JP2004336924A - スイッチング電源装置 - Google Patents

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Yukio Sakai
幸雄 堺
Hiroshi Higashiya
比呂志 東谷
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Panasonic Holdings Corp
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

【課題】従来のスイッチング電源装置では出力電圧精度が低いため電子機器や携帯機器の生産工程で電圧調整を実施しなければならず、生産能力を高めることが困難であった。
【解決手段】本発明のスイッチング電源装置は、エラーアンプ31の誤差電圧検出精度を高めるために、エラーアンプ31の反転入力端子4には第1の調整素子1を設け、エラーアンプ31の出力側には第2の調整素子2を設け、さらに、エラーアンプ31の非反転入力端子5に第3の調整素子3を接続することにより、エラーアンプ31の各端子の電圧精度が一定の値以内に保てるように構成した。
【選択図】 図1

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は各種電子機器、通信機器等に用いられる直流−直流電圧変換を行うスイッチング電源装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来のスイッチング電源装置は図7に示すように入力端子110と出力端子220の間に電圧変換回路350を接続し、この電圧変換回路350の出力端子とエラーアンプ310の反転入力端子40を接続し、前記エラーアンプ310の出力端子とPWMコンパレータ320の非反転入力端子60の間を接続し、前記PWMコンパレータ320の反転入力端子70に基準信号発振回路370の出力端子を接続し、前記PWMコンパレータ320の出力端子をスイッチング制御部330の入力端子に接続し、前記スイッチング制御部330の出力端子をプリドライバ回路340の入力端子に接続し、前記プリドライバ回路340の出力端子を前記電圧変換回路350の入力端子に接続し、前記エラーアンプ310の反転入力端子40と出力端子の間に位相補償回路360を接続し、基準電圧生成部300の出力端子を前記基準信号発振回路370の基準電圧入力端子と前記プリドライバ回路340の基準電圧入力端子と前記エラーアンプ310の非反転入力端子50に各々接続し、前記入力端子110と接地間に第1のコンデンサ80を接続し、前記出力端子220と接地間に第2のコンデンサ90を接続した構成となっていた。
【0003】
なお、この出願の発明に関する先行技術文献情報として、例えば、特許文献1が知られている。
【0004】
【特許文献1】
特開2000−166223号公報
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のスイッチング電源装置では出力電圧の精度が低いため、電子機器や携帯機器に搭載する際、機器側において電圧調整を実施しなければならず、生産ラインにおける工程能力の改善を妨げる要因となっていた。
【0006】
本発明は上記問題点に鑑み、電子機器や携帯機器の電圧調整工程を削除できるスイッチング電源装置を提供することを目的としている。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本発明の請求項1に記載の発明は、入力端子と出力端子間に電圧変換回路を接続し、この電圧変換回路の出力端子とエラーアンプの反転入力端子の間に第1の電圧調整素子を接続し、前記エラーアンプの出力端子とPWMコンパレータの非反転入力端子の間に第2の電圧調整素子を接続し、前記PWMコンパレータの反転入力端子に基準信号発振回路の出力端子を接続し、前記PWMコンパレータの出力端子をスイッチング制御部の入力端子に接続し、前記スイッチング制御部の出力端子をプリドライバ回路の入力端子に接続し、前記プリドライバ回路の出力端子を前記電圧変換回路の入力端子に接続し、前記エラーアンプの反転入力端子と出力端子間に位相補償回路を接続し、基準電圧生成部の中に第3の電圧調整素子を設け、この第3の電圧調整素子を介して出力される前記基準電圧生成部の出力端子を前記基準信号発振回路の基準電圧入力端子と前記プリドライバ回路の基準電圧入力端子と前記エラーアンプの非反転入力端子に各々接続し、前記入力端子と接地間に第1のコンデンサを接続し、前記出力端子と接地間に第2のコンデンサを接続して構成したスイッチング電源装置であり、基準電圧生成部の出力電圧を一定の値以内に保つことが可能となり、電子機器、通信機器の電圧調整工程を削除させることができる。
【0008】
本発明の請求項2に記載の発明は、電圧変換回路を昇降圧スイッチ回路または降圧スイッチ回路または昇圧スイッチ回路で構成した請求項1に記載のスイッチング電源装置であり、基準電圧生成部の出力電圧を一定の値以内に保つことが可能となり電子機器、通信機器の電圧調整工程を削除させることができる。
【0009】
本発明の請求項3に記載の発明は、第1の電圧調整素子に可変電圧制御部の第1の出力端子を接続し、電圧変換回路の出力端子と前記可変電圧制御部の第1の入力端子を接続し、前記可変電圧制御部の第2の入力端子に前記基準電圧生成部の中に設けた第3の電圧調整素子を介して出力される前記基準電圧生成部の出力端子を接続し、前記可変電圧制御部の第2の出力端子をエラーアンプの非反転入力端子に接続し、電圧制御端子と前記可変電圧制御部を接続して構成した請求項1に記載のスイッチング電源装置であり、基準電圧生成部の出力電圧を一定の値以内に保つことが可能となり電子機器、通信機器の電圧調整工程を削除させることができる。
【0010】
本発明の請求項4に記載の発明は、電圧変換回路の出力端子とスイッチング制御部の入力端子間に過渡応答回路を接続して構成した請求項3に記載のスイッチング電源装置であり、基準電圧生成部の出力電圧を一定の値以内に保つことが可能となり、電子機器、通信機器の電圧調整工程を削除させることができる。
【0011】
本発明の請求項5に記載の発明は、可変電圧制御部の出力端子と基準信号発生回路の入力端子間にPFM制御回路を配置し、このPFM制御回路の入力にモード切替端子と基準電圧生成部の出力端子を接続して構成した請求項3に記載のスイッチング電源装置であり、基準電圧生成部の出力電圧を一定の値以内に保つことが可能となり、電子機器、通信機器の電圧調整工程を削除させることができる。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例について説明する。
【0013】
図1は本発明の第1の実施の形態によるスイッチング電源装置のブロック回路図である。
【0014】
入力端子11と出力端子22の間に電圧変換回路35を電気的に接続し、この電圧変換回路35の出力端子とエラーアンプ31の反転入力端子4の間に第1の電圧調整素子1を接続している。そして、前記エラーアンプ31の出力端子とPWMコンパレータ32の非反転入力端子6の間に第2の電圧調整素子2を接続する。次に、前記PWMコンパレータ32の反転入力端子7に基準信号発振回路37の出力端子を接続し、前記PWMコンパレータ32の出力端子をスイッチング制御部33の入力端子に接続し、前記スイッチング制御部33の出力端子をプリドライバ回路34の入力端子に接続し、前記プリドライバ回路34の出力端子を前記電圧変換回路35の入力端子に接続し、前記エラーアンプ31の反転入力端子4と出力端子間に位相補償回路36を接続し、基準電圧生成部30の中に第3の電圧調整素子3を設け、この第3の電圧調整素子3を介して出力される前記基準電圧生成部30の出力端子を前記基準信号発振回路37の基準電圧入力端子と前記プリドライバ回路34の基準電圧入力端子と前記エラーアンプ31の非反転入力端子5に各々接続し、前記入力端子11と接地間に第1のコンデンサ8を接続し、前記出力端子22と接地間に第2のコンデンサ9を接続した構成としている。
【0015】
前記基準電圧生成部30で生成された基準電圧は第3の調整素子3を介して出力される。この第3の調整素子3は抵抗値をトリミングできるような構成としており、トリミングの分解能を自由に変化させることで基準電圧生成部30の出力電圧を一定の値以内に保っている。
【0016】
本実施の形態では基準電圧生成部30の出力電圧Vrefは、2.25V±15mVであるが、スイッチング電源装置の入力電圧Vinと、基準電圧生成部30の出力電圧Vrefの関係がVinx0.7>Vrefとなるような電圧設定ならば、任意に設定してよい。これは電子機器や携帯機器等に用いられる電源として、リチウムイオン電池1セル(2.8〜4.2V)が主流となっているためである。この基準電圧生成部30の出力端子は、エラーアンプ31、プリドライバ回路34、基準信号発振回路37の入力端子に接続して各々の基準電圧としている。
【0017】
本実施の形態において、エラーアンプ31の誤差電圧検出精度を高めるために電圧変換回路35とエラーアンプ31の間に第1の調整素子1を設け、第2の調整素子2をエラーアンプ31とPWMコンパレータ32の間に設けている。すなわち、エラーアンプ31の反転入力端子4には第1の調整素子1を設け、エラーアンプ31の出力側には第2の調整素子2を設けている。さらに、エラーアンプ31の非反転入力端子5に第3の調整素子3を接続することにより、エラーアンプ31の各端子の電圧精度が一定の値以内に保てるように構成している。
【0018】
なお、本実施の形態ではエラーアンプ31の反転入力端子4とエラーアンプ31の出力端子は、0.9V±10mVに設定しているが入力電圧Vinの1/5〜1/4であれば、任意の電圧設定でよい。
【0019】
PWMコンパレータ32とスイッチング制御部33は出力端子22に接続される外部負荷が変化した場合、電圧変換回路35を構成するスイッチング素子のデューティ比を変化させ負荷変動によるスイッチング電源装置の効率を最適にするように配慮されている。プリドライバ回路34は、Pch、Nchで、それぞれ構成されるMOS−FETであり、後段に接続される電圧変換回路35を構成するスイッチング素子を駆動するために設けてある。電圧変換回路35は1個のコイルと少なくとも1個以上のPch−MOSFETと1個以上のNch−MOSFETがペアとなって構成され、用途に応じて昇圧、降圧、昇降圧の動作を行うことが可能である。
【0020】
また、位相補償回路36はエラーアンプ31の利得を決定するとともにスイッチング電源装置の安定動作のためのフィードバックゲインを決めている。この位相補償回路36は本実施の形態において抵抗とコンデンサの直列回路を用いたが、他の回路構成でも良い。
【0021】
そして、基準信号発振回路37は1MHzの発振周波数で動作させており、発振周波数を容易に変更できるよう1つの抵抗を接地間に接続することで実現している。
【0022】
次に、図1のブロック回路図に加えて図2のように電圧変換回路35の出力と第1の電圧素子1の間と基準電圧生成部30の出力端子とエラーアンプ31の非反転入力端子5の間に可変電圧制御部38が接続されている。さらに、可変電圧制御部38には電圧をコントロールする電圧制御端子12が接続されている。
【0023】
この可変電圧制御部38はスイッチング電源装置の負荷変化に応じて出力電圧を制御するために設けてあり、制御電圧に対して出力電圧精度が高ければ高いほど良い。本実施の形態では、第1の調整素子1と第2の調整素子2と第3の調整素子3をトリミングすることにより、出力電圧精度を25mV以内に抑えている。
【0024】
図3はトリミングしない従来例と本発明の出力電圧精度を比較したグラフである。このグラフのA線で示しているのが従来の出力電圧精度で60mVの出力電圧精度を示している。これに対し、本発明ではB線に示すように25mVの出力電圧精度を示しており、従来に比べ出力電圧精度が向上している。生産ラインにおける調整工程可能ラインが40mV付近であることから、本発明のスイッチング電源装置を用いることにより、電子機器や携帯機器の生産時に発生する電圧調整工程を削減することができる。その結果、電子機器や携帯機器の生産能力を高めることが可能となるのである。
【0025】
図4は本発明の他の実施の形態を示すブロック回路図である。図2の回路ブロック図に加え電圧変換回路35とスイッチング制御部33の間に過渡応答回路39を接続している。この過渡応答回路39の第1の端子に出力端子22を接続し、前記過渡応答回路39の出力端子をスイッチング制御部33に接続する。前記過渡応答回路39の第2の入力端子を電圧制御端子12に接続してある。
【0026】
これにより電圧制御端子12を任意に変化させても出力端子22に出力される出力電圧の応答時間を従来例(>100μs)より高速化(<50μs)することができる。
【0027】
図5は本発明の他の実施の形態を示すブロック回路図である。図2の回路ブロック図に加え、可変電圧制御部38の出力端子と基準信号発振回路37の入力端子間にPFM制御回路40を配置している。このPFM制御回路40の入力端子にモード切替端子13と基準電圧生成部30の出力端子を接続した。
【0028】
これにより、出力端子22に接続される外部負荷が軽負荷(入力電圧の半分以下で、定格電流の1/10以下)状態に変化しても効率の低下を防ぐことが可能となる。なお、PFM制御回路40にはモード切替端子13を設けており、PWMとPFMが負荷に応じて自動に切り替わる自動モードと強制PWMモードとを切り替えできるようにしている。
【0029】
図6は図2の回路ブロック図に加え電圧変換回路35とスイッチング制御部33の間に過渡応答回路39を接続し、可変電圧制御部38の出力端子と基準信号発振回路37の入力端子間にPFM制御回路40を搭載した例であり、出力電圧の高速応答に加えてPWMとPFMが負荷に応じて切り替えることができる。なお、本発明による回路ブロックを半導体とすることにより、同一ロット上での生産が可能、半導体装置上でのトリミング調整が可能(ウェハ調整)等ばらつき要因を低減させる機能が追加されるので、なお一層、出力電圧の精度を高めることができる。
【0030】
【発明の効果】
以上のように本発明のスイッチング電源装置は出力電圧の精度を従来より向上させることができるので、電子機器や携帯機器の生産時に発生する電圧調整工程を削減することが可能となり、その結果、工程能力を大幅に改善できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施の形態によるスイッチング電源装置のブロック回路図
【図2】本発明の他の実施の形態によるスイッチング電源装置のブロック回路図
【図3】本発明と従来例との出力電圧の精度を比較した特性図
【図4】本発明の他の実施の形態によるスイッチング電源装置のブロック回路図
【図5】本発明の他の実施の形態によるスイッチング電源装置のブロック回路図
【図6】本発明の他の実施の形態によるスイッチング電源装置のブロック回路図
【図7】従来のスイッチング電源装置のブロック図
【符号の説明】
1 第1の電圧調整素子
2 第2の電圧調整素子
3 第3の電圧調整素子
4 エラーアンプの反転入力端子
5 エラーアンプの非反転入力端子
6 PWMコンパレータの非反転入力端子
7 PWMコンパレータの反転入力端子
8 第1のコンデンサ
9 第2のコンデンサ
11 入力端子
12 電圧制御端子
13 モード切替端子
22 出力端子
30 基準電圧生成部
31 エラーアンプ
32 PWMコンパレータ
33 スイッチング制御部
34 プリドライバ回路
35 電圧変換回路
36 位相補償回路
37 基準信号発振回路
38 可変電圧制御部
39 過渡応答回路

Claims (5)

  1. 入力端子と出力端子間に電圧変換回路を接続し、この電圧変換回路の出力端子とエラーアンプの反転入力端子の間に第1の電圧調整素子を接続し、前記エラーアンプの出力端子とPWMコンパレータの非反転入力端子の間に第2の電圧調整素子を接続し、前記PWMコンパレータの反転入力端子に基準信号発振回路の出力端子を接続し、前記PWMコンパレータの出力端子をスイッチング制御部の入力端子に接続し、前記スイッチング制御部の出力端子をプリドライバ回路の入力端子に接続し、前記プリドライバ回路の出力端子を前記電圧変換回路の入力端子に接続し、前記エラーアンプの反転入力端子と出力端子間に位相補償回路を接続し、基準電圧生成部の中に第3の電圧調整素子を設け、この第3の電圧調整素子を介して出力される前記基準電圧生成部の出力端子を前記基準信号発振回路の基準電圧入力端子と前記プリドライバ回路の基準電圧入力端子と前記エラーアンプの非反転入力端子に各々接続し、前記入力端子と接地間に第1のコンデンサを接続し、前記出力端子と接地間に第2のコンデンサを接続して構成したスイッチング電源装置。
  2. 電圧変換回路を昇降圧スイッチ回路または降圧スイッチ回路または昇圧スイッチ回路で構成した請求項1に記載のスイッチング電源装置。
  3. 第1の電圧調整素子に可変電圧制御部の第1の出力端子を接続し、電圧変換回路の出力端子と前記可変電圧制御部の第1の入力端子を接続し、前記可変電圧制御部の第2の入力端子に前記基準電圧生成部の中に設けた第3の電圧調整素子を介して出力される前記基準電圧生成部の出力端子を接続し、前記可変電圧制御部の第2の出力端子をエラーアンプの非反転入力端子に接続し、電圧制御端子と前記可変電圧制御部を接続して構成した請求項1に記載のスイッチング電源装置。
  4. 電圧変換回路の出力端子とスイッチング制御部の入力端子間に過渡応答回路を接続して構成した請求項3に記載のスイッチング電源装置。
  5. 可変電圧制御部の出力端子と基準信号発生回路の入力端子間にPFM制御回路を配置し、このPFM制御回路の入力にモード切替端子と基準電圧生成部の出力端子を接続して構成した請求項3に記載のスイッチング電源装置。
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