CN111865299A - 基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路 - Google Patents

基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路 Download PDF

Info

Publication number
CN111865299A
CN111865299A CN202010782358.XA CN202010782358A CN111865299A CN 111865299 A CN111865299 A CN 111865299A CN 202010782358 A CN202010782358 A CN 202010782358A CN 111865299 A CN111865299 A CN 111865299A
Authority
CN
China
Prior art keywords
current
converter
timing
resistor
output
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202010782358.XA
Other languages
English (en)
Inventor
罗萍
赵忠
杨秉中
刘俊宏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Electronic Science and Technology of China
Original Assignee
University of Electronic Science and Technology of China
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Electronic Science and Technology of China filed Critical University of Electronic Science and Technology of China
Priority to CN202010782358.XA priority Critical patent/CN111865299A/zh
Publication of CN111865299A publication Critical patent/CN111865299A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L7/00Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
    • H03L7/06Automatic control of frequency or phase; Synchronisation using a reference signal applied to a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/07Automatic control of frequency or phase; Synchronisation using a reference signal applied to a frequency- or phase-locked loop using several loops, e.g. for redundant clock signal generation

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路,利用输入电压前馈模块将DC‑DC变换器的输入电压转换为对应电流;再利用电流乘法器将输入电压前馈模块的输出电流和振荡器产生的振荡电流相乘并进行归一化处理;由电流调整模块根据锁相环检测振荡器时钟频率和DC‑DC变换器开关频率之间的频率差或相位差产生的误差信号对电流乘法器的输出电流进行微调获得与振荡电流成正比的计时电流;最后由输出电压反馈模块利用计时电流控制DC‑DC变换器的导通时间计时的结束,从而调整DC‑DC变换器的开关频率,使得DC‑DC变换器的开关频率与振荡器的时钟频率成正比。本发明改善了传统ACOT计时电路中心频率恒定的问题,在很宽的频率范围内都能够使DC‑DC变换器的开关频率跟随振荡器的时钟频率。

Description

基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路
技术领域
本发明属于电子电路技术领域,涉及一种基于锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)调制的宽频应用自适应计时电路。
背景技术
在DC-DC变换器的应用中,通常希望DC-DC变换器可以在较宽的频率范围内工作。基于PLL调制的自适应导通时间(Adaptive Constant On time,ACOT)控制的DC-DC变换器因其可以自适应输入输出电压和负载的变化而广受应用,但是在传统ACOT控制DC-DC变换器的计时电路中,因为DC-DC变换器的中心频率恒定,计时电流Iton与振荡电流Iosc为弱关系,即当振荡电流Iosc大幅度变化时,计时电流Iton只会很小幅度的变化,因此传统ACOT控制DC-DC变换器只能工作在较窄的频率范围内。
发明内容
针对传统ACOT控制DC-DC变换器工作频率范围窄的问题,本发明基于锁相环调制提出一种能够应用于DC-DC变换器中的自适应计时电路,通过产生与振荡电流成正比的计时电流,使得在较宽的频率范围内DC-DC变换器的开关频率都能够跟随振荡器的时钟频率。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路,适用于DC-DC变换器,所述DC-DC变换器包括振荡器和锁相环,所述振荡器用于产生振荡电流,所述锁相环用于检测所述振荡器的时钟频率和所述DC-DC变换器的开关频率之间的频率差或相位差并转换为对应的电压信号作为误差信号;
所述自适应计时电路包括输入电压前馈模块、电流乘法器、电流调整模块和输出电压反馈模块,
所述输入电压前馈模块用于将所述DC-DC变换器的输入电压转换为对应的电流信号作为所述输入电压前馈模块的输出电流信号;
所述电流乘法器用于将所述输入电压前馈模块的输出电流信号和所述振荡电流相乘并进行归一化处理后获得所述电流乘法器的输出电流信号;
所述电流调整模块用于根据所述误差信号对所述电流乘法器的输出电流信号进行微调获得计时电流,使得所述计时电流与所述振荡电流成正比;
所述输出电压反馈模块利用所述计时电流对第一电容充电,将第一电容上的电压值与所述DC-DC变换器输出电压的采样值进行比较,当第一电容上的电压值大于所述DC-DC变换器输出电压的采样值时控制所述DC-DC变换器的导通时间计时结束,从而调整所述DC-DC变换器的开关频率,使得所述DC-DC变换器的开关频率与所述振荡器的时钟频率成正比。
具体的,所述输入电压前馈模块包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一NMOS管和运算放大器,
第一电阻的一端连接所述DC-DC变换器的输入电压,另一端连接运算放大器的正向输入端并通过第二电阻后接地;
第一NMOS管的栅极连接运算放大器的输出端,其源极连接运算放大器的负向输入端并通过第三电阻后接地,其漏极输出所述输入电压前馈模块的输出电流信号。
具体的,所述输出电压反馈模块包括第二NMOS管、第一电容、第四电阻、第五电阻和比较器,
第二NMOS管的漏极连接所述计时电流,其源极连接比较器的负向输入端并通过第一电容后接地,其栅极连接计时开始控制信号;所述计时开始控制信号为高电平时,所述DC-DC变换器的导通时间计时开始,所述DC-DC变换器中上功率管开启;
第四电阻的一端连接所述DC-DC变换器的输出电压,另一端连接比较器的正向输入端并通过第五电阻后接地;
比较器的输出端输出计时截止控制信号,当所述计时截止控制信号翻高时控制所述DC-DC变换器中上功率管关断,所述DC-DC变换器的导通时间计时结束。
本发明的有益效果为:本发明通过电流乘法器将振荡器的振荡电流引入到计时电流中,使计时电流与振荡电流成正比,从而改善了传统ACOT计时电路中心频率恒定的问题,在很宽的频率范围内都能够使DC-DC变换器的开关频率跟随振荡器的时钟频率。
附图说明
图1为PLL调制ACOT控制Buck变换器的系统框图。
图2为频率与电流的关系示意图。
图3为传统自适应计时电路的结构示意图。
图4为本发明提出的基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路的一种实现电路图。
图5为传统自适应计时电路产生的计时电流与振荡电流、以及本发明提出的基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路产生的计时电流与振荡电流的关系对比图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例详细描述本发明的技术方案。
本发明提出的基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路适用于DC-DC变换器,下面以Buck变换器为例介绍PLL(锁相环)调制ACOT控制DC-DC变换器原理,如图1所示为PLL调制ACOT控制Buck变换器框图,Buck变换器在一个开关周期中,上功率管M1的导通时间由自适应计时电路决定,下功率管M2的导通时间由电感电流的斜率决定。Buck变换器中的脉冲脉宽调制产生计时开始控制信号Vstart用于控制Buck变换器导通时间计时的开始,本发明产生的计时截止控制信号Vton用于控制Buck变换器导通时间计时的结束,通过调整导通时间的截止点来调整Buck变换器的开关频率。DC-DC变换器中振荡器用于产生振荡电流Iosc,锁相环用于检测振荡器的时钟频率fCLK和DC-DC变换器的开关频率fSW之间的频率差或相位差并转换为对应的电压信号作为误差信号Vreg
如图2所示为频率与电流的关系,从图中可以看出,DC-DC变换器的开关频率fSW与计时电流Iton成正比,振荡器的时钟频率fCLK与振荡电流Iosc成正比。如图3所示为传统的自适应导通时间计时电路,由于传统的自适应导通时间计时电路中,计时电流Iton与振荡电流Iosc为弱关系,使得DC-DC变换器的开关频率fSW无法在宽频率范围内跟随振荡器的时钟频率fCLK
如图4所示是本发明提出的自适应计时电路的一种具体实现电路,包括输入电压前馈模块、电流乘法器、电流调整模块和输出电压反馈模块,其中输入电压前馈模块用于将DC-DC变换器的输入电压Vin转换为对应的电流信号作为输入电压前馈模块的输出电流信号Ivin;本发明引入了电流乘法器,用于将输入电压前馈模块的输出电流信号Ivin和振荡电流Iosc相乘并进行归一化处理后获得电流乘法器的输出电流信号Imul;电流乘法器的输出电流信号Imul再由电流调整模块根据误差信号Vreg进行微调获得计时电流Iton,这样计时电流Iton与振荡电流Iosc为正比关系。因此当振荡电流Iosc减小时,振荡器的时钟频率fCLK减小,而本发明的自适应计时电路产生的计时电流Iton与振荡电流Iosc成正比,计时电流Iton也减小,导致DC-DC变换器的上功率管M1导通时间增加,DC-DC变换器的开关频率fSW减小,锁相环PLL通过检测fCLK与fSW的频率差或相位差,对计时电流Iton进行微调,最终实现fCLK和fSW的锁频锁相。同理振荡电流Iosc增大时,振荡器的时钟频率fCLK增大,计时电流Iton增大,上功率管M1的导通时间减小,DC-DC变换器的开关频率fSW增大,PLL通过检测fCLK与fSW的频率差或相位差,对Iton微调,实现fCLK和fSW的锁频锁相。下面详细说明本发明提出的自适应计时电路的具体结构。
输入电压前馈共一个输入端和一个输出端,输入电压前馈的输入端接DC-DC变换器的输入电压Vin,输入电压前馈模块将DC-DC变换器的输入电压Vin转换为对应的电流信号Ivin并从输出端输出到电流乘法器。如图4给出了输入电压前馈模块的一种实现形式,包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一NMOS管M3和运算放大器OP,第一电阻R1的一端连接DC-DC变换器的输入电压Vin,另一端连接运算放大器OP的正向输入端并通过第二电阻R2后接地;第一NMOS管M3的栅极连接运算放大器OP的输出端,其源极连接运算放大器OP的负向输入端并通过第三电阻R3后接地,其漏极作为输入电压前馈模块的输出端输出输入电压前馈模块的输出电流信号Ivin
电流乘法器共三个输入端和一个输出端,电流乘法器的第一输入端接输入电压前馈的输出端,其第二输入端接固定电流ID,第三输入端接振荡电流Iosc,其输出端接电流调整模块的第一输入端。固定电流ID是用于将振荡电流归一化,固定电流ID的取值根据频率目标确定,与振荡器的工作电流相关。电流调整模块共两个输入端和一个输出端,电流调整模块的第一输入端接电流乘法器的输出端,其第二输入端接锁相环PLL输出的误差信号Vreg,其输出端接输出电压反馈的第一输入端。误差信号Vreg是锁相环检测振荡器的时钟频率fCLK和DC-DC变换器的开关频率fSW之间的频率差或相位差得到,电流调整模块利用误差信号Vreg能够对电流乘法器的输出电流信号Imul进行微调产生计时电流Iton,使得计时电流Iton与振荡电流Iosc成正比。
最后由输出电压反馈模块根据计时电流Iton对DC-DC变换器的导通时间截止点进行调整,控制DC-DC变换器的开关频率fSW跟随振荡器的时钟频率fCLK。输出电压反馈共三个输入端和一个输出端,输出电压反馈的第一输入端接电流调整模块的输出端,其第二输入端接计时开始控制信号Vstart,其第三输入端接DC-DC变换器的输出电压Vout,其输出端为自适应计时电路输出的计时截止控制信号Vton。如图4所示给出了输出电压反馈模块的一种实现形式,包括第二NMOS管M4、第一电容Cton、第四电阻R4、第五电阻R5和比较器CMP,第二NMOS管M4的漏极连接计时电流Iton,其源极连接比较器CMP的负向输入端并通过第一电容Cton后接地,其栅极连接计时开始控制信号Vstart;第四电阻R4的一端连接所述DC-DC变换器的输出电压Vout,另一端连接比较器CMP的正向输入端并通过第五电阻R5后接地;比较器CMP的输出端输出计时截止控制信号Vton
计时开始控制信号Vstart和计时截止控制信号Vton分别控制DC-DC变换器导通时间的开始和结束,计时开始控制信号Vstart由DC-DC变换器产生,计时开始控制信号Vstart为高电平时,DC-DC变换器的导通时间计时开始,DC-DC变换器中上功率管M1开启。本实施例利用与振荡电流Iosc成正比的计时电流Iton对第一电容Cton充电,将第一电容Cton上的电压值与DC-DC变换器输出电压的采样值进行比较,当第一电容Cton上的电压值大于DC-DC变换器输出电压的采样值时控制DC-DC变换器中上功率管M1关断,使得DC-DC变换器的导通时间计时结束,从而调整了DC-DC变换器的开关频率fSW,使得DC-DC变换器的开关频率fSW跟随振荡器的时钟频率fCLK
如图5所示中下图为传统自适应计时电路的计时电流Iton与振荡电流Iosc的关系图,图5所示中上图为本发明提出的自适应计时电路产生的计时电流Iton与振荡电流Iosc的关系图,可以看出传统自适应计时电路中,计时电流Iton1与振荡电流Iosc为弱关系,使DC-DC变换器只能工作在较窄的频率范围内,而本发明的自适应计时电路在宽范围内计时电流Iton2正比振荡电流Iosc,使DC-DC变换器可以工作在较宽的频率范围。
综上可知,本发明利用输入电压前馈模块将DC-DC变换器的输入电压Vin转化为电流Ivin,电流Ivin通过电流乘法器与振荡电流Iosc相乘并由固定电流ID进行归一化处理得到电流Imul,电流Imul再通过电流调整模块的微调得到计时电流Iton,实现了利用电流乘法器将振荡器的振荡电流Iosc引入到计时电流Iton中,使得计时电流Iton与振荡电流Iosc成正比。
DC-DC变换器的开关频率为
Figure BDA0002620704460000051
其中计时电流
Figure BDA0002620704460000052
振荡器产生的时钟频率是振荡电流Iosc的一次函数,
Figure BDA0002620704460000053
由于振荡器的时钟频率fCLK与振荡电流Iosc成正比,DC-DC变换器开关频率fSW与计时电流Iton成正比,本发明又令计时电流Iton与振荡电流Iosc成正比,因此实现了DC-DC变换器的开关频率fSW与振荡器的时钟频率fCLK成正比,当振荡电流Iosc变化时,本发明提出的自适应计时电路产生的计时电流Iton跟随振荡电流Iosc变化,因此在很宽的频率范围内DC-DC变换器的开关频率fSW跟随振荡器的时钟频率fCLK,从而改善了传统ACOT计时电路中心频率恒定的问题。
本领域的普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术启示做出各种不脱离本发明实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本发明的保护范围内。

Claims (3)

1.基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路,适用于DC-DC变换器,所述DC-DC变换器包括振荡器和锁相环,所述振荡器用于产生振荡电流,所述锁相环用于检测所述振荡器的时钟频率和所述DC-DC变换器的开关频率之间的频率差或相位差并转换为对应的电压信号作为误差信号;
其特征在于,所述自适应计时电路包括输入电压前馈模块、电流乘法器、电流调整模块和输出电压反馈模块,
所述输入电压前馈模块用于将所述DC-DC变换器的输入电压转换为对应的电流信号作为所述输入电压前馈模块的输出电流信号;
所述电流乘法器用于将所述输入电压前馈模块的输出电流信号和所述振荡电流相乘并进行归一化处理后获得所述电流乘法器的输出电流信号;
所述电流调整模块用于根据所述误差信号对所述电流乘法器的输出电流信号进行微调获得计时电流,使得所述计时电流与所述振荡电流成正比;
所述输出电压反馈模块利用所述计时电流对第一电容充电,将第一电容上的电压值与所述DC-DC变换器输出电压的采样值进行比较,当第一电容上的电压值大于所述DC-DC变换器输出电压的采样值时控制所述DC-DC变换器的导通时间计时结束,从而调整所述DC-DC变换器的开关频率,使得所述DC-DC变换器的开关频率与所述振荡器的时钟频率成正比。
2.根据权利要求1所述的基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路,其特征在于,所述输入电压前馈模块包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一NMOS管和运算放大器,
第一电阻的一端连接所述DC-DC变换器的输入电压,另一端连接运算放大器的正向输入端并通过第二电阻后接地;
第一NMOS管的栅极连接运算放大器的输出端,其源极连接运算放大器的负向输入端并通过第三电阻后接地,其漏极输出所述输入电压前馈模块的输出电流信号。
3.根据权利要求1或2所述的基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路,其特征在于,所述输出电压反馈模块包括第二NMOS管、第一电容、第四电阻、第五电阻和比较器,
第二NMOS管的漏极连接所述计时电流,其源极连接比较器的负向输入端并通过第一电容后接地,其栅极连接计时开始控制信号;所述计时开始控制信号为高电平时,所述DC-DC变换器的导通时间计时开始,所述DC-DC变换器中上功率管开启;
第四电阻的一端连接所述DC-DC变换器的输出电压,另一端连接比较器的正向输入端并通过第五电阻后接地;
比较器的输出端输出计时截止控制信号,当所述计时截止控制信号翻高时控制所述DC-DC变换器中上功率管关断,所述DC-DC变换器的导通时间计时结束。
CN202010782358.XA 2020-08-06 2020-08-06 基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路 Pending CN111865299A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010782358.XA CN111865299A (zh) 2020-08-06 2020-08-06 基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010782358.XA CN111865299A (zh) 2020-08-06 2020-08-06 基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111865299A true CN111865299A (zh) 2020-10-30

Family

ID=72971399

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010782358.XA Pending CN111865299A (zh) 2020-08-06 2020-08-06 基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111865299A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113179395A (zh) * 2021-04-30 2021-07-27 深圳市金乾象科技有限公司 一种摄像头远程监控视频传输装置
CN113241941A (zh) * 2020-12-31 2021-08-10 上海晶丰明源半导体股份有限公司 一种开关电源控制电路及系统,以及控制方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111245233A (zh) * 2020-02-20 2020-06-05 重庆邮电大学 一种用于降压型开关电源的自适应关断时间产生电路
CN111262436A (zh) * 2020-03-18 2020-06-09 电子科技大学 一种自适应斜坡补偿的Buck变换器

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111245233A (zh) * 2020-02-20 2020-06-05 重庆邮电大学 一种用于降压型开关电源的自适应关断时间产生电路
CN111262436A (zh) * 2020-03-18 2020-06-09 电子科技大学 一种自适应斜坡补偿的Buck变换器

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李沉沉: "恒定导通时间控制的频率可调BUCK型DC-DC的研究与设计", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库》 *
王小康: "AOT控制内置双PLL降压型DC-DC的研究与设计", 《CNKI优秀硕士学位论文全文库》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113241941A (zh) * 2020-12-31 2021-08-10 上海晶丰明源半导体股份有限公司 一种开关电源控制电路及系统,以及控制方法
CN113179395A (zh) * 2021-04-30 2021-07-27 深圳市金乾象科技有限公司 一种摄像头远程监控视频传输装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6744241B2 (en) Method for driving a switch in a switch-mode converter, and a drive circuit for driving a switch
TWI385907B (zh) 直流對直流轉換器
US9811101B2 (en) Power converter and method for regulating line transient response of the power converter
US8169206B2 (en) Duty feed forward method and apparatus for modulating duty cycle of PMW signal and power converting method and power converter using the same
CN106533135B (zh) 恒定导通时间控制电路及其控制的直流-直流变换器
CN111262436B (zh) 一种自适应斜坡补偿的Buck变换器
US8174250B2 (en) Fixed frequency ripple regulator
JP2006524981A (ja) スイッチング電力変換装置用の制御ループ
KR20080046113A (ko) 승압/강압형 스위칭 레귤레이터 및 그 동작 제어방법
TWI591949B (zh) 具有漣波調變定導通時間之切換式電源供應器及其控制電路與控制方法
US10944324B2 (en) Method for operating a switched mode power supply of the buck type and corresponding switched mode power supply
CN111224546A (zh) 一种高频率稳定度的Buck变换器
CN111865299A (zh) 基于锁相环调制的宽频应用自适应计时电路
US9966849B1 (en) Current mode voltage converter having fast transient response
CN110971134B (zh) 一种非隔离开关电源的整流二极管压降补偿系统
WO2020024171A1 (zh) 一种电压转换电路的控制电路
CN111010028A (zh) 一种dcdc转换器、电源管理芯片及适配器
CN112653333A (zh) 一种dc-dc变换器的数模混合控制电路和控制方法
CN108696105B (zh) 开关电源控制电路及开关电源
CN107317478B (zh) 一种用于acot控制模式的dc-dc转换器中的导通时间控制电路
TWI399037B (zh) 一種穩定可調變增益之斜波產生器、穩定可調變增益之電源轉換系統及方法
CN109004846B (zh) 低待机功耗的数字调频电路
WO2014204408A1 (en) Method and network for providing fixed frequency for dc-dc hysteretic control buck converter
CN110445362B (zh) 一种适用于Buck变换器的瞬态增强电路
US20230328854A1 (en) Dimming method and dimming circuit

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20201030