误差反馈信号相关联的许多问题而引发的增加的调整成本。
本发明的一个方面针对数字误差反馈系统。该系统包括用于供应输入功率的电源。功率转换器与电源耦合。功率转换器使用输入功率产生负载上的输出电压。第一数字信号发生器生成耦合至比较器的数字参考信号。基于数字参考信号和代表输出电压的数字误差信号,数字比较器产生使得功率转换器调整输出电压的控制信号。在一些实施例中,该系统进一步包括与功率转换器和数字比较器耦合的第二数字信号发生器,其中第二数字信号发生器检测输出电压并且基于所检测的输出电压水平生成所述数字误差信号。在一些实施例中,数字比较器通过确定数字参考信号和数字误差信号之间的频率差异并且基于所确定的差异调整所述控制信号来产生控制信号。在一些实施例中,功率转换器包括控制器,其中数字误差信号基于由所述控制器所输出的脉冲宽度调制过的转换器信号,以便产生负载上的输出电压。在一些实施例中,数字比较器通过确定在数字误差信号的每个高脉冲期间出现的数字参考信号的周期数并且基于所确定的每高脉冲的周期数调整控制信号来产生控制信号。在一些实施例中,数字参考信号的频率与所述负载所需要的期望电压相关联。在一些实施例中,第一数字信号发生器使得数字参考信号的频率能够得以调整。在一些实施例中,第一数字信号发生器和数字比较器是与功率转换器耦合的单独的集成电路的一部分。在一些实施例中,功率转换器、第一数字信号发生器和数字比较器是单个集成电路的一部分。
本发明的第二方面针对数字误差反馈设备。该设备包括与电源相耦合的功率转换器。所述功率转换器使用所述电源提供的输入功率产生负载上的输出电压。第一数字信号发生器生成数字参考信号。数字比较器与第一数字信号发生器相耦合。基于数字参考信号和代表输出电压的数字误差信号,数字比较器产生使得功率转换器调整所述输出电压的控制信号。在一些实施例中,该设备进一步包括与功率转换器和数字比较器相耦合的第二数字信号发生器,其中第二数字信号发生器检测输出电压并且基于所检测到的输出电压水平生成数字误差信号。在一些实施例中,数字比较器通过确定数字参考信号和数字误差信号之间的频率差异并且基于所确定的差异调整所述控制信号来产生控制信号。在一些实施例中,功率转换器包括控制器,并且数字误差信号基于由控制器所输出的脉冲宽度调制过的转换器信号,以便产生负载上的输出电压。在一些实施例中,数字比较器通过确定在数字误差信号的每个高脉冲期间出现的数字参考信号的周期数并且基于所确定的每高脉冲的周期数调整所述控制信号来产生所述控制信号。在一些实施例中,数字参考信号的频率与负载所需要的期望电压相关联。在一些实施例中,第一数字信号发生器使得数字参考信号的频率能够得以调整。在一些实施例中,第一数字信号发生器和数字比较器是与功率转换器相耦合的单独的集成电路的一部分。在一些实施例中,功率转换器、第一数字信号发生器和数字比较器是单个集成电路的一部分。
本发明的第三方面针对使用数字误差反馈调整功率转换器的输出电压的方法。该方法包括功率转换器使用电源的输入功率产生负载上的输出电压。第一数字信号发生器生成数字参考信号。数字参考信号和代表所述输出电压的数字误差信号由数字比较器所接收,以便产生使得功率转换器调整输出电压的控制信号。控制信号响应于数字参考信号和数字误差信号而进行调整。在一些实施例中,该方法进一步包括检测输出电压并且使用第二数字信号发生器基于所检测的输出电压水平生成所述数字误差信号。在一些实施例中,产生所述控制信号包括确定数字参考信号和数字误差信号之间的频率差异并且基于所确定的差异调整所述控制信号。在一些实施例中,该方法进一步包括使用功率转换器的控制器输出脉冲宽度调制过的转换器信号以便产生负载上的输出电压,其中数字误差信号基于脉冲宽度调制过的转换器信号。在一些实施例中,产生控制信号包括确定在数字误差信号的每个高脉冲期间出现的数字参考信号的周期数并且基于所确定的每高脉冲的周期数来调整控制信号。在一些实施例中,该方法进一步包括将数字参考信号的频率与负载所需要的期望电压相关联。在一些实施例中,所述关联包括使用第一数字信号发生器调整数字参考信号的频率。在一些实施例中,第一数字信号发生器和数字比较器是与功率转换器相耦合的单独的集成电路的一部分。在一些实施例中,功率转换器、第一数字信号发生器和数字比较器是单个集成电路的一部分。
附图说明
图1图示根据一些实施例的数字误差反馈系统的功能框图。
图2A图示根据一些实施例的数字误差反馈系统的电路图。
图2B图示根据一些实施例的数字误差反馈系统的替换电路图。
图3图示根据一些实施例的使用数字误差反馈来调整功率转换器的输出电压的方法的流程图。
具体实施方式
在下文的描述中,出于说明的目的阐述了许多细节和可替换形式。但是,本领域技术人员将理解可以在不使用这些具体细节的情况下实施本发明。在其他实例中,以框图的形式示出了熟知的结构和设备,以便不使不必要的细节模糊本发明的说明。特别地,应当注意虽然本文关于输入、输出和参考电压来描述数字误差反馈系统、设备和方法,但是要理解该系统、设备和方法能够关于输入、输出和参考电流和/或电压来类似地进行操作。
本文描述了用于调整功率转换器的输出电压的数字误差反馈系统、方法和设备的实施例。数字误差反馈系统使用数字比较器和一个或多个数字信号发生器以生成与输出电压相对应的数字信号并将其与参考数字信号进行比较,以便确定输出电压中的当前误差量。然后,能够使用基于所确定的误差生成的控制信号对误差进行补偿。结果,数字误差反馈系统能够维持期望的输出电压,而无需针对与模拟误差反馈信号相关联的许多问题而引发的增加的调整成本。
图1图示了根据一些实施例的数字误差反馈系统100的功能框图。如图1所示,系统100包括电源102、功率转换器104、负载106和数字反馈元件108。电源102与功率转换器104电耦合,功率转换器104与负载106电耦接,以便向负载106提供输出电压Vout。数字反馈元件108与功率转换器104电耦合,从而数字反馈元件108能够检测输出电压Vout并且向功率转换器104传输命令信号。在一些实施例中,功率转换器104、数字反馈元件108和负载106中的两个或多个可以集成在单个集成电路上。可替换地,功率转换器104、数字反馈元件108和负载106中的一个或多个可以是单独的集成电路。
电源102可以包括诸如主干线或插座出口的AC电源。可替换地,电源102能够包括DC电源。功率转换器104能够包括诸如反激式转换器的功率转换器电路。可替换地,功率转换器104能够包括如本领域所熟知的包含功率转换器的其他类型的电路。例如,如本领域所熟知的,功率转换器104能够包括正激式转换器、推挽式转换器、半桥转换器、全桥转换器和/或开关模式电源的其他配置。数字反馈元件108能够包括低功率消耗的电压感测电路,所述电压感测电路能够监测输出电压Vout,将与输出电压Vout相关联的数字信号与数字参考信号进行比较,并且相应地控制功率转换器104的操作。负载106能够包括移动电话、笔记本电脑、机顶盒、电视或其他类型的电子设备。
在操作中,功率转换器104从电源102汲取功率并且产生能够被用于对负载106供电的输出电压Vout。数字反馈元件108监测输出电压Vout并且将与输出电压Vout相关联的数字误差信号和与期望输出电压相关联的数字参考信号进行比较,该期望输出电压基于负载106的需要来确定。根据数字误差信号和数字参考信号的该比较,数字反馈元件108确定输出电压Vout中的当前的误差量(例如期望输出电压和实际输出电压之间的差异),并且产生控制信号以便传输至功率转换器104。特别地,控制信号被配置成使得功率转换器104改变操作从而使得所检测的误差量得到补偿,并且输出电压Vout等于期望输出电压。在一些实施例中,在系统100的操作之前或者期间,数字参考信号能够得以动态地调整,以对应于不同的期望输出电压。在这样的实施例中,系统100能够被动态地配置以按照不同类型的负载106的需要产生不同的输出电压Vout。结果,系统100提供了使得能够使用鲁棒的数字信号以补偿功率转换器104的输出电压Vout上的误差,而不是使用相对敏感的模拟信号。
图2A图示了根据一些实施例的数字误差反馈系统200的示意图。除了在此描述的附加细节之外,该示意图实质上类似于图1中所示的功能框图。然而,应当理解可替换示意图能够被用来实现图2A的功能框。如在图2A中所示,数字误差反馈系统200包括电源202、功率转换器204、负载206和数字反馈元件208。在一些实施例中,系统200被包含在单个集成电路上。可替换地,系统200的组件中的一个或多个能够是单独的集成电路,从而系统200由电耦合在一起的多个集成电路所形成。
电源202包括电耦合到功率转换器204的输入电压Vin。负载206包括代表由负载206所提供的电阻的电阻器Rload。特别地,要理解负载206能够包括能够由电阻器Rload的电阻所代表的许多不同的电路装置组合,并且为简洁起见省略其细节。数字反馈元件208包括数字比较器220、第一数字信号发生器218、第二数字信号发生器222和数模转换器(DAC)210。功率转换器204包括变压器T1、晶体管212、电阻器R1、控制器设备214、电容器Cout、二极管D1和缓冲器216。然而,要理解电源202、功率转换器204、负载206和/或数字反馈元件208的组件中的一个或多个可以被定位或被复制在其他元件202-208的一个或多个上。
变压器T1的初级端电耦合在输入电压Vin和晶体管212的漏极端子之间,晶体管212的栅极端子经由缓冲器216与控制器214电耦合,并且晶体管212的源极端子经由电阻器R1与大地电耦合并且与控制器214电耦合。这使得控制器214能够通过向晶体管212的栅极端子输出驱动信号而将功率汲取到变压器T1中。变压器T1的次级端跨二极管D1和电容器Cout而电耦合,并且负载电阻Rload跨输出电容器Cout电耦合,从而负载206能够接收输出电容器Cout上的输出电压Vout。第二数字信号发生器222与输出电容器Cout和数字比较器220电耦合,从而第二数字信号发生器222能够检测输出电压Vout并且向数字比较器220传输数字反馈/误差信号。第一数字信号发生器218也与数字比较器220电耦合,从而第一数字信号发生器218能够向数字比较器220传输数字参考信号。数字比较器220经由DAC210与控制器214电耦合,从而数字比较器220能够向控制器214传输数字控制信号(所述数字控制信号随后由DAC210转换成模拟信号)。
如本领域所熟知的,数字比较器220能够包括能够比较两个或多个的数字信号的一个或多个组件和/或集成电路。在一些实施例中,变压器T1是反激式变压器。可替换地,变压器T1能够是如本领域所熟知的其他类型变压器或负载隔离电路装置。在一些实施例中,
晶体管212是诸如n型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的场效应晶体管。可替换地,晶体管212可以是如本领域所熟知的其他类型的晶体管或开关电路装置。在一些实施例中,控制器设备214是SR-NOR锁存触发器(latch flip flop)。可替换地,控制器设备214可以是如本领域所熟知的其他类型的触发器、脉宽调制电路或者能够调节晶体管212的占空比或操作的信号逻辑电路装置。在一些实施例中,第一数字信号发生器218包括诸如系统200时钟的数字时钟。可替换地,第一数字信号发生器218能够包括数字时钟、压控振荡器和/或如本领域所熟知的其他能够生成数字参考信号的电气组件中的一个或多个。在一些实施例中,第二数字信号发生器222包括压控振荡器。可替换地,第二数字信号发生器222能够包括数字时钟、压控振荡器、环形振荡器和/或如本领域所熟知的其他能够基于感测的电压而生成数字信号的电气组件中的一个或多个。
在操作中,当负载206耦合至功率转换器204时,功率转换器204的控制器设备214向晶体管212的栅极端子输出具有一个或多个脉冲周期的晶体管驱动信号,该信号使得晶体管212随着脉冲周期在高和低状态之间交替而重复地导通和关断。结果,来自电源202的功率被交替地汲取到变压器T1并且向输出电容器Cout释放,从而输出电容器Cout被充电至被供应至负载206的输出电压Vout。同时,第二数字信号生成器222检测/确定输出电容器Cout上的输出电压Vout,并且生成基于所检测/确定的输出电压Vout的数字反馈/误差信号。特别地,通过第二数字信号发生器222动态地调整数字反馈/误差信号,从而使得数字反馈/误差信号的频率对应于所检测/确定的输出电压Vout。类似地,第一数字信号发生器218生成具有对应于期望输出电压Vout水平的频率的数字参考信号。特别地,能够通过数字反馈元件208基于负载206的一个或多个所检测的参数自动地和/或通过用户手动地对数字反馈元件208进行调整或者重新编程,对期望输出电压Vout水平和相应的数字参考信号频率进行动态调整。
因此,数字反馈/误差信号和数字参考信号二者都被数字比较器220接收,从而数字比较器220能够比较这两个信号,以便确定输出电压Vout中的当前误差。在一些实施例中,数字比较器220比较两个信号的频率或在预定时间段内的脉冲数,并且基于检测到的频率或该时间段内的脉冲数的差异来确定当前误差。可替换地,能够使用比较数字参考和反馈/误差信号的如本领域所熟知的其他方法来确定输出电压Vout的当前误差。在确定输出电压Vout的当前误差后,比较器220生成被转换成模拟信号并且经由DAC210传输至控制器214的数字控制信号。可替换地,比较器220能够生成模拟控制信号以便向控制器214直接传输,从而能够省略DAC210。基于所确定的当前误差生成数字控制信号,从而数字控制信号将使得控制器214改变操作以便补偿所检测的输出电压Vout上的误差,并且使得输出电压Vout等于期望的输出电压Vout水平。例如,在一些实施例中,数字控制信号被配置成使的控制器214对晶体管的驱动信号的脉冲宽度进行调制以便补偿所检测的当前误差。可替换地,能够对控制器214的操作进行如本领域所熟知的其他补偿替换方式。输出电压Vout检测和校正的这一循环在系统200的整个操作中重复,从而输出电压基本上维持在期望输出电压Vout水平。结果,系统200能够利用输出反馈来完全避免模拟信号的问题,同时仍然维持功率转换器204的期望操作。
图2B图示了根据一些实施例的数字误差反馈系统200的替换示意图。除了在此描述的附加细节之外,该示意图实质上类似于图2中所示的示意图。然而,要理解替换示意图能够被用于实现图2B的功能框。如图2B所示,取代第二数字信号发生器222,数字反馈元件208包括变压器T1的第二次级端,一个或多个电阻器R2、R3,二极管D1和电容器C1。变压器T1的第二次级端与一对电阻器R2、R3并联电耦合在大地和二极管D2的正极之间。电容器C1电耦合在大地和二极管D2的负极之间,二极管D2与控制器214电耦合以便向控制器214提供循环的功率Vcc。数字比较器220耦合至一对电阻器R2、R3之间的节点N1。然而,要理解电源202、功率转换器204、负载206和/或数字反馈元件208的组件中的一个或多个可以被定位或复制在其他元件202-208的一个或多个上。
在操作中,当负载206耦合至功率转换器204时,功率转换器204的控制器设备214向晶体管212的栅极端子输出具有一个或多个脉冲周期的晶体管驱动信号,该信号使得晶体管212随着脉冲周期在高和低状态之间交替而重复地导通和关断。结果,来自电源202的功率被交替地汲取到变压器T1并且向输出电容器Cout释放,从而输出电容器Cout被充电至被供应至负载206的输出电压Vout。另外,一部分功率经由二极管D2被释放至电容器C1和控制器214。这一部分功率能够被控制器214所使用/循环,以便继续输出晶体管驱动信号。同时,数字比较器220检测/接收通过晶体管212的开关以及来自变压器T1的第二次级端的该部分功率向电容器C1和控制器214相应的释放而在节点N1上产生的脉冲或者数字反馈/误差信号。此外,第一数字信号发生器218生成具有对应于期望输出电压Vout水平的频率的数字参考信号。特别地,可以通过数字反馈元件208基于负载206的一个或多个所检测的参数自动地和/或通过用户手动地对数字反馈元件208进行调整或者重新编程,对期望输出电压Vout水平和相应的数字参考信号频率进行动态调整。
因此,数字反馈/误差信号和数字参考信号二者都被数字比较器220接收,从而数字比较器220能够比较这两个信号,以便确定输出电压Vout的当前误差。在一些实施例中,由数字比较器220执行的比较包括在脉冲或数字反馈/误差信号处于高状态时对数字参考信号的周期数进行计数(例如每数字反馈/误差信号的脉冲的周期数)。可替换地,能够使用比较数字参考和反馈/误差信号的其他方法来确定输出电压Vout的当前误差。在确定输出电压Vout的当前误差后,比较器220生成被转换成模拟信号并且经由DAC210传输至控制器214的数字控制信号。可替换地,比较器220能够生成模拟控制信号以便向控制器214直接传输,从而能够省略DAC210。基于所确定的当前误差生成数字控制信号,从而使得数字控制信号将使得控制器214改变操作以便补偿所检测的输出电压Vout上的误差,并且使得输出电压Vout等于期望的输出电压Vout水平。例如,在一些实施例中,数字控制信号被配置成使得控制器214对晶体管的驱动信号的脉冲宽度进行调制以便补偿所检测的当前误差。可替换地,能够对控制器214的操作进行如本领域所熟知的其他补偿改变。输出电压Vout检测和校正的这一循环在系统200的整个操作中重复,从而输出电压基本上维持在期望输出电压Vout水平。结果,系统200能够利用数字反馈来完全避免模拟信号的问题,同时仍然维持功率转换器204的期望操作。
图3图示根据一些实施例的使用数字误差反馈来调整功率转换器的输出电压的方法的流程图。在步骤302,功率转换器104使用电源102的输入功率产生负载106上的输出电压Vout。在步骤304,第一数字信号发生器218生成数字参考信号。在步骤306,数字比较器220接收数字参考信号和代表输出电压Vout的数字反馈/误差信号。在步骤308,数字比较器220产生使得功率转换器104调整输出电压Vout的控制信号,其中控制信号基于数字参考信号和数字反馈/误差信号。在一些实施例中,第二数字信号发生器222检测输出电压Vout并且基于所检测的输出电压Vout水平生成数字反馈/误差信号。在一些实施例中,控制器214输出脉冲宽度调制的晶体管驱动信号,以便产生负载上106的输出电压,并且数字误差信号基于脉冲宽度调制的晶体管驱动信号。在一些实施例中,产生控制信号包括确定数字参考信号和数字误差信号之间的频率差异并且基于所确定的差异调整控制信号。在一些实施例中,产生控制信号包括确定在数字反馈/误差信号的每个高脉冲期间出现的数字参考信号的周期数,并且基于所确定的每高脉冲的周期数来调整控制信号。可替换地,能够使用产生补偿所检测的输出电压Vout的误差的控制信号的如本领域熟知的其他方法。在一些实施例中,该方法进一步包括将数字参考信号的频率与负载106所需要的期望输出电压水平相关联,其中该关联包括使用第一数字信号发生器218来调整数字参考信号的频率。结果,该方法提供的益处在于,使用鲁棒的数字信号而不是模拟信号作为反馈时,产生并且维持期望输出电压Vout水平。
因此,本文所描述的数字误差反馈的方法、装置和系统具有许多优点。具体而言,系统得益于数字脉冲信号的相对鲁棒性,数字脉冲信号使得能够准确地确定输出电压上的误差。此外,系统不引发与诸如噪声抑制、温度补偿、参考电压控制、足够的响应时间、使用紧密容限的组件以及对于维持模拟信号完整性所必需的其他步骤的模拟反馈相关联的成本。因此,本文所描述的数字误差反馈的方法、系统和装置具有诸多优点。
已经关于合并了细节的具体实施例描述了数字误差反馈系统,以助于理解数字误差反馈系统的构造和操作的原理。关于各种模块以及它们之间的互连所示出的具体配置和所描述的方法学仅出于说明的目的。如此,本文对具体实施例及其细节的参考并不意图限制所附权利要求的范围。本领域技术人员清楚在不偏离数字误差反馈系统的精神和范围的前提下可以对选择的用于说明的实施例进行修改。
Claims (27)
1.一种数字误差反馈系统,包括:
用于供应输入功率的电源;
功率转换器,与所述电源耦合,其中所述功率转换器使用所述输入功率产生负载上的输出电压;
数模转换器(DAC),耦合到所述功率转换器;
第一数字信号发生器,生成数字参考信号;以及
数字比较器,与所述第一数字信号发生器和所述数模转换器(DAC)耦合,其中基于所述数字参考信号和代表所述输出电压的数字反馈信号的频率,所述数字比较器产生由所述数模转换器(DAC)接收的并被转换成模拟信号的经数字比较的控制信号,并且进一步地,其中所述数模转换器(DAC)将所述模拟信号传输到所述功率转换器,以使得所述经数字比较的控制信号在被转换成所述模拟信号时使所述功率转换器调整所述输出电压。
2.根据权利要求1所述的系统,进一步包括与所述功率转换器和所述数字比较器相耦合的第二数字信号发生器,其中所述第二数字信号发生器检测所述输出电压并且基于所检测的输出电压水平生成所述数字反馈信号。
3.根据权利要求2所述的系统,其中所述数字比较器通过确定所述数字参考信号与所述数字反馈信号之间频率上的差异,并且基于所确定的差异来调整所述经数字比较的控制信号,以产生所述经数字比较的控制信号。
4.根据权利要求1所述的系统,其中所述功率转换器包括控制器,并且所述数字反馈信号基于所述控制器所输出的经脉冲宽度调制的转换器信号,以便产生所述负载上的输出电压。
5.根据权利要求4所述的系统,其中所述数字比较器通过确定在所述数字反馈信号的每个高脉冲期间出现的所述数字参考信号的周期数量,并且基于所确定的每高脉冲的周期数量来调整所述经数字比较的控制信号,以产生所述经数字比较的控制信号。
6.根据权利要求3所述的系统,其中所述数字参考信号的频率与所述负载所需要的期望电压相关联。
7.根据权利要求6所述的系统,其中所述第一数字信号发生器使得所述数字参考信号的频率能够被调整。
8.根据权利要求1所述的系统,其中所述第一数字信号发生器和所述数字比较器是与所述功率转换器相耦合的分离集成电路的一部分。
9.根据权利要求1所述的系统,其中所述功率转换器、所述第一数字信号发生器和所述数字比较器是单个集成电路的一部分。
10.一种数字误差反馈设备,包括:
功率转换器,与电源耦合,其中所述功率转换器使用由所述电源提供的输入功率来产生负载上的输出电压;
数模转换器(DAC),耦合到所述功率转换器;
第一数字信号发生器,生成数字参考信号;以及
数字比较器,与所述第一数字信号发生器和所述数模转换器(DAC)耦合,其中基于所述数字参考信号和代表所述输出电压的数字反馈信号的频率,所述数字比较器产生由所述数模转换器(DAC)接收的并被转换成模拟信号的经数字比较的控制信号,并且进一步地,其中所述数模转换器(DAC)将所述模拟信号传输到所述功率转换器,以使得所述经数字比较的控制信号在被转换成所述模拟信号时使所述功率转换器调整所述输出电压。
11.根据权利要求10所述的设备,进一步包括与所述功率转换器和所述数字比较器相耦合的第二数字信号发生器,其中所述第二数字信号发生器检测所述输出电压并且基于所检测的输出电压水平生成所述数字反馈信号。
12.根据权利要求11所述的设备,其中所述数字比较器通过确定所述数字参考信号与所述数字反馈信号之间频率上的差异,并且基于所确定的差异来调整所述经数字比较的控制信号,以产生所述经数字比较的控制信号。
13.根据权利要求10所述的设备,其中所述功率转换器包括控制器,并且所述数字反馈信号基于所述控制器所输出的经脉冲宽度调制的转换器信号,以便产生所述负载上的输出电压。
14.根据权利要求13所述的设备,其中所述数字比较器通过确定在所述数字反馈信号的每个高脉冲期间出现的所述数字参考信号的周期数量,并且基于所确定的每高脉冲的周期数量来调整所述经数字比较的控制信号,以产生所述经数字比较的控制信号。
15.根据权利要求12所述的设备,其中所述数字参考信号的频率与所述负载所需要的期望电压相关联。
16.根据权利要求15所述的设备,其中所述第一数字信号发生器使得所述数字参考信号的频率能够被调整。
17.根据权利要求10所述的设备,其中所述第一数字信号发生器和所述数字比较器是与所述功率转换器相耦合的分离集成电路的一部分。
18.根据权利要求10所述的设备,其中所述功率转换器、所述第一数字信号发生器和所述数字比较器是单个集成电路的一部分。
19.一种使用数字误差反馈来调整功率转换器的输出电压的方法,包括:
使用电源的输入功率,用功率转换器产生负载上的输出电压;
用第一数字信号发生器生成数字参考信号;
用数字比较器接收所述数字参考信号和代表所述输出电压的数字反馈信号;
用所述数字比较器产生经数字比较的控制信号;
从所述数字比较器向数模转换器转发所述经数字比较的控制信号;
用所述数模转换器(DAC)将所述经数字比较的控制信号转换成模拟信号,以使得所述经数字比较的控制信号在被转换成所述模拟信号时使所述功率转换器调整所述输出电压,其中所述经数字比较的控制信号基于所述数字参考信号和所述数字反馈信号的频率。
20.根据权利要求19所述的方法,进一步包括:检测所述输出电压,并且用第二数字信号发生器基于所检测的输出电压水平来生成所述数字反馈信号。
21.根据权利要求20所述的方法,其中产生所述经数字比较的控制信号包括:确定所述数字参考信号与所述数字反馈信号之间频率上的差异,并且基于所确定的差异来调整所述经数字比较的控制信号。
22.根据权利要求19所述的方法,进一步包括:用所述功率转换器的控制器输出经脉冲宽度调制的转换器信号,以便产生所述负载上的输出电压,其中所述数字反馈信号基于所述经脉冲宽度调制的转换器信号。
23.根据权利要求22所述的方法,其中产生所述经数字比较的控制信号包括:确定在所述数字反馈信号的每个高脉冲期间出现的所述数字参考信号的周期数量,并且基于所确定的每高脉冲的周期数量来调整所述经数字比较的控制信号。
24.根据权利要求21所述的方法,进一步包括:将所述数字参考信号的频率与所述负载所需要的期望电压相关联。
25.根据权利要求24所述的方法,其中所述关联包括:用所述第一数字信号发生器调整所述数字参考信号的频率。
26.根据权利要求19所述的方法,其中所述第一数字信号发生器和所述数字比较器是与所述功率转换器相耦合的分离集成电路的一部分。
27.根据权利要求19所述的方法,其中所述功率转换器、所述第一数字信号发生器和所述数字比较器是单个集成电路的一部分。
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---|---|
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Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2017069785A1 (en) * | 2015-10-23 | 2017-04-27 | Dialog Semiconductor Inc. | Primary side regulated flyback converter with calibrated output voltage |
US10218279B2 (en) * | 2016-10-26 | 2019-02-26 | Texas Instruments Incorporated | Methods and circuitry for operating switching power supplies based on switching frequency comparison |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7443700B2 (en) * | 2006-11-09 | 2008-10-28 | Iwatt Inc. | On-time control for constant current mode in a flyback power supply |
Family Cites Families (249)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4077061A (en) | 1977-03-25 | 1978-02-28 | Westinghouse Electric Corporation | Digital processing and calculating AC electric energy metering system |
US4122359A (en) | 1977-04-27 | 1978-10-24 | Honeywell Inc. | Memory protection arrangement |
US4245289A (en) | 1978-10-25 | 1981-01-13 | Rockwell International Corporation | Power supply monitor |
US4234920A (en) | 1978-11-24 | 1980-11-18 | Engineered Systems, Inc. | Power failure detection and restart system |
US4273406A (en) | 1978-12-28 | 1981-06-16 | Mitsuoka Electric Mfg. Co., Ltd. | Electrical cord adapter |
US4327298A (en) | 1979-12-14 | 1982-04-27 | Borg-Warner Corporation | Battery backup system for a microcomputer |
US4381457A (en) | 1981-04-23 | 1983-04-26 | Ladco Development Co., Inc. | Method and apparatus for preventing loss of data from volatile memory |
US4370703A (en) | 1981-07-20 | 1983-01-25 | Park-Ohio Industries, Inc. | Solid state frequency converter |
US4563731A (en) | 1982-01-07 | 1986-01-07 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Resonant type constant voltage supply apparatus |
US4489394A (en) | 1982-04-21 | 1984-12-18 | Zenith Electronics Corporation | Microprocessor power on reset system |
US4535410A (en) | 1982-07-06 | 1985-08-13 | Intersil, Inc. | Power supply failure early warning detector |
US4611289A (en) | 1983-09-29 | 1986-09-09 | Coppola Anthony F | Computer power management system |
US4607323A (en) | 1984-04-17 | 1986-08-19 | Sokal Nathan O | Class E high-frequency high-efficiency dc/dc power converter |
US4642616A (en) | 1985-02-14 | 1987-02-10 | Prime Computer, Inc. | Method and apparatus for detection of AC power failure conditions |
US4712160A (en) | 1985-07-02 | 1987-12-08 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Power supply module |
JPH0746297B2 (ja) | 1985-08-23 | 1995-05-17 | ソニー株式会社 | 電子機器 |
US4645278A (en) | 1985-09-09 | 1987-02-24 | Texas Instruments Incorporated | Circuit panel connector, panel system using the connector, and method for making the panel system |
US4703191A (en) | 1985-12-09 | 1987-10-27 | Control Technology, Inc. | Reserve power source with power failure detection apparatus |
US4658204A (en) | 1986-02-07 | 1987-04-14 | Prime Computer, Inc. | Anticipatory power failure detection apparatus and method |
DE3604882A1 (de) | 1986-02-15 | 1987-08-20 | Bbc Brown Boveri & Cie | Leistungshalbleitermodul und verfahren zur herstellung des moduls |
US4806110A (en) | 1986-06-19 | 1989-02-21 | Labinal Components And Systems, Inc. | Electrical connectors |
US4742424A (en) | 1987-04-28 | 1988-05-03 | General Electric Company | Power status monitor for electronic system |
US4901069A (en) | 1987-07-16 | 1990-02-13 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus for electromagnetically coupling power and data signals between a first unit and a second unit and in particular between well bore apparatus and the surface |
US4841220A (en) | 1987-09-23 | 1989-06-20 | Tabisz Wojciech A | Dc-to-Dc converters using multi-resonant switches |
US4857822A (en) | 1987-09-23 | 1989-08-15 | Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. | Zero-voltage-switched multi-resonant converters including the buck and forward type |
US4985804A (en) | 1988-01-27 | 1991-01-15 | Codar Technology, Inc. | Microcomputer housing and ventilation arrangement |
US4866367A (en) | 1988-04-11 | 1989-09-12 | Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. | Multi-loop control for quasi-resonant converters |
US4884242A (en) | 1988-05-26 | 1989-11-28 | Applied Automation, Inc. | Backup power system for dynamic memory |
US4899256A (en) | 1988-06-01 | 1990-02-06 | Chrysler Motors Corporation | Power module |
US4893227A (en) | 1988-07-08 | 1990-01-09 | Venus Scientific, Inc. | Push pull resonant flyback switchmode power supply converter |
US4890217A (en) | 1988-07-26 | 1989-12-26 | Norand Corporation | Universal power supply, independent converter stages for respective hardware components of a computerized system |
JP2522511Y2 (ja) | 1989-01-26 | 1997-01-16 | オムロン 株式会社 | 電気機器のシール構造 |
JP2798988B2 (ja) | 1989-07-28 | 1998-09-17 | 株式会社東芝 | 空気調和装置用可調整交流電源装置 |
JPH03239159A (ja) | 1990-02-15 | 1991-10-24 | Mitsubishi Electric Corp | 直流電源装置 |
US5101322A (en) | 1990-03-07 | 1992-03-31 | Motorola, Inc. | Arrangement for electronic circuit module |
DE4015030C1 (zh) | 1990-05-10 | 1991-11-21 | Bicc-Vero Elektronics Gmbh, 2800 Bremen, De | |
US5126931A (en) | 1990-09-07 | 1992-06-30 | Itt Corporation | Fixed frequency single ended forward converter switching at zero voltage |
US5283792A (en) | 1990-10-19 | 1994-02-01 | Benchmarq Microelectronics, Inc. | Power up/power down controller and power fail detector for processor |
JPH04217869A (ja) | 1990-12-20 | 1992-08-07 | Nemitsuku Ramuda Kk | 電源装置 |
US5132890A (en) | 1991-01-09 | 1992-07-21 | Koss Corporation | Power supply based on normally parasitic resistance of solid state switch |
US6578253B1 (en) | 1991-10-04 | 2003-06-17 | Fmtt, Inc. | Transformer and inductor modules having directly bonded terminals and heat-sink fins |
US5437040A (en) | 1991-12-20 | 1995-07-25 | Codar Technology | Electronic system with variable threshold power failure signaling |
US5266952A (en) * | 1992-03-30 | 1993-11-30 | Hughes Aircraft Company | Feed forward predictive analog-to-digital converter |
US5325283A (en) | 1992-06-08 | 1994-06-28 | Center For Innovative Technology | Novel zero-voltage-switching family of isolated converters |
US5442540A (en) | 1992-06-12 | 1995-08-15 | The Center For Innovative Technology | Soft-switching PWM converters |
DE69327666D1 (de) | 1992-07-17 | 2000-02-24 | Vlt Corp | Verpackung für elektronische Komponenten |
US5373432A (en) | 1992-12-10 | 1994-12-13 | Hughes Aircraft Company | Fixed frequency DC to DC converter with a variable inductance controller |
US5434768A (en) | 1993-02-12 | 1995-07-18 | Rompower | Fixed frequency converter switching at zero voltage |
US5459652A (en) | 1994-01-28 | 1995-10-17 | Compaq Computer Corp. | Boot strap circuit for power up control of power supplies |
DE69524465T2 (de) | 1994-04-08 | 2002-05-23 | Vlt Corp | Effiziente Leistungsumwandlung |
US5838554A (en) | 1994-04-26 | 1998-11-17 | Comarco Wireless Technologies, Inc. | Small form factor power supply |
US6091611A (en) | 1994-04-26 | 2000-07-18 | Comarco Wireless Technologies, Inc. | Connectors adapted for controlling a small form factor power supply |
JP2776493B2 (ja) | 1994-08-12 | 1998-07-16 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション | 電子機器用電源装置及びその制御方法 |
US5712772A (en) | 1995-02-03 | 1998-01-27 | Ericsson Raynet | Controller for high efficiency resonant switching converters |
DE19513065A1 (de) | 1995-04-07 | 1996-10-10 | Philips Patentverwaltung | Schaltungsanordnung zum Erzeugen einer galvanisch getrennten Ausgangsgleichspannung |
KR0167648B1 (ko) | 1995-10-10 | 1999-01-15 | 김광호 | 일체형 컴퓨터의 전원 공급 제어 장치 및 그 방법 |
US5717936A (en) | 1995-12-19 | 1998-02-10 | Motorola, Inc. | Data terminal and method of protecting memory items stored in non-persistent memory in a data terminal |
US5724026A (en) | 1996-04-24 | 1998-03-03 | International Business Machines Corporation | Multiple output level power supply with overpower detection circuit |
US5768118A (en) | 1996-05-01 | 1998-06-16 | Compaq Computer Corporation | Reciprocating converter |
DE19630983C1 (de) | 1996-07-31 | 1998-01-08 | Transtechnik Gmbh | Wandler |
DE19639773A1 (de) | 1996-09-27 | 1998-04-02 | Abb Patent Gmbh | Dreiphasiger Matrix-Stromrichter und Verfahren zum Betrieb |
US5905369A (en) | 1996-10-17 | 1999-05-18 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Variable frequency switching of synchronized interleaved switching converters |
US5838171A (en) | 1996-11-22 | 1998-11-17 | National Semiconductor Corporation | Low power real-time clock circuit having system and battery power arbitration |
KR100224103B1 (ko) | 1996-12-14 | 1999-10-15 | 윤종용 | 공진형 전원 스위치장치 |
WO1998033267A2 (en) | 1997-01-24 | 1998-07-30 | Fische, Llc | High efficiency power converter |
JPH10243640A (ja) | 1997-02-25 | 1998-09-11 | Funai Electric Co Ltd | 昇圧チョッパ型スイッチング電源 |
US5790395A (en) | 1997-02-27 | 1998-08-04 | Hagen; Thomas E. | Low in-rush current power factor control circuit |
US6009008A (en) | 1997-03-31 | 1999-12-28 | International Rectifier Corporation | Soft strat bridge rectifier circuit |
US6124581A (en) | 1997-07-16 | 2000-09-26 | Illinois Tool Works Inc. | Method and apparatus for producing power for an induction heating source |
US5874841A (en) | 1997-07-28 | 1999-02-23 | Philips Electronics North America Corporation | Sample-and-hold circuit for a switched-mode power supply |
AU1699499A (en) | 1997-11-17 | 1999-06-07 | Lifestyle Technologies | Universal power supply |
US6147869A (en) | 1997-11-24 | 2000-11-14 | International Rectifier Corp. | Adaptable planar module |
DE19808637A1 (de) | 1998-02-28 | 1999-09-09 | Bosch Gmbh Robert | Gleichspannungs-/Gleichspannungswandler mit einem Transformator und einer Drossel |
JP3230052B2 (ja) | 1998-03-23 | 2001-11-19 | 有限会社フィデリックス | 電源装置 |
US5978238A (en) | 1998-04-02 | 1999-11-02 | Lucent Technologies Inc. | Active clamp for buck-based converter and method of operation thereof |
US5999419A (en) | 1998-08-07 | 1999-12-07 | National Semiconductor Corporation | Non-isolated boost converter with current steering |
JP2000068006A (ja) | 1998-08-20 | 2000-03-03 | Fujitsu Takamisawa Component Ltd | ライトアングル型コネクタ |
JP2000253648A (ja) | 1999-03-02 | 2000-09-14 | Nec Corp | Dc−dcコンバータ回路 |
DE60030424D1 (de) | 1999-03-23 | 2006-10-12 | Advanced Energy Ind Inc | Gleichstromgespeistes rechnersystem mit einem hochfrequenzschaltnetzteil |
US6301133B1 (en) | 1999-04-07 | 2001-10-09 | Astec International Limited | Power supply system with ORing element and control circuit |
US20020008963A1 (en) | 1999-07-15 | 2002-01-24 | Dibene, Ii Joseph T. | Inter-circuit encapsulated packaging |
US6480809B1 (en) | 1999-09-23 | 2002-11-12 | Intel Corporation | Computer system monitoring |
US6535996B1 (en) | 1999-10-07 | 2003-03-18 | International Business Machines Corporation | Method and apparatus for protecting user data during power failures in a data processing system |
JP2000083374A (ja) | 1999-10-13 | 2000-03-21 | Nippon Protector:Kk | スイッチングレギュレ―タ |
US6191957B1 (en) | 2000-01-31 | 2001-02-20 | Bae Systems Controls, Inc. | Extended range boost converter circuit |
US6480399B2 (en) | 2000-03-02 | 2002-11-12 | Power Integrations, Inc. | Switched mode power supply responsive to current derived from voltage across energy transfer element input |
US6680604B2 (en) | 2000-03-27 | 2004-01-20 | Intersil Corporation | Methods to control the droop when powering dual mode processors and associated circuits |
DE10018229B4 (de) | 2000-12-04 | 2005-05-19 | Friwo Gerätebau Gmbh | Verfahren zur Regulierung des Ausgangsstroms und/oder der Ausgangsspannung eines Schaltnetzteils |
JP2001314079A (ja) | 2000-04-28 | 2001-11-09 | Sony Corp | スイッチング電源回路 |
TW521481B (en) | 2000-05-17 | 2003-02-21 | Sony Corp | Switching power supply apparatus with active clamp circuit |
JP3482378B2 (ja) | 2000-06-01 | 2003-12-22 | 松下電器産業株式会社 | スイッチング電源装置 |
US6275397B1 (en) | 2000-06-27 | 2001-08-14 | Power-One, Inc. | Power factor correction control circuit for regulating the current waveshape in a switching power supply |
US6768222B1 (en) | 2000-07-11 | 2004-07-27 | Advanced Micro Devices, Inc. | System and method for delaying power supply power-up |
JP4352593B2 (ja) | 2000-07-13 | 2009-10-28 | 株式会社デンソー | 樹脂封入型回路装置 |
KR100595718B1 (ko) | 2000-07-28 | 2006-07-03 | 엘지전자 주식회사 | 휴대용 컴퓨터 시스템의 2차 배터리 연결장치 및 방법 |
US6549409B1 (en) | 2000-08-21 | 2003-04-15 | Vlt Corporation | Power converter assembly |
US6385059B1 (en) | 2000-11-14 | 2002-05-07 | Iwatt, Inc. | Transformer-coupled switching power converter having primary feedback control |
TW561672B (en) | 2000-11-30 | 2003-11-11 | Delta Electronics Inc | DC/DC conversion method and the converter thereof |
US6333650B1 (en) | 2000-12-05 | 2001-12-25 | Juniper Networks, Inc. | Voltage sequencing circuit for powering-up sensitive electrical components |
JP3923258B2 (ja) | 2001-01-17 | 2007-05-30 | 松下電器産業株式会社 | 電力制御系電子回路装置及びその製造方法 |
US6487098B2 (en) | 2001-02-01 | 2002-11-26 | International Business Machines Corporation | Power factor correction (PFC) circuit that eliminates an inrush current limit circuit |
JP3817446B2 (ja) | 2001-02-15 | 2006-09-06 | 株式会社リコー | 電源回路及びdc−dcコンバータの出力電圧制御方法 |
US7386286B2 (en) | 2001-06-01 | 2008-06-10 | Broadband Innovations, Inc. | High frequency low noise phase-frequency detector and phase noise reduction method and apparatus |
US6466460B1 (en) | 2001-08-24 | 2002-10-15 | Northrop Grumman Corporation | High efficiency, low voltage to high voltage power converter |
US6396716B1 (en) | 2001-09-20 | 2002-05-28 | The University Of Hong Kong | Apparatus for improving stability and dynamic response of half-bridge converter |
US7554828B2 (en) | 2001-12-03 | 2009-06-30 | Igo, Inc. | Power converter with retractable cable system |
US6775162B2 (en) | 2001-12-11 | 2004-08-10 | Cellex Power Products, Inc. | Self-regulated cooling system for switching power supplies using parasitic effects of switching |
US7061775B2 (en) | 2002-01-16 | 2006-06-13 | Rockwell Automation Technologies, Inc. | Power converter having improved EMI shielding |
US7212420B2 (en) | 2002-02-12 | 2007-05-01 | Sheng Hsin Liao | Universal serial bus voltage transformer |
WO2003088460A2 (en) | 2002-04-12 | 2003-10-23 | Delta Energy Systems (Switzerland) Ag | Soft switching high efficiency flyback converter |
TWI275232B (en) | 2002-04-25 | 2007-03-01 | Quanta Comp Inc | Dual frequency pulse-width-modulation voltage regulation device |
US7035126B1 (en) | 2002-06-10 | 2006-04-25 | Comarco Wireless Technologies, Inc. | Programmable power supply capable of receiving AC and DC power input |
JP4217869B2 (ja) | 2002-06-21 | 2009-02-04 | 信越化学工業株式会社 | シリコーンゴム組成物 |
US6977492B2 (en) | 2002-07-10 | 2005-12-20 | Marvell World Trade Ltd. | Output regulator |
US7061195B2 (en) | 2002-07-25 | 2006-06-13 | International Rectifier Corporation | Global closed loop control system with dv/dt control and EMI/switching loss reduction |
US6788555B2 (en) | 2002-09-26 | 2004-09-07 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Regulation of bi-directional flyback converter |
US6894461B1 (en) | 2002-10-11 | 2005-05-17 | Linear Technology Corp. | Bidirectional power conversion with multiple control loops |
CA2411622A1 (en) | 2002-11-12 | 2004-05-12 | Catena Networks Canada Inc. | Silent ringing with reduced device sizes |
JP4241027B2 (ja) | 2002-12-24 | 2009-03-18 | パナソニック電工株式会社 | 電源装置 |
US7038406B2 (en) | 2003-02-07 | 2006-05-02 | Visteon Global Technologies, Inc. | Bi-directional field control for proportional control based generator/alternator voltage regulator |
DE10310361B4 (de) | 2003-03-10 | 2005-04-28 | Friwo Mobile Power Gmbh | Ansteuerschaltung für Schaltnetzteil |
US6721192B1 (en) | 2003-03-24 | 2004-04-13 | System General Corp. | PWM controller regulating output voltage and output current in primary side |
US6950319B2 (en) | 2003-05-13 | 2005-09-27 | Delta Electronics, Inc. | AC/DC flyback converter |
US6989997B2 (en) | 2003-06-25 | 2006-01-24 | Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. | Quasi-resonant DC-DC converters with reduced body diode loss |
US6944034B1 (en) | 2003-06-30 | 2005-09-13 | Iwatt Inc. | System and method for input current shaping in a power converter |
AU2003903787A0 (en) | 2003-07-22 | 2003-08-07 | Sergio Adolfo Maiocchi | A system for operating a dc motor |
US7545120B2 (en) | 2003-07-29 | 2009-06-09 | Dell Products L.P. | AC-DC adapter and battery charger integration for portable information handling systems |
US7102251B2 (en) | 2003-08-22 | 2006-09-05 | Distributed Power, Inc. | Bi-directional multi-port inverter with high frequency link transformer |
JP3994953B2 (ja) | 2003-09-30 | 2007-10-24 | サンケン電気株式会社 | 力率改善回路 |
US20060198172A1 (en) | 2003-10-01 | 2006-09-07 | International Rectifier Corporation | Bridgeless boost converter with PFC circuit |
US7243246B2 (en) | 2003-12-19 | 2007-07-10 | Dell Products L.P. | System having a power adapter that generates a data signal based on the state of a external power source that is used to manage the power consumption of a CPU |
JP4127399B2 (ja) | 2004-03-31 | 2008-07-30 | 松下電器産業株式会社 | スイッチング電源制御用半導体装置 |
US7265503B2 (en) | 2004-04-08 | 2007-09-04 | International Rectifier Corporation | Applications of halogen convertor control IC |
US7026851B2 (en) | 2004-05-12 | 2006-04-11 | System General Corp. | PWM controller having frequency jitter for power supplies |
US7190152B2 (en) | 2004-07-13 | 2007-03-13 | Marvell World Trade Ltd. | Closed-loop digital control system for a DC/DC converter |
US8581147B2 (en) | 2005-03-24 | 2013-11-12 | Lincoln Global, Inc. | Three stage power source for electric ARC welding |
US7538518B2 (en) | 2004-07-29 | 2009-05-26 | Dell Products L.P. | Method for detecting a defective charger circuit |
US7139180B1 (en) | 2004-09-15 | 2006-11-21 | Edward Herbert | Three phase buck power converters having input current control |
US7395452B2 (en) | 2004-09-24 | 2008-07-01 | Microsoft Corporation | Method and system for improved reliability in storage devices |
TW200636420A (en) | 2004-12-14 | 2006-10-16 | Int Rectifier Corp | An EMI noise reduction circuit and method for bridgeless PFC circuit |
GB2421595A (en) | 2004-12-21 | 2006-06-28 | Cambridge Semiconductor Ltd | Switched mode power supply control system |
US7321174B2 (en) | 2005-01-06 | 2008-01-22 | International Business Machines Corporation | Apparatus, system, and method for maximizing power system holdup time during loss of input power |
US7283379B2 (en) | 2005-01-07 | 2007-10-16 | Harman International Industries, Incorporated | Current controlled switch mode power supply |
US7554310B2 (en) * | 2005-03-18 | 2009-06-30 | Power-One, Inc. | Digital double-loop output voltage regulation |
US7221107B2 (en) | 2005-04-13 | 2007-05-22 | Ballastronic, Inc. | Low frequency electronic ballast for gas discharge lamps |
JP4735072B2 (ja) | 2005-06-23 | 2011-07-27 | サンケン電気株式会社 | スイッチング電源装置 |
US7274175B2 (en) | 2005-08-03 | 2007-09-25 | Mihai-Costin Manolescu | Multiple output power supply that configures itself to multiple loads |
US20070040516A1 (en) | 2005-08-15 | 2007-02-22 | Liang Chen | AC to DC power supply with PFC for lamp |
US20070138971A1 (en) | 2005-08-15 | 2007-06-21 | Liang Chen | AC-to-DC voltage converter as power supply for lamp |
JP4735469B2 (ja) | 2005-08-31 | 2011-07-27 | Tdk株式会社 | スイッチング電源装置 |
US7430679B2 (en) | 2005-08-31 | 2008-09-30 | Apple Inc. | Charging of mobile devices |
JP4304627B2 (ja) | 2005-10-13 | 2009-07-29 | ソニー株式会社 | 音響システム |
US7596007B2 (en) | 2005-10-14 | 2009-09-29 | Astec International Limited | Multiphase DC to DC converter |
KR100694158B1 (ko) | 2005-11-26 | 2007-03-12 | 삼성전자주식회사 | 포터블 멀티미디어 기기에 사용되는 포터블 스피커 장치 |
US7400310B2 (en) | 2005-11-28 | 2008-07-15 | Draeger Medical Systems, Inc. | Pulse signal drive circuit |
WO2007095346A2 (en) | 2006-02-14 | 2007-08-23 | Flextronics Ap, Llc | Two terminals quasi resonant tank circuit |
US7952892B2 (en) | 2006-04-04 | 2011-05-31 | Power Integrations, Inc. | DC converters with constant and variable duty ratio switching |
US7459893B2 (en) | 2006-04-20 | 2008-12-02 | Mark E Jacobs | Optimal feedback control of switch-mode power converters |
DE602007011925D1 (de) | 2006-05-29 | 2011-02-24 | Philips Intellectual Property | Erzeugung von treibersignalen für eine synchrone gleichrichtungsschaltung eines sperrwandlers |
TWI316166B (en) | 2006-05-30 | 2009-10-21 | Delta Electronics Inc | Bridgeless pfc converter with low common-mode noise and high power density |
US7564706B1 (en) | 2006-06-23 | 2009-07-21 | Edward Herbert | Power factor corrected single-phase AC-DC power converter using natural modulation |
US7518895B2 (en) | 2006-06-30 | 2009-04-14 | Fairchild Semiconductor Corporation | High-efficiency power converter system |
TW200808124A (en) | 2006-07-20 | 2008-02-01 | Ind Tech Res Inst | Single-stage electronic ballast circuit |
US7486528B2 (en) | 2006-08-15 | 2009-02-03 | System General Corp. | Linear-predict sampling for measuring demagnetized voltage of transformer |
CN101127495B (zh) | 2006-08-16 | 2010-04-21 | 昂宝电子(上海)有限公司 | 用于为开关式电源提供控制的系统和方法 |
JP5186148B2 (ja) * | 2006-10-02 | 2013-04-17 | 株式会社日立製作所 | ディジタル制御スイッチング電源装置 |
US8033871B2 (en) | 2006-10-23 | 2011-10-11 | Pocrass Alan L | Multiple function RJ connector with split internal housing opening cavity |
JP4824524B2 (ja) | 2006-10-25 | 2011-11-30 | 日立アプライアンス株式会社 | 単方向dc−dcコンバータおよびその制御方法 |
US7675759B2 (en) | 2006-12-01 | 2010-03-09 | Flextronics International Usa, Inc. | Power system with power converters having an adaptive controller |
US7239532B1 (en) | 2006-12-27 | 2007-07-03 | Niko Semiconductor Ltd. | Primary-side feedback switching power supply |
US20080191667A1 (en) | 2007-02-12 | 2008-08-14 | Fyrestorm, Inc. | Method for charging a battery using a constant current adapted to provide a constant rate of change of open circuit battery voltage |
US8473758B2 (en) | 2007-04-30 | 2013-06-25 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | I/O port power control system and method |
TW200845547A (en) | 2007-05-11 | 2008-11-16 | Richtek Technology Corp | Apparatus and method for the controlling switching frequency of a jitter switching power supply |
US8031492B2 (en) | 2007-06-14 | 2011-10-04 | System General Corp. | PWM controller for compensating a maximum output power of a power converter |
US7796406B2 (en) | 2007-07-31 | 2010-09-14 | Lumenis Ltd. | Apparatus and method for high efficiency isolated power converter |
US8158892B2 (en) | 2007-08-13 | 2012-04-17 | Force10 Networks, Inc. | High-speed router with backplane using muli-diameter drilled thru-holes and vias |
US7908505B2 (en) | 2007-09-28 | 2011-03-15 | International Business Machines Corporation | Apparatus, system, and method for event, time, and failure state recording mechanism in a power supply |
US7579919B1 (en) * | 2007-10-13 | 2009-08-25 | Weixun Cao | Method and apparatus for compensating temperature changes in an oscillator-based frequency synthesizer |
JP4683034B2 (ja) | 2007-10-31 | 2011-05-11 | ソニー株式会社 | 電力供給システム、モニター装置、モニター方法およびコンピュータプログラム |
JP5230181B2 (ja) | 2007-12-07 | 2013-07-10 | パナソニック株式会社 | エネルギー伝達装置およびエネルギー伝達制御用半導体装置 |
US7830684B2 (en) | 2007-12-12 | 2010-11-09 | Lineage Power Corporation | Reverse biasing active snubber |
US7602623B2 (en) | 2007-12-28 | 2009-10-13 | International Business Machines Corporation | Apparatus, system, and method for a low cost self-healing power supply |
KR100946002B1 (ko) | 2007-12-28 | 2010-03-09 | 삼성전기주식회사 | 브리지리스 역률 개선 회로 |
TWI364641B (en) | 2008-03-11 | 2012-05-21 | Delta Electronics Inc | Bridgeless pfc system for critical conduction mode and controlling method thereof |
US8199541B2 (en) | 2008-04-11 | 2012-06-12 | System General Corp. | High efficiency bridgeless PFC power converter |
US8155368B2 (en) | 2008-04-30 | 2012-04-10 | George Cheung | Shoulder/neck supporting electronic application |
DE102008023352B4 (de) | 2008-05-13 | 2014-02-06 | Siemens Medical Instruments Pte. Ltd. | Hörgerät |
US8077489B2 (en) | 2008-05-15 | 2011-12-13 | Lockheed Martin Corporation | System and method of cancelling noise radiated from a switch-mode power converter |
US8102678B2 (en) | 2008-05-21 | 2012-01-24 | Flextronics Ap, Llc | High power factor isolated buck-type power factor correction converter |
US7779278B2 (en) | 2008-05-29 | 2010-08-17 | Igo, Inc. | Primary side control circuit and method for ultra-low idle power operation |
US8233298B2 (en) | 2008-06-05 | 2012-07-31 | Delta Electronics, Inc. | Power factor correction rectifier that operates efficiently over a range of input voltage conditions |
US7956592B2 (en) * | 2008-06-13 | 2011-06-07 | The Regents Of The University Of Colorado | Monitoring and control of power converters |
EP2750279B1 (en) | 2008-09-01 | 2018-12-26 | Mitsubishi Electric Corporation | Converter circuit and motor drive control apparatus, air-conditioner, refrigerator, and induction heating cooker provided with the circuit |
US8125181B2 (en) | 2008-09-17 | 2012-02-28 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Method and apparatus for hybrid vehicle auxiliary battery state of charge control |
JP5369607B2 (ja) | 2008-10-23 | 2013-12-18 | 富士電機株式会社 | 無停電電源装置および無停電電源装置の遮断方法 |
JP2010108423A (ja) | 2008-10-31 | 2010-05-13 | Toshiba Corp | 情報処理装置 |
US8054655B2 (en) | 2008-11-03 | 2011-11-08 | Monolithie Power Systems, Inc. | Tail current control of isolated converter and apparatus thereof |
US9047360B2 (en) | 2008-12-08 | 2015-06-02 | Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property Gmbh | Apparatus and method for controlling a computer system with at least two power supply units |
TWI410037B (zh) | 2008-12-08 | 2013-09-21 | Ind Tech Res Inst | 電源轉換裝置及其控制方法 |
US8049481B2 (en) * | 2008-12-29 | 2011-11-01 | Iwatt Inc. | Adaptive multi-mode digital control improving light-load efficiency in switching power converters |
TWI386789B (zh) | 2008-12-29 | 2013-02-21 | Acbel Polytech Inc | Three port type AC and DC power supply |
US8164932B2 (en) | 2009-02-12 | 2012-04-24 | Apple Inc. | Power converter with automatic mode switching |
US8018743B2 (en) * | 2009-03-05 | 2011-09-13 | Iwatt Inc. | Adaptive control for transition between multiple modulation modes in a switching power converter |
TWI371906B (en) | 2009-03-09 | 2012-09-01 | Delta Electronics Inc | Two-stage switching power conversion circuit |
US20100254057A1 (en) | 2009-04-01 | 2010-10-07 | Hsiao-Han Chen | Overload power cut-off device and method thereof |
US8000113B2 (en) | 2009-04-07 | 2011-08-16 | Maxim Integrated Products, Inc. | Efficient power regulation for class-E amplifiers |
JP5447509B2 (ja) | 2009-04-27 | 2014-03-19 | 株式会社村田製作所 | ワイヤレス電力伝送端末 |
US8040117B2 (en) | 2009-05-15 | 2011-10-18 | Flextronics Ap, Llc | Closed loop negative feedback system with low frequency modulated gain |
US8891803B2 (en) | 2009-06-23 | 2014-11-18 | Flextronics Ap, Llc | Notebook power supply with integrated subwoofer |
US20100332857A1 (en) | 2009-06-30 | 2010-12-30 | Vogman Viktor D | Reducing power losses in a redundant power supply system |
WO2011001369A2 (en) | 2009-07-03 | 2011-01-06 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Low cost power supply circuit and method |
WO2011016199A1 (ja) | 2009-08-05 | 2011-02-10 | 三菱電機株式会社 | Dc/dc電力変換装置 |
US8289737B2 (en) | 2009-08-11 | 2012-10-16 | Astec International Limited | Bridgeless boost PFC circuits and systems with reduced common mode EMI |
US8134848B2 (en) | 2009-08-12 | 2012-03-13 | Alcatel Lucent | Closed-loop efficiency modulation for use in AC powered applications |
JP2011100347A (ja) | 2009-11-06 | 2011-05-19 | Sony Corp | 電力供給装置、電力受電装置、電力供給システム及び障害復帰方法 |
US8363434B2 (en) | 2009-12-22 | 2013-01-29 | Logah Technology Corp. | Interleaved bridgeless power factor corrector and controlling method thereof |
US8410768B2 (en) | 2010-01-19 | 2013-04-02 | Delta Electronics, Inc. | Switch-mode power supply having reduced audible noise |
JP5494009B2 (ja) | 2010-03-01 | 2014-05-14 | 株式会社村田製作所 | スイッチング制御回路及びスイッチング電源装置 |
FR2957204B1 (fr) | 2010-03-02 | 2014-11-21 | Bull Sas | Systeme et procede d'alimentation en courant continu d'un systeme electrique |
FR2957205B1 (fr) | 2010-03-02 | 2014-11-21 | Bull Sas | Dispositif et procede d'alimentation sans interruption en courant alternatif d'une installation |
JP5223874B2 (ja) | 2010-03-09 | 2013-06-26 | 株式会社村田製作所 | 絶縁型スイッチング電源装置 |
US8964413B2 (en) | 2010-04-22 | 2015-02-24 | Flextronics Ap, Llc | Two stage resonant converter enabling soft-switching in an isolated stage |
US8369111B2 (en) | 2010-08-02 | 2013-02-05 | Power Integrations, Inc. | Ultra low standby consumption in a high power power converter |
KR20120014801A (ko) | 2010-08-10 | 2012-02-20 | 삼성전자주식회사 | 컴퓨터 시스템 및 그 제어방법 |
US8441810B2 (en) | 2010-11-09 | 2013-05-14 | Flextronics Ap, Llc | Cascade power system architecture |
US8520410B2 (en) | 2010-11-09 | 2013-08-27 | Flextronics Ap, Llc | Virtual parametric high side MOSFET driver |
EP2656493A4 (en) * | 2010-12-20 | 2017-10-25 | California Institute of Technology | Low-to-medium power single chip digital controlled dc-dc regulator for point-of-load applications |
KR101373769B1 (ko) | 2011-02-15 | 2014-03-14 | 성균관대학교산학협력단 | 고효율 가변전력 전송 장치 및 방법 |
CN102751861A (zh) | 2011-04-21 | 2012-10-24 | 艾默生网络能源系统北美公司 | 一种无桥功率因数校正电路 |
CN102301574B (zh) | 2011-07-01 | 2014-06-04 | 华为技术有限公司 | 功率因数校正转换器以及功率因数校正转换设备 |
CN102882386B (zh) | 2011-07-12 | 2015-09-30 | 南京博兰得电子科技有限公司 | 一种ac/dc变换装置及其控制方法 |
TWI435199B (zh) | 2011-07-29 | 2014-04-21 | Realtek Semiconductor Corp | 電源供應電路以及電源供應方法 |
US8385032B1 (en) | 2011-08-23 | 2013-02-26 | Futurewei Technologies, Inc. | High efficiency bridgeless PFC converter and method |
US9590495B2 (en) | 2011-08-26 | 2017-03-07 | Futurewei Technologies, Inc. | Holdup time circuit and method for bridgeless PFC converter |
US8193662B1 (en) | 2011-10-17 | 2012-06-05 | Google Inc. | Power supply source blending and smoothing |
US8964420B2 (en) | 2011-12-13 | 2015-02-24 | Apple Inc. | Zero voltage switching in flyback converters with variable input voltages |
EP2792037A2 (en) | 2011-12-14 | 2014-10-22 | Cirrus Logic, Inc. | Multi-mode flyback control for a switching power converter with dimmer |
CN102624254B (zh) | 2012-03-26 | 2014-06-18 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 一种具有改进的负载调节的恒压恒流控制电路及其控制方法 |
JP6075827B2 (ja) | 2012-06-08 | 2017-02-08 | キヤノン株式会社 | スイッチング電源装置及び画像形成装置 |
US8767357B2 (en) * | 2012-06-14 | 2014-07-01 | Analog Devices, Inc. | Overvoltage protection system for power system with multiple parallel-connected switching power supplies |
US9312694B2 (en) | 2012-07-03 | 2016-04-12 | Oracle International Corporation | Autonomous power system with variable sources and loads and associated methods |
US8743565B2 (en) | 2012-07-27 | 2014-06-03 | Flextronics Ap, Llc | High power converter architecture |
US9007087B2 (en) | 2012-10-11 | 2015-04-14 | Hamilton Sundstrand Corporation | System and method for automated failure detection of hold-up power storage devices |
KR101462733B1 (ko) | 2012-12-05 | 2014-11-17 | 삼성전기주식회사 | 역률 보상 장치 |
JP6089677B2 (ja) | 2012-12-19 | 2017-03-08 | 富士通株式会社 | 電源装置 |
US20140211515A1 (en) | 2013-01-25 | 2014-07-31 | Tdk Corporation | Dc-dc converter and power supply device having dc-dc converter |
US8654553B1 (en) | 2013-03-15 | 2014-02-18 | Flextronics Ap, Llc | Adaptive digital control of power factor correction front end |
KR101406476B1 (ko) | 2013-06-28 | 2014-06-12 | 현대자동차주식회사 | 브릿지리스 pfc 부스트컨버터 |
US20150052390A1 (en) | 2013-08-13 | 2015-02-19 | Breakaway Systems | Apparatus and Method for Microprocessor File System Protection |
-
2012
- 2012-11-05 US US13/669,229 patent/US9660540B2/en active Active
-
2013
- 2013-11-05 CN CN201310548619.1A patent/CN103812347B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7443700B2 (en) * | 2006-11-09 | 2008-10-28 | Iwatt Inc. | On-time control for constant current mode in a flyback power supply |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103812347A (zh) | 2014-05-21 |
US9660540B2 (en) | 2017-05-23 |
US20140125305A1 (en) | 2014-05-08 |
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