KR102172964B1 - 3레벨 벅 조정기를 위한 회로 - Google Patents

3레벨 벅 조정기를 위한 회로 Download PDF

Info

Publication number
KR102172964B1
KR102172964B1 KR1020207019640A KR20207019640A KR102172964B1 KR 102172964 B1 KR102172964 B1 KR 102172964B1 KR 1020207019640 A KR1020207019640 A KR 1020207019640A KR 20207019640 A KR20207019640 A KR 20207019640A KR 102172964 B1 KR102172964 B1 KR 102172964B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
switch
regulator
inductor
state
open
Prior art date
Application number
KR1020207019640A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20200089758A (ko
Inventor
알베르토 알레산드로 안젤로 푸겔리
민복 이
한스 메이베어트
지펑 리
Original Assignee
라이온 세미컨덕터 인크.
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 라이온 세미컨덕터 인크. filed Critical 라이온 세미컨덕터 인크.
Publication of KR20200089758A publication Critical patent/KR20200089758A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102172964B1 publication Critical patent/KR102172964B1/ko

Links

Images

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
    • 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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/483Converters with outputs that each can have more than two voltages levels
    • H02M7/4837Flying capacitor converters
    • 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • 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
    • H02M3/06Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider
    • H02M3/07Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider using capacitors charged and discharged alternately by semiconductor devices with control electrode, e.g. charge pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

본 발명은 인덕터; 제 1 전압원(VS1)에 접속된 제 1 측을 갖는 제 1 스위치; 제 1 스위치의 제 2 측(2SS1)에 접속된 제 1 측 및 인덕터의 제 1 측(1SI)에 접속된 제 2 측을 갖는 제 2 스위치; 1SI에 접속된 제 1 측을 갖는 제 3 스위치; 제 3 스위치의 제 2 측(2SS3)에 접속된 제 1 측 및 제 2 전압원(VS2)에 접속된 제 2 측을 갖는 제 4 스위치; 1SI에 접속된 제 1 측 및 VS1 및/또는 VS2에 접속된 제 2 측을 갖는 제 5 스위치; 2SS1에 접속된 제 1 측 및 2SS3에 접속된 제 2 측을 갖는 제 1 커패시터; 및 인덕터의 제 2 측에 접속된 제 1 측 및 VS2에 접속된 제 2 측을 갖는 제 2 커패시터를 포함하는 3레벨 벅 조정기를 위한 회로에 관한 것이다.

Description

3레벨 벅 조정기를 위한 회로
전압 조정기는 회로 부하에 일관된 전원을 공급하는데 중요한 유비쿼터스 회로 부품이다. 벅 조정기(buck regulator)는 특정 응용 분야에서 널리 사용되는 일종의 전압 조정기를 형성한다. 그러나, 벅 조정기는 그들 조정기의 기생 저항으로 인해 비효율적으로될 수 있다.
이 때문에, 전압 조정기를 위한 새로운 회로가 바람직하다.
3레벨 벅 조정기를 위한 회로가 제공된다. 일부 실시예에서, 상기 회로는: 제 1 측을 갖고 제 2 측을 갖는 인덕터; 제 1 전압원에 접속된 제 1 측을 갖고 제 2 측을 갖는 제 1 스위치; 제 1 스위치의 제 2 측에 접속된 제 1 측을 갖고 인덕터의 제 1 측에 접속된 제 2 측을 갖는 제 2 스위치; 인덕터의 제 1 측에 접속된 제 1 측을 갖고 제 2 측을 갖는 제 3 스위치; 제 3 스위치의 제 2 측에 접속된 제 1 측을 갖고 제 2 전압원에 접속된 제 2 측을 갖는 제 4 스위치; 인덕터의 제1 측에 접속된 제 1 측을 갖고 제 1 전압원 및 제 2 전압원 중 하나에 접속된 제 2 측을 갖는 제 5 스위치; 제 1 스위치의 제 2 측에 접속된 제 1 측을 갖고 제 3 스위치의 제 2 측에 접속된 제 2 측을 갖는 제 1 커패시터; 및 인덕터의 제 2 측에 접속된 제 1 측을 갖고 제 2 전압원에 접속된 제 2 측을 갖는 제 2 커패시터를 포함한다.
일부 실시예에서, 제 5 스위치의 제 2 측은 제 2 전압원에 접속되고, 상기 회로는, 인덕터의 제 1 측에 접속된 제 1 측을 갖고 제 1 전압원에 접속된 제 2 측을 갖는 제 6 스위치를 더 포함한다.
일부 실시예에서, 제 5 스위치의 제 2 측은 제 2 전압원에 접속되고, 조정기의 상태(State) 0에서: 제 1 스위치는 열리고; 제 2 스위치는 열리고; 제 3 스위치는 닫히고; 제 4 스위치는 닫히고; 제 5 스위치는 닫힌다. 일부 그러한 실시예에서, 조정기의 상태 1에서: 제 1 스위치는 열리고; 제 2 스위치는 닫히고; 제 3 스위치는 열리고; 제 4 스위치는 닫히고; 제 5 스위치는 열린다. 또한, 일부 그러한 실시예에서, 조정기의 상태 2에서: 제 1 스위치는 닫히고; 제 2 스위치는 열리고; 제 3 스위치는 닫히고; 제 4 스위치는 열리고; 제 5 스위치는 열힌다. 여전히 또한, 일부 그러한 실시예에서, 조정기는 조정기의 사이클 동안 상태 0, 상태 1 및 상태 2 사이에서 스위칭한다.
일부 실시예에서, 제 5 스위치의 제 2 측은 제 2 전압원에 접속되고, 조정기의 상태 3에서: 제 1 스위치는 닫히고; 제 2 스위치는 닫히고; 제 3 스위치는 열리고; 제 4 스위치는 열리고; 제 5 스위치는 닫힌다. 일부 그러한 실시예에서, 조정기의 상태 1에서: 제 1 스위치는 열리고; 제 2 스위치는 닫히고; 제 3 스위치는 열리고; 제 4 스위치는 닫히고; 제 5 스위치는 열린다. 또한, 일부 그러한 실시예에서, 조정기의 상태 2에서: 제 1 스위치는 닫히고; 제 2 스위치는 열리고; 제 3 스위치는 닫히고; 제 4 스위치는 열리고; 제 5 스위치는 열린다. 여전히 또한, 조정기는 조정기의 사이클 동안 상태 0, 상태 1 및 상태 2 사이에서 스위칭한다.
일부 실시예에서, 인덕터의 제 2 측은 부하에 커플링된다.
도 1a 내지 도 1b는 종래 기술에서 알려진 바와 같은 벅 조정기 및 그 동작의 예를 도시한다.
도 2a 내지 도 2f는 종래 기술에서 알려진 바와 같은 3레벨 벅 조정기 및 그 동작을 도시한다.
도 3a 내지 도 3d는 일부 실시예에 따른 기생 저항을 감소시키기 위해 접지에 대한 스위치를 포함하는 3레벨 벅 조정기 및 그 동작의 예를 도시한다.
도 4a 내지 도 4d는 일부 실시예에 따른 기생 저항을 감소시키기 위해 VIN에 대한 스위치를 포함하는 3레벨 벅 조정기 및 그 동작의 예를 도시한다.
도 5a 내지 도 5f는 일부 실시예에 따른 기생 저항을 감소시키기 위해 접지에 대한 스위치 및 VIN에 대한 스위치를 포함하는 3 레벨 벅 조정기 및 그 동작의 예를 도시한다.
도 1a 및 도 1b는 종래 기술에서 알려진 바와 같은 벅 조정기 및 그 동작의 예(100)가 도시된다. 도 1a에 도시된 바와 같이, 벅 조정기(100)는 인덕터(108), 2개의 1 스위치(114 및 116) 및 커패시터(120)를 포함한다. 벅 조정기는의 부하(106)를 구동한다.
동작 동안, 벅 조정기(100)는 인덕터(108)를 스위치(114 및 116)를 통해 제 1 전압원(VIN)(104) 및 제 2 전압원(118)에 접속한다. 일부 경우에, 제 2 전압원(118)은 접지 전압(0V)원이고, 단지 간략함을 위해 본 출원의 나머지 부분에 대해서는 가정된다. 스위치(114 및 116)는 하드웨어 프로세서와 같은 임의의 적절한 제어 메커니즘으로부터의 제어 신호를 사용하여 턴 온(ON) 및 오프(OFF)된다. 스위치(114 및 116)는 2개의 스위치가 동시에 턴 온되지 않도록 제어된다. 스위치(114 및 116)는 MOSFET 트랜지스터와 같은 트랜지스터로서 구현될 수 있다. 예를 들어, 스위치(114)는 P-채널 MOSFET 트랜지스터를 사용하여 구현될 수 있고, 스위치(116)는 N-채널 MOSFET 트랜지스터를 사용하여 구현될 수 있다.
도 1b에 도시된 바와 같이, 스위치(114 및 116)가 주기 T로 턴 온 및 오프될 때, 인덕터(108)의 좌측(입력)에서 전압(VX)(102)는 주기 T로 0V(접지)와 VIN 사이에서 스윙한다. 보다 구체적으로, 시간 0과 시간 DT 사이에 그리고 시간 T와 시간 T + DT 사이에, 스위치(114)는 닫히고 스위치(116)는 열린다. 그 결과, VX(102)는 VIN(104)과 동등해진다. 시간 DT와 시간 T 사이에 그리고 시간 T + DT와 시간 2T 사이에, 스위치(114)는 열리고 스위치(116)는 닫힌다. 그 결과, VX(102)는 접지와 동등해진다. 인덕터(108) 및 커패시터(120)는 시간이 지남에 따라 VX(102)로 평균화되는 저역 통과 필터로서 동작하여, 작은 전압 리플을 갖는 조정기의 출력에서 신호 VOUT(110)을 생성한다. VOUT(110)에 의해 출력되는 전압의 레벨은 인덕터(108)가 제 1 전압원(VIN)(104)에 커플링되는 시간의 양 및 인덕터(108)가 제 2 전압원(118)에 커플링되는 시간의 양에 의존할 수 있다. 예를 들어, 벅 조정기(100)은 VOUT(110)의 레벨을 VIND + (0V)(1-D)와 동등하도록 조정할 수 있고, 여기서 0과 1 사이의 수인 D는 VX가 VIN에 커플링되는 시간의 일부이다. D는 듀티 사이클이라고도 한다. 출력 전류를 소비하는 출력 부하(106)는 하드웨어 프로세서, 메모리(DRAM, NAND, 플래시 등), RF 칩, WiFi 콤보 칩 및 전력 증폭기를 포함하는 임의의 유형의 전자 디바이스일 수 있다.
벅 조정기(100)의 효율은 다음과 같이 계산될 수 있다.
Figure 112020070447031-pct00001
여기서 PL은 출력 부하(106)에 전달된 전력을 나타내고, PI는 벅 조정기(108)에 대한 입력 전력을 나타낸다. PL은 다음과 같이 계산되고: PL = PI - PLOSS, 여기서 PLOSS은 전압 조정 프로세스 동안의 전력 손실량을 포함한다.
벅 조정기(100)와 관련된 주요 전력 손실 PLOSS 중 하나는 인덕터(108)의 기생 저항에 의해 발생하는 저항 손실 PR을 포함한다. 벅 조정기(100)는 전류 IL(112)을 제공함으로써 출력 부하(106)에 전력을 전달할 때, 이상적으로, 벅 조정기(100)는 출력 전력으로서 출력 부하(106)에 입력(입력 전력)에서 수신하는 전력 모두를 제공한다. 그러나, 실제 시나리오에서, 벅 조정기(100)는 인덕터(108)에서 내부적으로 그 입력 전력의 일부를 소산시킨다. 이상적으로, 인덕터(108)는 제로 저항을 가진다. 따라서, 인덕터(108)를 통한 전류는 어떠한 전력도 소산시키지 않을 것이다. 그러나, 실제 시나리오에서, 인덕터(108)는 주로 재료 형성 인덕터(108)의 저항으로 인해, 유한 저항(finite resistance)과 연관된다. 이러한 바람직하지 않은, 인덕터(108)의 유한 저항은 기생 저항으로 지칭된다. 기생 저항이 인덕터(108)를 통한 전류가 에너지를 소산하게 할 수 있기 때문에 기생 저항은 저항성 전력 손실을 야기할 수 있다. 따라서, 저항성 전력 손실은 벅 조정기(100)의 전력 변환 효율을 감소시킬 수 있다.
전류가 교류할 때, 저항성 전력 손실은 PR = IL,RMS 2RL로 계산될 수 있으며, 여기서 RL은 인덕터(108)의 기생 저항의 값이고, IL,RMS는 인덕터(108)를 통한 전류의 제곱 평균 제곱이다. 인덕터 전류의 피크-투-피크 리플(IL,PP 120)을 감소시킴으로써 IL,RMS가 감소될 수 있다. 따라서, 벅 조정기(100)는 인덕터 전류의 피크 투 피크 리플리플(IL,PP 120)을 감소시킴으로써 저항 손실 PR을 감소시킬 수 있다.
인덕터 전류의 피크-피크 리플(IL,PP 120)을 감소시키는 두 가지 방법이 있다. 첫번째, 벅 조정기(100)는 고주파수로 스위칭하고 스위칭 조정기의 주기(T)를 감소시킬 수 있다. 그러나, 이 해법은 스위치(114 및 116) 사이의 접합부(122)에서 기생 용량을 충전 및 방전하기 위해 소비되는 전력을 증가시킬 수 있다. 스위치(114 및 116)의 크기가 클 수 있고, 이는 기생 용량을 증가시키기 때문에, 그리고 VX(102) 상의 전압 스윙(voltage swing)이 크기 때문에 이 용량성 전력 손실은 상당히 중요할 수 있다. 이 용량성 전력 손실은 다음과 같이 계산될 수 있다:
Figure 112020070447031-pct00002
, 여기서 C는 접합(122)에서 기생 용량의 양이고,
Figure 112020070447031-pct00003
는 벅 조정기(100)가 스위칭하는 주파수이고, V는 접합(122)에서의 전압 스윙이다. 스위치(114 및 116)의 크기가 크고, 이는 기생 커패시턴스를 증가시킬 수 있기 때문에, 그리고 VX(102) 상의 전압 스윙이 크기 때문에, 이 전력 손실은 상당히 중요할 수 있다.
두 번째로, 벅 조정기(100)는 높은 인덕턴스 값을 갖는 인덕터(108)를 사용함으로써 기생 저항(RL)을 감소시킬 수 있다. 그러나, 이 접근법은 인덕터(108)를 크게 하고 집적을 어렵게 만든다.
도 2a 내지 2f는 종래 기술에서 알려진 바와 같은 3레벨 벅 조정기 및 그 동작의 예(200)을 도시한다. 고 레벨에서, 조정기(200)는 인덕터가 따라오는 2:1 스위치드 커패시터 조정기(Switched Capacitor regulator)이다. 도 1a 및 도 1b와 관련하여 설명된 바와 같이, 벅 조정기는 VX(102) 상에 두 레벨의 전압인 0과 VIN(104) 사이에서 스윙하는 구형파를 가진다. 그러나, 3레벨 벅 조정기는 VX(102)에서 0, VIN/2 또는 VIN/2를 가질 수 있으므로, "3"레벨 벅 조정기로 지칭된다.
도 2e에 도시된 바와 같이, 듀티 사이클 "D"가 0.5보다 작은 경우, VX(102)는 0과 VIN/2 사이에서 스윙하여 VOUT(110)을 0과 VIN/2 사이의 값이 되도록 조정한다. 보다 구체적으로, 도 2e에 도시된 바와 같이, 시간 0과 시간 (0.5-D)T 사이에서 그리고 시간 0.5T와 시간 (1-D)T 사이에서, 조정기(200)는 도 2a에 도시된 상태 0에서 동작한다. 이 상태에서, 스위치(202 및 204)는 열리고 스위치(206 및 208)는 닫힌다. 시간 (0.5-D)T와 시간 0.5T 사이에서, 조정기(200)는 도 2b에 도시된 상태 1에서 동작한다. 이 상태에서, 스위치(202 및 207)는 열리고 스위치(204 및 208)는 닫힌다. 시간 (1-D)T와 시간 T 사이에서, 조정기(200)는 도 2c에 도시된 상태 2에서 동작한다. 이 상태에서, 스위치(204 및 208)는 열리고 스위치(202 및 206)는 닫힌다.
도 2f에 도시된 바와 같이, D가 0.5보다 크거나 같은 경우, VX(102)는 VIN/2와 VIN(104) 사이에서 스윙하여 VOUT(110)을 VIN/2와 VIN 사이의 값이되도록 조정한다. 보다 구체적으로, 도 2f에 도시된 바와 같이, 시간 0과 시간 (D-0.5)T 사이에서 그리고 시간 0.5T와 시간 DT 사이에서, 조정기(200)는 도 2d에 도시된 상태 3에서 동작한다. 이 상태에서, 스위치(206 및 208)는 열리고 스위치(202 및 204)는 닫힌다. 시간 (D-0.5)T와 시간 0.5T 사이에서, 조정기(200)는 도 2b에 도시된 상태 1에서 동작한다. 이 상태에서, 스위치(202 및 207)는 열리고 스위치(204 및 208)는 닫힌다. 시간 DT와 시간 T 사이에서, 조정기(200)는 도 2c에 도시된 상태 2에서 동작한다. 이 상태에서, 스위치(204 및 208)는 열리고 스위치(202 및 206)는 닫힌다.
0과 1 사이의 D의 값에 관계없이, VX(102) 상의 전압 스윙은 VIN/2이고, 도 1a 및 도 1b에 도시된 바와 같이, 이는 2레벨 벅 조정기에 대해 VX 상의 VIN 스윙의 절반이다. VX 상의 전압 스윙은 절반이므로, 피크 투 피크 인덕터 전류 리플(IL)(112)도 절반이다. 결과적으로, 3레벨 벅 조정기는 인덕터에서 IL,RMS 2 손실이 더 작을 수 있거나, 동일한 IL,RMS 2 손실에 대해 벅 조정기보다 더 작은 인덕턴스 값을 사용할 수 있다.
3레벨 벅 조정기는 CFLY(210)을 사용하여 제 3 레벨(VIN/2)를 생성한다. 상태 1 및 2는 전형적인 2:1 SC 조정기와 동일하므로, 이들 두 상태 사이를 반복하면 VX 상에 VIN/2를 생성한다.
3레벨 벅 조정기의 하나의 단점은 스위치(예를 들어, 도 2a의 스위치(206 및 208) 및 도 2d의 스위치(202 및 204))가 직렬로 캐스케이드(cascode)되고, 이는 결과적으로 스위치 상의 기생 저항으로 인한 더 큰 I2R 손실을 초래한다. 상태 0에서 스위치(206 및 208)가 직렬로 턴 온되는 반면, 상태 3에서 스위치(202 및 204)가 직렬로 턴 온된다.
일부 실시예에 따르면, 도 3a 내지 도 3d는, 도 3a에 도시된 바와 같이 캐스케이드될 때 스위치(206 및 208)의 저항을 감소시키기 위해 접지(0V)(또는 임의의 다른 적합한 제 2 전압원)와 VX(102) 사이에 스위치를 추가하는 3레벨 벅 조정기의 예(300)를 도시한다. 보다 구체적으로, 도 3a 및 도 3d에 도시된 바와 같이, D가 0.5보다 작은 경우, 상태 0에서 접지와 VX(102) 사이의 기생 저항을 감소시키기 위해 스위치(302)가 사용될 수 있다. 스위치(302)는 D가 0.5보다 작고 조정기(300)가 상태 0에 있을 때에만 사용된다. 3레벨 벅 조정기(300)는 D가 0.5보다 크거나 같을 때 작동할 수 있지만(도 2b, 도 2c, 도 2d 및 도 2f에 도시된 바와 같은 조정기(200)와 같이 동작할 것임), 스위치(302)는 항상 오프일 것이고, 도 2a 내지 도 2f 중 하나와 같은 전형적인 3레벨 벅 조정기에 비해 어떠한 이점도 제공하지 않는다.
일부 실시예에 따르면, 도 4a 내지 도 4d는, 도 4c에 도시된 바와 같이 캐스케이드될 때 스위치(202 및 204)의 저항을 감소시키기 위해 VX(102)와 VIN(104) 사이에 스위치를 추가하는 3레벨 벅 조정기의 예(400)를 도시한다. 보다 구체적으로, 도 4c 및 도 4d에 도시된 바와 같이, D가 0.5보다 크거나 같은 경우, 상태 3에서 VX(102)와 VIN(104) 사이의 기생 저항을 감소시키기 위해 스위치(404)가 사용될 수 있다. 스위치(404)는 D가 0.5보다 크거나 같고 조정기(400)가 상태 3에 있을 때만 사용된다. 3레벨 벅 조정기(400)는 D가 0.5보다 작을 때 작동할 수 있지만(도 2a, 도 2b, 도 2c 및 도 2e에 도시된 바와 같이 조정기(200)처럼 작동할 것임), 스위치(404)는 오프일 것이고, 도 2a 내지 도 2f 중 하나와 같은 전형적인 3레벨 벅 조정기에 비해 어떠한 이점도 제공하지 않는다.
일부 실시예에 따르면, 도 5a 내지 도 5f는, 도 5a에 도시된 바와 같이 캐스케이드될 때 스위치(206 및 208)의 저항을 감소시키기 위해 접지(0V)(또는 임의의 다른 적합한 제 2 전압원)와 VX(102) 사이에 스위치를 추가하고, 도 5d에 도시된 바와 같이 캐스케이드될 때 스위치(202 및 204)의 저항을 감소시키기 위해 VX(102)와 VIN(104) 사이에 스위치를 추가하는 3레벨 벅 조정기의 예(500)를 도시한다. 보다 구체적으로, 도 5a 및 도 5e에 도시된 바와 같이, D가 0.5보다 작은 경우, 상태 0에서 접지와 VX(102) 사이의 기생 저항을 감소시키기 위해 스위치(302)가 사용될 수 있다. 스위치(302)는 D가 0.5보다 작고 조정기(500)가 상태 0에 있을 때에만 사용된다. 도 5d 및 도 5f에 도시된 바와 같이, D가 0.5보다 크거나 같은 경우, 상태 3에서 VX(102)와 VIN(104) 사이의 기생 저항을 감소시키기 위해 스위치(404)가 사용될 수 있다. 스위치(404)는 D가 0.5보다 크거나 같고 조정기(500)가 상태 3에 있을 때에만 사용된다. 조정기(500)가 상태 1 또는 상태 2 중 어느 하나에 있을 때, 스위치(302 및 404)는 모두 오프이다.
일부 실시예에서, 스위치(302 및 404)는 스위치 양단의 최대 전압이 VIN/2이므로 VIN/2로 정격화될 수 있다. 이는 전압 비율이 증가함에 따라 스위치 크기와 저항이 커지므로 VIN(104)에서 정격화된 스위치를 사용하는 것보다 낫다.
본 발명은 상기 예시적인 실시예에서 설명되고 도시되었지만, 본 개시는 단지 예시에 의해서만 이루어졌으며, 본 발명의 구현의 상세에 대한 많은 변경이, 다음의 청구 범위에 의해서만 제한되는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 이루어질 수 있는 것으로 이해된다. 개시된 실시예의 특징은 다양한 방식으로 조합 및 재배열될 수 있다.

Claims (11)

  1. 3레벨 벅 조정기(three-level buck regulator)를 위한 회로에 있어서,
    제 1 측을 갖고 제 2 측을 갖는 인덕터 - 동작 중에, 전류는 상기 인덕터를 통해 상기 인덕터의 제 1 측으로부터 상기 인덕터의 제 2 측으로만 흐름 - ;
    입력 전압원에 접속된 제 1 측을 갖고 제 2 측을 갖는 제 1 스위치;
    상기 제 1 스위치의 제 2 측에 접속된 제 1 측을 갖고 상기 인덕터의 제 1 측에 연결된 제 2 측을 갖는 제 2 스위치;
    상기 인덕터의 제 1 측에 접속된 제 1 측을 갖고 제 2 측을 갖는 제 3 스위치;
    상기 제 3 스위치의 제 2 측에 접속된 제 1 측을 갖고 제 2 전압원에 접속된 제 2 측을 갖는 제 4 스위치;
    상기 인덕터의 제1 측에 접속된 제 1 측을 갖고 상기 제 2 전압원에 접속된 제 2 측을 갖는 제 5 스위치;
    상기 인덕터의 제 1 측에 접속된 제 1 측을 갖고 상기 입력 전압원에 접속된 제 2 측을 갖는 제 6 스위치;
    상기 제 1 스위치의 제 2 측에 접속된 제 1 측을 갖고 상기 제 3 스위치의 제 2 측에 접속된 제 2 측을 갖는 제 1 커패시터; 및
    상기 인덕터의 제 2 측에 접속된 제 1 측을 갖고 상기 제 2 전압원에 접속된 제 2 측을 갖는 제 2 커패시터를 포함하고,
    상기 조정기의 상태(State) 0에서:
    상기 제 1 스위치는 열리고;
    상기 제 2 스위치는 열리고;
    상기 제 3 스위치는 닫히고;
    상기 제 4 스위치는 닫히고;
    상기 제 5 스위치는 닫히고;
    상기 제 6 스위치는 열리며,
    상기 조정기의 상태 1에서:
    상기 제 1 스위치는 열리고;
    상기 제 2 스위치는 닫히고;
    상기 제 3 스위치는 열리고;
    상기 제 4 스위치는 닫히고;
    상기 제 5 스위치는 열리고;
    상기 제 6 스위치는 열리며;
    상기 조정기의 상태 2에서:
    상기 제 1 스위치는 닫히고;
    상기 제 2 스위치는 열리고;
    상기 제 3 스위치는 닫히고;
    상기 제 4 스위치는 열리고;
    상기 제 5 스위치는 열리고;
    상기 제 6 스위치는 열리며,
    상기 조정기의 상태 3에서:
    상기 제 1 스위치는 닫히고;
    상기 제 2 스위치는 닫히고;
    상기 제 3 스위치는 열리고;
    상기 제 4 스위치는 열리고;
    상기 제 5 스위치는 열리고;
    상기 제 6 스위치는 닫히며,
    상기 조정기의 듀티 사이클이 50%보다 작은 경우 상기 조정기는 상기 조정기의 사이클 동안 상태 0, 상태 1 및 상태 2 사이에서 스위칭하고;
    상기 조정기의 듀티 사이클이 50%보다 큰 경우 상기 조정기는 상기 조정기의 사이클 동안 상태 3, 상태 1 및 상태 2 사이에서 스위칭하는 것인, 3레벨 벅 조정기를 위한 회로.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 인덕터의 제 2 측은 부하에 커플링되는 것인, 3레벨 벅 조정기를 위한 회로.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 삭제
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 삭제
KR1020207019640A 2018-01-11 2019-01-11 3레벨 벅 조정기를 위한 회로 KR102172964B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/868,496 US10355593B1 (en) 2018-01-11 2018-01-11 Circuits for three-level buck regulators
US15/868,496 2018-01-11
PCT/US2019/013226 WO2019140215A1 (en) 2018-01-11 2019-01-11 Circuits for three-level buck regulators

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20200089758A KR20200089758A (ko) 2020-07-27
KR102172964B1 true KR102172964B1 (ko) 2020-11-02

Family

ID=67141100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020207019640A KR102172964B1 (ko) 2018-01-11 2019-01-11 3레벨 벅 조정기를 위한 회로

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10355593B1 (ko)
KR (1) KR102172964B1 (ko)
CN (1) CN111566921A (ko)
WO (1) WO2019140215A1 (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8619445B1 (en) 2013-03-15 2013-12-31 Arctic Sand Technologies, Inc. Protection of switched capacitor power converter
CN111049373B (zh) * 2019-12-30 2020-12-22 成都市易冲半导体有限公司 一种电流型三态降压开关电源控制系统及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120069604A1 (en) 2010-09-21 2012-03-22 Denso Corporation Compact power converter with high efficiency in operation
US20160315539A1 (en) 2015-04-24 2016-10-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Dc/dc converter, driving method thereof, and power supply using the same
US20170126120A1 (en) 2015-10-29 2017-05-04 Texas Instruments Incorporated High efficiency dc-dc converter with active shunt to accommodate high input voltage transients

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US50515A (en) * 1865-10-17 Burner for gas-stoves
US7490377B2 (en) * 2005-12-05 2009-02-17 Ahlman Ip, Inc. Patient single surface system
US7696735B2 (en) * 2007-03-30 2010-04-13 Intel Corporation Switched capacitor converters
US8212537B2 (en) * 2009-07-23 2012-07-03 International Business Machines Corporation Integratable efficient switching down converter
CN202094816U (zh) * 2011-05-23 2011-12-28 深圳和而泰智能控制股份有限公司 太阳能逆变电路及装置
DE102012005974A1 (de) * 2012-03-23 2013-09-26 Tq-Systems Gmbh Elektrische Schaltung und Verfahren zu deren Betrieb
EP2964495A1 (en) * 2013-03-06 2016-01-13 Bombardier Inc. Electric braking system with power conservation and method of operating the same
US9450491B2 (en) * 2014-10-23 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Circuits and methods providing three-level signals at a synchronous buck converter
CN104868727B (zh) * 2015-05-29 2017-12-26 重庆大学 三电平DC‑DC buck变换器的二阶滑模控制及其有限状态机实现方法
US10210635B2 (en) * 2016-06-29 2019-02-19 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Reconstruction quality assessment with local non-uniformity in nuclear imaging
US9923465B2 (en) * 2016-08-16 2018-03-20 Mediatek Inc. Power conversion circuit and associated operating method
US10050515B1 (en) * 2017-12-29 2018-08-14 Texas Instruments Incorporated Voltage control of flying capacitor in adaptive multilevel converters

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120069604A1 (en) 2010-09-21 2012-03-22 Denso Corporation Compact power converter with high efficiency in operation
US20160315539A1 (en) 2015-04-24 2016-10-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Dc/dc converter, driving method thereof, and power supply using the same
US20170126120A1 (en) 2015-10-29 2017-05-04 Texas Instruments Incorporated High efficiency dc-dc converter with active shunt to accommodate high input voltage transients

Also Published As

Publication number Publication date
KR20200089758A (ko) 2020-07-27
CN111566921A (zh) 2020-08-21
WO2019140215A1 (en) 2019-07-18
US20190214905A1 (en) 2019-07-11
US10355593B1 (en) 2019-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10651846B2 (en) Driver circuit and switching regulator
EP1831998B1 (en) Self-timed switching regulator pre-driver
US11539294B2 (en) Multi-level power converter with light load flying capacitor voltage regulation
TWI451679B (zh) 用於調節輸出電壓的方法
US7911192B2 (en) High voltage power regulation using two power switches with low voltage transistors
US8294443B2 (en) Overshoot/undershoot elimination for a PWM converter which requires voltage slewing
US20220239223A1 (en) Switching converter circuit and driver circuit having adaptive dead time thereof
KR102172964B1 (ko) 3레벨 벅 조정기를 위한 회로
CN107634649B (zh) 一种开关器件驱动电路、方法及电压转换电路
CN115411922A (zh) 一种吸收灌电流的缓冲器
US20140210548A1 (en) Soft turn-off for boost converters
CN113394974B (zh) 具有固定频率的cot开关变换器
Ma et al. An integrated 80-V class-D power output stage with 94% efficiency in a 0.14 µm SOI BCD process
Sarkar et al. A study on shoot-through reduction of DC-DC converter pre-driver using starving resistor
JP2020027949A (ja) スイッチング回路
TW201916559A (zh) 用於對直流-直流轉換器的死區時間進行控制的控制電路
US11804769B2 (en) Power converter control
CN218569832U (zh) 一种单向保护电路、车电系统及集成芯片
KR102015185B1 (ko) 넓은 출력 전류 범위를 가지는 히스테리틱 부스트 컨버터
JP2003244945A (ja) スイッチングレギュレータ
JP2017175178A (ja) ゲート駆動回路、半導体装置
TWI575858B (zh) 切換式電壓轉換器
JP2023142226A (ja) 電源装置
JP2005124384A (ja) スイッチングレギュレータ
JP2023095369A (ja) 電源装置

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
A302 Request for accelerated examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant