JP2007510392A - 電流調節充電ポンプドライバにキャパシタ比例電流を与える集積デバイス - Google Patents
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Abstract
Description
発明の分野
この発明は表面マウント技術に適合した集積回路の部品に関する。より特に、この発明は電流調節の充電ポンプを含む集積回路に関し、その出力電流の大きさは、単一の外部の充電ポンプキャパシタのスケーリングで調整される。
バッテリ動作の器具は世界中で拡大された。携帯電話受話器、携帯ラジオ、再生ユニット、携帯情報端末、発光ダイオード(LED)懐中電燈、ワイヤレスのセキュリティ、および遠隔操作システムは、そのような器具に関する多くの例についてほんのいくつかを提供する。これらの器具で一般的に採用されたタイプの小さいバッテリは、定電流または定電圧のどちらかを通常出力しない。定電流をLEDなどの出力負荷に供給するために、フィードバック調節技術が採用される。規則は、抵抗器のように簡単であるか、またはフィードバック制御がある集積回路のように複雑であるかもしれない。
この発明の一般的な目的は供給電圧範囲の中で、供給電圧の変化の如何にかかわらず定電流で負荷を駆動するための電子回路を提供することである。
通過電流調整要素は電源に接続でき、そして、電源から引き出された供給電流を制御するために機能する。主電圧増大有限出力抵抗回路は、通過電流調節要素に接続される入力部と、負荷に接続される出力部とを有する。主電圧増大有限出力抵抗回路は、出力抵抗の大きさを決定する、ユーザが設定できる出力抵抗決定要素を含む。好ましい実施例では、電流決定要素は、主充電ポンプ回路内にフライイングキャパシタを備える。モデル電圧増大有限出力抵抗回路は、通過電流調節要素に接続された入力部を含み、そして、出力を、モデル電圧増大回路の出力電流(Imodel)に等しい出力電流を供給する電流検出回路に与える。基準電流(Iref)を引き込む定電流源は、電流検出出力に接続される。電流検出回路は、モデル電圧増大回路の出力を、主電圧増大回路出力に等しくさせる。その結果、主およびモデルの電圧増大回路は、同じ端子電圧または動作ポイントを享受する。従って、モデル電圧増大回路出力電流に対する主電圧増大回路出力電流の比は、増大回路設計によって固定され、端子電圧によって固定されない。好ましい実施例では、その比は、外部キャパシタのキャパシタンスに対する内部キャパシタのキャパシタンスとの比として確立される。制御回路は、電流Imodelが基準電流Irefに等しくなるように電流通過調整要素を制御する。このように、主電圧増大有限出力抵抗を通過する電流は、電源の入力電圧変化に関係なく、ユーザが設定できる電流決定要素により確立されたレベルに調整される。この発明の関連した態様は、内外の電流検出抵抗を使用することなく、バッテリ電源から負荷へ流れる電流を調節するための集積回路を提供する。この関連した態様は、出力電流のスケール化したコピーを得るために、主充電ポンプを“反映する”モデル充電ポンプを用いることにより実現される。スケール化されたモデル電流が内部電流基準により固定されるように、その2つのチャージポンプが結合して制御される。したがって、主充電ポンプ出力電流は、いずれの検知抵抗をも用いることなく、安定化される。
(a) 通過電流調節要素を通じてバッテリから電流を流すステップ
(b) 電流調節要素から、電流を負荷に与える主電圧増大有限出力抵抗回路へ電流を与えるステップ
(c) 負荷へ流れる調節電流の大きさを決定するために、主電圧増大有限出力抵抗回路のユーザが設定できる出力抵抗決定要素の値を選択するステップ
(d) モデル電流Imodelを発生するために、通過電流調節要素からモデル電圧増大有限出力抵抗回路へ電流を与えるステップ
(e) 電流検知要素を通じて、基準電流Irefを吸収する定電流源へ導くステップと、および
(f) 電流Imodelを基準電流Irefに等しくするように、通過電流調節要素を制御し、それにより、電源の入力電圧変化に関係なく、主電圧増大有限出力抵抗回路を通過する電流が、ユーザ設定できる電流決定要素により確立されたレベルに規制されるようにするステップ。
この発明の基本によれば、図3に示されるように、集積回路10は、外部フライイングキャパシタCpのキャパシタンス値の決定により出力電流の大きさを調節できる電流調節充電ポンプを提供する。その集積回路10は、2つの充電ポンプ(つまり、主充電ポンプ12とモデル充電ポンプ14)を含む。主充電ポンプ12は、いずれかのスイッチングトポロジイを持つが、電圧てい倍を形成するための内部接続を持つ図4の構成に従うのが望ましい。その回路トポロジイは、主充電ポンプ12とモデル充電ポンプ14の双方で同じでなくてはならないが、実際の回路のレイアウトは、主充電ポンプ12がモデル充電ポンプ14に関して比例して動作し、主充電ポンプ12により出力される公称電流が、ユーザが選択した外部接続のフライイングキャパシタCpにより設定される。
Iout = ( Cp/ Cm )・Imodel
Iout = ( Cp/ Cm )・lref = CpK
12 主充電ポンプ
14 モデル充電ポンプ
16 定電流源
Cp 外部フライイングキャパシタ
Cm 内部キャパシタ
U3 回路
D10 高輝度LED
R10 電流平衡抵抗
Claims (11)
- 電源から負荷へ薙がれる電流を調節するための電気的システムであり、
(a) 電源から引き出される供給電流を制御するために、電源に接続可能に接続できる通過電流調整要素と、
(b) 通過電流調整要素に接続された入力部と、負荷に接続できる出力部とを有し、更に、負荷に流すための調節された電流の大きさを決定するためのユーザ設定可能な電流決定要素を有する主電圧増大有限出力抵抗と、
(c) 通過電流調節要素に接続された入力部と、モデル電流Imodelを供給する出力部とを有するモデル電圧増大有限出力抵抗回路と、
(d) モデル電圧増大有限出力抵抗回路の出力電圧を、主電圧増大有限出力回路の出力電圧と等しくさせるために接続された電流検出回路と、
(e) 基準電流Irefを吸収するための定電流源と、
(f) 電源の入力電圧変化に拘わらず、主電圧増大有限出力抵抗回路に流れる電流が、ユーザ設定できる電流決定要素により確立されたレベルで調節されるように、電流検出回路および定電流源に応答し、かつ、モデル電流Imodelを、基準電流Irefに等しくさせるために通過電流調節要素に接続された制御電流とを備える電気的システム。 - 重ならない2つの相クロック発生器を含み、主電圧増大有限出力抵抗回路は、クロック発生器によりクロック制御される第1の充電ポンプを備え、そして、ユーザ設定可能な電流決定要素は、調節された出力電流レベルを確立するため、ユーザにより選択されるキャパシタンス値を有するフライイングキャパシタを備える請求項1記載の電気的システム。
- モデル電圧増大有限出力抵抗回路は、第1の充電ポンプとクロックで同期した第2の充電ポンプを備える請求項2記載の電気的システム。
- 電流検出回路は、主電圧増大有限出力抵抗回路の出力電圧をモニタするために接続された第1の入力部を有し、モデル電圧増大有限出力抵抗回路の出力電圧をモニタするために接続された第2の入力部を有する電圧比較回路と、電圧比較出力に応答し、モデル電圧増大有限出力抵抗回路の出力電圧を、主電圧増大有限出力抵抗回路の出力電圧と等しくさせるために接続されたモデル電流調節器とを備える請求項3記載の電気的システム。
- 電流検出回路のモデル電流調節器は、定電流源と直列に接続され、そして、電流回路は、モデル電流Imodelを基準電流Irefに等しくなることを維持するために、モデル電流発生器と、電流の引き込みおよび供給する定電流源との間のノードに接続の入力部と、通過電流調節要素に流れる電流を制御するために接続された出力部とを有する制御された電流源を有し、通過電流調節要素は、制御された電圧調節器を備え、そして、制御された電流源は、電圧制御を出力するために、制御された電流源を備える請求項4記載の電気的システム。
- モデル電流調節器は、酸化金属半導体の電界効果トランジスタを備え、特に、電圧制御の電流発生器は、酸化金属半導体の電界効果トランジスタである請求項4記載の電気的システム。
- ユーザ設定の調節される電流決定要素を用いることなく、かつ、電源、負荷および、ユーザ設定できる調節電流決定要素電源への外部接続を有し、特に電気的システムは、イネーブル信号への追加的な接続を持つモノシリック集積回路チップとして形成される請求項1記載の電気的システム。
- 6ピン集積回路パッケージは、電源ピン、グランドリータンピン、負荷ピン、イネーブルピン、およびユーザ設定できる調節電流決定要素を接続するための2つのピンを含み、パッケージは生産規格SOT-23パッケージ機構である請求項7記載の電気的システム。
- 電源は、バッテリを備え、負荷は少なくとも1つのLEDを備える請求項1記載の電気的システム。
- 外部電流検出抵抗を必要とすることなく、バッテリ電源から負荷へ流れる電流を調節するために、コンプリメンタリ酸化金属シリコンプロセスに従って形成される集積回路であり、
(a) 電源から引き出される供給電流を制御するために、バッテリ電源に接続可能な通過電流調節要素と、
(b) 通過電流調節要素に接続された入力部と、負荷に接続できる出力部とを有し、かつ、外部フライイングキャパシタへのピン接続を有する主充電ポンプであり、外部フライイングキャパシタの値は、負荷へ流れる調節された電流の値を固定するために選択される主充電ポンプと、
(c) 通過電流調節要素に接続された入力部および、モデル電流Imodelを供給するモデル出力部と、基準電流Irefを引き出すための定電流源とを有するモデル充電ポンプであり、電流検出回路は、主充電ポンプとモデル充電ポンプとの出力部の電圧レベルを比較し、そして、モデル充電ポンプの出力部での電圧レベルを、主充電ポンプの出力部での電圧レベルに等しくさせるために、接続され、機能するモデル充電ポンプと、
(d) 電流検出回路と定電流源との間のノードに接続された電流の供給/引き込み入力部を有し、かつ、過電流調節要素を制御して、電流Imodelを基準電流Irefに等しくさせるために接続された制御出力を有する制御回路であり、主充電ポンプを通過する電流が、バッテリ電源の電圧変化に拘わらず、フライイングキャパシタのキャパシタンス値により確立されたレベルで調節される制御回路と、
を備える集積回路。 - 負荷に流れる電流を直接に検出することなく、バッテリから負荷へ流れる電流を調節するための方法であり、
(a) 通過電流調節要素を通じてバッテリから電流を流すステップと、
(b) 電流調節要素から、電流を負荷に与える主電圧増大有限出力抵抗回路へ電流を与えるステップと、
(c) 負荷へ流れる調節電流の大きさを決定するために、主電圧増大有限出力抵抗回路のユーザが設定できる出力抵抗決定要素の値を選択するステップと、
(d) モデル電流Imodelを発生するために、通過電流調節要素からモデル電圧増大有限出力抵抗回路へ電流を与えるステップと、
(e) 電流検知要素を通じて、基準電流Irefを吸収する定電流源へ導くステップと、
(f) モデル電圧増大有限出力抵抗回路の出力部での電圧レベルを、主電圧増大有限出力抵抗回路での電圧レベルに等しくするように、電流検出回路を制御するステップと、
(g) 電流Imodelを基準電流Irefに等しくなるように、通過電流調節要素を制御し、それにより、電源の入力電圧変化に関係なく、主電圧増大有限出力抵抗回路を通過する電流が、ユーザ設定できる電流決定要素により確立されたレベルに規制されるようにするステップとを備え、
電流調節要素から電圧増大有限出力抵抗回路へ電流を与えるステップは、主充電ポンプへ電流を与えることを備え、通過電流調節要素からモデル電圧調節有限出力抵抗回路へ電流を与えるステップは、モデル充電ポンプに電流を与えることを備え、そして、ユーザ設定できる出力抵抗決定要素に対する値を選択するステップは、負荷への調整された電流の大きさを決定するために、外部のフライイングキャパシタのキャパシタンス値を決定することを備えることを特徴とする方法。
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