JP2006507785A - 異なる入力電圧を使用してマルチ位相dc‐dc変換器の入力と出力の電流をスケーリングしバランスする方法および回路 - Google Patents

異なる入力電圧を使用してマルチ位相dc‐dc変換器の入力と出力の電流をスケーリングしバランスする方法および回路 Download PDF

Info

Publication number
JP2006507785A
JP2006507785A JP2003581330A JP2003581330A JP2006507785A JP 2006507785 A JP2006507785 A JP 2006507785A JP 2003581330 A JP2003581330 A JP 2003581330A JP 2003581330 A JP2003581330 A JP 2003581330A JP 2006507785 A JP2006507785 A JP 2006507785A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
converter
channels
error signal
control circuit
channel
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
JP2003581330A
Other languages
English (en)
Inventor
ビー. ハリス,マシュー
Original Assignee
インターシル アメリカズ インク
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 インターシル アメリカズ インク filed Critical インターシル アメリカズ インク
Publication of JP2006507785A publication Critical patent/JP2006507785A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
    • H02J1/102Parallel operation of dc sources being switching converters
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/12Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac
    • G05F1/40Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using discharge tubes or semiconductor devices as final control devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • H02M3/1584Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load with a plurality of power processing stages connected in parallel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

同一あるいは異なる入力電圧が変換器チャンネルに供給されるかに関係なく、多数の変換器チャネル電流をバランスするように誤差信号利得および変調器利得を含むパラメーターを定めるマルチ位相DC‐DC変換器アーキテクチャ。

Description

関連出願の相互参照
この出願は、2002年3月29日にM. Harrisによって申請された米国出願第60/368,894号「Method and Circuit for Scaling and Balancing Input and Output Currents in a Multi-Phase DC-DC Converter Using Different Input Voltages」の利益を主張するものである。
本発明はDC‐DC変換器に関し、特に、同一あるいは異なる入力電圧が変換器チャンネルに供給されるかに関係なく、多数の変換器チャネル電流をバランスするのに有効なマルチ位相DC‐DC変換器アーキテクチャに関するものである。
PCのマイクロプロセッサーチップに限定されないような集積回路用電力は通常、図1に示すタイプのバック(降圧)モードパルス幅変調(PWM)DC‐DC変換器のような1つ以上の直流(バッテリ)電源によって供給される。図1に示すように、変換器は制御回路1を有し、制御回路1がスイッチング回路ドライバー2に同期PWM信号を供給し、給電された負荷が結合される一対の電子電力スイッチング素子のターンオンとターンオフを制御する。図示したDC‐DC変換器では、これらの電力スイッチング素子を、入力電圧(Vin)供給レールと接地(GND)間に直列接続されたドレイン‐ソース電流路を有する上側(あるいは高い側)電力NMOSFET(あるいはNFET)素子3と下側(あるいは低い側)電力NFET素子4として示す。
上側NFET素子3は、ドライバー2からそのゲートに印加される上側ゲートスイッチング信号UGATEによってオン・オフされ、下側NFET素子4はドライバー2からの下側ゲートスイッチング信号LGATEによってオン・オフされる。上側と下側のNFET間の共通ノード5は、基準電圧端子(GND)に結合された負荷リザーバキャパシタ7にインダクタ6を介して結合される。インダクタ6とキャパシタ7間の接続8は、負荷9(GNDに結合されるように示される)に所望の(制御された)DC出力電圧VOUTが印加される出力ノードとして働く。インダクタ6を介した結合インピーダンスは、出力電圧がある小さなリプル電圧を除いたスイッチ電圧の平均値に等しくなるようにする。
また、出力ノード接続8は、フィードバック抵抗器10を介してPWMコントローラー1内の誤差増幅器回路にフィードバックされる。誤差増幅器は基準電圧供給値に対する変換器の出力DC電圧を制御するために使用される。加えて、制御可能にスイッチされるNFET間の共通ノード5が電流センス抵抗器11を介してコントローラー1内の電流センス回路15に結合され、電流センス回路15に応答して、必要なときに、コントローラーは規定のパラメーター設定内に変換器のDC出力を維持するようにPWM信号のデューティ比を調節する。
そのような変換器によって給電された初期のコンピューター回路は、+/-5 VDCのオーダーの作動電圧を有しており、僅か数アンペアの電流を引いた。改善された性能を実現するため、今日パソコンは比較的低い作動電圧(1.0〜2.0VDCのオーダー)を使用し、数十アンペア以上の電流を引き得る。多数源からのそのような比較的大きな電流を調達することがより経済的であるため、電源製造業者は今日異なる電圧源によって駆動することができるマルチ位相DC-DC変換器を提供する。さらに、1つのDC源のみで電力を供給することができないほど特別の回路の電力要求が非常に高い場合、負荷のポイントレギュレータが1つ以上の利用可能なDC源から必要電力を得なければならない。したがって、例えば12V源、5V源および3.3V源を含むいくつかの別個のDC電圧源を介してコンピューター・マザーボードにDC-DC変換器が電力を送ることは珍しいことではない。各DC源からの利用可能な電流は制限されているので、コンピューターのマザーボード上の回路は、各源から引かれた電流を制限するシステム電力予算に従わなければならない。
高電力要求がある回路の1例は、適切にコンピューターグラフィックスのプロセッサーを作動するために、12Vおよび3.3VのDC入力電圧を、著しく3.3のVDC未満の正確なレベルに調整されるDC出力電圧に変換するために負荷のポイントレギュレータを使用するコンピューターグラフィックスのアダプターカードである。これと他の同様の場合で、負荷のポイントDC-DCレギュレータが少なくとも下記機能を所有しなければならない。
第1に、それはDC出力電圧を特別の負荷によって決定されたあるレベルに調整しなければならない。第2に、それはDC出力電圧を特別の負荷によって決定された正確さ(精度)に調整しなければならない。第3に、それは電流を1つ以上の並列チャネルから共通の負荷に送らなければならない。第4に、それは、所望の比率に、共通の負荷を調達する並列チャネルの電流をバランスしなければならない。第5に、それは、並列チャネルを使用して、多数の異なる入力電圧から共通の負荷へのDC-DC変換を実行しなければならない。第6に、それは入力電流をシステムの電力予算によって決定されたあるレベルに調整しなければならない。
図2に、マルチ位相DC-DC変換器のチャネル電流をバランスするための1つの回路アーキテクチャーを示す。それは、M. Walters等による米国特許第6,278,263号「Multi-Phase Converter With Balanced Currents」の図2に相当する。このアーキテクチャーによれば、複数のパルス幅変調器(PWM)比較器(それらのうちの4つは68、70、72および74で示す)のマルチ位相チャネル電流は、誤差増幅器42により出力された制御信号に補正オフセットを供給することにより、適切にバランスされる。制御信号は基準電圧REFに出力電圧を収束させるように適切な符号および大きさを有しており、それにより、基準電圧に出力電圧を調整する。誤差信号は、各チャネルiごとに制御回路に共通である。
平均チャネル電流に比例した信号を生成するために各チャネルの電流の測定を加重し合計する。その後、各チャネルの電流と平均チャネル電流の間の差に比例する電流誤差信号を実現するために、各チャネルの電流を示す電圧VISENSEiを平均電流に比例する信号VAVERAGEから引く。電流誤差信号を制御信号と合成し各チャネルの電流に補正を生成する。補正は、各チャネルの電流を平均電流に収束させるのに十分な大きさである。
図2の電流バランス配置はマルチ位相変換器チャネルの各々が同じDC入力電圧を使用するとき良く働くが、それはチャネルのDC源が異なる電圧レベルを有するとき修正なしに電流をバランスするには不十分である。
発明の概要
本発明によれば、この欠点は、チャネルのDC源が同じまたは異なる電圧レベルを供給するかに関係なく様々なチャネル電流をバランスするのに有効な図2のマルチ位相DC-DC変換器アーキテクチャーの増強によって解消される。第1の実施例によれば、それぞれのチャネルの誤差信号利得は、同じ値に、かつ非常に高い値で等しいように設定される。非常に高い値で設定された利得の各々により、隣接チャネルの電流間の差は非常に小さくなり、利得が無限に接近するにつれ、ゼロに収束する。この第1の実施例の実用的回路実行は、それぞれのチャネルの集積構成で結合された演算増幅器を使用して、差ノードにより利得を一緒に組込むことを含む。
第2の実施例では、すべてのチャネルの利得が、互いに等しいように設定される。さらに、変調器利得が互いに等しいように設定される。これは、それぞれのPWM比較器に印加されるのこぎり歯状波形の振幅を、それらの入力電圧に比例させることにより遂行され得る。
第3の実施例によると、それぞれのPWM比較器に供給されるのこぎり歯状信号の振幅を入力電圧に比例させるのではなく、PWM比較器に供給する合成回路の出力を、それらの連携した変調器利得に反比例させるようにそれぞれのスケーリング回路によってスケーリングし、第2の実施例と同じ効果を生む。
発明の詳細な説明
本発明の理解を容易にするため、図2のマルチ位相変換器回路の動作を考察することは第1に有用である。PWM比較器68の動作を考える。PWM比較器68は、上述した図1に示すように、結合インピーダンスを介して出力にチャネル1入力電圧を接続するようにスイッチ(FET)を駆動するために使用されるパルスを発生する。スイッチ(FET)は、減算回路58からのその入力68aでの電圧が入力68bでののこぎり歯状電圧より大きいとき、閉じられる。スイッチはそれ以外では開いている。上で指摘したように、結合インピーダンスは出力電圧が比較的小さなリプル電圧を除いたスイッチ電圧の平均値と等しいようにする。
スイッチ電圧の平均値は制御信号VEA(チャネル1入力電圧)に比例し、かつ比較器入力68bののこぎり歯状電圧の振幅に反比例する。この比例を、図3に示す利得ブロックGとして表することができる。図3は、図1のスイッチモードPWM変調器コンポーネントのブロック表示であるそれぞれのPWM変調器コンポーネントA1、A2、A3およびA4の中へのPWM比較器の内蔵と合わせた図2のコンポーネントの改正構成である。各PWM変調器は、その連携した入力電圧VINiの、その連携したランプ波あるいはのこぎり歯状波形のピーク〜ピーク振幅に対する比に有効に相当するそれぞれの変調器利得Aiを有する。
図3では、センス電圧VSENSEはトランスデューサー利得Kによりチャネル電流と関係しており、例えば電圧VSENSE1が電流I1のK倍に等しい。図3から導出された定常状態電流バランス誤差の分析により、次の方程式(1)を得る。ここで誤差を、2つのチャネル、チャネル1とチャネル2の電流の差として表す。方程式(1)は、簡単な置換によって任意の2つのチャネル電流に一般化され得る。
I1-I2={VEA/k}{(G2-G1)/G2G1}-{VOUT/k}{(A2G2-A1G1)/A1G1A2G2} (1)
図2および図3の回路の最も実用的な実行では、誤差信号利得G1、G2、G3、G4がすべて等しい。方程式(1)から、これが定常状態誤差を減少するために必要であることは理解され得る。誤差信号利得G1、G2、G3およびG4が同じ値Gにすべて等しい場合、方程式(1)は次の方程式(2)として書き換え得る。
I1-I2={VOUT/k}{(A1-A2)/GA1A2} (2)
方程式(2)より、定常状態誤差は変調器利得間の差に正比例し誤差信号利得に反比例する。
図4について、発明の第1の実施例によれば、それぞれのチャネルの誤差信号利得(例えば、図2および3の4つのチャネルのアーキテクチャーの利得G1、G2、G3およびG4)は、互いに等しく設定され、非常に高い値を有するように設定される。非常に高い値(例えば10,000以上(実用的には無限大)の利得の各々により、方程式(2)のI1とI2の間の差は非常に小さくなる。すなわち、Gが無限に近づくにつれ、方程式(2)はゼロになる。この第1の実施例の実用的な回路実行は、集積構成のそれぞれのチャネルの演算増幅器を使用して、差ノードにより利得を一緒に組込むことを含む。
図4は、個々のチャネル(ここではチャネル1)のそのような構成を示す。ここで、センス電流を示す電圧VSENSE1は、値R1を有する第1の入力抵抗器401を介して演算増幅器410の反転(-)入力411に結合される。センス電流を示す電圧の平均値VSENSE(AVG)は、値R1を有する第2の入力抵抗器402を介して演算増幅器410の非反転(+)入力412に結合される。反転入力は、値R2を有する抵抗器403および値Cを有するキャパシタ404を含む直列回路を介して接地される。出力電圧GVERを生成する演算増幅器410の出力413は、値R2を有する抵抗器406および値Cのキャパシタ407を含む直列回路を介して反転入力411に結合される。RC回路は回路の周波数応答を設定する。図4の回路は、図3の各差ノードおよび利得ブロックGごとに1回実行される。
図5について、上述したように、発明の第1の実施例では、図2と図3の4つのチャネルのアーキテクチャーの誤差信号利得G1、G2、G3、およびG4が同じ値に等しい。発明の第2の実施例によれば、すべてのチャネルの利得が互いに等しく設定される。加えて、変調器利得A1、A2、A3およびA4が互いに等しく設定される。これは、それぞれの比較器68、70、72および74の第2の入力68b、70b、72b、および74bに印加するのこぎり歯状波形の振幅を、それらの連携した入力電圧に比例させることにより容易に達成され得る。振幅が入力電圧に比例するランプ波電圧を発生する回路は従来にあるので、それらは詳述しない。その代わり、それらは、図5の68R、70R、72Rおよび74Rでブロック図形式に示す。これがフィード・フォワード制御と呼ばれる技術と同様であることに注意されたい。フィード・フォワード制御では、DC-DC変換器を入力電圧の変化に敏感でないように変調器利得を調節する。しかしながら、ここに述べたようなマルチ位相変換器の電流バランスを提供する目的のその使用は新しい。
図6について、図6は、第2の実施例の変形例である第3の実施例を示す。ここでは、それぞれの比較器へののこぎり歯状入力の振幅を入力電圧に比例させるのではなく、減算回路58、60、62および64の出力を、それぞれのスケーリング回路59、61、63および65を介して変調器に結合する。これらのスケーリング回路の各々は、その入力電圧をその連携した変調器利得に反比例あるいは(l/Ai)にするようにスケーリングするように動作し、図5の第2の実施例と同じ効果を生む。
本発明によるいくつかの実施例を示し述べたが、それらの実施例に限定することなく、当業者に知られた多数の変更および修正があり得る。したがって本明細書に示し述べた詳細に限定することなく、当業者に明白な全ての斯かる変更および修正を含む。
図1は、従来のバック(降圧)モードパルス幅変調(PWM)に基づいたDC‐DC変換器アーキテクチャを示す。 図2は、米国特許第6,278,263号の図2に相当する。 図3は、図2の再配置図を示す。 図4は、第1の実施例による図2と図3のマルチ位相アーキテクチャの個々のチャネルのコンポーネントの拡大を示す。 図5は、第2の実施例による図2と図3のマルチ位相アーキテクチャの変形例を示す。 図6は、第3の実施例による図2と図3のマルチ位相アーキテクチャの変形例を示す。

Claims (15)

  1. 各々が変換器チャネル入力および出力ノードに結合された変換器チャネル出力を含む複数の変換器チャネルであって、各変換器チャネルが変換器チャネル電流を生成し、各前記変換器チャネル入力に電気的に接続される制御信号に応答して前記変換器チャネル電流を調節するように動作する前記複数の変換器チャネル、および
    制御回路を含む、前記出力ノードで出力電圧を生成するマルチ位相DC-DC変換器において、
    前記制御回路が、
    前記出力電圧と基準電圧との規定関係に従って誤差信号を生成するように動作する誤差信号比較器、および
    各々が前記複数の変換器チャネルの1つに対応する複数の制御回路チャネルを含み、
    前記複数の制御回路チャネルの各々が、
    対応する変換器チャネル電流を示すチャネル電流信号を生成するように動作するチャネル電流センサー、
    前記チャネル電流信号と前記複数の変換器チャネルの全平均電流の平均との間の差を示す差動チャネル電流信号を生成するように動作する差動コンバイナー;
    前記誤差信号と前記差動チャネル電流信号の間の差を示す差動誤差信号を生成するように動作する差動誤差信号発生器、および
    それぞれの入力電圧に結合され、ランプ波電圧および前記差動誤差信号を受信し、前記入力電圧をパルス幅変調し、前記ランプ波電圧を前記差動誤差信号と比較して前記出力電圧を生成するように結合されたパルス幅変調器を含み、
    前記パルス幅変調器の出力を合成して前記出力ノードで合成出力電流を提供し、
    前記複数の制御回路チャネルのパルス幅変調器は異なる入力電圧を有し、
    前記複数の制御回路チャネルは前記変換器チャネル電流をバランスするように設定されることを特徴とするマルチ位相DC-DC変換器。
  2. 前記複数の制御回路チャネルは同じ利得を有することを特徴とする請求項1に記載のマルチ位相DC-DC変換器。
  3. 前記パルス幅変調器は同じ変調器利得を有することを特徴とする請求項2に記載のマルチ位相DC-DC変換器。
  4. それぞれのパルス幅変調器は前記入力電圧に比例した振幅を有するランプ波電圧を受信するように結合されることを特徴とする請求項3に記載のマルチ位相DC-DC変換器。
  5. それぞれの変換器チャネルは、前記パルス幅変調器の利得に反比例する前記差動誤差信号をスケーリングするように設定されることを特徴とする請求項3に記載のマルチ位相DC-DC変換器。
  6. 各々が変換器チャネル入力および出力ノードに結合された変換器チャネル出力を含む複数の変換器チャネルであって、各変換器チャネルが変換器チャネル電流を生成し、各前記変換器チャネル入力に電気的に接続される制御信号に応答して前記変換器チャネル電流を調節するように動作する前記複数の変換器チャネル、および制御回路を含み、
    前記制御回路が、前記出力電圧と基準電圧との規定関係に従って誤差信号を生成するように動作する誤差信号比較器、および各々が前記複数の変換器チャネルの1つに対応する複数の制御回路チャネルを含み、
    前記複数の制御回路チャネルの各々が、対応する変換器チャネル電流を示すチャネル電流信号を生成するように動作するチャネル電流センサー、前記チャネル電流信号と前記複数の変換器チャネルの全平均電流の平均との間の差を示す差動チャネル電流信号を生成するように動作する差動コンバイナー、前記誤差信号と前記差動チャネル電流信号の間の差を示す差動誤差信号を生成するように動作する差動誤差信号発生器、およびそれぞれの入力電圧に結合され、ランプ波電圧および前記差動誤差信号を受信し、前記入力電圧をパルス幅変調し、前記ランプ波電圧を前記差動誤差信号と比較して前記出力電圧を生成するように結合されたパルス幅変調器を含み、前記複数の制御回路チャネルのパルス幅変調器が異なる入力電圧を有し、前記出力ノードで出力電圧を生成するマルチ位相DC-DC変換器において、
    前記複数の制御回路チャネルは前記変換器チャネル電流をバランスするように設定されることを特徴とするマルチ位相DC-DC変換器。
  7. 前記複数の制御回路チャネルは同じ利得を有することを特徴とする請求項6に記載のマルチ位相DC-DC変換器。
  8. 前記パルス幅変調器は同じ変調器利得を有することを特徴とする請求項6に記載のマルチ位相DC-DC変換器。
  9. それぞれのパルス幅変調器は前記入力電圧に比例した振幅を有するランプ波電圧を受信するように結合されることを特徴とする請求項8に記載のマルチ位相DC-DC変換器。
  10. それぞれの変換器チャネルは、前記パルス幅変調器の利得に反比例する前記差動誤差信号をスケーリングするように設定されることを特徴とする請求項9に記載のマルチ位相DC-DC変換器。
  11. 各々が変換器チャネル入力および出力ノードに結合された変換器チャネル出力を含む複数の変換器チャネルであって、各変換器チャネルが変換器チャネル電流を生成し、各前記変換器チャネル入力に電気的に接続される制御信号に応答して前記変換器チャネル電流を調節するように動作する前記複数の変換器チャネル、および制御回路を含み、
    前記制御回路が、前記出力電圧と基準電圧との規定関係に従って誤差信号を生成するように動作する誤差信号比較器、および各々が前記複数の変換器チャネルの1つに対応する複数の制御回路チャネルを含み、
    前記複数の制御回路チャネルの各々が、対応する変換器チャネル電流を示すチャネル電流信号を生成するように動作するチャネル電流センサー、前記チャネル電流信号と前記複数の変換器チャネルの全平均電流の平均との間の差を示す差動チャネル電流信号を生成するように動作する差動コンバイナー、前記誤差信号と前記差動チャネル電流信号の間の差を示す差動誤差信号を生成するように動作する差動誤差信号発生器、およびそれぞれの入力電圧に結合され、ランプ波電圧および前記差動誤差信号を受信し、前記入力電圧をパルス幅変調し、前記ランプ波電圧を前記差動誤差信号と比較して前記出力電圧を生成するように結合されたパルス幅変調器を含む、前記出力ノードで出力電圧を生成するマルチ位相DC-DC変換器の動作方法において、
    (a)前記複数の制御回路チャネルの前記パルス幅変調器の選択されたパルス幅変調器に異なる入力電圧を供給するステップ、および
    (b)前記複数の制御回路チャネルにより前記変換器チャネル電流をバランスするステップを含むことを特徴とするマルチ位相DC-DC変換器の動作方法。
  12. ステップ(b)は、同じ利得を有するように前記複数の制御回路チャネルを設定することを含むことを特徴とする請求項11に記載のマルチ位相DC-DC変換器の動作方法。
  13. ステップ(b)は同じ変調器利得を有するように前記パルス幅変調器を設定することを含むことを特徴とする請求項12に記載のマルチ位相DC-DC変換器の動作方法。
  14. ステップ(b)はそれぞれのパルス幅変調器に前記入力電圧に比例した振幅を有するランプ波電圧を供給することを含むことを特徴とする請求項13に記載のマルチ位相DC-DC変換器の動作方法。
  15. ステップ(b)は前記パルス幅変調器の利得に反比例するように前記差動誤差信号をスケーリングすることを含むことを特徴とする請求項13に記載のマルチ位相DC-DC変換器の動作方法。
JP2003581330A 2002-03-29 2003-03-28 異なる入力電圧を使用してマルチ位相dc‐dc変換器の入力と出力の電流をスケーリングしバランスする方法および回路 Pending JP2006507785A (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US36889402P 2002-03-29 2002-03-29
US10/357,924 US6897636B2 (en) 2002-03-29 2003-02-04 Method and circuit for scaling and balancing input and output currents in a multi-phase DC-DC converter using different input voltages
PCT/US2003/009590 WO2003084038A2 (en) 2002-03-29 2003-03-28 Multi-phase dc-dc converter with balanced current between modules and different input voltages

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2006507785A true JP2006507785A (ja) 2006-03-02

Family

ID=28678151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2003581330A Pending JP2006507785A (ja) 2002-03-29 2003-03-28 異なる入力電圧を使用してマルチ位相dc‐dc変換器の入力と出力の電流をスケーリングしバランスする方法および回路

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6897636B2 (ja)
JP (1) JP2006507785A (ja)
KR (1) KR20040098033A (ja)
CN (1) CN1643767A (ja)
AU (1) AU2003230755A1 (ja)
TW (1) TW200306056A (ja)
WO (1) WO2003084038A2 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011211890A (ja) * 2010-03-26 2011-10-20 Intersil Americas Inc 位相電流分担を伴う多相スイッチングレギュレータ
JP2017085856A (ja) * 2015-10-30 2017-05-18 ローム株式会社 Dc/dcコンバータおよびその制御回路、制御方法、システム電源
JP2017135812A (ja) * 2016-01-26 2017-08-03 ローム株式会社 Dc/dcコンバータおよびその制御回路、制御方法、システム電源

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7049798B2 (en) 2002-11-13 2006-05-23 Power-One, Inc. System and method for communicating with a voltage regulator
US7394445B2 (en) 2002-11-12 2008-07-01 Power-One, Inc. Digital power manager for controlling and monitoring an array of point-of-load regulators
US7000125B2 (en) 2002-12-21 2006-02-14 Power-One, Inc. Method and system for controlling and monitoring an array of point-of-load regulators
US7456617B2 (en) 2002-11-13 2008-11-25 Power-One, Inc. System for controlling and monitoring an array of point-of-load regulators by a host
US6833691B2 (en) * 2002-11-19 2004-12-21 Power-One Limited System and method for providing digital pulse width modulation
US7737961B2 (en) 2002-12-21 2010-06-15 Power-One, Inc. Method and system for controlling and monitoring an array of point-of-load regulators
US7673157B2 (en) 2002-12-21 2010-03-02 Power-One, Inc. Method and system for controlling a mixed array of point-of-load regulators through a bus translator
US7743266B2 (en) 2002-12-21 2010-06-22 Power-One, Inc. Method and system for optimizing filter compensation coefficients for a digital power control system
US7836322B2 (en) 2002-12-21 2010-11-16 Power-One, Inc. System for controlling an array of point-of-load regulators and auxiliary devices
US7266709B2 (en) 2002-12-21 2007-09-04 Power-One, Inc. Method and system for controlling an array of point-of-load regulators and auxiliary devices
US6933709B2 (en) 2003-02-10 2005-08-23 Power-One Limited Digital control system and method for switched mode power supply
US7882372B2 (en) 2002-12-21 2011-02-01 Power-One, Inc. Method and system for controlling and monitoring an array of point-of-load regulators
US6977489B2 (en) * 2003-01-10 2005-12-20 Intersil Americas, Inc Multiphase converter controller using single gain resistor
US7710092B2 (en) 2003-02-10 2010-05-04 Power-One, Inc. Self tracking ADC for digital power supply control systems
US7080265B2 (en) 2003-03-14 2006-07-18 Power-One, Inc. Voltage set point control scheme
US6936999B2 (en) 2003-03-14 2005-08-30 Power-One Limited System and method for controlling output-timing parameters of power converters
US6788036B1 (en) 2003-03-28 2004-09-07 Ower-One Limited Method and system for current sharing among a plurality of power modules
US6850045B2 (en) * 2003-04-29 2005-02-01 Texas Instruments Incorporated Multi-phase and multi-module power system with a current share bus
US7105947B1 (en) * 2003-05-21 2006-09-12 Cisco Technology, Inc. Method and system for voltage tracking and sequencing in a power supply
US6958592B2 (en) 2003-11-26 2005-10-25 Power-One, Inc. Adaptive delay control circuit for switched mode power supply
US7138789B2 (en) * 2004-01-21 2006-11-21 Intersil Corporation Multiphase converter with zero voltage switching
US7466116B2 (en) * 2004-04-12 2008-12-16 Renesas Technology America, Inc. Current sensing circuit for a multi-phase DC-DC converter
US20050286709A1 (en) * 2004-06-28 2005-12-29 Steve Horton Customer service marketing
US7023188B1 (en) * 2004-09-10 2006-04-04 Semiconductor Components Industries, L.L.C. Method of forming a multi-phase power supply controller
US7365453B2 (en) * 2004-09-30 2008-04-29 The Water Company Llc Aqueous solution plate control system and method
US7345381B2 (en) * 2005-01-25 2008-03-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Converter to provide an output voltage for plural input voltages
US7141956B2 (en) * 2005-03-18 2006-11-28 Power-One, Inc. Digital output voltage regulation circuit having first control loop for high speed and second control loop for high accuracy
JP2006271069A (ja) * 2005-03-23 2006-10-05 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp 並列多重チョッパ装置
US7759918B2 (en) * 2006-06-16 2010-07-20 Semiconductor Components Industries, L.L.C. Method for inhibiting thermal run-away
US8710821B2 (en) * 2006-06-16 2014-04-29 Semiconductor Components Industries, Llc Method for inhibiting thermal run-away
CN100448147C (zh) * 2006-06-21 2008-12-31 南京航空航天大学 电流型dc-dc变换器均压控制电路
US7332898B1 (en) * 2006-08-17 2008-02-19 Texas Instruments Incorporated Double-edge, stackable PWM with built-in feedforward
US7746045B2 (en) * 2006-12-29 2010-06-29 Texas Instruments Incorporated Distributing time slots in parallel configured, switching power supplies
KR20080102812A (ko) * 2007-05-22 2008-11-26 삼성전자주식회사 신호 변환 장치 및 신호 변환 방법
US7834613B2 (en) 2007-10-30 2010-11-16 Power-One, Inc. Isolated current to voltage, voltage to voltage converter
TW201008122A (en) * 2008-08-07 2010-02-16 Richtek Technology Corp Current balancing device and method for a multi-phase power converter with constant working time control
TW201012037A (en) * 2008-09-10 2010-03-16 Richtek Technology Corp Control circuit of a multi-phase power converter with constant on-time control and method thereof
US8198878B2 (en) * 2008-11-14 2012-06-12 International Business Machines Corporation Workload balancing among power switching components in a multiphase switching power supply
US8385030B2 (en) * 2009-06-16 2013-02-26 Intersil Americas Inc. Component fault detection for use with a multi-phase DC-DC converter
KR101023336B1 (ko) * 2009-07-03 2011-03-18 삼성전기주식회사 로드 쉐어링 장치 및 이를 구비한 병렬 전원 공급 장치
DE102010008274A1 (de) * 2010-02-17 2011-08-18 Continental Automotive GmbH, 30165 Verfahren zur Phasendiagnose eines mehrphasigen Wandlers
DE112010003227B4 (de) * 2010-04-22 2019-10-31 Hewlett Packard Enterprise Development Lp System und verfahren zum ausgleichen von eingangsstrom mit parallelen leistungsversorgungen
CN102984630B (zh) 2011-09-06 2015-12-02 昂宝电子(上海)有限公司 用于音频放大系统中减少失真的系统和方法
JP2013074635A (ja) * 2011-09-26 2013-04-22 Toshiba Corp Dc−dcコンバータ
TWI477050B (zh) * 2012-06-15 2015-03-11 Upi Semiconductor Corp 電源轉換器及其操作方法
US9685919B2 (en) 2013-08-21 2017-06-20 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Amplification systems and methods with output regulation
CN103441739B (zh) * 2013-08-21 2015-04-22 昂宝电子(上海)有限公司 具有一个或多个通道的放大系统和方法
KR101637650B1 (ko) * 2014-05-20 2016-07-20 엘지이노텍 주식회사 직류-직류 변환기
TWI641196B (zh) * 2017-05-05 2018-11-11 茂達電子股份有限公司 電流平衡電路與使用其之多相式電源轉換器
CN108933525B (zh) 2017-05-24 2021-01-29 华为技术有限公司 电流均衡电路、阵列电路及多相变换器
DE102018123671A1 (de) 2017-09-27 2019-03-28 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Mehrphasiges Spannungsreglersystem
US10320296B2 (en) * 2017-09-27 2019-06-11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Multi-phase voltage regulator system
US11204614B2 (en) * 2017-10-27 2021-12-21 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Current balance circuit
KR102034726B1 (ko) * 2018-03-07 2019-10-21 주식회사 온누리이엔지 컨버팅 장치
US10749433B2 (en) 2018-09-14 2020-08-18 Dialog Semiconductor (Uk) Limited Current balance feedback circuit and method to improve the stability of a multi-phase converter
US11515792B2 (en) * 2019-06-04 2022-11-29 Renesas Electronics America Inc. Current sharing scheme in current mode control for multiphase DC-DC converter
US11682974B2 (en) * 2021-09-22 2023-06-20 Alpha And Omega Semiconductor International Lp Multi-phase switching regulator with variable gain phase current balancing using slope-compensated emulated phase current signals

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05326641A (ja) 1992-05-22 1993-12-10 Sumitomo Electric Ind Ltd 半導体装置
US6278263B1 (en) * 1999-09-01 2001-08-21 Intersil Corporation Multi-phase converter with balanced currents
US6215290B1 (en) * 1999-11-15 2001-04-10 Semtech Corporation Multi-phase and multi-module power supplies with balanced current between phases and modules
US6137274A (en) * 2000-02-02 2000-10-24 National Semiconductor Corporation Switching DC-to-DC converter and conversion method with current sharing between paralleled channels
US6150803A (en) * 2000-03-28 2000-11-21 Linear Technology Corporation Dual input, single output power supply
US6495995B2 (en) * 2001-03-09 2002-12-17 Semtech Corporation Self-clocking multiphase power supply controller
US6462521B1 (en) * 2001-07-17 2002-10-08 Semtech Corporation High-speed charge-mode controller for a multi-phase switched-mode power converter
US6414470B1 (en) * 2002-01-22 2002-07-02 Richtek Technology Corp. Apparatus and method for balancing channel currents in a multi-phase DC-to-DC converter

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011211890A (ja) * 2010-03-26 2011-10-20 Intersil Americas Inc 位相電流分担を伴う多相スイッチングレギュレータ
US8629662B2 (en) 2010-03-26 2014-01-14 Intersil Americas LLC Multiple phase switching regulator with phase current sharing
JP2017085856A (ja) * 2015-10-30 2017-05-18 ローム株式会社 Dc/dcコンバータおよびその制御回路、制御方法、システム電源
JP2017135812A (ja) * 2016-01-26 2017-08-03 ローム株式会社 Dc/dcコンバータおよびその制御回路、制御方法、システム電源

Also Published As

Publication number Publication date
US6897636B2 (en) 2005-05-24
AU2003230755A1 (en) 2003-10-13
US20030201761A1 (en) 2003-10-30
KR20040098033A (ko) 2004-11-18
TW200306056A (en) 2003-11-01
WO2003084038A2 (en) 2003-10-09
WO2003084038A3 (en) 2004-03-25
AU2003230755A8 (en) 2003-10-13
CN1643767A (zh) 2005-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2006507785A (ja) 異なる入力電圧を使用してマルチ位相dc‐dc変換器の入力と出力の電流をスケーリングしバランスする方法および回路
TWI387189B (zh) 直流對直流轉換器及其方法
JP5502970B2 (ja) バックブーストスイッチングレギュレータ
KR100614841B1 (ko) 합성 리플 조정기
US7132820B2 (en) Synthetic ripple regulator
TWI457740B (zh) 電流感測裝置與電壓轉換裝置
US8754618B2 (en) Control method for multi-phase DC-DC controller and multi-phase DC-DC controller
US7504812B2 (en) Transient behavior while switching between control loops in a switching voltage regulator
USRE38454E1 (en) Multi-phase converter with balanced currents
US10063130B2 (en) Multi-stage amplifier
JP2008510450A (ja) 多相コンバータの位相の間で電流を調整するための方法および装置
US20060049815A1 (en) Current feed-through adaptive voltage position control for a voltage regulator
CN103780091A (zh) 用于多相转换器的相电流平衡
CN118100836A (zh) 数字可编程的全微分误差放大器
CN102751864B (zh) 基于Cuk的电流源
KR100576373B1 (ko) 디지털 모듈레이션 기법을 이용한 디지털 dc-dc 컨버터
JP2013038782A (ja) パルス幅変調制御回路及びその制御方法
US11081958B2 (en) DC-DC converter with current loop gain
JP2008206226A (ja) 検出回路及び電源システム
US20060263031A1 (en) Power supply output monitor
US10630183B2 (en) Systems and methods for real-time inductor current simulation for a switching converter
JP4328290B2 (ja) 電源回路、半導体集積回路装置、電子機器及び電源回路の制御方法
US9401650B2 (en) Power supply apparatus
KR20150017639A (ko) 전원 장치
US9692304B1 (en) Integrated power stage device with offset monitor current for sensing a switch node output current

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070227

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20070724