CN1218461C - 具有可控输出阻抗的电流方式直流/直流转换器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及具有可控输出阻抗的电流方式直流/直流转换器,具体公开了一种直流/直流转换器,包含误差放大器,具有参考输入和求和输入。参考输入电连接参考电压。求和输入将输出电压和输出电流相加。误差放大器发出误差信号并且至少部分根据输出电压和输出电流来调整误差信号。比较器接受误差信号并具有电连接电压斜波信号的斜波输入,发出至少部分基于所述误差输入的输出信号。电源开关具有接通状态和关断状态,并在接通状态下向负载供给直流电流。电源开关具有控制输入与比较器输出信号电连接。

Description

具有可控输出阻抗的电流方式直流/直流转换器
技术领域
本发明涉及一种电流方式直流/直流转换器。
背景技术
随着CPU的复杂度和时钟速度的不断提高,对为其提供工作电压的电源(直流/直流转换器)的需求也越来越大。具有代表性的是,CPU的工作电压规定有较严格的容裕度以保证CPU的正常工作。随着CPU的时钟和总线速度的提高,其工作电压下降,CPU工作电压的严格容裕度将进一步变窄。CPU工作电压可允许的容裕度减小导致了为其提供工作电压的电源的调节规定相应增多。CPU汲取的电流一般要经过频繁变动和实际幅值的迅速变化,例如,CPU从电源汲取的电流每微秒变化可以高达10-75安培。这种对电流实际大小的频繁变动和迅速变化的要求称作负载瞬变。极端的负载瞬变导致电源输出电压相应的电压瞬变,因此,让电源符合严格的电源调节规定就非常困难。许多电源配备非常大的电容来减小这些大而快速的负载瞬变的影响,并由此将电源输出电压上产生的相应电压瞬变降低到合理的水平。但是,使用大电容会明显增加电源的成本、体积和重量。
为了减少电容的数量和大小,这是减小给定的负载瞬变对电源输出电压的影响所必须的,使用了一种叫“衰减”的技术。通常,在设计上电源的输出电压基本与负载电流无关。然而在运用过程中,当要求电源在高负载瞬变环境中符合严格容裕度调节规定时,有利的是,仔细控制与/或调整电源的输出阻抗从而使电源的输出电压根据负载所需或正供给负载的电流的增长按照预定的额度降低。
在传统的电流方式直流/直流转换器中,直流/直流转换器的负载周期是由负反馈电压回路调节来维持所要的输出电压。反馈电压回路具有直流电压增益,该增益决定了在电源输出阻抗中“衰减”的多少,因此,反馈回路的直流电压增益在设计上相对要低一点,以便得到较小“衰减”量,从而保持电压调节的实际程度以满足供给CPU的工作电压要求的严格容裕度。
然而,反馈回路的直流电压增益过低又会导致直流/直流转换器内电压的变动或偏移,继而导致转换器输出电压的相应错误。对此,唯一的公知解决方案是设计精确的电路,采用具有严格容裕度的元件以实现电压偏移小与/或直流/直流转换器中内部电压精确。含有这种精确电路明显增加成本和转换器复杂性。
因此,本发明要解决的技术问题是提供一种在高负载瞬变的环境下维持输出电压调节的转换器。
此外,还提供一种在高负载瞬变的环境下而又不依赖大电容来维持电压调节的转换器,并且因此造价低廉、体积更小、重量更轻。
而且,在高负载瞬变的环境下不使用精确电路实现电压调节的转换器,并且因此制造上更简单更便宜。
本发明提供一种直流/直流转换器,它有可控输出阻抗,并能根据负载瞬变来控制输出电压的衰减。
根据本发明的一方面,提供一种具有输出电压并将输出电流供给负载的直流/直流转换器,所述直流/直流转换器包含具有参考输入和求和输入的误差放大器和比较器,所述参考输入电连接参考电压,所述求和输入电连接所述直流/直流转换器的输出电压和输出电流的每一个,所述求和输入用于将输出电压和输出电流相加,所述误差放大器发出误差信号并且至少部分根据输出电压和输出电流来调整所述误差信号,所述比较器接受所述误差信号,其特征在于:所述比较器具有电连接到电压斜波信号的斜波输入,所述比较器具有比较器输出信号,所述比较器输出信号至少部分基于所述误差信号,以及具有接通状态和关断状态的电源开关,所述电源开关用于在所述接通状态时向负载供给直流电流,所述电源开关具有与所述比较器输出信号电连接的控制输入,所述电源开关响应于所述比较器输出信号在所述接通状态和所述关断状态间变化从而调节所述直流/直流转换器的输出电流。
根据本发明的又一方面,提供一种在具有输出电流的直流/直流转换器输出电压中提供衰减的方法,所述方法包含以下步骤:检测输出电流以确定表示输出电流的输出电流信号,再检测输出电压以确定表示输出电压的输出电压信号,其特征在于:将所述输出电流信号和所述输出电压信号相加以确定电压反馈信号,比较所述电压反馈信号和参考电压以确定误差信号,进一步比较所述误差信号和斜波电压信号来确定电流控制信号,并且至少部分根据所述电流控制信号来控制输出电压。
根据本发明的又一方面,提供一种用于具有输出电压并将输出电流供给负载的直流/直流转换器的控制器,该控制器包括:一个适于发出一个误差信号的误差放大器,该误差信号至少部分取决于代表输出电压的信号、代表输出电流的信号、和第一参考信号;一个响应来自误差放大器的误差信号的比较器,该比较器适于发出一个比较器信号,该比较器信号至少部分基于误差信号和第二参考信号;以及一个响应来自比较器的输出信号的输出电路,该输出电路适于提供一个至少部分基于比较器信号的控制信号,其中该控制信号控制直流/直流转换器。
根据本发明的又一方面,提供一种用于控制具有输出电压并将输出电流供给负载的直流/直流转换器的方法,该方法包括:接收代表输出电流的信号;接收代表输出电压的信号;发出一个误差信号,该误差信号至少部分取决于代表输出电压的信号、代表输出电流的信号、和第一参考信号;发出一个比较信号,该比较信号至少部分基于误差信号和第二参考信号;以及发出一个至少部分基于比较信号的控制信号,其中该控制信号控制直流/直流转换器。
根据本发明的又一方面,提供一种在具有输出电流的直流/直流转换器输出电压中提供衰减的方法,所述方法包括以下步骤:确定表示输出电流的输出电流信号;确定表示输出电压的输出电压信号;将所述输出电流信号、所述输出电压信号、和第一参考信号组合,以确定一个误差信号;比较所述误差信号和第二参考信号,以确定一个控制信号;以及至少部分基于所述控制信号来控制直流/直流转换器。
根据本发明的又一方面,提供一种用于控制具有输出电流和输出电压的直流/直流转换器的电路,所述电路包括:将代表输出电流的信号、代表输出电压的信号、和第一参考信号进行组合从而确定一个误差信号的电路;一个响应所述误差信号的比较器,该比较器适于比较所述误差信号和第二参考信号,以确定一个控制信号;以及一个响应来自比较器的控制信号的输出电路,该输出电路至少部分基于所述控制信号来控制直流/直流转换器。
根据本发明的又一方面,提供一种具有输出电压并将输出电流供给负载的直流/直流转换器,所述转换器包括:至少一个电源开关;一个连接到所述至少一个电源开关的电感器,该电感器使输出电流通过并向所述转换器提供输出电压;一个连接到所述电源开关的电流检测电路,产生代表输出电流的信号;一个连接到所述电感器的输出的反馈回路,适于承载代表输出电压的信号;一个误差放大器,响应来自电流检测电路代表输出电流的信号和来自反馈回路代表输出电压的信号,并适于发出一个误差信号,该误差信号至少部分取决于代表输出电压的信号、代表输出电流的信号和第一参考信号;一个响应来自所述误差放大器的误差信号的比较器,所述比较器适于发出一个比较器输出信号,所述比较器输出信号至少部分基于所述误差信号和第二参考信号;以及其中,至少部分基于所述比较器输出信号来控制至少一个所述电源开关。
根据本发明的又一方面,提供一种电子装置,包括:一个功能电路;和一个具有输出电压并将输出电流供给所述功能电路的直流/直流转换器,所述转换器包括:至少一个电源开关;一个连接到所述至少一个电源开关的电感器,该电感器使输出电流通过并向所述转换器提供输出电压;一个连接到所述电源开关的电流检测电路,该电流检测电路接收代表输出电流的信号;一个连接到所述电感器的输出的反馈回路,适于承载代表输出电压的信号;一个误差放大器,响应来自电流检测电路代表输出电流的信号和来自反馈回路代表输出电压的信号,并适于发出一个误差信号,该误差信号至少部分取决于代表输出电压的信号、代表输出电流的信号和第一参考信号;一个响应来自所述误差放大器的误差信号的比较器,所述比较器适于发出一个比较器输出信号,所述比较器输出信号至少部分基于所述误差信号和第二参考信号;以及其中,至少部分基于所述比较器输出信号来控制至少一个所述电源开关。
本发明的一个优点在于:由于负载暂态变化产生的转换器输出电压的衰减得到了控制和减轻。
本发明的另一个优点在于:在高负载瞬变的环境下可以不依赖大量大电容来维持输出电压的调节,因此本发明比传统直流/直流转换器造价更低、重量更轻、体积更小。
本发明还有一个好处在于基本避免内部参考电压和偏移电压之类的错误。
附图说明
下面参照附图,举例说明本发明,附图中:
图1A包括一对曲线,显示有负载和然后无负载时传统转换器如何衰减。
图1B包括一对曲线,显示有负载和然后无负载时本发明如何改进衰减。
图2是传统转换器的示意图。
图3是本发明具有可控输出阻抗的电流方式直流/直流转换器实施例的示意图。
图4A和图4B显示图3中求和电路的例子。
具体实施方式
所有视图中,相同的参考标记表示相同的部件。在此陈述的示例以一种形式说明本发明的一个优选实施例,因此不能以任何方式将该示例解释为限制本发明的范围。
参见图1A,说明负载瞬变对传统转换器输出电压的影响。转换器的目标无负载输出电压是VTARGET1,实际无负载输出电压是V1A。在图1A中,VTARGET1被有意设置为等于V1A。在T1A时刻出现负载电流瞬变,这导致转换器的输出电压同时相应地降到低于VTARGET1的水平。在T1A+1时刻负载电流下降,转换器的输出电压同时相应地产生峰值升到高于VTARGET1的水平。
参见图1B,说明与图1A中同样的负载电流瞬变对目标无负载输出电压为VTARGET2的转换器的作用。然而在图1B中,转换器的实际无负载输出电压V1B被有意设定为高出VTARGET2一个预定值,这样一来,在T1B时刻的负载瞬变引起的转换器输出电压的衰减幅值较小。更显著地是,图1B中输出电压的衰减仅为图1A中转换器输出电压衰减大小的一半。因此,在给定负载瞬变和转换器输出容量固定时,通过设定转换器的实际无负载输出电压高出目标无负载输出电压一个预定的量值,设计者就可以降低转换器输出电压中衰减量的一半。或者,通过设定转换器的实际无负载输出电压高出目标无负载电压一个预定的量值,可以大幅度降低转换器输出容量同时对同样的给定负载瞬变维持转换器输出电压中的给定衰减量。
参见图2,描述传统电流方式直流/直流转换器10的工作。恒定频率信号CLK每周期都要设置SR锁存器12和接通电源开关14一次。电源开关14在CLK信号周期(称作“占空比”)的一小段保持接通,这由比较器16的输出决定。在电源开关14“中断”时,二极管18传导流过电感器20到负载22的电流。作为替换配置,二极管18由第二个电源开关(未显示)替换,它由电源开关14的补充方式来决定。这种配置就是已知的同步整流。
由负反馈电压回路调整直流/直流转换器10的占空比以维持负载22上的预定输出电压VOUT。在电流方式转换器中(如图2),通过控制检测电流以间接方式来调节输出电压。通过电源开关14的电流被电流检测器24检测并因此被控制,然后发出信号V1SENSE,该信号与电流检测器24所检测的电流成比例。然而应该清楚的是可替代检测通过电感器20的电流或通过二极管18的电流。
为了调节输出电压,检测输出电压VOUT并通过由R1和R2组成的分压器分压从而在节点26形成电压VFB。在节点30误差放大器28放大VFB和电压参考VREF之间的差值并在节点32产生误差电压VERROR。因此,误差放大器28在节点30根据需要调整电压VERROR来实现电源开关14占空比,使节点26处VFB等于VREF。减法电路35从VERROR减去V1SENSE。因为由电流检测器24检测的电流以V1SENSE的形式从VERROR中减去,误差放大器28还根据V1SENSE调节节点32处的VERROR以产生所需的占空比。这就能对电流检测器24检测的电流有效控制或编程。依靠信号调节块36的增益,节点32的VERROR信号可与检测电流的周期内峰值成比例(叫作峰值电流控制),或者VERROR信号可与检测电流的平均值成比例(叫作平均电流控制)。
为完成峰值电流控制或平均电流控制,有必要在电压反馈回路中加入频率补偿来保持稳定。频率补偿由CCOMP和R1来完成。CCOMP和R1在反馈回路中加入一个高频电极来取消由输出电容CL的等效串联电阻(ESR)产生的零点。根据回路的具体情况有时也不需要补偿电极。调节反馈电阻RFB来控制误差放大器28的直流增益,并由此提供转换器10输出电压VOUT的预定衰减量。因为在节点32的电压VERROR与V1SENSE成比例,V1SENSE代表电流检测器24所检测的电流而且与负载电流IOUT成比例,直流增益的下降将导致输出电压VOUT随着输出电流IOUT而变化。通过这种方式可控制转换器10输出阻抗的衰减。例如,当负载电流IOUT从0变化到10安培时电压V1SENSE波动达2伏。如果RFB对R1的比率为10(十),当负载电流从0升到10安培时电压VOUT将下降0.1伏(所谓“衰减”)。
转换器10实现并控制衰减方法的基本问题在于电压反馈回路的低直流增益。这种低增益提供衰减特性,但它也有一个不受欢迎的副作用。作为这种低直流增益的结果,VRAMP信号或电流检测器24的直流偏移或比较器16的任何变化都将引起电压VOUT的相应误差。例如,如果电压VRAMP的平均值有±200mv的容裕度,RFB对R1的比率为20,那么电压VOUT的额外误差可达±10mv。对此已知的唯一解决方法是设计精确电路来获得低偏移电压与/或精确的电压VRAMP。这种精确电路将明显增加直流/直流转换器的成本和复杂性。
参见图3,说明本发明改进了的电流方式直流/直流转换器100的一个实施例。直流/直流转换器10包括SR锁存器112,SR锁存器112有恒定频率信号CLK,该信号设置SR锁存器112,锁存器112又接通电源开关114。电源开关114尽管如图所示是一个传统的开关,但它是具有一个或多个功率晶体管的基于晶体管开关,构造成根据输入信号即锁存器112的输出来发出电流。电源开关14在CLK信号的一小段保持接通状态,它称作占空比,由比较器16决定。电流检测器124检测通过负载122的电流,产生信号V1SENSE。电源开关114的占空比由负电压反馈回路来调整。节点126的电压VFB输入到误差放大器128。求和电路129将电压V1SENSE和IOUT相加。相加得到的电压被由R1和R2组成的分压器分压而在节点126得到电压VFB。因此,V1SENSE是VFB的一部分。误差放大器128比较VFB和VREF而产生VERROR。比较器116比较VERROR和VRAMP。比较器116的输出周期性地复位锁存器112来决定电源开关114的占空比。在负电压反馈路径中,误差放大器128包括RCOMP和CCOMP来提供VFB的频率补偿。误差放大器128的增益由RCOMP对R1的比率决定。直流/直流转换器100的最基本特征在于电流检测器124电连接输出电压反馈回路。具体地,V1SENSE被由R1和R2组成的分压器分压且该已分压部分形成VFB部分。然而应该清楚的是代替通过电源开关114的电流,可以检测通过电感器120或二极管118的电流并类似地将其连接至输出电压反馈回路。在图2的传统直流/直流转换器10中,V1SENSE与电压反馈回路相连而没有先由误差放大器128进行频率补偿。在V1SENSE信号与输出电压反馈信号连接之前不对V1SENSE信号进行频率补偿的优点在于误差放大器128的增益因而被允许在直流上为任意高(注意缺少RF),因此提供了基本上免受VRAMP电压和偏差电压等变动影响的输出电压精度极好的DC/DC转换器100。
要理解直流/直流转换器100如何产生所要的衰减输出电压特性,首先考虑IOUT=0的无负载情况下直流/直流转换器100的运作。在这种情况下,V1SENSE=0,转换器100的输出电压VOUT在此无负载时由VREF(R1+R2)/R2给定。请注意在这儿R1和R2是特意选择的使转换器100的无负载输出电压比预定目标电压高出一个预定值。满负荷下,当IOUT=IMAX,V1SENSE将等于VISENSEMAX,因此我们得到VOUT=〔VREF(R1+R2)/R2〕-V1SENSEMAX。因此,通过负载122的电流从0增加到满负荷电流,输出电压VOUT下降或衰减V1SENSEMAX伏。
特别要注意地是由RCOMP和CCOMP提供的同样频率补偿作用于VFB电压信号和V1SENSE电流信号。以这种方式,不需要单独的信号调节块(图2中GC(s))就可以完成平均电流方式控制。这是直流/直流转换器100的另一个优点。使用放大器就可得到平均电流方式控制和精确的衰减。在频率很低时直流/直流转换器10的频率补偿引进了一个电极,这由误差放大器128的特性和RCOMP与CCOMP设定的零点来设置。对于电压反馈回路,提供了一个高直流增益使得直流/直流转换器100的输出电压基本不受VRAMP误差和偏移电压误差的影响。同样地,对电流而言,高直流增益和频率补偿的均衡特性提供了对检测电流平均值的良好响应。由于电流方式控制,与由电感器120和负载电容121形成的LC滤波器有关的两极被分开,其中的一极移向较高频率,另一极移向较低频率。零点放置在频率补偿回路的交叉点前,这有效地排除了与电感器120和负载电容121形成的LC滤波器相关的低频极的影响。误差放大器128的高频增益取决于Rcomp/R1比率。该比率经调整后提供适当的高频电流增益(以及相关的LC滤波器极的极分离)。与由电感器120和负载电容121形成的LC滤波器相关的高频极用来补偿与负载电容器121的ESR相关的零点。按照此方式,一种具有良好相位裕度的基本为单极响应的响应就实现了。
参见图4A和图4B,显示用于VOUT和V1SENSE的求和的两个实际电路。在图4A中,误差放大器128配置成求和放大器用来求VOUT和V1SENSE电压之和。在电流检测器124和节点处26之间增加了R3。注意,在图4A的配置中有必要把电压VREF除以二来获得正确的输出电压VERROR。在图4B中,检测到的电流信号被作为电流加入节点126的VFB值中。这是一种特别有用的方法,这是由于它允许电压VREF被直接使用而不是被除以二,并且允许通过变化R1值轻松调整衰减的幅度。
一种有输出电压和发出输出电流给负载的直流/直流转换器,直流/直流转换器包含误差放大器,该放大器具有参考输入和求和输入。参考输入电连接参考电压。求和输入电连接输出电压和输出电流。求和输入用于将输出电压和输出电流相加。误差放大器发出误差信号并且至少部分根据输出电压和输出电流来调整误差信号。比较器接受误差信号。比较器具有电连接电压斜波信号的斜波输入。比较器发出至少部分基于所述误差输入的输出信号。电源开关具有接通状态和关断状态,并在接通状态下向负载供给直流电流。电源开关具有控制输入与比较器输出信号电连接。

Claims (39)

1.一种具有输出电压并将输出电流供给负载的直流/直流转换器,所述直流/直流转换器包含具有参考输入和求和输入的误差放大器和比较器,所述参考输入电连接参考电压,所述求和输入电连接所述直流/直流转换器的输出电压和输出电流的每一个,所述求和输入用于将输出电压信号和输出电流信号相加,所述误差放大器发出误差信号并且至少部分根据输出电压信号和输出电流信号来调整所述误差信号,所述比较器接受所述误差信号,其特征在于:所述比较器具有电连接到电压斜波信号的斜波输入,所述比较器具有比较器输出信号,所述比较器输出信号至少部分基于所述误差信号,以及具有接通状态和关断状态的电源开关,所述电源开关用于在所述接通状态时向负载供给直流电流,所述电源开关具有与所述比较器输出信号电连接的控制输入,所述电源开关响应于所述比较器输出信号在所述接通状态和所述关断状态间变化从而调节所述直流/直流转换器的输出电流。
2.如权利要求1所述的直流/直流转换器,其特征在于:所述电源开关包括至少一个用于将输出电流供给负载的功率晶体管,而且所述直流/直流转换器还包括电连接在第一电路节点和负载之间的电感器,所述第一电路节点位于所述电源开关和负载之间,所述电感器将输出电流传送给负载,二极管电连接在所述第一电路节点和地之间,所述二极管用于传输返回负载电流,所述返回负载电流在所述电源开关处于所述关断状态时从负载流出,电流检测器具有电流输入、电流输出以及检测输出,输出电流流入所述电流输入并流出所述电流输出,所述电流输出电连接所述第一电路节点,所述电流检测器用于检测至少所述输出电流和所述返回负载电流之一并发出表示输出电流的检测器输出信号,所述检测器输出信号电+耦合到所述误差放大器的求和输入。
3.如权利要求2所述的直流/直流转换器,其特征在于分压器,所述分压器具有分压器输入和分压器输出,所述分压器输入电连接输出电压及所述电流检测器的所述检测输出,所述分压器输出电连接所述误差放大器的所述求和输入。
4.如权利要求2所述的直流/直流转换器,其特征在于:求和电路包括分压器,所述分压器具有:电连接在所述误差放大器的所述求和输入和输出电压之间的第一电阻器;电连接在所述求和输入和所述电流检测器的所述检测输出之间的第二电阻器;以及电连接在所述求和输入和地之间的第三电阻器。
5.如权利要求1所述的直流/直流转换器,其特征在于:一个求和电路,所述求和电路包括分压器,所述分压器具有电连接在所述误差放大器的所述求和输入和输出电压之间的输出电压电阻,用于将表示输出电流的电压信号转换成电流信号的电压-电流转换器,所述电压-电流转换器电耦合到所述求和输入,第二电阻器连在所述求和输入和地之间。
6.如权利要求1所述的直流/直流转换器,其特征在于:所述电源开关包括至少一个用于将输出电流供给负载的功率晶体管。
7.如权利要求1所述的直流/直流转换器,还包括:
电连接在第一电路节点和负载之间的电感器,所述第一电路节点位于所述电源开关和负载中间,所述电感器将输出电流传送给负载;
一个电连接在所述第一电路节点和地之间的二极管,所述二极管用于传输返回负载电流,所述返回负载电流在所述电源开关处于所述关断状态时从负载流出;和
一个电流检测器,具有电流输入、电流输出以及检测输出,输出电流流入所述电流输入并流出所述电流输出,所述电流输出电连接到所述第一电路节点,所述电流检测器用于检测所述输出电流和所述返回负载电流中的至少一个,并发出表示输出电流的检测器输出信号,所述检测器输出信号电耦合到所述误差放大器的求和输入。
8.如权利要求7所述的直流/直流转换器,其特征在于还包括一个分压器,所述分压器具有分压器输入和分压器输出,所述分压器输入电连接到输出电压及所述电流检测器的所述检测输出,所述分压器输出电连接到所述误差放大器的所述求和输入。
9.一种在具有输出电流的直流/直流转换器输出电压中提供衰减的方法,所述方法包含以下步骤:检测输出电流以确定表示输出电流的输出电流信号,再检测输出电压以确定表示输出电压的输出电压信号,其特征在于:将所述输出电流信号和所述输出电压信号相加以确定电压反馈信号,比较所述电压反馈信号和参考电压以确定误差信号,进一步比较所述误差信号和斜波电压信号来确定电流控制信号,并且至少部分根据所述电流控制信号来控制输出电压。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于:所述检测步骤中包括利用电流检测器检测输出电流,所述电流检测器发出所述输出电流信号,所述求和步骤包括一个求和电路将所述输出电流信号和所述输出电压信号相加。
11.如权利要求9所述的方法,其特征在于:所述比较步骤包括具有求和输入误差放大器,每一个所述输出电流信号和所述输出电压信号电连接所述求和输入,所述误差放大器有电连接到参考电压源的参考输入,所述误差放大器发出误差信号表示所述输出电流信号和所述输出电压信号之和与参考电压之间的差值。
12.如权利要求9所述的方法,其特征在于:所述进一步比较步骤包括比较器,其第一输入与所述误差信号电连接,第二输入与电压斜波信号相连,所述比较器将所述误差信号与所述电压斜波信号相比较并发出所述电流控制信号,且所述控制步骤包括电连接所述电流控制信号与至少一个功率晶体管,所述功率晶体管根据所述电流控制信号调整发出输出电流。
13.如权利要求9所述的方法,其特征在于:所述检测步骤中包括利用电流检测器检测输出电流,所述电流检测器发出所述输出电流信号。
14.如权利要求9所述的方法,其特征在于:所述求和步骤包括一个求和电路,该求和电路用于将所述输出电流信号和所述输出电压信号相加。
15.如权利要求9所述的方法,其特征在于:所述进一步比较步骤包括一个比较器,其第一输入与所述误差信号电连接,第二输入与电压斜波信号相连,所述比较器将所述误差信号与所述电压斜波信号相比较并发出所述电流控制信号。
16.如权利要求9所述的方法,其特征在于:所述控制步骤包括将所述电流控制信号电连接到至少一个功率晶体管,所述功率晶体管用于响应所述电流控制信号以可调整地发出输出电流。
17.一种用于具有输出电压并将输出电流供给负载的直流/直流转换器的控制器,该控制器包括:
一个适于发出一个误差信号的误差放大器,该误差信号至少部分取决于代表输出电压的信号、代表输出电流的信号、和第一参考信号;
一个响应来自误差放大器的误差信号的比较器,该比较器适于发出一个比较器信号,该比较器信号至少部分基于误差信号和第二参考信号;以及
一个响应来自比较器的输出信号的输出电路,该输出电路适于提供一个至少部分基于比较器信号的控制信号,其中该控制信号控制直流/直流转换器。
18.根据权利要求17的控制器,该控制器还包括:
至少一个适于接收代表输出电流的信号的第一节点;
至少一个适于接收代表输出电压的信号的第二节点;
其中误差放大器响应代表来自至少一个第一节点的输出电流的信号和代表来自至少一个第二节点的输出电压的信号。
19.如权利要求18所述的控制器,其中输出电路包括SR锁存器。
20.如权利要求18所述的控制器,其中第二参考信号包括斜波信号。
21.如权利要求18所述的控制器,还包括一个加法器电路,该加法器电路连接到误差放大器的一个输入,从而将代表输出电压的信号、代表输出电流的信号、和第一参考信号中的至少两个进行组合。
22.如权利要求17所述的控制器,其中输出电路包括SR锁存器。
23.如权利要求17所述的控制器,其中第二参考信号包括斜波信号。
24.如权利要求17所述的控制器,还包括一个加法器电路,该加法器电路连接到误差放大器的一个输入,从而将代表输出电压的信号、代表输出电流的信号、和第一参考信号中的至少两个进行组合。
25.一种用于控制具有输出电压并将输出电流供给负载的直流/直流转换器的方法,该方法包括:
接收代表输出电流的信号;
接收代表输出电压的信号;
发出一个误差信号,该误差信号至少部分取决于代表输出电压的信号、代表输出电流的信号、和第一参考信号;
发出一个比较信号,该比较信号至少部分基于误差信号和第二参考信号;以及
发出一个至少部分基于比较信号的控制信号,其中该控制信号控制直流/直流转换器。
26.如权利要求25所述的方法,其中第二参考信号是一个斜波信号。
27.如权利要求25所述的方法,其中发出控制信号包括通过SR锁存器发出一个控制信号。
28.如权利要求25所述的方法,还包括在发出误差信号之前,将代表输出电压的信号、代表输出电流的信号、和第一参考信号中的至少两个相加。
29.一种在具有输出电流的直流/直流转换器输出电压中提供衰减的方法,所述方法包括以下步骤:
确定表示输出电流的输出电流信号;
确定表示输出电压的输出电压信号;
将所述输出电流信号、所述输出电压信号、和第一参考信号组合,以确定一个误差信号;
比较所述误差信号和第二参考信号,以确定一个控制信号;以及
至少部分基于所述控制信号来控制直流/直流转换器。
30.如权利要求29所述的方法,其中第二参考信号是一个斜波信号。
31.如权利要求29所述的方法,其中将所述输出电流信号、所述输出电压信号、和第一参考信号组合以确定一个误差信号,包括:
将所述输出电流信号、所述输出电压信号、和第一参考信号中的至少两个组合以确定一个第一组合信号;以及
将所述输出电流信号、所述输出电压信号、和第一参考信号中的剩余的一个与所述第一组合信号组合,从而确定所述误差信号。
32.一种用于控制具有输出电流和输出电压的直流/直流转换器的电路,所述电路包括:
将代表输出电流的信号、代表输出电压的信号、和第一参考信号进行组合从而确定一个误差信号的电路;
一个响应所述误差信号的比较器,该比较器适于比较所述误差信号和第二参考信号,以确定一个控制信号;以及
一个响应来自比较器的控制信号的输出电路,该输出电路至少部分基于所述控制信号来控制直流/直流转换器。
33.一种具有输出电压并将输出电流供给负载的直流/直流转换器,所述转换器包括:
至少一个电源开关;
一个连接到所述至少一个电源开关的电感器,该电感器使输出电流通过并向所述转换器提供输出电压;
一个连接到所述电源开关的电流检测电路,产生代表输出电流的信号;
一个连接到所述电感器的输出的反馈回路,适于承载代表输出电压的信号;
一个误差放大器,响应来自电流检测电路代表输出电流的信号和来自反馈回路代表输出电压的信号,并适于发出一个误差信号,该误差信号至少部分取决于代表输出电压的信号、代表输出电流的信号和第一参考信号;
一个响应来自所述误差放大器的误差信号的比较器,所述比较器适于发出一个比较器输出信号,所述比较器输出信号至少部分基于所述误差信号和第二参考信号;以及
其中,至少部分基于所述比较器输出信号来控制至少一个所述电源开关。
34.如权利要求33所述的转换器,其中第二参考信号包括斜波信号。
35.如权利要求33所述的转换器,还包括一个加法器电路,该加法器电路连接到误差放大器的一个输入,从而将代表输出电压的信号、代表输出电流的信号和第一参考信号中的至少两个进行组合。
36.根据权利要求33的直流/直流转换器,所述转换器还包括:
一个响应来自比较器的比较器输出信号的输出电路,该输出电路适于至少部分基于所述比较器输出信号向电源开关提供一个控制信号来控制所述转换器的输出电流和输出电压。
37.如权利要求36所述的转换器,其中第二参考信号包括斜波信号。
38.如权利要求36所述的转换器,还包括一个加法器电路,该加法器电路连接到误差放大器的一个输入,从而将代表输出电压的信号、代表输出电流的信号和第一参考信号中的至少两个进行组合。
39.一种电子装置,包括:
一个功能电路;和
一个具有输出电压并将输出电流供给所述功能电路的直流/直流转换器,所述转换器包括:
至少一个电源开关;
一个连接到所述至少一个电源开关的电感器,该电感器使输出电流通过并向所述转换器提供输出电压;
一个连接到所述电源开关的电流检测电路,该电流检测电路接收代表输出电流的信号;
一个连接到所述电感器的输出的反馈回路,适于承载代表输出电压的信号;
一个误差放大器,响应来自电流检测电路代表输出电流的信号和来自反馈回路代表输出电压的信号,并适于发出一个误差信号,该误差信号至少部分取决于代表输出电压的信号、代表输出电流的信号和第一参考信号;
一个响应来自所述误差放大器的误差信号的比较器,所述比较器适于发出一个比较器输出信号,所述比较器输出信号至少部分基于所述误差信号和第二参考信号;以及
其中,至少部分基于所述比较器输出信号来控制至少一个所述电源开关。
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