CN104102262A - 利用动态开关频率调节提供快速瞬态响应的系统和方法 - Google Patents

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Abstract

一种动态调节驱动电源转换器的操作的时钟信号的频率的方法和电路。该方法包括(a)检测所述电源转换器的输出电压从预定数值处的变化;并且(b)当检测到变化时,改变时钟信号的频率以便恢复输出电压。可以通过将从输出电压所生成的反馈信号与预定阈值电压相比较来检测诸如负载递增之类的变化。在一种实施方式中,按照需要在提高(例如,加倍)时钟信号的频率时实现开关频率的变化。时钟信号的频率仅需要在预定时间段内有所变化。

Description

利用动态开关频率调节提供快速瞬态响应的系统和方法
相关申请的交叉引用
本申请涉及于2013年4月10日提交的题为“Dynamic SwitchingFrequency Adjustment for Fast Transient Response”(“对快速瞬态响应的动态开关频率调节”)的美国临时专利申请(共同未决的临时申请)序列号61/810,661并且要求其优先权。该共同未决的临时申请的公开内容因此通过引用全文结合于此。
技术领域
本发明涉及电源转换器中的控制回路。特别地,本发明涉及对电源转换器中的控制回路中的开关频率进行动态调节以提供针对输出瞬态的快速响应。
背景技术
在电源转换器中,输出电容器是实现高功率密度的关键因素。针对输出电容器存在两个主要的设计考虑:(a)稳态电压纹波和(b)瞬态期间的电压尖峰。在常规电源转换器中,总输出电容主要针对瞬态响应进行设计。在正常情况下,通过对电源转换器的控制回路的带宽进行优化而实现良好的瞬态响应。然而,由于非线性,高带宽并非始终都能够产生更高的瞬态响应。这例如能够通过峰值电流模式受控的电源转换器进行说明。
图1(a)是示出用于一种类型的电源转换器的单相位电路配置的示意图。如图1(a)所示,电路配置100包括接收输入电压Vin并且提供分别驱动开关103(上侧开关)和开关104(下侧开关)的时钟信号102a和102b的控制模块103。上侧开关103和下侧开关104的操作通过输出电感器105向输出电容器106传输能量。基于反馈信号(VFB),控制模块101进行操作以将输出电压VO保持在稳态数值。在一些电源转换器中,可以在“多相位”配置中使用多组电感器以及上侧和下侧开关以驱动公共的输出电压。
图1(b)示出了输出电压(VO)、输出电流(IO)和开关节点信号(SW)响应于15A的负载电流逐级增大的波形。在图1(a)的电源转换器中,设计参数为:(a)12伏输入电压(Vin),(b)1伏标称输出电压(VO),(c)400kHz开关频率(fSW),(d)250nH电感器(L),以及(e)由两个330μF/9mΩ的钽聚合物电容器以及两个100μF/2mΩ的陶瓷电容器所提供的860μF的输出电容(COUT)。控制回路带宽大约为具有72°相位容限的60kHz。如图1(a)所示,在时间t=500μs,输出负载电流以15A的逐级增大。由于该阶跃电流的增加在上侧开关关闭之后立即发生,所以输出电容器上的输出电压VO快速下降至0.92伏直至上侧开关在下一个开关周期开始时(t=502.5μs,大约为2.3μs之后)再次开启。在开关周期延迟期间,反馈控制回路并不对减小输出电容器处的压降提供帮助。如图1(a)和1(b)所示,这种情况在小占空比操作的情况下更为严重。
非线性控制方案可以减小开关周期延迟。在非线性控制回路中选择阈值电压。当输出电压下降至阈值电压以下时,认为出现了电压下冲条件。当检测到电压下冲条件时,上侧开关被立即开启,而不是等待下一个开关周期开始。然而,该方法具有两个缺陷。首先,被监测的阈值电压对于成分值和布局都很敏感。其次,非线性控制方案可能与一个或多个其它回路(例如,线性控制回路)进行交互而产生不期望出现的振荡。这些缺陷在常规设计中引入了不可靠性。
发明内容
根据本发明的一个实施例,一种方法和电路动态地调节时钟信号的频率,该时钟信号驱动了电源转换器的操作。该方法包括(a)检测所述电源转换器的输出电压从预定稳态数值的变化;并且(b)当检测到变化时,改变时钟信号的频率以便将输出电压恢复至预定稳态数值。可以通过将从输出电压生成的反馈信号与预定阈值电压相比较来检测诸如负载递增之类的变化。在一种实施方式中,按照需要,通过提高(例如,加倍)时钟信号的频率来实现开关频率的变化。根据本发明的一个实施例,时钟信号的频率仅需要在预定时间段内有所变化。
通过结合附图考虑以下详细描述而更好地对本发明加以理解。
附图说明
图1(a)是示出用于一种类型的电源转换器的单相位电路配置的示意图。
图1(b)示出了输出电压(VO)、输出电流(IO)和对电源转换器的上侧开关进行控制的开关信号响应于15A负载电流的幅度增大的波形。
图2示出了根据本发明一个实施例的用于改进瞬态响应的动态频率调节方案。
图3(a)和3(b)分别示出了常规系统以及为了使用本发明的动态开关频率调节方案而调适的相同系统的性能。
图4(a)和4(b)分别示出了常规系统在10A的负载电流递增和10A的负载电流递减期间的性能。
图5(a)和5(b)分别示出了使用本发明的动态开关频率调节方案的系统的操作,其实质上在负载电流在0A至10A递增以及10A至0A递减下满足了图4(a)和4(b)的常规系统的设计规范。
图6示出了依据本发明一个实施例的针对各种阈值的电压尖峰减小。
图7(a)示出了依据本发明一个实施例的时钟电路700,该时钟电路700提供了用于针对负载递增而对电源转换器的开关频率进行动态调节的时钟信号。
图7(b)示出了电路700中用于实施动态调节的开关频率方案所选择的信号。
具体实施方式
根据本发明的一个实施例,一种动态开关频率调节方案改进了瞬态响应。图2图示了根据本发明一个实施例的用于改进瞬态响应的动态频率调节方案。图2示出了本发明的输出电压VO、反馈信号VFB和开关时钟信号。反馈信号VFB可以从输出电压VO得出并且可以与之成比例。本发明的方法检测输出电压VO的瞬态变化,诸如电压下冲条件。电压下冲条件例如在输出电压VO下降至阈值电压以下时出现,诸如在负载“递增”(即,负载电流急剧升高)期间出现。在图2的示例中,反馈电压VFB为0.6V并且阈值电压被设置为0.975倍的VFB或585mV。当检测到电压下冲条件时,控制器切换至更高的开关频率以便减少开关周期延迟。在图2中,该频率被加倍。如图2所示,在所述更高的开关频率下,检测电压下冲条件和上侧开关被开启时之间的延迟(即,开关周期延迟)从2.31μs减小至1.05μs。由此,电压下冲从86mV(图1)减小至46mV,大约减少了46%。该更高频率的操作可以保持10至20个原始开关周期以确保输出电压VO平滑恢复。因此,瞬态条件期间的电压尖峰体验得以明显减少,或者等同地,需要更小的输出电容来满足相同的瞬态尖峰窗口。本发明的方法可等同地像在单相位电源转换器中那样应用于多相位电源转换器之中。
图3(a)和3(b)分别示出了常规系统以及为了使用本发明的动态开关频率调节方案而调适的相同系统的性能。图3(a)和3(b)的系统具有以下设计参数:(a)12伏输入电压(Vin),(b)1伏标称输出电压(VO),(c)400kHz开关频率(fSW),(d)330nH电感器(L),以及(e)由两个330μF/9mΩ的钽聚合物电容器以及两个100μF/2mΩ的陶瓷电容器所提供的860μF的输出电容(COUT)。如图3(a)和3(b)所示,通过针对从0A递增至20A的负载电流而使得时钟频率加倍,电压下冲从133mV减小至89mV。
如以上所讨论的,本发明的方法允许利用较小的输出电容需求来实现相同的设计规范。例如,图4(a)和4(b)分别示出了常规系统在10A的负载电流递增和10A的负载电流递减期间的性能。该常规系统使用峰值电流模式控制。针对该常规系统的设计规范为:(a)12伏输入电压(Vin),(b)1伏标称输出电压(VO),(c)400kHz开关频率(fSW),以及(d)针对负载电流的10A递增和10A递减的40mV的峰值到峰值电压(Vpp)限制。在图4(a)和4(b)的示例中,这些规范实质上由300nH电感器(L)以及由四个330μF/6mΩ的钽聚合物电容器和九个100μF/2mΩ的陶瓷电容器所提供的2220μF的输出电容(COUT)所满足。如在图4(a)和4(b)中所看到的,在负载电流0至10A递增的期间经历了22.25mV的负电压尖峰,在负载电流10A至0A递减期间为19.5mV,因此提供了总共41.75mV的峰值到峰值的电压尖峰。
图4(a)和4(b)的常规系统的设计规范可以使用本发明的动态开关频率调节方案利用较小的输出功率要求而得以满足。图5(a)和5(b)分别示出了这样的系统在负载电流在0A至10A递增以及10A至0A递减下的操作。在图5(a)和5(b)的示例中,开关频率在检测到电压下冲条件(即,负载电流递增)时被加倍,并且在检测到电压过冲条件(即,负载电流递减)被减半。在图5(a)和5(b)中,在负载电流0至10A递增的期间经历了18.3mV的负电压尖峰,在负载电流10A至0A递减期间为23.75mV,因此提供了总共42.05mV的峰值到峰值的电压尖峰。该规范由330nH电感器(L)以及由四个330μF/6mΩ的钽聚合物电容器和四个100μF/2mΩ的陶瓷电容器所提供的1720μF的输出电容(COUT)所满足,其表示输出电容减少了23%。较少的陶瓷电容器还节约了大量成本。另外,与以上所描述的常规非线性控制方法相比,使用本发明的动态开关频率调节的电源转换器仅需要在线性控制回路中运行。因此,不存在涉及非线性控制回路和线性控制回路之间的交互的问题,从而能够进行平滑地瞬态恢复。
使用本发明方法的系统另外的优势在于其对于阈值设置相对不敏感。图6示出了针对从0.99倍基准电压Vref至0.95倍基准电压Vref进行设置的阈值的电压尖峰减小。基准电压Vref例如可以被设置为0.6V。如图6所示,针对10A的负载电流递增,开关频率的翻倍在0.96*Vref和0.99*Vref之间阈值电压范围上的提供了相同的性能改进(即,从86mV到46mV的电压尖峰减小)。
图7(a)示出了依据本发明一个实施例的时钟电路700,该时钟电路700提供了时钟信号以用于针对负载递增而对电源转换器的开关频率进行动态调节。图7(b)示出了电路700中用于实施动态调节的开关频率方案所选择的信号。如图7(a)所示,电路700接收(i)表示输出电压VO的反馈信号VFB,(ii)阈值电压Vthreshold,和(iii)相同频率但是相位间隔180°的时钟信号CLK1和CLK2。时钟信号CLK1和CLK2的波形在图7(b)中被示为波形751和752。当比较器701检测到在VFB下降至Vthreshold以下时出现的负载递增条件时,其输出信号触发了单触发计时器702以在使能信号703中提供脉冲。使能信号703中的脉冲具有跨度为大约是时钟信号CLK1的10个周期的持续时间。使能信号703在图7(b)中被示为波形753。使能信号703使得时钟信号CLK2被AND门704和OR门705与时钟信号CLK1合并而提供输出时钟信号CLKx。输出时钟信号CLKx的波形在图7(b)中被示为波形754。如图7(b)所示,在波形754中,输出时钟信号CLKx的频率在使能信号703中的脉冲的持续时间期间被加倍。
以上的详细描述被提供以说明本发明的具体实施例而并非意在进行限制。本发明的范围之内可能由多种修改和变化。本发明在所附权利要求中给出。

Claims (17)

1.一种用于对时钟信号的频率进行动态调节的方法,所述时钟信号对电源转换器的操作进行驱动,所述方法包括:
检测所述电源转换器的输出电压从预定稳态数值处的变化;并且
当检测到变化时,改变所述时钟信号的频率,从而将所述输出电压恢复至所述预定稳态数值。
2.根据权利要求1所述的方法,其中检测所述电源转换器的输出电压从预定稳态数值处的变化包括:将从所述输出电压生成的反馈信号与预定阈值电压相比较。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述变化包括负载递增。
4.根据权利要求3所述的方法,其中改变开关频率包括提高时钟信号的频率。
5.根据权利要求4所述的方法,其中时钟信号的频率被加倍。
6.根据权利要求5所述的方法,其中在预定时间段内执行所述时钟信号的加倍。
7.根据权利要求5所述的方法,其中通过将时钟信号与其在时间上的补充信号进行合并来实现时钟信号的频率加倍。
8.根据权利要求1所述的方法,其中所述变化包括负载递减。
9.根据权利要求1所述的方法,其中所述电源转换器是多相位电源转换器。
10.一种用于对时钟信号的频率进行动态调节的电路,所述时钟信号对电源转换器的操作进行驱动,该电路包括:
检测器电路,其指示所述电源转换器的输出电压从预定稳态数值处的变化;和
频率调节电路,当检测到变化时,该频率调节电路改变时钟信号的频率,从而将所述输出电压恢复至所述预定稳态数值。
11.根据权利要求10所述的电路,其中所述检测器电路包括比较器,该比较器将输出电压所生成的反馈信号与预定阈值电压相比较。
12.根据权利要求11所述的电路,其中所述变化包括负载递增。
13.根据权利要求12所述的电路,其中改变开关频率包括提高时钟信号的频率。
14.根据权利要求13所述的电路,进一步包括频率加倍器电路,其用于使得所述时钟信号的频率进行加倍。
15.根据权利要求14所述的电路,其中通过将时钟信号与其时间上的补充信号进行合并来实现使得时钟信号的频率加倍。
16.根据权利要求14的电路,进一步包括单触发电路,在检测到所述变化时,该单触发电路提供了预定持续时间的脉冲,在所述预定持续时间期间执行所述时钟信号的加倍。
17.根据权利要求11的电路,其中所述电源转换器是多相位电源转换器。
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