JP6167107B2 - ヒステリシス制御を備えたコンバータ - Google Patents
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Description
VOUT=a*VREF 方程式1
となり、式中、aは、分圧器110による出力電圧VOUTの分割の関数であり、具体的には、
a=VOUT/FB 方程式2
である。
出力電圧VOUTを適正に調整するには、VREFは、経時的に一定の平均基準電圧を維持すべきである。一実施形態では、電流源140および切替可能電流源150は、ランプコンデンサ180の両端間の平均電圧がゼロとなるように選択され、したがって、電圧VREFは、基準電圧源130によって出力される電圧と等しい平均電圧を維持する。特定の一実施形態では、電流源140および切替可能電流源150は、電流IIおよびI2の組合せの平均がゼロとなるように選択される。
具体的には、電流源140および切替可能電流源150は、好ましくは、電流I2と電流IIとの割合が以下の通りになるように選択され、
I2/II=1/D 方程式3
式中、Dは、切替可能電流源150のデューティ比、すなわち、PFET 50のデューティ比である。電流IIおよびI2の組合せの平均が必ずしもゼロではない場合、ランプ抵抗器170は、ランプコンデンサ180の両端間の過度の電荷蓄積を防ぐため、ランプコンデンサ180に放電経路を提示するよう構成される。様々な負荷条件にわたって、Dは、様々な電位値とともに変化し、したがって、方程式3は維持されないことを理解されたい。
Claims (25)
- インダクタ、電子制御スイッチおよび出力コンデンサを備えるスイッチドモードパワーサプライであって、前記電子制御スイッチは、前記インダクタおよび電源のリード線とともにループの開放と閉鎖を交互に行うよう構成される、スイッチドモードパワーサプライと、
前記スイッチドモードパワーサプライを周期信号と同期化するよう構成される同期回路であって、前記周期信号の規定の状態に応答して前記電子制御スイッチを閉鎖するよう構成される同期回路と、
フィードバック接続と結合される第1の入力端子を備え、前記出力コンデンサの両端間の電圧を示すフィードバック信号を前記フィードバック接続から受信するよう構成され、出力に応答させて前記電子制御スイッチに開放を行わせる、ヒステリシス比較器と、
前記ヒステリシス比較器の第2の入力端子と結合され、基準電圧を提供するよう構成される基準電圧源と、
前記基準電圧源および前記フィードバック接続のうちの1つと結合されるランプコンデンサと、
前記ランプコンデンサと結合される端子を備え、前記ランプコンデンサへの電流を駆動するよう構成される、電流源と、
前記ランプコンデンサと結合される端子を備え、前記電流源によって駆動される前記電流とは反対方向に前記ランプコンデンサへの電流を駆動するよう構成され、前記ヒステリシス比較器の前記出力に応答して作動と停止を交互に行う切替可能電流源と、
前記ランプコンデンサの両端間に結合され、前記ランプコンデンサの両端間の平均電圧をゼロに設定するよう構成されるオートゼロ回路と
を備えるヒステリシスパワーコンバータ。 - 前記切替可能電流源は、作動させると、電流を提供するよう構成され、電流の振幅は、前記電源の前記リード線の電圧の関数である、請求項1に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 前記電流源は、その振幅が前記基準電圧源の関数である電流を提供するよう構成される、請求項1または2に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 分圧器をさらに備え、前記分圧器の端部は、前記出力コンデンサと結合され、前記フィードバック接続は、前記分圧器の共通ノードへの接続である、請求項1に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 前記切替可能電流源は、前記電子制御スイッチが閉鎖されると作動し、前記電子制御スイッチが開放されると停止する、請求項1に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 前記電流源および前記切替可能電流源は、前記ランプコンデンサの両端間の前記平均電圧がゼロとなるように選択される、請求項1に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 前記ランプコンデンサと並列結合されるランプ抵抗器をさらに備える、請求項6に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- インダクタ、電子制御スイッチおよび出力コンデンサを備えるスイッチドモードパワーサプライであって、前記電子制御スイッチは、前記インダクタおよび電源のリード線とともにループの開放と閉鎖を交互に行うよう構成される、スイッチドモードパワーサプライと、
フィードバック接続と結合される第1の入力端子を備え、前記出力コンデンサの両端間の電圧を示すフィードバック信号を前記フィードバック接続から受信するよう構成され、出力に応答させて前記電子制御スイッチに開放と閉鎖を行わせる、ヒステリシス比較器と、
前記ヒステリシス比較器の第2の入力端子と結合され、基準電圧を提供するよう構成される基準電圧源と、
前記基準電圧源および前記フィードバック接続のうちの1つと結合されるランプコンデンサと、
前記ランプコンデンサと結合される端子を備え、前記ランプコンデンサへの電流を駆動するよう構成される、電流源と、
前記ランプコンデンサと結合される端子を備え、前記電流源によって駆動される前記電流とは反対方向に前記ランプコンデンサへの電流を駆動するよう構成され、前記ヒステリシス比較器の前記出力に応答して作動と停止を交互に行う切替可能電流源と、
前記ランプコンデンサの両端間に結合され、前記ランプコンデンサの両端間の平均電圧をゼロに設定するよう構成されるオートゼロ回路と
を備え、前記オートゼロ回路は、
第1のトランスコンダクタンス増幅器と、
第2のトランスコンダクタンス増幅器と、
平均化コンデンサと
を備え、
前記第1のトランスコンダクタンス増幅器の第1および第2の入力端子は、前記ランプコンデンサの両端間に結合され、前記第1のトランスコンダクタンス増幅器の出力端子は、前記第2のトランスコンダクタンス増幅器の第1の入力端子と結合され、前記平均化コンデンサは、前記第2のトランスコンダクタンス増幅器の前記第1の入力端子と第2の入力端子との間に結合され、前記ランプコンデンサの両端間の前記電圧の前記平均を反映するよう構成され、前記第2のトランスコンダクタンス増幅器の出力端子は、前記ランプコンデンサの第1の端部と結合され、
前記ランプコンデンサの両端間の前記平均電圧が増加する場合、前記第2のトランスコンダクタンス増幅器は、前記ランプコンデンサの両端間の前記電圧を減少させるように電流を出力し、前記ランプコンデンサの両端間の前記平均電圧が減少する場合、前記第2のトランスコンダクタンス増幅器は、前記ランプコンデンサの両端間の前記電圧を増加させるように電流を出力する、ヒステリシスパワーコンバータ。 - 周期信号の規定の状態に応答して前記電子制御スイッチを閉鎖するよう構成される同期回路をさらに備え、前記同期回路は前記スイッチドモードパワーサプライを前記周期信号と同期化する、請求項8に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 前記同期回路は、固定最大時間の終了後に前記電子制御スイッチを開放するようにさらに構成される、請求項1または9に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- スロープ補償回路をさらに備える、請求項1に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- インダクタ、電子制御スイッチおよび出力コンデンサを備え、前記電子制御スイッチは、前記インダクタおよび電源とともにループの開放と閉鎖を交互に行うよう構成される、スイッチドモードパワーサプライと、
前記スイッチドモードパワーサプライを周期信号と同期化するよう構成される同期回路であって、前記周期信号の規定の状態に応答して前記電子制御スイッチを閉鎖するよう構成される同期回路と、
フィードバック接続と結合される第1の入力端子を備え、前記出力コンデンサの両端間の電圧を示すフィードバック信号を前記フィードバック接続から受信するよう構成され、出力に応答させて前記電子制御スイッチに開放を行わせる、ヒステリシス比較器と、
前記ヒステリシス比較器の第2の入力端子と結合され、基準電圧を生成するよう構成される基準電圧源と、
前記基準電圧および前記フィードバック信号のうちの1つに加えられるランプ電圧を発生させるよう構成され、電流源、切替可能電流源およびランプコンデンサを備えるランプ発生器であって、
前記電流源および前記切替可能電流源の各々の端子は前記ランプコンデンサと結合され、前記電流源および前記切替可能電流源は、反対方向に前記ランプコンデンサへの電流を駆動するよう構成され、
前記切替可能電流源が前記ヒステリシス比較器の前記出力に応答して作動と停止を交互に行う、ランプ発生器と、
前記ランプコンデンサの両端間に結合され、前記発生ランプ電圧の平均をゼロに設定するよう構成されるオートゼロ回路と
を備えるヒステリシスパワーコンバータ。 - 前記電流源は、その振幅が前記基準電圧源の関数である電流を提供するよう構成され、前記切替可能電流源は、作動させると、電流を提供するよう構成され、電流の振幅は、前記電源のリード線の電圧の関数である、請求項12に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 分圧器をさらに備え、前記分圧器の端部は、前記出力コンデンサと結合され、前記フィードバック接続は、前記分圧器の共通ノードへの接続である、請求項12または13に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 前記基準電圧および前記フィードバック信号のうちの1つに加えられる前記ランプ電圧は、前記基準電圧に加えられる、請求項12に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 前記切替可能電流源は、前記電子制御スイッチが閉鎖されると作動し、前記電子制御スイッチが開放されると停止する、請求項15に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 前記電流源および前記切替可能電流源は、前記発生ランプ電圧の前記平均がゼロとなるように選択される、請求項12に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 前記ランプ発生器は、前記ランプコンデンサと並列結合されるランプ抵抗器をさらに備える、請求項17に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- インダクタ、電子制御スイッチおよび出力コンデンサを備え、前記電子制御スイッチは、前記インダクタおよび電源とともにループの開放と閉鎖を交互に行うよう構成される、スイッチドモードパワーサプライと、
フィードバック接続と結合される第1の入力端子を備え、前記出力コンデンサの両端間の電圧を示すフィードバック信号を前記フィードバック接続から受信するよう構成され、出力に応答させて前記電子制御スイッチに開放と閉鎖を行わせる、ヒステリシス比較器と、
前記ヒステリシス比較器の第2の入力端子と結合され、基準電圧を生成するよう構成される基準電圧源と、
前記基準電圧および前記フィードバック信号のうちの1つに加えられるランプ電圧を発生させるよう構成され、電流源、切替可能電流源およびランプコンデンサを備えるランプ発生器であって、
前記電流源および前記切替可能電流源の各々の端子は前記ランプコンデンサと結合され、前記電流源および前記切替可能電流源は、反対方向に前記ランプコンデンサへの電流を駆動するよう構成され、
前記切替可能電流源が前記ヒステリシス比較器の前記出力に応答して作動と停止を交互に行う、ランプ発生器と、
前記ランプコンデンサの両端間に結合され、前記発生ランプ電圧の平均をゼロに設定するよう構成されるオートゼロ回路と
を備え、前記オートゼロ回路は、
第1のトランスコンダクタンス増幅器と、
第2のトランスコンダクタンス増幅器と、
平均化コンデンサと
を備え、
前記第1のトランスコンダクタンス増幅器の第1および第2の入力端子は、前記ランプコンデンサの両端間に結合され、前記第1のトランスコンダクタンス増幅器の出力端子は、前記第2のトランスコンダクタンス増幅器の第1の入力端子と結合され、前記平均化コンデンサは、前記第2のトランスコンダクタンス増幅器の前記第1の入力端子と第2の入力端子との間に結合され、前記発生ランプ電圧の前記平均を反映するよう構成され、前記第2のトランスコンダクタンス増幅器の出力端子は、前記ランプコンデンサの第1の端部と結合され、
前記発生ランプ電圧の前記平均が増加する場合、前記第2のトランスコンダクタンス増幅器は、前記発生ランプ電圧を減少させるように電流を出力し、前記発生ランプ電圧の前記平均が減少する場合、前記第2のトランスコンダクタンス増幅器は、前記発生ランプ電圧を増加させるように電流を出力する、ヒステリシスパワーコンバータ。 - 周期信号の規定の状態に応答して前記電子制御スイッチを閉鎖するよう構成される同期回路をさらに備え、前記同期回路は前記スイッチドモードパワーサプライを前記周期信号と同期化する、請求項19に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- 前記同期回路は、固定最大時間の終了後に前記電子制御スイッチを開放するようにさらに構成される、請求項12または20に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- スロープ補償回路をさらに備える、請求項20に記載のヒステリシスパワーコンバータ。
- インダクタ、電子制御スイッチおよび出力コンデンサとから構成されるスイッチドモードパワーサプライを提供する工程と、
前記スイッチドモードパワーサプライを周期信号と同期化するように構成される同期回路を提供する工程であって、前記周期信号の規定の状態に応答して前記電子制御スイッチを閉鎖するように構成される同期回路を提供する工程と、
ヒステリシス比較器を提供する工程と、
前記出力コンデンサの両端間の電圧を表すフィードバック信号を前記提供されたヒステリシス比較器の第1の端子に提供する工程と、
前記ヒステリシス比較器の出力に応答して、前記インダクタおよび電源とともにループの開放と閉鎖を交互に行う工程と、
基準電圧を提供する工程と、
電流源を提供する工程と、
切替可能電流源を提供する工程と、
前記切替可能電流源は、前記ヒステリシス比較器の前記出力に応答して作動と停止を交互に行い、共通ノードと結合される前記提供された電流源および前記提供された切替可能電流源に応答してランプ電圧を発生させる工程と、
前記発生ランプ電圧を前記提供された基準電圧および前記提供されたフィードバック信号のうちの1つに加える工程と、
前記発生ランプ電圧の平均をゼロに能動的に設定する工程と
を含むヒステリシスパワー変換の方法。 - インダクタと出力コンデンサとから構成されるスイッチドモードパワーサプライを提供する工程と、
ヒステリシス比較器を提供する工程と、
前記出力コンデンサの両端間の電圧を表すフィードバック信号を前記提供されたヒステリシス比較器の第1の端子に提供する工程と、
前記ヒステリシス比較器の出力に応答して、前記インダクタおよび電源とともにループの開放と閉鎖を交互に行う工程と、
基準電圧を提供する工程と、
電流源を提供する工程と、
切替可能電流源を提供する工程と、
前記切替可能電流源は、前記ヒステリシス比較器の前記出力に応答して作動と停止を交互に行い、共通ノードと結合される前記提供された電流源および前記提供された切替可能電流源に応答してランプ電圧を発生させる工程と、
前記発生ランプ電圧を前記提供された基準電圧および前記提供されたフィードバック信号のうちの1つに加える工程と、
前記発生ランプ電圧の平均をゼロに能動的に設定する工程と、
前記発生ランプ電圧を受けるよう構成される第1のトランスコンダクタンス増幅器を提供する工程と、
前記提供された第1のトランスコンダクタンス増幅器の出力を受信するよう構成され、両端間の電圧が前記発生ランプ電圧の前記平均を反映する、平均化コンデンサを提供する工程と、
前記提供された平均化コンデンサの両端間の前記電圧を受けるよう構成される第2のトランスコンダクタンス増幅器を提供する工程と
を含み、
前記能動的に設定する工程は、前記提供された第2のトランスコンダクタンス増幅器の出力に応答したものである、ヒステリシスパワー変換の方法。 - 前記発生ランプ電圧を前記提供された基準電圧および前記提供されたフィードバック信号のうちの1つに加える工程は、前記提供された基準電圧に加える工程である、請求項24に記載の方法。
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