JP5435765B2 - 電力変換器の統合されたケーブル原因の電圧降下の補償のための方法と装置 - Google Patents

電力変換器の統合されたケーブル原因の電圧降下の補償のための方法と装置 Download PDF

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Description

本発明は概して電力変換器に関し、さらに特定すると本発明は電力変換器の電圧調節に関する。
本出願は2007年4月6日に提出された「Method And Apparatus For Integrated Cable Drop Compensation Of A Power Converter」という表題の米国特許仮出願第60/922193号の恩典を権利主張するものである。
携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ラップトップ等の多くの電気器具は、比較的低電圧のDC電力の電源によって電力が供給される。電力は、一般に、高電圧AC電力として壁付コンセントを通じて供給されるため、典型的には電力変換器と称する器具は、高電圧AC電力を低電圧DC電力に変換することが必要である。低電圧DC電力は、電力変換器によって器具に直接提供されてもよく、エネルギーを器具に提供するが、蓄積されたエネルギーが尽きると充電が必要となる充電式電池を充電するのに使用されてもよい。典型的には、電池は、電池が必要とする一定電流と一定電圧の要件を満たす電力変換器を含む電池充電器で充電される。DVDプレーヤ、コンピュータのモニタ、TVなどの他の電気デバイスもやはりデバイス動作のための電力変換器を必要とする。これらのデバイス内の電力変換器もやはりデバイスの要求条件に合致した出力電圧及び電流を供給しなければならない。作動中、電力変換器は、広くは負荷と称される電池のような電気器具に供給される出力電力を調整するためのコントローラを使用する。より具体的には、そのコントローラは、負荷に供給される電力を調整するために、電力変換器の出力のフィードバック情報を提供するセンサに結合される。コントローラは、電力線のような入力電力源から出力にエネルギー・パルスを転送するために、センサからのフィードバック情報に応答して、電力スイッチをオン・オフさせるように制御することによって負荷への電力を調整する。使用される1つの特定のタイプの電力変換器はフライバック電力変換器である。フライバック電力変換器では、エネルギー伝達素子は電力変換器の入力側を出力側から電気的に分離することが可能である。電気的な分離は、電力変換器の入力側と出力側との間でDC電流が流れるのを阻止し、安全な調節を満足させるために通常必要とされる。
電力変換器制御回路は数多くの目的及び用途のために使用される。集積型制御回路の外側の部品の数を削減することが可能な制御回路機能の統合に関する需要が存在する。外部部品数のこの削減は電力変換器の小型化を可能にして携帯性を向上させ、電力変換器設計を仕上げるために必要とされる設計段階の数を削減し、かつ最終製品の信頼性を高める。さらに、削減された部品数は電力変換器の動作におけるエネルギー効率の改善を提供することが可能であり、かつ電力変換器のコストを削減することが可能である。通常、電力変換器は出力電圧についてのフィードバック情報を感知して電力変換器の入力側にある制御回路に送信するための特別の回路を電力変換器の出力側に有する。電力変換器内の部品の数を削減するための1つの技法は電力変換器の出力側で出力電圧のフィードバック情報を感知するのではなく電力変換器の入力側からこれを感知することである。これは間接的なフィードバックによって達成される。間接的フィードバックを使用する電力変換器に付随する1つの課題は電力変換器(例えば充電器)を負荷(例えば電池)に接続するケーブルを横切って降下する変動電圧に対して補償することである。間接的フィードバックはケーブルの一方の端部にある電力変換器の出力部における電圧を調節することは可能であるが、ケーブルの他方の端部の電圧はケーブルの電圧降下によって電力変換器の出力部の電圧とは異なる。ケーブル原因の付加的な電圧降下を補償することによって、電力変換器は負荷における電圧調節を向上させることができる。
米国特許仮出願第60/922193号
集積型電源制御器の外部に実装される知られている個別の回路があり、これらはケーブル原因の電圧降下を補償することができる。しかしながら、ケーブルを横切る電圧降下を補償する知られている個別回路は付加的な部品を実装し、これらは電力変換器のコストとサイズを増大させる。例えば、知られている個別のケーブル電圧降下補償回路は電力変換器のサイズを増大させる比較的大型のキャパシタを含む。付け加えると、ケーブルを横切る電圧降下を補償する知られている個別回路は、或る最新の制御方法を実装する制御器を使用する或る種の電力変換器にとって適切でないこともある。
他に指定がなければ、それぞれの図の全体を通して同様の参照番号が同様の部分を指す以下の図を参照しながら本発明の非限定的か非網羅的な実施形態と具体例を説明する。
電力変換器に使用するための統合されたケーブル原因の電圧降下の補償回路及び方法に関する例が開示される。以下の説明では、本発明の完全な理解を提供するために数多くの特定の詳細が述べられる。しかしながら、この特定の詳細が必ずしも本発明を実践するために使用される必要のないことは当業者に明らかであろう。本発明を曖昧にしないために、実施に関してよく知られている方法は詳しく述べられていない。
本明細書全体を通じての「一実施形態」、「実施形態」、「一具体例」又は「具体例」とは、実施形態又は具体例に関して記載されている特定の特徴、構造又は特性が本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、本明細書全体の様々な箇所における「一実施形態」、「実施形態」、「一具体例」又は「具体例」という語句は、すべて同一の実施形態又は具体例を指すとは限らない。また、特定の特徴、構造又は特性を1つ又は複数の実施形態又は具体例における任意の好適な組合せ及び/又は部分的組合せとして組み合わせることができる。また、本明細書とともに提供されている図は、当業者に対する説明を目的としたものであること、及び図面は、必ずしも同じ縮尺で描かれていないことが理解できるであろう。さらに、特定の特徴、構造、又は特性が記述される機能性を提供する集積回路、電子回路、組合せ論理回路、又は他の適切な部品類の中に含まれることもある。
検討されるであろうが、本発明の教示による例の電力変換器は、個別部品類を除外してかつ最新の制御方法のための電力変換器への有用性を広げる統合されたケーブル原因の電圧降下の補償を特徴とする。本願明細書で言及される1つの制御方法は「オンオフ」制御と称される。ここでは「オンオフ」は電力スイッチを導通させるか否かである。「オン」サイクルはスイッチが可能にされ、したがってこのサイクルの間の時間部分の間に導通することが可能なサイクルであり、「オフ」サイクルはスイッチが不能にされ、又は導通することを阻止されるサイクルである。したがって、本開示における「オンオフ」はスイッチが実際に所定のサイクルで導通しているかどうかに言及するものではなく、スイッチの導通が可能にされるか否かに過ぎない。本願明細書でパルス幅変調と称される別の制御方法は「PWM」と称される。さらに特定すると、PWMは一定の持続時間又は可変持続時間であってもよいサイクル中のスイッチの導通時間とも称されるオン時間を調節する過程を含む。PWMの別の形態はオフ時間を調節する過程を含み、これはスイッチが導通するのを阻止されるときの一定の持続時間又は可変持続時間であってもよいサイクル中のスイッチである。スイッチング・サイクルが一定の持続時間であるとき、オン時間を調節することがオフ時間を調節することと区別できないことは理解できるであろう。開示される電力変換器及び方法の例は、電力変換器の入力側が出力側から電気的に分離される用途であって、電力変換器の出力電圧を表す入力側の信号を感知することに応答して負荷電圧が調節される様々な用途に使用することができる。
具体的に示すために、図1は配線網102と負荷104に連結された一例の電力変換器100を概して示し、本発明の教示による一例の制御器を含む。図示されるように、配線網102は出力電圧VOUT106に相当する出力部105に連結される。負荷電流ILOAD109は出力部105から流れて配線網102を通って負荷104に供給される。通常、配線網102は例えば電源コードなどのケーブルを含む。一例では、限定はされないが配線網102は電力変換器100の出力側で付加的な抵抗を供給する端子インターフェース及び/又はいずれかの他の素子を含むこともある。この端子インターフェースは、例えば電力供給装置とケーブルとの間の接続インターフェース、さらにはケーブルと負荷との間の接続インターフェースを含むこともある。
図示されるように、入力部110は入力電圧VIN112に相当する入力部110と出力部105との間を、例示された例では、電気的に分離するエネルギー伝達素子114に連結される。言い換えると、エネルギー伝達素子114は電力変換器100の入力側から出力側にDC電流が流れるのを阻止する。一例では、エネルギー伝達素子114は入力巻線116と出力巻線117を有する。「入力巻線」は「一次巻線」と称され、「出力巻線」は「二次巻線」と称される。例示された例に示されるように、制御器119にかかる電圧を制限するためにクランプ回路118がエネルギー伝達素子114の入力巻線116の間に連結される。
図示されるように、制御器119は入力部110に連結され、かつ出力部105を調節するように連結される。様々な例において、制御器119は、限定はされないがオンオフ制御、変化する電流制限レベルを伴うオンオフ制御、可変又は固定周波数のパルス幅変調(PWM)などの様々なスイッチング方式のうちのいずれかを使用することができることを特徴とする。制御器119はまた、電力変換器100の出力部105の値を感知するセンサ120にも連結される。この例では、出力電圧VOUT106はセンサ120によって感知される。この例に例示されるように、出力電圧VOUT106とセンサ120は整流器140によって、及びこの例では変圧器であるエネルギー伝達素子114の2つの巻線116、117の間の磁気結合によって分離される。センサ120は出力部105を調節するためにフィードバック信号124UFBを制御器119に出力するように連結される。
動作時では、制御器119はフィードバック信号124UFBに応答して制御器119内に含まれる電力スイッチをスイッチングさせることによって電力変換器100の出力部105を調節する。制御器119内の電力スイッチがオンであるとき、入力部110からのエネルギーはエネルギー伝達素子114の入力巻線116の中に移され、エネルギー伝達素子114に蓄えられる。制御器119内の電力スイッチがオフであるとき、エネルギー伝達素子114に蓄えられたエネルギーは出力巻線117に移される。出力巻線117からのエネルギーは順方向バイアスされた整流器140を通って出力キャパシタ142に流れる脈動電流で電力変換器100の出力部105に移される。実質的にDCの(非脈動の)負荷電流109が電力変換器の出力部105から配線網102を通って負荷104に流れる。入力戻り125が入力端子110に連結され、出力戻り127が出力端子105に連結される。一例では、入力戻り125と出力戻り127が連結される。
図示されるように、負荷電流ILOAD109は、負荷104を供給するために配線網102を通って供給される。一例では、負荷104は、例えば携帯電話の電池などの充電されるべきデバイスを代表し、調節された負荷電圧VLOAD130を必要とする。動作時では、制御器119は出力巻線117内に脈動電流を生成する。出力巻線117内の電流は整流器140によって整流され、実質的に一定の出力電圧VOUT106を生成するために出力キャパシタ142によってフィルタ処理される。負荷電流ILOAD109が増大すると、配線網102内の実質的に一定の抵抗値のせいで配線電圧降下VDIST132が比例して増大する。一例では、電力変換器100は本発明の教示に従って出力電圧VOUT106を制御することによって負荷104におけるさらに優れた調節を受けるために配線電圧降下VDIST132を補償することが可能である。配線網102の抵抗値は多様な用途に応じて異なるので、本発明の恩典を実現するために、ユーザは、適切なフィードバック部品の選択の際に特定の配線網の適切な抵抗値を知って責任を負う必要があることは理解できるであろう。
一例では、電力変換器100は入力巻線116が入力部110からより多くのエネルギーを受け取る前にすべてのエネルギーがエネルギー伝達素子114から出力巻線117に移される不連続導通モード(DCM)で動作することもある。
本発明の教示によると、先行技術による電力変換器と比較して負荷電圧VLOAD130の変動が削減される。これは配線網102に渡る変動する電圧降下(VDIST132)を補償するように出力電圧VOUT106を調節することによって達成される。上記で述べられたように、配線電圧降下VDIST132は負荷104に供給される電流に応答して変わる。本発明は、変動する配線電圧VDIST132を補償するように出力電圧VOUT106を調節することが制御器119内の電力スイッチのスイッチングに応答して達成できることを教示する。
図2Aは本発明の教示による電力変換器100の一例の制御器119のさらなる態様を概して例示する機能ブロック図200である。例示された例に示されるように、制御器119は電力スイッチ208、スイッチング・ブロック201、統合されたケーブル原因の電圧降下の補償器202、発振器204、電流制限器206をさらに含む。図2Aの例では、制御器119は単一のモノリシック・デバイス内に電力スイッチ208、スイッチング・ブロック201、統合されたケーブル原因の電圧降下の補償器202、電流制限器206を含む集積回路の境界線を表している。他の例では、これらの機能ブロックのうちの1つ又は複数が個別回路部品、モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、又はこれらの様々な組合せで実装されることもある。
描かれた例では、スイッチング・ブロック201は第1の端子209と第2の端子210との間にある電力スイッチ208をスイッチングさせることによって出力電圧106を調節する。一例では、第1の端子209はドレイン端子と称され、第2の端子210はソース端子と称される。動作時では、電力スイッチ208は電流が電力スイッチ208を通って流れることを可能にするオン状態にあるか又は電流が電力スイッチ208を通って流れることを実質的に阻止するオフ状態にある。スイッチング・ブロック201からのドライブ信号211は電力変換器100の出力部105の出力を調節するように電力スイッチ208のスイッチングを制御する。スイッチング信号212はドライブ信号211を表し、ケーブル原因の電圧降下の補償器202に出力される。一例では、スイッチング・ブロック201が一定周波数又は可変周波数のPWM制御技法を使用しているとき、スイッチング信号212は電力スイッチ208の「オン」時間と「オフ」時間を表している。
他の例では、スイッチング・ブロック201がオンオフ制御技法を使用している場合、スイッチング信号212は「可能」サイクルと「不能」サイクルを表す。可能サイクルではスイッチは導通することが可能であり、不能サイクルではスイッチは導通することを阻止される。「不能サイクル」が「スキップ・サイクル」と称されることもあることに留意すべきである。オンオフ制御技法の期間中、電力スイッチ208のスイッチングは図2Bに示されるような一定持続時間のサイクルに基づいて動作する。オンオフ制御を使用すると、スイッチング・ブロック201はサイクル中のスイッチング事象を実行するように決定することによって、又はサイクル中のスイッチング事象を省略することによって出力電圧VOUT106を調節することが可能である。さらに特定すると、スイッチング事象は電力スイッチ208が所定のサイクルでオフ状態からオン状態に移行し、オフ状態に戻るときとして定義される。可能にされたサイクル中の電力スイッチ208の導通の持続時間は一定の持続時間又は可変の持続時間であり、この持続時間は一定持続時間のタイミング信号、電流制限などを含む様々な方式によって決定できる。例に示されるように、スイッチング事象が起こるとサイクルが可能(EN)にされ、サイクルの全持続時間についてスイッチング信号212はハイである。スイッチング事象が省略されるとサイクルが不能(DIS)にされ、サイクルの持続時間についてスイッチング信号212はローである。
図2Aに示された例で続けると、スイッチング・ブロック201はフィードバック端子213を経由して実質的に出力電圧VOUT106を表すフィードバック信号124を受信する。フィードバック信号124に応答してスイッチング・ブロック201は電力スイッチ208を切り換える。図示されるように、統合されたケーブル原因の電圧降下の補償器202は、配線電圧VDIST132を補償することを要求される出力電圧VOUTの値を表す調整された電圧VADJを表す補償された基準電圧信号216を出力する。調整された基準電圧値VADJに応答して調節される出力電圧VOUT106は実質的に配線電圧VDIST132と負荷電圧VLOAD130の合計である。負荷電流109が大きいとき、比較的大きい配線電圧降下132が存在し、負荷電流109が小さいとき、比較的小さい配線電圧降下132が存在する。したがって、補償された基準電圧信号216が負荷電流109に比例して配線電圧降下132を補償するように調節するとき、負荷電圧VLOAD130の向上した調節が達成される。
描かれた例に示されるように、スイッチング・ブロック201は発振器204からクロック信号214を受信する。クロック信号214は電力スイッチ208をスイッチングさせるためにスイッチング・ブロック201によって時間基準として使用される脈動信号である。例えば、オンオフ制御の一例では、一定持続時間のスイッチング・サイクルを維持するためにクロック信号214が参照される。PWM制御の一例では、各々のサイクルについて電力スイッチ208のオン時間又はオフ時間を制御するためにクロック信号214が参照される。
図示されるように、電流制限器206がスイッチ電流ISWITCH218を感知する電流感知部217に連結される。例示された例では、電流感知部217は電力スイッチ208と第2の端子210との間のスイッチ電流ISWITCH218を検出するために連結される。他の例で、電流感知部217が電力スイッチ208と第1の端子209との間のスイッチ電流ISWITCH218を検出するために連結されてもよいことは理解できるであろう。電流制限器206はスイッチ電流ISWITCH218がピーク電流限度IPEAKに達すると電流限度到達信号220をスイッチング・ブロック201に出力する。スイッチング・ブロック201はピーク電流限度IPEAKを変更してピーク電流限度調整信号IADJ222を出力することもある。さらに特定すると、ピーク電流限度IPEAKを調整する過程は、限定はされないが、動作のモードや制御の技法などの動作パラメータに基づくか又はそれに応答してもよい。一例では、最大ピーク電流限度IPEAKはスイッチ電流ISWITCH218の最大値を制限する値である。一例では、ピーク電流限度調整信号IADJ222は電流制限比KIRATIOを決定するためにケーブル原因の電圧降下の補償器202によって受信される。一例では、電流制限比KIRATIOは電力スイッチ208のスイッチングを制御するために使用されることもある。電流制限比KIRATIOは以下の式、すなわち
Figure 0005435765
によって計算される。
図3Aは本発明の教示による図2Aの一例の統合されたケーブル原因の電圧降下の補償器202をさらに具体的に示す機能ブロック図300である。この統合されたケーブル原因の電圧降下の補償器202はスイッチング係数演算器302と電圧補償演算器304を含む。図示されるように、スイッチング係数演算器302はスイッチング係数値(SC)を表すスイッチング係数信号306を出力する。さらに特定すると、スイッチング係数は供給可能な負荷電流109の最大量によって割り算された負荷電流109の比を表す方式で電力スイッチのスイッチングを表す。例えば、スイッチング係数SCが1.0であるとき、最大の負荷電流109が負荷に供給されており、これは配線網132を横切る最大の電圧降下に結果としてつながる。スイッチング係数SCが0.5であるとき、最大の負荷電流109の半分が負荷104に供給されており、これは配線網132を横切る最大の電圧降下の半分に結果としてつながる。
図3Bは本発明の教示に従ってスイッチング・ブロック201がオンオフ制御の技法を使用しているときのスイッチング係数SCの一例の計算を例示している。図3Bに示されるように、スイッチング信号212は可能にされたサイクル(EN)中にスイッチング事象が起こるときのそのサイクルを示し、かつスイッチング事象が起こらないときの不能にされたサイクル(DIS)を示す。オンオフ制御技法では、スイッチング係数SCはサイクルの合計数の中からスイッチング信号212がハイであるサイクルの数を判定することによって計算される。一例では、スイッチング係数は以下の式に従って計算され、
Figure 0005435765
ここでNENABLEは可能にされたサイクルの数として規定され、NDISABLEは不能にされたサイクルの数として規定される。スイッチング・サイクルの合計数NTOTALは設定時間内の可能にされたサイクルと不能にされたサイクルの合計として規定される。個別の方式でスイッチング係数を計算するときに考慮されるべきスイッチング・サイクルの数が、負荷電流が一定であるときにスイッチング係数SCに関して実質的に一定の値を与えるように十分に大きくなければならず、さらに負荷電流が変化するときに負荷における電圧を特定の限度内に維持するように十分に小さくなければならないことは明らかであろう。
例証するために、図3Bは可能にされたサイクルの数NENABLEが8に等しく、不能にされたサイクルの数NDISABLEが12に等しく、かつサイクルの合計数NTOTALが20に等しい一例を示している。スイッチング係数SCは可能にされたサイクルの数NENABLEをサイクルの合計数NTOTALで割り算して0.4のスイッチング係数SCを得ることによって判定される。
図3Cは、本発明の教示に従って一例のスイッチング・ブロック201が可変周波数のパルス幅変調(PWM)制御技法を使用する代替例のスイッチング係数SCの計算を例示している。図示されるように、スイッチング信号212はデジタル信号であって電力スイッチ208がオン状態にあるときにハイであり、電力スイッチ208がオフ状態にあるときにローである。例示されたPWM制御技法では、スイッチング係数SCは時間期間全体にわたるスイッチング信号の実効デューティ比を判定することによって計算される。さらに特定すると、スイッチング係数は以下の式で判定される。
Figure 0005435765
ここで、合計時間tTOTALの中でtONは電力スイッチ208がオンである時間として規定され、これは電流が流れることを可能にされるときであり、tOFFはスイッチがオフに留まっている時間として規定される。図3Cの例で示されるように、オン時間tONは100μsに等しく、オフ時間tOFFは150μsに等しく、合計時間tTOTALは250μsに等しい。スイッチング係数SCはオン時間tON100μsを合計時間tTOTAL250μsで割り算することによって計算され、例示された例では結果として0.4のスイッチング係数につながる。
図3Aの一例のケーブル原因の電圧降下の補償器202で続けると、スイッチング係数信号306に応答して、電圧補償演算器304は補償された基準電圧信号216を出力する。スイッチング係数SCは最大負荷電流で割り算された負荷電流の値を表す小数である。したがって、スイッチング係数信号306は補償の必要量を最大の予期される配線電圧降下VDIST132の小数として示される。補償された基準電圧信号216は出力電圧VOUT106を無負荷電流における値よりも上に、最大の予期される配線電圧降下VDIST132の実質的に同じ小数である量で増大させる。このようにして、出力電圧VOUT106は負荷電流109と共に変化する配線電圧降下VDIST132を補償する。図7を参照してさらに述べられる一例では、スイッチング係数は本発明の教示に従って図3B、3Cで上述されたように個別の方式で計算されるのではなく連続的に計算されることもある。
図4は本発明の教示による統合されたケーブル原因の電圧降下の補償のための一例の方法を概して例示するフローチャート400である。例示された例に示されるように、処理はブロック405で始まり、ブロック410でスイッチング信号212が受信される。ブロック420では、スイッチング信号212に応答してスイッチング係数が判定される。ブロック430では、調整された電圧VADJがスイッチング係数SCと基準電圧VREFに応答して計算される。基準電圧VREFは、集積回路内の内部電圧であり、外部状態の範囲全体を通じて実質的に一定であり、電力変換器100の設計パラメータに基づいて設定される。調整された電圧VADJはスイッチング係数SCがゼロであればVREFと実質的に同じ値である。ブロック440では、VOUT106に関して配線電圧VDIST132を補償するため、及び負荷電圧VLOAD130の変動を制限するためにフィードバック信号124を調整された電圧VADJに保つように出力電圧VOUT120が調節される。次いで処理はブロック410に戻る。
図5は本発明の教示による統合されたケーブル原因の電圧降下の補償のための他の例を概して例示するフローチャート500である。図示されるように、図5のフローチャート500は図4のフローチャート400といくつかの類似点を共有する。例えば、処理はブロック405で始まる。ブロック410でスイッチング信号212が受信される。ブロック420では、スイッチング信号212に応答してスイッチング係数SCが判定される。しかしながら、ブロック523では電流調整信号IADJ222に応答して前のサイクルから現在のサイクルで電流限度が変わったか否かが判定される。電流限度が変わったことがブロック523で判定されれば、ブロック525で電流制限比KIRATIOが計算され、調整された電圧VADJが、ブロック527で、基準電圧VREF、電流制限比KIRATIO、スイッチング係数SCに応答して計算される。不連続導通モードの動作では、出力電力はピーク電流限度IPEAKの二乗に比例する。したがって一例では、調整された電圧VADJは電流制限比の二乗(KIRATIO2に応答して計算される。
電流限度が変わらなかったことがブロック523で判定されれば、基準電圧VREFとスイッチング係数SCに応答してブロック430で調整された電圧VADJが計算される。ブロック440では、VOUT106に関して配線電圧VDIST132を補償するため、及び負荷電圧VLOAD130の変動を制限するために、フィードバック信号124を調整された電圧VADJに保つように出力電圧VOUT106が調節される。次いで処理はブロック410に戻る。
図6は本発明の教示に従って一例の制御器を含み、配線網102に連結された電力変換器100を例示する一例の結線図600である。図示されるように、集積型制御器602と結び付けられたエネルギー伝達素子114は電力変換器600の出力端子105の出力電圧VOUT106を調節するように連結される。一例では、集積型制御器602は図1に示された制御器119の機能を実行する。集積型制御器602はドレイン端子209とソース端子210との間に連結される。出力電圧VOUT106を表すフィードバック信号124を受信するためにフィードバック端子213が集積型制御器602に連結される。例示された例では、バイパス端子604がバイパス・キャパシタ606に連結され、動作中にこれが集積型制御器602の内部回路に供給電流を提供する。一例では、集積型制御器602にかかる最大電圧を制限するためにクランプ回路118は抵抗器605、整流器606、キャパシタ607を含む。
例では、図6は集積型制御器602によって受信されるように連結され、フィードバック信号124を出力する補助巻線608を含むセンサ120を例示している。一例では、補助巻線608を横切って現れる電圧は電力スイッチ208がオフに切り換えられた後の時間中の変換器の出力電圧VOUT106に実質的に比例する。付け加えると、補助巻線608は第1と第2の抵抗器612、614を含む電圧分割器に連結され、それにより、フィードバック端子213が第1と第2の抵抗器612、614の間に連結される。一例では、第1と第2の抵抗器612、614に関する値は所定の負荷電流における負荷電圧VLOAD130の望ましいレベルに基づいて選択されてもよく、導通しているときに整流器140の電圧の割合を占める。PWM制御法を使用する他の例で、集積型制御器602が動作するための供給電流が補助巻線608から引き出されてもよいことは理解できるであろう。
図7は本発明の教示による一例の統合されたケーブル原因の電圧降下の補償器202を例示する結線図700である。図示されるように、回路700のために調節された内部電圧VINT702を供給するために内部電圧源701が連結される。一例では、内部の調節された電圧VINT702は図6の例に例示されるようにバイパス端子604を経由してバイパス・キャパシタ606によって供給されてもよい。
描かれた例に示されるように、ドライブ信号211を表すスイッチング信号212はインバータ710によって受信される。一例では、スイッチング信号212は可能にされたサイクルの持続時間中に活性であり、それ以外では不活性であるデジタル信号であってもよい。一例では、論理ハイのデジタル信号が活性信号であり、論理ローの信号が不活性信号である。スイッチング信号212がハイであるとき、トランジスタT2714のゲートはローであって電流が抵抗器R1716、R2718を通って流れることを可能にする。スイッチング信号212がローであるとき、トランジスタT2714のゲートはハイであってトランジスタT2714、R2718を通って流れる電流を阻止する。
例示された例では、内部電圧源701から電流を引き落とすために電流源715がトランジスタT1725に連結される。図示されるように、ローパス・フィルタ720がノードA721、トランジスタT3722のゲートに連結されるノードB724、共通の戻り737に連結される。一例では、このローパス・フィルタは図示されるように連結されたキャパシタ727と抵抗器729を含む。動作時では、トランジスタT2714のゲートがハイであるとき、抵抗器R1716を横切る電圧降下VR1731は抵抗器R1716の抵抗値に対して比較的高い抵抗器729の抵抗値のせいで実質的にゼロである。
図示されるように、第1のグラフ733aは電圧降下VR1731を代表するAC電圧波形を例示している。さらに特定すると、トランジスタT2714のゲートがローであるときにVR1MAXの大きさを伴う電圧降下が抵抗器R1716を横切って生じ、トランジスタT2714のゲートがハイであるときに実質的に0ボルトの電圧降下が抵抗器R1716を横切って生じる。第2のグラフ733bは抵抗器R3726を横切る電圧降下VR3735を代表するDC電圧波形を例示している。さらに特定すると、電圧降下VR3はAC電圧降下VR1731の連続して平均化された値である。言い換えると、抵抗器R3726を横切る実質的にDCの電圧VR3735を時間の関数である電圧VR1731から供給するためにローパス・フィルタ720が連結される。トランジスタ725、722は低電流密度で動作するようにサイズ決定される。その結果、トランジスタ725のゲートとソースとの間の電圧はトランジスタ722のゲートとソースとの間の電圧とほぼ同じである。したがって、図示された例では、ローパス・フィルタ720はスイッチング係数演算器302として効果的に機能する。一例では、スイッチング信号212がハイであるときにVR1は値VR1MAXを有し、スイッチング信号212がロー又は「不能状態」であるときにVR1は実質的にゼロである。したがって、Nスイッチング・サイクルにおける平均電圧VR3はNで割り算され、かつNスイッチング・サイクルにおける可能サイクルの数で掛け算されたVR1MAXである。
図示されるように、電圧補償演算器730はサイズの整合したトランジスタT4736とT5738にそれぞれ連結された整合した抵抗器R4732とR5734を有する。内部電圧源VINT702に連結された電流源740は電圧補償演算器730に電流Iを供給する。例示された例では、第2の電流源742は共通戻り737に連結され、電流源740の電流のうちの半分を通す。
一例では、殆どすべてのサイクルが不能にされるとスイッチング係数は実質的にゼロに等しく、トランジスタT3722を通る電流は実質的にゼロに等しい。さらに、トランジスタT4736と抵抗器R4732を通る電流はトランジスタT5738と抵抗器R5734を通る電流と同じである。したがって、調整された電圧VADJ746は一定の基準電圧VREF744と実質的に同じ値である。
他の例では、スイッチング係数SCは0.5すなわち50%であり、これは例えば電力スイッチ208がサイクルのセット数のうちの50%について可能にされることを示す。スイッチング信号212がローである時間の間、抵抗器R1716、R2718を通る電流は実質的に流れない。反対に、スイッチング信号212がハイであるとき、抵抗器R1716、R2718を通って電流が流れ、抵抗器716を横切る電圧降下がある。この電圧降下は以下の式で決定される。
Figure 0005435765
ここでVR1は抵抗器R1を横切る電圧降下であり、VINT702は内部供給電圧702であり、VGS1はトランジスタ725に付随するゲート−ソース間電圧であり、VGS2はトランジスタ714に付随するドレイン−ソース間電圧である。
動作時では、共通戻り737に対するノードC741の電圧は抵抗器R3726、R4732を通って流れる付加的な電流に応じて調節される。さらに特定すると、抵抗器R3726を通る電流の流れが増大すると抵抗器R4を横切る電圧降下が増大し、これが共通戻り737に対するノードC741の電圧を上げる。R3726を通る電流の流れが減少すると抵抗器R4を横切る電圧降下が減少し、これが共通戻り737に対するノードC741の電圧を下げる。抵抗器R5734を横切る電圧は電流源742によって一定に保たれ、かつノードC741の電圧が変化しているので、調整された電圧VADJ746はノードCの電圧と同じ量で変化する。この実装によると、調整された電圧VADJ746は以下の式で表される。
ADJ=VREF+VR4−VR5 (5)
ここでVR4は抵抗器R4732を横切る電圧降下であり、VR5は抵抗器R5735を横切る一定の電圧降下であり、VREF744は共通戻り737に対する設定された基準電圧である。
一例では、スイッチング・ブロック201に含まれる比較器750は調整された電圧VADJ746を表す補償された基準電圧信号216を受信し、これを、出力電圧VOUT106を表すフィードバック信号124と比較することにより、変化する配線電圧VDIST132を補償して負荷電圧VLOAD130の制限された変動を維持するように出力電圧VOUT106を調節する。
図8は本発明の教示に従ってピーク電流限度を変えるために適応する図7の統合されたケーブル原因の電圧降下の補償器の改造例を例示する結線図である。図示されるように、抵抗器R6801とトランジスタT6802が含まれ、複数の電流限度を可能にするように連結される。例示された例では、電流調整信号IADJ222は電流制限端子804を経由してケーブル原因の電圧降下の補償器202によって受信される。一例では、電流調整信号IADJ222は複数の電流限度レベルに対応するためのアナログ信号であってもよい。他の例では、抵抗器R2718とR6801との間での複数の抵抗器の使用を通じて複数の信号が複数の電流限度レベルを指定することも可能であり、各々の追加的な抵抗器は電流調整信号を受信するトランジスタによって短絡され、それにより、トランジスタ又は抵抗器のどちらかが抵抗器R2718内に電流を導く。図8に例示された例によると、電流調整信号IADJ222はトランジスタ802を「オフ」状態と「オン」状態との間で切り換えるデジタル信号である。さらに特定すると、電流調整信号IADJ222がハイであるときに抵抗器R6が短絡され、電流限度は最大のピーク電流限度IMAXにある。抵抗器R1716を横切る電圧は図7に関して検討されたのと同じ方式で上記の式(4)を使用して計算される。
電流調整信号IADJ222がローであるとき、存在するピーク電流限度IPEAKは最大のピーク電流限度IMAXから下げられ、トランジスタ802は抵抗器R1を横切る減少した電圧降下に結果としてつながる「オフ」である。抵抗器716R1を横切る電圧は以下の式に基づいて計算される。
Figure 0005435765
ここでVR1は抵抗器R1716を横切る電圧降下であり、VINTは内部供給電圧702であり、VGS1はトランジスタT1に付随するゲート−ソース間電圧であり、VGS2はトランジスタT2に付随するドレイン−ソース間電圧である。上記の式に示されるように、抵抗器R6801の追加的な抵抗のせいで電圧降下VR1731は減少する。さらに特定すると、VR1731は最大のピーク電流限度IMAXからのピーク電流限度IPEAKの減少に比例して減少させられる。したがって、調整された電圧VADJ746は式(6)のVR1の値が式(4)のVR1の値から減少させられるのと同じ割合で制限される。一例では、本発明の教示に従って上記で述べられた原理を使用して複数のピーク電流限度が追加されて実装されることも可能である。
前述の詳細な説明において、本発明の方法及び装置はその特定の例又は実施形態を参照して述べられてきた。しかしながら、本発明の一層広い精神及び範囲から逸脱することなく様々な改造及び変形が為され得ることは明らかであろう。したがって本明細書及び図面類は限定ではなく具体的例証と見なされるべきである。
本発明の教示に従って一例の制御器を含み、配線網と負荷に連結された電力変換器の一例の機能ブロック図を概して例示する結線図である。 本発明の教示による図1の一例の制御器を概してさらに例示する機能ブロック図である。 本発明の教示による図2Aの一例の制御器に対応する信号の一例の波形を概して例示する図である。 本発明の教示による図2の一例のケーブル原因の電圧降下の補償器をさらに具体的に示す機能ブロック図である。 本発明の教示による図3Aの一例のケーブル原因の電圧降下の補償器に対応する信号の一例の波形を概して例示する図である。 本発明の教示による図3Aの一例のケーブル原因の電圧降下の補償器に対応する信号の代替の一例の波形を概して例示する図である。 本発明の教示による電力変換器用のケーブル原因の電圧降下の補償のための一例の方法を概して例示するフローチャートである。 本発明の教示による電力変換器用のケーブル原因の電圧降下の補償のための方法の代替の一例を概して例示するフローチャートである。 本発明の教示に従って一例の制御器を含み、配線網に連結された一例の電力変換器を概して例示する結線図である。 本発明の教示による統合されたケーブル原因の電圧降下の補償器の一例を例示する結線図である。 本発明の教示に従って電流限度を変えるために適応する統合されたケーブル原因の電圧降下の補償器の代替の一例を例示する結線図である。
符号の説明
100 電力変換器
102 配線網
104 負荷
105 出力部
106 出力電圧
109 負荷電流
110 入力部
114 エネルギー伝達素子
118 クランプ回路
119 制御器
120 センサ
124 フィードバック信号
130 調節された負荷電圧

Claims (24)

  1. 配線網に連結された電力変換器用の集積回路制御器であって、
    スイッチのスイッチングを制御して前記電力変換器の出力を調節するためにドライブ信号を出力するスイッチング制御回路と、
    スイッチング信号に応答して前記スイッチング制御回路に補償された基準電圧信号を出力するケーブル原因の電圧降下の補償器と
    を含み、前記スイッチング信号が前記ドライブ信号を表し、前記補償された基準電圧信号が前記配線網を横切る配線電圧と前記配線網に連結される負荷を横切る負荷電圧に応答する電圧値を表し、前記スイッチのスイッチングが前記補償された基準電圧信号とフィードバック信号に応答し、
    前記ケーブル原因の電圧降下の補償器は、
    前記スイッチング制御回路からの前記スイッチング信号に応答してスイッチング係数信号を出力するように連結されたスイッチング係数演算器と、
    前記スイッチング係数信号に応答して前記補償された基準電圧信号を出力するように連結された電圧補償演算器とを含み、
    前記スイッチング係数は、トータルサイクル数に対する、スイッチング事象が実行される前記スイッチング信号のサイクル数を判定することによって計算されるか、または、時間期間にわたる前記スイッチング信号の実行デューティ比を判定することによって計算される、集積回路制御器。
  2. 記スイッチを通って流れるスイッチ電流に応答して電流限度到達信号を出力するように連結された電流制限器をさらに含み、前記スイッチング制御回路が前記電流限度到達信号に応答して前記ドライブ信号を出力するように連結される、請求項1に記載の集積回路制御器。
  3. 前記スイッチング制御回路によって受信されるようにつながれるクロック信号を出力するように連結された発振器をさらに含み、前記スイッチング制御回路が前記クロック信号に応答して前記ドライブ信号を出力するように連結される、請求項1に記載の集積回路制御器。
  4. 前記スイッチング係数演算器が前記スイッチング係数信号を生成するように連結されたローパス・フィルタを含む、請求項に記載の集積回路制御器。
  5. 前記電圧補償演算器がピーク電流限度調整信号にさらに応答して前記補償された基準電
    圧信号を出力するように連結される、請求項に記載の集積回路制御器。
  6. 前記電圧補償演算器が基準電圧にさらに応答して前記補償された基準電圧信号を出力するように連結される、請求項に記載の集積回路制御器。
  7. 前記スイッチング制御回路と前記ケーブル原因の電圧降下の補償器が単一のモノリシック・デバイス内に含まれる、請求項1に記載の集積回路制御器。
  8. 前記単一のモノリシック・デバイスが前記スイッチをさらに含む、請求項に記載の集積回路制御器。
  9. 前記補償された基準電圧信号が、前記配線網を横切る前記配線電圧と前記配線網に連結される前記負荷を横切る前記負荷電圧の合計に応答する、請求項1に記載の集積回路制御器。
  10. 電力変換器を制御するための方法であって、
    前記電力変換器の入力部から前記電力変換器の出力部へのエネルギーの伝達を制御するようにスイッチをスイッチングさせるステップと、
    トータルサイクル数に対する、スイッチング事象が実行されるスイッチング信号のサイクル数を判定するか、または、時間期間にわたる前記スイッチング信号の実行デューティ比を判定することによって、前記スイッチのスイッチングに応答してスイッチング係数を生成するステップと、
    前記電力変換器の前記出力部に連結された配線網を横切る配線電圧と前記配線網に連結された負荷を横切る負荷電圧を補償するために基準電圧と前記スイッチング係数に応答して補償された基準電圧信号を生成するステップと、
    前記補償された基準電圧信号とフィードバック信号に応答して前記スイッチのスイッチングを制御するステップと
    を含む方法。
  11. 前記補償された基準電圧信号を生成するステップがさらに、
    前記スイッチのピーク電流限度を変えるステップと、
    前記スイッチの電流制限比を計算するステップと、
    前記電流制限比、前記基準電圧、前記スイッチング係数にさらに応答して前記補償された基準電圧信号を生成するステップとを含む、請求項10に記載の電力変換器を制御するための方法。
  12. 前記スイッチの前記電流制限比が前記スイッチの前記ピーク電流限度と最大ピーク電流限度に応答して計算される、請求項11に記載の電力変換器を制御するための方法。
  13. 前記電力変換器の前記入力部を前記電力変換器の前記出力部から電気的に分離することをさらに含む、請求項10に記載の電力変換器を制御するための方法。
  14. 前記電力変換器のエネルギー伝達素子の補助巻線を横切る電圧を感知することに応答して前記フィードバック信号を生成することをさらに含む、請求項10に記載の電力変換器を制御するための方法。
  15. 電力変換器であって、
    入力部と出力部を有するエネルギー伝達素子と、
    前記電力変換器の出力に応答してフィードバック信号を生成するように前記エネルギー伝達素子に連結されたセンサと、
    前記エネルギー伝達素子に連結されたスイッチのスイッチングを制御して前記電力変換器の出力を調節するためにドライブ信号を出力するスイッチング制御回路と、
    スイッチング信号に応答して前記スイッチング制御回路に補償された基準電圧信号を出
    力するケーブル原因の電圧降下の補償器と
    を含み、前記スイッチング信号が前記ドライブ信号を表し、前記補償された基準電圧信号が配線網を横切る配線電圧と前記配線網に連結される負荷を横切る負荷電圧に応答する電圧値を表し、前記スイッチのスイッチングが前記補償された基準電圧信号と前記フィードバック信号に応答し、
    前記ケーブル原因の電圧降下の補償器は、
    前記スイッチング制御回路からの前記スイッチング信号に応答してスイッチング係数信号を出力するように連結されたスイッチング係数演算器と、
    前記スイッチング係数信号に応答して前記補償された基準電圧信号を出力するように連結された電圧補償演算器とを含み、
    前記スイッチング係数は、トータルサイクル数に対する、スイッチング事象が実行される前記スイッチング信号のサイクル数を判定することによって計算されるか、または、時間期間にわたる前記スイッチング信号の実行デューティ比を判定することによって計算される、電力変換器。
  16. 記スイッチを通って流れるスイッチ電流に応答して電流限度到達信号を出力するように連結された電流制限器をさらに含み、前記スイッチング制御回路が前記電流限度到達信号に応答して前記ドライブ信号を出力するように連結される、請求項15に記載の電力変換器。
  17. 前記電圧補償演算器が基準電圧にさらに応答して前記補償された基準電圧信号を出力するように連結される、請求項15に記載の電力変換器。
  18. 配線網に連結された電力変換器用の集積回路制御器であって、
    スイッチのスイッチングを制御して前記電力変換器の出力を調節するためにドライブ信号を出力するスイッチング制御回路と、
    スイッチング信号に応答して前記スイッチング制御回路に補償された基準電圧信号を出力するケーブル原因の電圧降下の補償器であって前記スイッチング信号が前記ドライブ信号を表し、前記補償された基準電圧信号が前記配線網を横切る配線電圧及び前記配線網に連結される負荷を横切る負荷電圧に応答する電圧値を表す補償器と、
    記スイッチを通って流れるスイッチ電流に応答して電流限度到達信号を出力するように連結された電流制限器であって前記スイッチのスイッチングが前記補償された基準電圧信号、フィードバック信号、前記電流限度到達信号に応答する電流制限器とを含み、
    前記ケーブル原因の電圧降下の補償器は、
    前記スイッチング制御回路からの前記スイッチング信号に応答してスイッチング係数信号を出力するように連結されたスイッチング係数演算器と、
    前記スイッチング係数信号に応答して前記補償された基準電圧信号を出力するように連結された電圧補償演算器とを含み、
    前記スイッチング係数は、トータルサイクル数に対する、スイッチング事象が実行される前記スイッチング信号のサイクル数を判定することによって計算されるか、または、時間期間にわたる前記スイッチング信号の実行デューティ比を判定することによって計算される、集積回路制御器。
  19. 前記電圧補償演算器が基準電圧にさらに応答して前記補償された基準電圧信号を出力するように連結される、請求項18に記載の集積回路制御器。
  20. 配線網に連結された電力変換器用の集積回路制御器であって、
    スイッチのスイッチングを制御して前記電力変換器の出力を調節するためにドライブ信号を出力するスイッチング制御回路と、
    スイッチング信号に応答して前記スイッチング制御回路に補償された基準電圧信号を出力するケーブル原因の電圧降下の補償器であって、前記スイッチング信号が前記ドライブ信号を表し、前記補償された基準電圧信号が前記配線網を横切る配線電圧及び前記配線網に連結される負荷を横切る負荷電圧に応答する電圧値を表す、補償器と、
    前記スイッチング制御回路によって受信されるようにつながれるクロック信号を出力するように連結された発振器であって、前記スイッチのスイッチングが前記補償された基準電圧信号、フィードバック信号、前記クロック信号に応答する、発振器とを含み、
    前記ケーブル原因の電圧降下の補償器は、
    前記スイッチング制御回路からの前記スイッチング信号に応答してスイッチング係数信号を出力するように連結されたスイッチング係数演算器と、
    前記スイッチング係数信号に応答して前記補償された基準電圧信号を出力するように連結された電圧補償演算器とを含み、
    前記スイッチング係数は、トータルサイクル数に対する、スイッチング事象が実行される前記スイッチング信号のサイクル数を判定することによって計算されるか、または、時間期間にわたる前記スイッチング信号の実行デューティ比を判定することによって計算される、集積回路制御器。
  21. 前記電圧補償演算器が基準電圧にさらに応答して前記補償された基準電圧信号を出力するように連結される、請求項20に記載の集積回路制御器。
  22. 配線網を介して負荷に電力を与えるための電力変換器用の集積回路制御器であって、前記集積回路制御器は
    スイッチのスイッチングを制御して前記電力変換器の出力を調節するためにドライブ信号を出力するスイッチング制御回路を含み、前記スイッチング制御回路は前記ドライブ信号を表すスイッチング信号をさらに出力し、
    前記スイッチング信号に応答して前記スイッチング制御回路に補償された基準電圧信号を出力して前記配線網にわたる配線電圧降下を補償するケーブル原因の電圧降下の補償器を含み、前記スイッチング制御回路は前記補償された基準電圧信号およびフィードバック信号に応答して前記スイッチのスイッチングを制御するために前記ドライブ信号を出力し、
    前記ケーブル原因の電圧降下の補償器は、
    前記スイッチング制御回路からの前記スイッチング信号に応答してスイッチング係数信号を出力するように連結されたスイッチング係数演算器と、
    前記スイッチング係数信号に応答して前記補償された基準電圧信号を出力するように連結された電圧補償演算器とを含み、
    前記スイッチング係数は、トータルサイクル数に対する、スイッチング事象が実行される前記スイッチング信号のサイクル数を判定することによって計算されるか、または、時間期間にわたる前記スイッチング信号の実行デューティ比を判定することによって計算される、集積回路制御器。
  23. 電力変換器を制御するための方法であって、
    前記電力変換器の入力部から前記電力変換器の出力部にエネルギーを伝達するようにスイッチのスイッチングを制御するスイッチング制御回路によってドライブ信号を生成するステップと、
    前記スイッチング制御回路によって、前記ドライブ信号を表わすスイッチング信号を生成するステップと、
    トータルサイクル数に対する、スイッチング事象が実行されるスイッチング信号のサイクル数を判定するか、または、時間期間にわたる前記スイッチング信号の実行デューティ比を判定することによって、前記スイッチング信号に応答してスイッチング係数を生成するステップと、
    前記電力変換器の前記出力部に連結された配線網を横切る配線電圧と前記配線網に連結された負荷を横切る負荷電圧とを補償するために基準電圧と前記スイッチング係数に応答して補償された基準電圧信号を生成するステップと、
    前記補償された基準電圧信号とフィードバック信号とに応答して前記スイッチのスイッチングを制御するステップとを含む、方法。
  24. 配線網を介して負荷に電力を与えるための電力変換器であって、前記電力変換器は
    入力部と出力部を有するエネルギー伝達素子と、
    前記電力変換器の出力に応答してフィードバック信号を生成するように前記エネルギー伝達素子に連結されたセンサと、
    前記エネルギー伝達素子に連結されたスイッチのスイッチングを制御して前記電力変換器の出力を調節するためにドライブ信号を出力するスイッチング制御回路とを含み、前記スイッチング制御回路は前記ドライブ信号を表すスイッチング信号をさらに出力し、さらに
    前記スイッチング信号に応答して前記スイッチング制御回路に補償された基準電圧信号を出力して前記配線網にわたる配線電圧降下を補償するケーブル原因の電圧降下の補償器を含み、
    前記スイッチング制御回路は前記補償された基準電圧信号および前記フィードバック信号に応答して前記スイッチのスイッチングを制御するために前記ドライブ信号を出力し、
    前記ケーブル原因の電圧降下の補償器は、
    前記スイッチング制御回路からの前記スイッチング信号に応答してスイッチング係数信号を出力するように連結されたスイッチング係数演算器と、
    前記スイッチング係数信号に応答して前記補償された基準電圧信号を出力するように連結された電圧補償演算器とを含み、
    前記スイッチング係数は、トータルサイクル数に対する、スイッチング事象が実行される前記スイッチング信号のサイクル数を判定することによって計算されるか、または、時間期間にわたる前記スイッチング信号の実行デューティ比を判定することによって計算される、電力変換器。
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