KR20130142909A - Short sensing circuit, short sensing method and power supply device comprising the short sensing circuit - Google Patents

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Abstract

A short-circuit sensing circuit and a power supply device according to an embodiment of the present invention uses a subsidiary voltage which is a both-end voltage of a subsidiary winding coupled, with a fixed winding ratio, to a secondary winding connected to an output voltage. The short-circuit sensing circuit judges short-circuit according to short-circuit sensing signals following the result of sampling a sensing voltage which is a voltage of a contact point between a first sensing resistor and a second sensing resistor connected serially to both ends of the subsidiary winding and then comparing the sampled sensing voltage with a reference voltage. [Reference numerals] (110) Sample/hold part;(200) Startup time counter;(3) Switch control circuit

Description

단락 감지 회로, 단락 감지 방법 및 단락 감지 회로를 포함하는 전력 공급 장치{SHORT SENSING CIRCUIT, SHORT SENSING METHOD AND POWER SUPPLY DEVICE COMPRISING THE SHORT SENSING CIRCUIT }SHORT SENSING CIRCUIT, SHORT SENSING METHOD AND POWER SUPPLY DEVICE COMPRISING THE SHORT SENSING CIRCUIT}

본 발명은 단락 감지 회로, 단락 감지 방법 및 단락 감지 회로를 포함하는 전력 공급 장치에 관한 것이다. The present invention relates to a power supply comprising a short detection circuit, a short detection method and a short detection circuit.

전력 공급 장치의 출력단에 부하가 연결되어 있고, 부하의 단락이 발생할 수 있다. 부하가 단락되면, 전력 공급 장치의 오동작을 방지하기 위해 전력 공급 장치의 단락 보호 동작이 기동된다. The load is connected to the output of the power supply and a short circuit may occur on the load. When the load is shorted, the short-circuit protection operation of the power supply is activated to prevent the power supply from malfunctioning.

예를 들어, 부하인 LED 열(string)이 전력 공급 장치의 출력단에 연결되어 있고, LED 열이 단락되면, 전력 공급 장치는 LED 열의 단락을 감지하고 보호 동작을 기동시켜야 한다. 구체적으로 전력 공급 장치는 스위칭 동작을 정지시켜 전력 공급을 멈출 수 있다. For example, if the LED string, which is the load, is connected to the output of the power supply, and the LED string is shorted, the power supply must detect a short circuit of the LED string and initiate a protective action. In more detail, the power supply device may stop the power supply by stopping the switching operation.

이와 같은 단락 보호 동작을 기동시키기 위해 부하의 단락을 감지할 필요가 있다.It is necessary to detect a short circuit of the load in order to activate such a short circuit protection operation.

본 발명의 실시 예를 통해, 부하의 단락을 감지할 수 있는 단락 감지 회로, 단락 감지 방법, 및 단락 감지 회로를 포함하는 전력 공급 장치를 제공하고자 한다.According to an embodiment of the present invention, a short circuit detecting circuit capable of detecting a short circuit of a load, a short circuit sensing method, and a short circuit detecting circuit may be provided.

본 발명의 실시 예에 따른 단락 감지 회로는 출력 전압에 따르는 감지 전압을 샘플링하여 소정의 기준 전압과 비교하고, 비교 결과를 카운트한 결과를 바탕으로 단락 여부를 판단한다. 단락 감지 회로는 스타트업 기간이 종료된 후에 단락 여부에 따라 게이트 셧다운 신호를 생성한다. The short circuit detecting circuit according to an exemplary embodiment of the present invention samples a sensing voltage according to an output voltage, compares the detected voltage with a predetermined reference voltage, and determines whether a short circuit is performed based on a result of counting a comparison result. The short-circuit detection circuit generates a gate shutdown signal after a startup period, depending on whether there is a short.

본 발명의 실시 예에 따른 단락 감지 회로는 전력 공급 장치에 연결된 부하의 단락을 감지한다. 상기 단락 감지 회로는, 상기 전력 공급 장치의 출력 전압에 따르는 감지 전압을 샘플링하여 소정의 기준 전압과 비교한 결과에 따라 단락 감지 신호를 생성하는 출력 전압 감지부, 스타트-업 기간을 카운트하는 스타트-업 카운터, 및 상기 스타트-업 카운터의 출력에 따라 상기 스타트-업 기간이 종료된 후에, 상기 단락 감지 신호에 따라 게이트 셧다운 신호를 생성하는 게이트 셧다운부를 포함한다.The short circuit detection circuit according to an embodiment of the present invention detects a short circuit of a load connected to the power supply device. The short circuit detection circuit may include: an output voltage detector configured to generate a short detection signal according to a result of sampling a sensing voltage according to an output voltage of the power supply device and comparing it with a predetermined reference voltage; An up counter and a gate shutdown section for generating a gate shutdown signal according to the short detection signal after the start-up period ends in accordance with the output of the start-up counter.

상기 감지 전압은, 상기 출력 전압에 연결된 2차측 권선과 소정의 권선비로 커플링 되어 있는 보조 권선의 전압인 보조 전압이 제1 감지 저항 및 제2 감지 저항에 의해 분배된 전압이다.The sensing voltage is a voltage in which an auxiliary voltage, which is a voltage of an auxiliary winding coupled to a secondary winding connected to the output voltage with a predetermined winding ratio, is divided by a first sensing resistor and a second sensing resistor.

상기 출력 전압 감지부는, 상기 감지 전압을 소정의 샘플링 주기 단위로 샘플링하여 샘플링 전압을 생성 및 홀딩하는 샘플/홀드부, 및 상기 샘플링 전압과 소정의 기준 전압을 비교한 결과에 따라 상기 단락 감지 신호를 생성하는 비교기를 포함한다.The output voltage sensing unit may include a sample / hold unit configured to generate and hold a sampling voltage by sampling the sensing voltage in predetermined sampling periods, and to generate the short detection signal according to a result of comparing the sampling voltage with a predetermined reference voltage. It includes a comparator to generate.

상기 스타트-업 카운터는, 상기 전력 공급 장치의 동작 시작 시점부터 상기 스타트-업 기간이 경과한 시점에 인에이블 레벨의 스타트-업 신호를 생성한다.The start-up counter generates a start-up signal of an enable level when the start-up period elapses from the start of the operation of the power supply device.

상기 게이트 셧다운부는, 상기 스타트-업 신호와 상기 단락 감지 신호를 이용하여 상기 게이트 셧다운 신호를 생성한다.The gate shutdown unit generates the gate shutdown signal by using the start-up signal and the short detection signal.

상기 게이트 셧다운부는, 상기 스타트-업 신호가 입력되는 인버터, 및 상기 인버터의 출력과 상기 단락 감지 신호를 논리 연산하여 상기 게이트 셧다운 신호를 생성하는 논리 게이트를 포함한다.The gate shutdown unit includes an inverter to which the start-up signal is input, and a logic gate configured to logically operate an output of the inverter and the short detection signal to generate the gate shutdown signal.

본 발명의 실시 예에 따른 전력 공급 장치에 연결된 부하의 단락을 감지하는 방법은, 상기 전력 공급 장치의 출력 전압에 따르는 감지 전압을 샘플링하여 샘플링전압을 생성하는 단계; 상기 샘플링 전압과 소정의 기준 전압을 비교한 결과에 따라 단락 감지 신호를 생성하는 단계; 상기 스타트-업 기간이 종료된 후에, 상기 단락 감지 신호에 따라 게이트 셧다운 신호를 생성하는 단계를 포함한다. 상기 전력 공급 장치의 스위칭 동작은 인에이블 레벨의 게이트 셧다운 신호에 따라 정지된다.According to an embodiment of the present invention, a method of detecting a short circuit of a load connected to a power supply includes: sampling a sensing voltage according to an output voltage of the power supply to generate a sampling voltage; Generating a short detection signal according to a result of comparing the sampling voltage with a predetermined reference voltage; After the start-up period ends, generating a gate shutdown signal in accordance with the short detection signal. The switching operation of the power supply is stopped according to the gate shutdown signal of the enable level.

상기 감지 전압은, 상기 출력 전압에 연결된 2차측 권선과 소정의 권선비로 커플링 되어 있는 보조 권선의 전압인 보조 전압이 제1 감지 저항 및 제2 감지 저항에 의해 분배된 전압이다.The sensing voltage is a voltage in which an auxiliary voltage, which is a voltage of an auxiliary winding coupled to a secondary winding connected to the output voltage with a predetermined winding ratio, is divided by a first sensing resistor and a second sensing resistor.

상기 샘플링 전압을 생성하는 단계는, 상기 감지 전압을 소정의 샘플링 주기 단위로 샘플링하여 샘플링 전압을 생성 및 홀딩하는 단계를 포함한다.The generating of the sampling voltage may include generating and holding a sampling voltage by sampling the sensed voltage by a predetermined sampling period.

본 발명의 실시 예에 따른 전력 공급 장치는, 입력 전압에 일단이 연결되어 있는 1차측 권선, 상기 1차측 권선의 타단에 연결되어 있는 전력 스위치, 출력 전압에 연결되어 있는 2차측 권선, 상기 2차측 권선과 소정의 권선비로 커플링 되어 있는 보조 권선, 상기 보조 권선의 양단에 직렬 연결되어 있는 제1 감지 저항 및 제2 감지 저항, 및 스타트-업 기간 후에, 상기 제1 감지 저항과 상기 제2 감지 저항 간의 접점의 전압인 감지 전압을 샘플링하여 소정의 기준 전압과 비교한 결과에 따르는 단락 감지 신호를 이용하여 단락 여부를 판단하는 단락 감지 회로를 포함한다.The power supply apparatus according to the embodiment of the present invention, the primary side winding one end is connected to the input voltage, the power switch is connected to the other end of the primary side winding, the secondary side winding is connected to the output voltage, the secondary side An auxiliary winding coupled to a winding with a predetermined turns ratio, a first sensing resistor and a second sensing resistor connected in series with both ends of the auxiliary winding, and after a start-up period, the first sensing resistor and the second sensing And a short detection circuit configured to determine whether there is a short circuit by using a short detection signal based on a result of sampling a detection voltage, which is a voltage of a contact point between the resistors, and comparing the result with a predetermined reference voltage.

상기 단락 감지 회로는, 상기 감지 전압을 소정의 샘플링 주기 단위로 샘플링하여 샘플링 전압을 생성 및 홀딩하는 샘플/홀드부, 및 상기 샘플링 전압과 소정의 기준 전압을 비교한 결과에 따라 상기 단락 감지 신호를 생성하는 비교기를 포함한다.The short-circuit detection circuit may include a sample / hold unit configured to generate and hold a sampling voltage by sampling the sensed voltage in units of a predetermined sampling period, and to generate the short-circuit detection signal according to a result of comparing the sampling voltage with a predetermined reference voltage. It includes a comparator to generate.

상기 단락 감지 회로는, 상기 스타트-업 기간을 카운트하고, 상기 스타트-업 기간이 종료된 후 인에이블 레벨의 스타트-업 신호를 생성한다.The short detection circuit counts the start-up period and generates a start-up signal of the enable level after the start-up period ends.

상기 단락 감지 회로는, 상기 스타트-업 신호와 상기 단락 감지 신호를 이용하여 게이트 셧다운 신호를 생성한다.The short detection circuit generates a gate shutdown signal using the start-up signal and the short detection signal.

상기 단락 감지 회로는, 상기 스타트-업 신호가 입력되는 인버터, 및 상기 인버터의 출력과 상기 단락 감지 신호를 논리 연산하여 상기 게이트 셧다운 신호를 생성하는 논리 게이트를 포함한다.The short detection circuit may include an inverter to which the start-up signal is input, and a logic gate configured to logically operate an output of the inverter and the short detection signal to generate the gate shutdown signal.

상기 전력 공급 장치는, 상기 게이트 셧다운 신호에 따라 상기 전력 스위치를 턴 오프 시키는 게이트 전압을 생성하는 스위치 제어 회로를 더 포함한다.The power supply further includes a switch control circuit for generating a gate voltage for turning off the power switch according to the gate shutdown signal.

상기 전력 공급 장치는, 상기 전력 스위치에 흐르는 스위치 전류가 상기 스트타-업 기간 동안 소정 레벨에 도달하면 상기 전력 스위치를 턴 오프 시키는 스위치 제어 회로를 더 포함한다.The power supply device further includes a switch control circuit for turning off the power switch when the switch current flowing through the power switch reaches a predetermined level during the start-up period.

상기 스위치 제어 회로는, 상기 전력 스위치의 턴 온 기간 동안 상기 스위치 전류에 따르는 전류 감지 전압이 상기 소정 레벨에 대응하는 특정 레벨의 전압에 도달할 때 상기 전력 스위치를 턴 오프 시킨다.The switch control circuit turns off the power switch when the current sense voltage according to the switch current reaches a voltage of a specific level corresponding to the predetermined level during the turn-on period of the power switch.

또는, 상기 전력 공급 장치는, 상기 입력 전압의 피크를 검출하고, 상기 검출된 피크에 반비례하는 온-타임을 설정하고, 상기 온-타임에 따라 상기 전력 스위치의 스위칭 동작을 제어하는 스위치 제어 회로를 더 포함한다.Alternatively, the power supply apparatus may include a switch control circuit that detects a peak of the input voltage, sets an on-time in inverse proportion to the detected peak, and controls a switching operation of the power switch according to the on-time. It includes more.

상기 스타트-업 기간이 종료된 후, 상기 출력 전압은 소정 전압으로 상승하여 상기 감지 전압은 상기 기준 전압 보다 높다.After the start-up period ends, the output voltage rises to a predetermined voltage so that the sense voltage is higher than the reference voltage.

본 발명의 실시 예에 따르면, 출력단의 단락을 감지할 수 있는 단락 감지 회로, 단락 감지 방법 및 단락 감지 회로를 포함하는 전력 공급 장치가 제공된다.According to an embodiment of the present invention, a power supply apparatus including a short detection circuit, a short detection method, and a short detection circuit capable of detecting a short circuit at an output terminal is provided.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 단락 감지 회로가 적용된 전력 공급 장치를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 입력 전압과 전류 감지 전압의 파형을 나타낸 파형도이다.
도 3은 도 2에 도시된 입력 전압과 다른 입력 전압과 그에 따른 전류 감지 전압의 파형을 나타낸 파형도이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 입력 전압, 전류 감지 전압, 및 온-타임을 나타낸 파형도이다.
도 5는 도 4에 도시된 입력 전압과 다른 입력 전압, 그에 따른 전류 감지 전압, 및 온-타임을 나타낸 파형도이다.
도 6은 스타트-업 기간에서 단락 상태가 발생한 경우 입력 전압, 감지 전압,샘플링 전압, 및 게이트 셧다운 신호를 나타낸 파형도이다.
도 7은 스타트-업 기간이후에 단락 상태가 발생한 경우 입력 전압, 감지 전압, 샘플링 전압, 및 게이트 셧다운 신호를 나타낸 파형도이다.
1 is a diagram illustrating a power supply device to which a short detection circuit according to an exemplary embodiment of the present invention is applied.
2 is a waveform diagram illustrating waveforms of an input voltage and a current sensing voltage according to an exemplary embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a waveform diagram illustrating waveforms of an input voltage different from the input voltage shown in FIG. 2 and a current sensing voltage according thereto.
4 is a waveform diagram illustrating an input voltage, a current sensing voltage, and an on-time according to an exemplary embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a waveform diagram illustrating an input voltage different from the input voltage shown in FIG. 4, a current sensing voltage, and on-time.
6 is a waveform diagram illustrating an input voltage, a sense voltage, a sampling voltage, and a gate shutdown signal when a short state occurs in the start-up period.
FIG. 7 is a waveform diagram illustrating an input voltage, a sense voltage, a sampling voltage, and a gate shutdown signal when a short state occurs after the start-up period.

아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다. DETAILED DESCRIPTION Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art may easily implement the present invention. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. In order to clearly illustrate the present invention, parts not related to the description are omitted, and similar parts are denoted by like reference characters throughout the specification.

명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. Throughout the specification, when a part is referred to as being "connected" to another part, it includes not only "directly connected" but also "electrically connected" with another part in between . Also, when an element is referred to as "comprising ", it means that it can include other elements as well, without departing from the other elements unless specifically stated otherwise.

이하 도 1을 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 단락 감지 회로 및 단락 감지 회로를 포함하는 전력 공급 장치를 설명한다.Hereinafter, a power supply apparatus including a short circuit sensing circuit and a short circuit sensing circuit according to an exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 1.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 단락 감지 회로가 적용된 전력 공급 장치를 나타낸 도면이다.1 is a diagram illustrating a power supply device to which a short detection circuit according to an exemplary embodiment of the present invention is applied.

전력 공급 장치(1)는 입력 전압(Vin)을 이용하여 부하에 전력을 공급한다. 본 발명의 실시 예에 따른 전력 공급 장치(1)는 플라이백 컨버터(flyback converter)로 구현되어 있으나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 전력 공급 장치(1)에 연결된 부하의 예로 LED 열(2)이 도시되어 있다. LED 열(2)은 직렬 연결된 복수의 LED 소자를 포함한다. The power supply device 1 supplies power to the load using the input voltage Vin. The power supply 1 according to the embodiment of the present invention is implemented as a flyback converter, but the present invention is not limited thereto. An example of a load connected to the power supply 1 is shown an LED row 2. The LED row 2 includes a plurality of LED elements connected in series.

전력 공급 장치(1)는 입력 전압(Vin)을 이용해 LED열(2)에 전력을 공급한다. 출력 전압(VOUT)은 LED 열(2)에 공급되고, 정류 다이오드(D1)를 통과한 출력 전류(IOUT)가 LED 열(2) 및 출력 커패시터(COUT)에 공급된다. 출력 전류(IOUT)에 의해 출력 커패시터(COUT)가 충전되고, 출력 전압(VOUT)은 출력 커패시터(COUT)에 의해 유지된다.The power supply device 1 supplies power to the LED string 2 using the input voltage Vin. The output voltage VOUT is supplied to the LED column 2, and the output current IOUT passing through the rectifying diode D1 is supplied to the LED column 2 and the output capacitor COUT. The output capacitor COUT is charged by the output current IOUT, and the output voltage VOUT is maintained by the output capacitor COUT.

스위치 제어 회로(Switch Control Circuit)(3)는 전류 감지 전압(VCS)에 따라 전력 스위치(M)의 스위칭 동작을 제어하는 게이트 전압(VG)을 생성한다. 전류 감지 전압(VCS)은 전력 스위치(M)에 흐르는 전류(이하, 스위치 전류)(ids)에 따르는 전압이다. The switch control circuit 3 generates a gate voltage VG for controlling the switching operation of the power switch M according to the current sensing voltage VCS. The current sensing voltage VCS is a voltage corresponding to the current flowing through the power switch M (hereinafter, the switch current) ids.

저항(RS)은 전력 스위치(M)의 소스와 그라운드 사이에 연결되어 있고, 전력스위치(M)의 턴 온 기간 동안 흐르는 스위치 전류(Ids)에 의해 저항(RS)에 발생하는 전압이 전류 감지 전압(VCS)이다. 스위치 제어 회로(3)는 스타트-업(start-up) 기간 동안 전류 모드 방식 또는 전압 모드 방식으로 전력 스위치(M)의 스위칭 동작을 제어한다.The resistor RS is connected between the source and the ground of the power switch M, and the voltage generated at the resistor RS by the switch current Ids flowing during the turn-on period of the power switch M is the current sensing voltage. (VCS). The switch control circuit 3 controls the switching operation of the power switch M in a current mode method or a voltage mode method during a start-up period.

아울러, 스위치 제어 회로(3)는 게이트 셧다운 신호(GSD)를 입력받고, 단락 보호 동작을 기동시킨다. 예를 들어, 스위치 제어 회로(3)는 인에이블 레벨의 게이트 셧다운 신호(GSD)가 입력되면 전력 스위치(M)를 턴 오프 시키는 게이트 전압(VG)을 생성한다.In addition, the switch control circuit 3 receives the gate shutdown signal GSD and activates the short-circuit protection operation. For example, the switch control circuit 3 generates a gate voltage VG for turning off the power switch M when the enable level gate shutdown signal GSD is input.

1차측에 위치한 제1 권선(CO1)은 입력 전압(Vin)에 연결되어 있다. 제1 권선(CO1)과 그라운드 사이에 전력 스위치(M)가 연결되어 있다. 보조 권선(CO3)의 권선수(Na)와 제1 권선(CO1)의 권선수(Np) 사이의 권선비는 Na/Np를 'wn1'이라 한다. 보조 권선(CO3)과 제1 권선(CO1)은 권선비 wn1로 커플링 되어 있다.The first winding CO1 located on the primary side is connected to the input voltage Vin. The power switch M is connected between the first winding CO1 and the ground. The turns ratio between the number of turns Na of the auxiliary winding CO3 and the number of turns Np of the first winding CO1 is referred to as Na / Np 'wn1'. The auxiliary winding CO3 and the first winding CO1 are coupled at a turns ratio wn1.

2차측에 위치한 제2 권선(CO2)은 정류 다이오드(D1)를 통해 출력 커패시터(COUT)에 연결되어 있고, 제2 권선(CO2)의 권선수(Ns)와 보조 권선(CO3)의 권선수(Na) 사이의 권선비는 Na/Ns(wn2)이다. 보조 권선(CO3)과 제2 권선(CO2)은 권선비 wn2로 커플링 되어 있다. The second winding CO2 located on the secondary side is connected to the output capacitor COUT through the rectifying diode D1, and the winding number Ns of the second winding CO2 and the winding number of the auxiliary winding CO3 ( The turns ratio between Na) is Na / Ns (wn2). The auxiliary winding CO3 and the second winding CO2 are coupled at a turns ratio wn2.

입력 전압(Vin)은 제1 권선(CO1)의 일단에 공급되고, 제1 권선(CO1)의 타단은 전력 스위치(M1)의 드레인에 연결되어 있다. 전력 스위치(M1)의 온 기간 동안 입력 전압(Vin)에 따르는 기울기로 1차측 권선(CO1)에 흐르는 전류가 증가한다. 전력 스위치(M1)의 온 기간 동안 1차측 권선(CO1)에 에너지가 저장된다. 전력 스위치(M1)이 턴 오프되면, 정류 다이오드(D1)가 도통되어 2차측 권선(CO2)에 전류가 흐른다. The input voltage Vin is supplied to one end of the first winding CO1, and the other end of the first winding CO1 is connected to the drain of the power switch M1. During the on period of the power switch M1, the current flowing through the primary winding CO1 increases with a slope according to the input voltage Vin. Energy is stored in the primary winding CO1 during the on period of the power switch M1. When the power switch M1 is turned off, the rectifying diode D1 is conducted so that current flows in the secondary winding CO2.

출력 커패시터(COUT)가 정류 다이오드(D1)을 통과한 전류에 의해 충전되고 출력 전압(VOUT)이 발생한다. The output capacitor COUT is charged by the current passing through the rectifying diode D1 and the output voltage VOUT is generated.

전력 스위치(M)가 온일 때 제1 권선(CO1)의 전압은 입력 전압(Vin)이 되고, 입력 전압(Vin)에 권선비 wn1을 곱한 음의 전압(-wn1*Vin)이 보조 권선(CO3)의 전압(이하, 보조 전압)(VA)으로 발생한다. When the power switch M is on, the voltage of the first winding CO1 becomes the input voltage Vin, and the negative voltage (-wn1 * Vin) multiplied by the winding ratio wn1 by the input voltage Vin is the auxiliary winding CO3. To a voltage (hereinafter referred to as an auxiliary voltage) VA.

전력 스위치(M)가 오프일 때, 제2 권선(CO2)의 전압은 출력 전압(VOUT)이 된다. 보조 전압(VA)은 제2 권선(CO2)의 전압에 권선비 wn2를 곱한 양의 전압(wn2*VOUT)이 된다. When the power switch M is off, the voltage of the second winding CO2 becomes the output voltage VOUT. The auxiliary voltage VA becomes a positive voltage wn2 * VOUT obtained by multiplying the voltage of the second winding CO2 by the winding ratio wn2.

노드(N1)의 전압(이하, 감지 전압)(VS)은 보조 전압(VA)이 제1 감지저항(RVS1) 및 제2 감지저항(RVS2)에 의해 분배된 전압이다. LED 열(2)이 단락된 경우, 출력 전압(VOUT)은 영전압이 되므로, 전력 스위치(M)의 오프 기간 동안 보조 전압(VA)은 영전압이다. 따라서 감지 전압(VS) 역시 영전압이 된다.The voltage (hereinafter, the sensing voltage) VS of the node N1 is a voltage in which the auxiliary voltage VA is divided by the first sensing resistor RVS1 and the second sensing resistor RVS2. When the LED column 2 is shorted, the output voltage VOUT becomes a zero voltage, and thus the auxiliary voltage VA is zero during the off period of the power switch M. FIG. Therefore, the sensing voltage VS also becomes zero voltage.

본 발명의 실시 예에 따른 단락 감지 회로(4)는 출력 전압 감지부(100), 스타트-업 카운터(start-up counter)(200), 및 게이트 셧다운부(300)를 포함한다. The short circuit detection circuit 4 according to the exemplary embodiment of the present invention includes an output voltage detector 100, a start-up counter 200, and a gate shutdown unit 300.

도 1에서는 단락 감지 회로(4) 및 스위치 제어 회로(3)가 별개의 블록으로 도시되어 있으나, 하나의 집적 회로 칩으로 구현될 수 있다. In FIG. 1, the short circuit detection circuit 4 and the switch control circuit 3 are shown as separate blocks, but may be implemented as one integrated circuit chip.

출력 전압 감지부(100)는 보조 전압(VA)에 대응하는 감지 전압(VS)을 입력받고, 전력 스위치(M)의 스위칭 주기마다 감지 전압(VS)을 샘플링한 전압과 소정의 기준 전압을 비교한 결과를 출력한다.The output voltage detecting unit 100 receives a sensing voltage VS corresponding to the auxiliary voltage VA, and compares a voltage obtained by sampling the sensing voltage VS with a predetermined reference voltage at each switching cycle of the power switch M. Print one result.

출력 전압 감지부(100)는 샘플/홀드부(110) 및 비교기(120)를 포함한다.The output voltage detector 100 includes a sample / hold unit 110 and a comparator 120.

샘플/홀드부(Sample/Hold Unit)(110)는 전력 스위치(M)의 스위칭 주기 단위로 감지 전압(VS)을 샘플링하여 샘플링 전압(VSA)을 생성하고, 홀딩한다. 예를 들어, 샘플/홀드부(110)는 전력 스위치(M)의 오프 기간 동안 샘플링 전압(VSA)을 생성하고, 다음 전력 스위치(M)의 오프 기간 전까지 샘플링 전압(VSA)을 홀딩한다.The sample / hold unit 110 samples the sensing voltage VS in units of switching cycles of the power switch M to generate and hold the sampling voltage VSA. For example, the sample / hold unit 110 generates the sampling voltage VSA during the off period of the power switch M, and holds the sampling voltage VSA before the off period of the next power switch M. FIG.

비교기(120)는 샘플링 전압(VSA)과 기준 전압(VREF)을 비교한 결과에 따라 단락 감지 신호(SS)를 생성한다. 예를 들어, 비교기(120)는 샘플링 전압(VSA)이 입력되는 반전단자(-) 및 기준 전압(VREF)이 입력되는 비반전 단자(+)를 포함하고, 비반전단자(+)의 입력이 반전단자(-) 이상일 때 하이 레벨의 단락 감지 신호(SS)를 생성하며, 그 반대의 경우 로우 레벨의 단락 감지 신호(SS)를 생성한다.The comparator 120 generates a short detection signal SS according to a result of comparing the sampling voltage VSA and the reference voltage VREF. For example, the comparator 120 includes an inverting terminal (-) to which the sampling voltage VSA is input and a non-inverting terminal (+) to which the reference voltage VREF is input, and an input of the non-inverting terminal (+) is When the inversion terminal (-) or more, the high level short detection signal SS is generated, and vice versa, the low level short detection signal SS is generated.

스타트-업 카운터(200)는 스타트-업 기간을 카운트한다. 스타트-업 기간은 전력 공급 장치(1)의 동작 시작 시점부터 전력 공급 장치(1)의 출력 전압(VOUT)이 소정 레벨에 이르는 기간으로 정의될 수 있다. 스타트-업 카운터(200)는 스타트-업 기간의 카운트를 마치면, 스타트-업 기간의 종료를 지시하는 인에이블 레벨의 스타트업 신호(SU)를 생성한다. 예를 들어, 인에이블 레벨은 로우 레벨로서, 스타트업 신호(SU)는 전력 공급 장치(1)의 스타트업 기간 동안 하이 레벨이고, 스타트업 기간이 종료되면 로우 레벨일 수 있다.Start-up counter 200 counts the start-up period. The start-up period may be defined as a period in which the output voltage VOUT of the power supply device 1 reaches a predetermined level from the start of operation of the power supply device 1. When the start-up counter 200 finishes counting the start-up period, the start-up counter 200 generates a start-up signal SU having an enable level indicating the end of the start-up period. For example, the enable level may be a low level, and the startup signal SU may be a high level during the startup period of the power supply 1, and may be a low level when the startup period ends.

게이트 셧다운부(300)는 스타트업 기간이 종료된 후에 단락 감지 신호(SS)에 따라 단락 보호 동작을 기동시키는 게이트 셧다운 신호(GSD)를 생성한다. 게이트 셧다운부(300)는 인버터(310) 및 AND 게이트(320)를 포함한다.The gate shutdown unit 300 generates a gate shutdown signal GSD for activating a short protection operation according to the short detection signal SS after the startup period ends. The gate shutdown unit 300 includes an inverter 310 and an AND gate 320.

인버터(310)는 스타트업 신호(SU)를 반전시켜 출력한다. 스타트업 기간에 출력 전압(VOUT)은 영전압부터 상승하기 시작하므로, 스타트업 기간 중 전력 스위치(M)의 오프 기간에서 보조 전압(VA)이 영전압에 가까운 전압인 기간이 발생한다. 스타트업 기간 중 단락 상태가 아닌 경우에도 낮은 보조 전압(VA)에 의해 단락 보호 동작이 기동될 수 있으므로, 이를 방지해야 한다. The inverter 310 inverts and outputs the startup signal SU. Since the output voltage VOUT starts to rise from zero voltage in the startup period, a period in which the auxiliary voltage VA is close to zero voltage occurs in the off period of the power switch M during the startup period. The short-circuit protection operation can be started by the low auxiliary voltage VA even when not in the short-circuit state during the start-up period, so it must be prevented.

스타트업 기간 동안 단락 감지 신호(SS)에 의해 단락 보호 동작이 기동되는 것을 방지하기 위해, AND 게이트(320)는 스타트업 신호(SU)의 반전 레벨을 단락 감지 신호(SS)와 함께 논리 곱 연산한다.In order to prevent the short-circuit protection operation from being activated by the short-circuit detection signal SS during the startup period, the AND gate 320 logically multiplies the inversion level of the startup signal SU with the short-circuit detection signal SS. do.

AND 게이트(320)는 스타트업 신호(SU)의 반전 레벨과 단락 감지 신호(SS)를 논리 곱 연산하여 게이트 셧다운 신호(GSD)를 생성한다. AND 게이트(320)는 두 입력이 모두 하이 레벨일 때 단락 보호 동작을 기동시키는 인에이블 레벨(하이 레벨)의 게이트 셧다운 신호(GSD)를 생성한다. The AND gate 320 logically multiplies the inversion level of the startup signal SU and the short detection signal SS to generate a gate shutdown signal GSD. The AND gate 320 generates an enable level (high level) gate shutdown signal GSD that activates a short protection operation when both inputs are high level.

이하, 본 발명의 실시 예에 따른 스위치 제어 회로(3)가 전류 모드 방식으로 스타트-업 기간 동안의 전력 스위치(M)의 스위칭 동작을 제어하는 방식에 대해서 설명한다.Hereinafter, a method of controlling the switching operation of the power switch M during the start-up period by the switch control circuit 3 according to an embodiment of the present invention will be described.

예를 들어, 스위치 제어 회로(3)는 스타트-업 기간 동안 전류 감지 전압(VCS)에 따라 전력 스위치(M)의 스위칭 동작을 제어한다. 구체적으로, 전력 스위치(M)의 턴 온 기간 중 상승하는 전류 감지 전압(VCS)이 특정 레벨에 도달하면, 전력 스위치(M)를 턴 오프 시키는 게이트 전압(VG)을 생성한다. For example, the switch control circuit 3 controls the switching operation of the power switch M according to the current sense voltage VCS during the start-up period. In detail, when the current sensing voltage VCS rising during the turn-on period of the power switch M reaches a specific level, the gate voltage VG for turning off the power switch M is generated.

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 입력 전압, 전류 감지 전압, 및 샘플링 전압의 파형을 나타낸 파형도이다.2 is a waveform diagram illustrating waveforms of an input voltage, a current sensing voltage, and a sampling voltage according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 3은 도 2에 도시된 입력 전압과 다른 입력 전압과 그에 따른 전류 감지 전압 및 샘플링 전압을 나타낸 파형도이다.FIG. 3 is a waveform diagram illustrating an input voltage different from the input voltage shown in FIG. 2, and thus a current sensing voltage and a sampling voltage.

도 2에 도시된 바와 같이, 스타트-업 기간(ST1) 동안 전류 감지 전압(VCS)의 피크는 특정 레벨(LV1)로 제어된다. 도 2에 도시된 입력 전압(Vin1)의 피크보다 낮은 피크를 가지는 입력 전압(Vin2)이 도시된 도 3에서도, 스타트-업 기간(ST1) 동안 전류 감지 전압(VCS)의 피크는 특정 레벨(LV1)로 제어된다.As shown in FIG. 2, the peak of the current sense voltage VCS is controlled to a specific level LV1 during the start-up period ST1. Also in FIG. 3 in which the input voltage Vin2 having a peak lower than the peak of the input voltage Vin1 shown in FIG. 2 is shown, the peak of the current sense voltage VCS during the start-up period ST1 is at a specific level LV1. Is controlled.

도 2 및 3에서, 전류 감지 전압(VCS)이 상승하는 기간은 전력 스위치(M)가 턴 온 된 기간이고, 드레인 전류(Ids)의 상승 기울기는 입력 전압(Vin)에 따른다. 따라서, 전류 감지 전압(VCS)은 입력 전압(Vin1, Vin2)에 따르는 기울기로 상승하는 파형을 가진다.2 and 3, the period in which the current sensing voltage VCS rises is a period in which the power switch M is turned on, and the rising slope of the drain current Ids depends on the input voltage Vin. Therefore, the current sensing voltage VCS has a waveform rising with a slope in accordance with the input voltage Vin1 and Vin2.

예를 들어, 입력 전압(Vin1, Vin2)의 피크에 가까울수록 전류 감지 전압(VCS)의 상승 기울기가 증가한다. 구체적으로, 도 2에서, 시점 T1에 발생하는 전류 감지 전압(VCS)의 상승 기울기가 시점 T2에 발생하는 전류 감지 전압(VCS)의 상승 기울기보다 가파르고, 도 3에서, 시점 T11에 발생하는 전류 감지 전압(VCS)의 상승 기울기가 시점 T12에 발생하는 전류 감지 전압(VCS)의 상승 기울기보다 가파르다. For example, as the peaks of the input voltages Vin1 and Vin2 are closer to each other, the rising slope of the current sensing voltage VCS increases. Specifically, in FIG. 2, the rising slope of the current sensing voltage VCS occurring at the time point T1 is steeper than the rising slope of the current sensing voltage VCS occurring at the time point T2, and in FIG. 3, the current sensing occurring at the time point T11. The rising slope of the voltage VCS is steeper than the rising slope of the current sense voltage VCS occurring at time T12.

이와 같은 스위칭 제어 동작에 따라, 스타트-업 기간 동안 동일한(입력 전압에 관계없이) 에너지가 출력으로 전달된다. 그러면, 스타트-업 기간 내에 출력 전압(VOUT)은 특정 전압까지 상승한다. According to this switching control operation, the same (regardless of the input voltage) energy is transferred to the output during the start-up period. Then, within the start-up period, the output voltage VOUT rises to a certain voltage.

특정 전압까지 상승한 출력 전압(VOUT)에 따르는 감지 전압(VS)은 기준 전압(VREF)보다 높은 값이 된다. 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 단락 상태가 발생하지 않은 정상 동작에서, 샘플링 전압(VSA)은 출력 전압(VOUT)의 증가에 따라 서서히 증가하고, 스타트-업 기간(ST1) 내인 시점 T3 및 시점 T13에 기준 전압(VREF)에 도달한다. The sensing voltage VS corresponding to the output voltage VOUT raised to a specific voltage becomes higher than the reference voltage VREF. As shown in Figs. 2 and 3, in the normal operation in which the short state does not occur, the sampling voltage VSA gradually increases with the increase of the output voltage VOUT, and the time point T3 within the start-up period ST1. And the reference voltage VREF is reached at time T13.

정상 동작 시에는 스타트-업 기간이 종료된 후에 전력 공급 장치(1)가 정상 기동 된다. 예를 들어, 도 2 및 3에 도시된 바와 같이, 스타트-업 기간(ST1)이 종료된 후에, 드레인 전류(Ids)의 피크는 입력 전압(Vin1, Vin2)의 파형을 따르도록 제어되고, 전류 감지 전압(VCS)의 피크 역시 입력 전압(Vin1, Vin2)의 파형을 따른다. In the normal operation, the power supply 1 is normally started after the start-up period ends. For example, as shown in Figs. 2 and 3, after the start-up period ST1 ends, the peak of the drain current Ids is controlled to follow the waveform of the input voltage Vin1, Vin2, and the current The peak of the sense voltage VCS also follows the waveform of the input voltage Vin1 and Vin2.

이와 달리, 본 발명의 실시 예에 따른 스위치 제어 회로(3)는 스타트-업 기간 동안 전압 모드 방식에 따라 전력 스위치(11)의 스위칭 동작을 제어할 수 있다.On the contrary, the switch control circuit 3 according to the embodiment of the present invention may control the switching operation of the power switch 11 according to the voltage mode method during the start-up period.

예를 들어, 스위치 제어 회로(3)는 스타트-업 기간 동안 입력 전압(Vin)의 피크 전압을 검출하고, 검출된 피크 전압에 반비례하는 온-타임(Ton)을 설정하여 게이트 전압(VG)을 생성할 수 있다. For example, the switch control circuit 3 detects the peak voltage of the input voltage Vin during the start-up period, sets the on-time Ton in inverse proportion to the detected peak voltage, and sets the gate voltage VG. Can be generated.

도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 입력 전압, 전류 감지 전압, 및 온-타임을 나타낸 파형도이다.4 is a waveform diagram illustrating an input voltage, a current sensing voltage, and an on-time according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 5는 도 4에 도시된 입력 전압과 다른 입력 전압, 그에 따른 전류 감지 전압, 및 온-타임을 나타낸 파형도이다.FIG. 5 is a waveform diagram illustrating an input voltage different from the input voltage shown in FIG. 4, a current sensing voltage, and on-time.

도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 입력 전압(Vin1)의 피크 전압(VP1)이 입력 전압(Vin2)의 피크 전압(VP2) 보다 높은 전압이므로, 온-타임(Ton1)은 온-타임(Ton2) 보다 짧은 시간으로 설정된다.As shown in FIGS. 4 and 5, since the peak voltage VP1 of the input voltage Vin1 is higher than the peak voltage VP2 of the input voltage Vin2, the on-time Ton1 is on-time ( It is set to a time shorter than Ton2).

스타트-업 기간(ST1)에서 전력 스위치(M)의 온-타임 기간 동안, 드레인 전류(Ids)가 입력 전압(Vin1, Vin2)에 따르는 기울기로 상승하므로, 전류 감지 전압(VCS)의 상승 기울기 역시 입력 전압(Vin1, Vin2)에 따른다. 즉, 입력 전압(Vin1, Vin2)의 피크에 가까울수록 전류 감지 전압(VCS)의 상승 기울기가 더 가파르다.During the on-time period of the power switch M in the start-up period ST1, since the drain current Ids rises to the slope according to the input voltages Vin1 and Vin2, the rising slope of the current sensing voltage VCS is also It depends on the input voltage Vin1, Vin2. That is, as the peaks of the input voltages Vin1 and Vin2 are closer to each other, the rising slope of the current sensing voltage VCS is steeper.

이와 같이, 스위치 제어 회로(3)가 전력 스위치(M)를 스위칭 동작시키면 스타트-업 기간 동안에 동일한(입력 전압에 관계없이) 에너지가 출력으로 전달된다. 그러면, 앞서 설명한 전류 모드 방식과 동일하게, 스타트-업 기간 내에 출력 전압(VOUT)은 특정 전압까지 상승한다. 특정 전압까지 상승한 출력 전압(VOUT)에 따르는 감지 전압(VS)은 기준 전압(VREF)보다 높은 값이 된다. As such, when the switch control circuit 3 switches the power switch M, the same energy (regardless of the input voltage) is transferred to the output during the start-up period. Then, similar to the current mode method described above, the output voltage VOUT rises to a specific voltage within the start-up period. The sensing voltage VS corresponding to the output voltage VOUT raised to a specific voltage becomes higher than the reference voltage VREF.

도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 단락 상태가 발생하지 않은 정상 동작에서, 샘플링 전압(VSA)은 출력 전압(VOUT)의 증가에 따라 서서히 증가하고, 스타트-업 기간(ST1) 내인 시점 T21 및 시점 T31에 기준 전압(VREF)에 도달한다. As shown in Figs. 4 and 5, in the normal operation in which the short state does not occur, the sampling voltage VSA gradually increases with the increase of the output voltage VOUT, and the time point T21 within the start-up period ST1. And the reference voltage VREF is reached at time T31.

정상 동작 시에는 스타트-업 기간이 종료된 후에 전력 공급 장치(1)가 정상 기동 된다. 예를 들어, 도 4 및 5에 도시된 바와 같이, 스타트-업 기간(ST1)이 종료된 후에, 드레인 전류(Ids)의 피크는 입력 전압(Vin1, Vin2)의 파형을 따르도록 제어되고, 전류 감지 전압(VCS)의 피크 역시 입력 전압(Vin1, Vin2)의 파형을 따른다. In the normal operation, the power supply 1 is normally started after the start-up period ends. For example, as shown in Figs. 4 and 5, after the start-up period ST1 ends, the peak of the drain current Ids is controlled to follow the waveform of the input voltage Vin1, Vin2, and the current. The peak of the sense voltage VCS also follows the waveform of the input voltage Vin1 and Vin2.

이하, 도 6 및 7을 참조하여 단락 상태가 발생한 경우의 본 발명의 실시 예의 동작을 설명한다. 도 6 및 7은 스타트-업 기간 동안 전류 모드 방식에 따라 전력 스위치의 스위칭 동작이 제어되는 경우를 나타낸 파형도이다.6 and 7, the operation of the embodiment of the present invention when a short circuit condition occurs will be described. 6 and 7 are waveform diagrams illustrating a case in which the switching operation of the power switch is controlled according to the current mode method during the start-up period.

도 6은 스타트-업 기간에서 단락 상태가 발생한 경우 입력 전압, 감지 전압,샘플링 전압, 및 게이트 셧다운 신호를 나타낸 파형도이다.6 is a waveform diagram illustrating an input voltage, a sense voltage, a sampling voltage, and a gate shutdown signal when a short state occurs in the start-up period.

도 7은 스타트-업 기간이후에 단락 상태가 발생한 경우 입력 전압, 감지 전압, 샘플링 전압, 및 게이트 셧다운 신호를 나타낸 파형도이다.FIG. 7 is a waveform diagram illustrating an input voltage, a sense voltage, a sampling voltage, and a gate shutdown signal when a short state occurs after the start-up period.

예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이, 시점 T40에 단락 상태가 발생한다. 그러면, 출력 전압(VOUT)이 발생하지 않기 때문에, 감지 전압(VS)이 발생하지 않고 샘플링 전압(VSA) 역시 발생하지 않는다. 그러면 시점 T40부터 비교기(120)는 하이 레벨의 단락 감지 신호(SS)를 AND 게이트(320)에 출력한다.For example, as shown in FIG. 6, a short circuit condition occurs at time point T40. Then, since the output voltage VOUT does not occur, the sensing voltage VS does not occur and the sampling voltage VSA does not occur. The comparator 120 then outputs a high level short detection signal SS to the AND gate 320.

스사트-업 기간(ST1) 동안, 전력 스위치(M)에 흐르는 드레인 전류(Ids)의 피크가 일정한 레벨로 제어된다. 즉, 전류 감지 전압(VCS)의 피크가 특정 레벨(LV1)에 도달할 때, 전력 스위치(M)가 턴 오프 된다.During the stand-up period ST1, the peak of the drain current Ids flowing through the power switch M is controlled to a constant level. That is, when the peak of the current sensing voltage VCS reaches a certain level LV1, the power switch M is turned off.

스타트-업 기간(ST1)이 종료하는 시점 T41에 스타트업 신호(SU)가 로우 레벨로 하강하고, 반전된 하이 레벨이 AND 게이트(320)에 입력된다. 시점 T41에 AND 게이트(320)의 모든 입력이 하이 레벨이므로, AND 게이트(320)는 게이트 셧다운 신호(GSD)를 하이 레벨로 상승시킨다. The start-up signal SU falls to the low level at the time T41 when the start-up period ST1 ends, and the inverted high level is input to the AND gate 320. Since all inputs of the AND gate 320 are at the high level at the time point T41, the AND gate 320 raises the gate shutdown signal GSD to the high level.

본 발명의 실시 예에서는 게이트 셧다운 신호(GSD)의 인에이블 레벨(단락 상태의 감지로 스위칭 동작을 정지시키는 레벨)로 하이 레벨이 설정되었고, 이에 따라 AND 게이트가 사용된다. 본 발명의 실시 예가 이에 한정되는 것은 아니다.In an embodiment of the present invention, a high level is set as an enable level of the gate shutdown signal GSD (a level at which the switching operation is stopped by detection of a short state), and thus an AND gate is used. Embodiments of the invention are not limited thereto.

스위치 제어 회로(3)는 하이 레벨의 게이트 셧다운 신호(GSD)에 따라 전력 스위치(M)를 턴 오프 시키는 로우 레벨의 게이트 전압(VG)을 생성한다.The switch control circuit 3 generates a low level gate voltage VG for turning off the power switch M according to the high level gate shutdown signal GSD.

예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이, 스타트-업 기간(ST1) 이후의 시점 T52에 단락 상태가 발생한다.For example, as shown in FIG. 7, a short circuit condition occurs at a time point T52 after the start-up period ST1.

스타트-업 기간(ST1) 동안 전류 감지 전압(VCS)의 피크가 특정 레벨(LV1)에 도달할 때, 전력 스위치(M)는 턴 오프 된다. 스타트-업 기간(ST1) 동안 전력 스위치(M)의 스위칭 동작에 따라 출력 전압(VOUT)이 상승하고, 샘플링 전압(VSA) 역시 상승한다. 시점 T50에 샘플림 전압(VSA)은 기준 전압(VREF)에 도달한다.When the peak of the current sense voltage VCS reaches a specific level LV1 during the start-up period ST1, the power switch M is turned off. During the start-up period ST1, the output voltage VOUT increases according to the switching operation of the power switch M, and the sampling voltage VSA also increases. At a time point T50, the sampling rate voltage VSA reaches the reference voltage VREF.

스타트-업 기간(ST1)이 종료하는 시점 T51 이후에는, 전류 감지 전압(VSA)은 입력 전압(Vin4)에 따르는 파형으로 제어된다. After the time point T51 at which the start-up period ST1 ends, the current sense voltage VSA is controlled with a waveform corresponding to the input voltage Vin4.

시점 T52에 단락 상태가 발생하면, 출력 전압(VOUT)이 발생하지 않으므로, 샘플링 전압(VSA) 역시 발생하지 않는다. 따라서 시점 T52에 비교기(120)의 출력은 하이 레벨로 상승하고, AND 게이트(320)의 모든 입력이 하이 레벨이므로, AND 게이트(320)는 게이트 셧다운 신호(GSD)를 하이 레벨로 상승시킨다.When a short state occurs at the time point T52, the output voltage VOUT does not occur, and thus the sampling voltage VSA does not occur. Accordingly, the output of the comparator 120 rises to the high level at the time point T52, and since all the inputs of the AND gate 320 are at the high level, the AND gate 320 raises the gate shutdown signal GSD to the high level.

스위치 제어 회로(3)는 하이 레벨의 게이트 셧다운 신호(GSD)에 따라 전력 스위치(M)를 턴 오프 시키는 로우 레벨의 게이트 전압(VG)을 생성한다.The switch control circuit 3 generates a low level gate voltage VG for turning off the power switch M according to the high level gate shutdown signal GSD.

이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments, It belongs to the scope of right.

전력 공급 장치(1), LED 열(2), 스위치 제어 회로(3)
단락 감지 회로(4), 제1 권선(CO1), 제2 권선(CO2)
보조 권선(CO3), 전력 스위치(M)
정류 다이오드(D1), 출력 커패시터(COUT)
출력 전압 감지부(100), 카운터(200), 게이트 셧다운부(300)
샘플/홀드부(110), 비교기(120)
인버터(310) 및 AND 게이트(320), 제1 감지 저항(RVS1)
제2 감지 저항(RVS2)

Power supply (1), LED column (2), switch control circuit (3)
Short-circuit detection circuit 4, first winding CO1, second winding CO2
Auxiliary winding (CO3), power switch (M)
Rectifier Diode (D1), Output Capacitor (COUT)
Output voltage detector 100, counter 200, gate shutdown 300
Sample / Hold Part 110, Comparator 120
Inverter 310 and AND gate 320, first sense resistor RVS1
Second sense resistor (RVS2)

Claims (20)

전력 공급 장치에 연결된 부하의 단락을 감지하는 회로에 있어서,
상기 전력 공급 장치의 출력 전압에 따르는 감지 전압을 샘플링하여 소정의 기준 전압과 비교한 결과에 따라 단락 감지 신호를 생성하는 출력 전압 감지부,
스타트-업 기간을 카운트하는 스타트-업 카운터, 및
상기 스타트-업 카운터의 출력에 따라 상기 스타트-업 기간이 종료된 후에, 상기 단락 감지 신호에 따라 게이트 셧다운 신호를 생성하는 게이트 셧다운부를 포함하는 단락 감지 회로.
A circuit for detecting a short circuit in a load connected to a power supply,
An output voltage detector configured to sample a sense voltage according to an output voltage of the power supply device and generate a short sense signal according to a result of comparing the predetermined voltage with a predetermined reference voltage;
A start-up counter for counting the start-up period, and
And a gate shutdown unit configured to generate a gate shutdown signal according to the short detection signal after the start-up period ends in accordance with the output of the start-up counter.
제1항에 있어서,
상기 감지 전압은,
상기 출력 전압에 연결된 2차측 권선과 소정의 권선비로 커플링 되어 있는 보조 권선의 전압인 보조 전압이 제1 감지 저항 및 제2 감지 저항에 의해 분배된 전압인 단락 감지 회로.
The method of claim 1,
The detection voltage is,
And a secondary voltage, the voltage of the secondary winding coupled to the secondary winding connected to the output voltage at a predetermined turns ratio, is a voltage divided by a first sense resistor and a second sense resistor.
제2항에 있어서,
상기 출력 전압 감지부는,
상기 감지 전압을 소정의 샘플링 주기 단위로 샘플링하여 샘플링 전압을 생성 및 홀딩하는 샘플/홀드부, 및
상기 샘플링 전압과 소정의 기준 전압을 비교한 결과에 따라 상기 단락 감지 신호를 생성하는 비교기를 포함하는 단락 감지 회로.
3. The method of claim 2,
Wherein the output voltage sensing unit comprises:
A sample / hold unit for generating and holding a sampling voltage by sampling the sensed voltage in predetermined sampling periods, and
And a comparator configured to generate the short detection signal according to a result of comparing the sampling voltage with a predetermined reference voltage.
제3항에 있어서,
상기 스타트-업 카운터는,
상기 전력 공급 장치의 동작 시작 시점부터 상기 스타트-업 기간이 경과한 시점에 인에이블 레벨의 스타트-업 신호를 생성하는 단락 감지 회로.
The method of claim 3,
The start-up counter,
A short detection circuit configured to generate a start-up signal having an enable level at a time point when the start-up period has elapsed from an operation start time of the power supply device.
제4항에 있어서,
상기 게이트 셧다운부는,
상기 스타트-업 신호와 상기 단락 감지 신호를 이용하여 상기 게이트 셧다운 신호를 생성하는 단락 감지 회로.
5. The method of claim 4,
The gate shutdown unit,
A short detection circuit configured to generate the gate shutdown signal using the start-up signal and the short detection signal.
제5항에 있어서,
상기 게이트 셧다운부는,
상기 스타트-업 신호가 입력되는 인버터, 및
상기 인버터의 출력과 상기 단락 감지 신호를 논리 연산하여 상기 게이트 셧다운 신호를 생성하는 논리 게이트를 포함하는 단락 감지 회로.
The method of claim 5,
The gate shutdown unit,
An inverter to which the start-up signal is input, and
And a logic gate configured to logically operate the output of the inverter and the short detection signal to generate the gate shutdown signal.
전력 공급 장치에 연결된 부하의 단락을 감지하는 방법에 있어서,
상기 전력 공급 장치의 출력 전압에 따르는 감지 전압을 샘플링하여 샘플링전압을 생성하는 단계;
상기 샘플링 전압과 소정의 기준 전압을 비교한 결과에 따라 단락 감지 신호를 생성하는 단계; 및
상기 스타트-업 기간이 종료된 후에, 상기 단락 감지 신호에 따라 게이트 셧다운 신호를 생성하는 단계를 포함하고,
상기 전력 공급 장치의 스위칭 동작은 인에이블 레벨의 게이트 셧다운 신호에 따라 정지되는 단락 감지 방법.
A method for detecting a short circuit in a load connected to a power supply,
Sampling a sensing voltage according to an output voltage of the power supply device to generate a sampling voltage;
Generating a short detection signal according to a result of comparing the sampling voltage with a predetermined reference voltage; And
After the start-up period ends, generating a gate shutdown signal in accordance with the short detection signal;
And the switching operation of the power supply is stopped according to the gate shutdown signal of the enable level.
제7항에 있어서,
상기 감지 전압은,
상기 출력 전압에 연결된 2차측 권선과 소정의 권선비로 커플링 되어 있는 보조 권선의 전압인 보조 전압이 제1 감지 저항 및 제2 감지 저항에 의해 분배된 전압인 단락 감지 방법.
The method of claim 7, wherein
The detection voltage is,
And an auxiliary voltage which is a voltage of an auxiliary winding coupled to the secondary winding connected to the output voltage at a predetermined turns ratio, is a voltage divided by a first sensing resistor and a second sensing resistor.
제8항에 있어서,
상기 샘플링 전압을 생성하는 단계는,
상기 감지 전압을 소정의 샘플링 주기 단위로 샘플링하여 샘플링 전압을 생성 및 홀딩하는 단계를 포함하는 단락 감지 방법.
9. The method of claim 8,
Generating the sampling voltage,
And generating and holding a sampling voltage by sampling the sensed voltage in predetermined sampling periods.
입력 전압에 일단이 연결되어 있는 1차측 권선,
상기 1차측 권선의 타단에 연결되어 있는 전력 스위치,
출력 전압에 연결되어 있는 2차측 권선,
상기 2차측 권선과 소정의 권선비로 커플링 되어 있는 보조 권선,
상기 보조 권선의 양단에 직렬 연결되어 있는 제1 감지 저항 및 제2 감지 저항, 및
스타트-업 기간 후에, 상기 제1 감지 저항과 상기 제2 감지 저항 간의 접점의 전압인 감지 전압을 샘플링하여 소정의 기준 전압과 비교한 결과에 따르는 단락 감지 신호를 이용하여 단락 여부를 판단하는 단락 감지 회로를 포함하는 전력 공급 장치.
Primary winding with one end connected to input voltage,
A power switch connected to the other end of the primary winding,
Secondary winding connected to the output voltage,
An auxiliary winding coupled to the secondary winding at a predetermined turns ratio,
A first sense resistor and a second sense resistor connected in series with both ends of the auxiliary winding, and
After a start-up period, a short circuit detection is performed to determine whether a short circuit is detected by using a short circuit detection signal based on a result of sampling a sensing voltage, which is a voltage of a contact point between the first sensing resistor and the second sensing resistor, and comparing it with a predetermined reference voltage. Power supply comprising a circuit.
제10항에 있어서,
상기 단락 감지 회로는,
상기 감지 전압을 소정의 샘플링 주기 단위로 샘플링하여 샘플링 전압을 생성 및 홀딩하는 샘플/홀드부, 및
상기 샘플링 전압과 소정의 기준 전압을 비교한 결과에 따라 상기 단락 감지 신호를 생성하는 비교기를 포함하는 전력 공급 장치.
The method of claim 10,
The short circuit detection circuit,
A sample / hold unit for generating and holding a sampling voltage by sampling the sensed voltage in predetermined sampling periods, and
And a comparator configured to generate the short detection signal according to a result of comparing the sampling voltage with a predetermined reference voltage.
제10항에 있어서,
상기 단락 감지 회로는,
상기 스타트-업 기간을 카운트하고, 상기 스타트-업 기간이 종료된 후 인에이블 레벨의 스타트-업 신호를 생성하는 전력 공급 장치.
The method of claim 10,
The short circuit detection circuit,
And count the start-up period and generate a start-up signal of an enable level after the start-up period ends.
제12항에 있어서,
상기 단락 감지 회로는,
상기 스타트-업 신호와 상기 단락 감지 신호를 이용하여 게이트 셧다운 신호를 생성하는 전력 공급 장치.
The method of claim 12,
The short circuit detection circuit,
And generate a gate shutdown signal using the start-up signal and the short detection signal.
제13항에 있어서,
상기 단락 감지 회로는,
상기 스타트-업 신호가 입력되는 인버터, 및
상기 인버터의 출력과 상기 단락 감지 신호를 논리 연산하여 상기 게이트 셧다운 신호를 생성하는 논리 게이트를 포함하는 전력 공급 장치.
The method of claim 13,
The short circuit detection circuit,
An inverter to which the start-up signal is input, and
And a logic gate configured to logically operate the output of the inverter and the short detection signal to generate the gate shutdown signal.
제10항에 있어서,
상기 게이트 셧다운 신호에 따라 상기 전력 스위치를 턴 오프 시키는 게이트 전압을 생성하는 스위치 제어 회로를 더 포함하는 전력 공급 장치.
The method of claim 10,
And a switch control circuit for generating a gate voltage for turning off the power switch in response to the gate shutdown signal.
제10항에 있어서,
상기 전력 스위치에 흐르는 스위치 전류가 상기 스트타-업 기간 동안 소정 레벨에 도달하면 상기 전력 스위치를 턴 오프 시키는 스위치 제어 회로를 더 포함하는 전력 공급 장치.
The method of claim 10,
And a switch control circuit for turning off the power switch when the switch current flowing through the power switch reaches a predetermined level during the start-up period.
제16항에 있어서,
상기 스타트-업 기간이 종료된 후, 상기 출력 전압은 소정 전압으로 상승하여 상기 감지 전압은 상기 기준 전압 보다 높은 전력 공급 장치.
17. The method of claim 16,
After the start-up period ends, the output voltage rises to a predetermined voltage such that the sense voltage is higher than the reference voltage.
제16항에 있어서,
상기 스위치 제어 회로는,
상기 전력 스위치의 턴 온 기간 동안 상기 스위치 전류에 따르는 전류 감지 전압이 상기 소정 레벨에 대응하는 특정 레벨의 전압에 도달할 때 상기 전력 스위치를 턴 오프 시키는 전력 공급 장치.
17. The method of claim 16,
Wherein the switch control circuit comprises:
And powering off the power switch during a turn-on period of the power switch when the current sensing voltage according to the switch current reaches a voltage of a specific level corresponding to the predetermined level.
제10항에 있어서,
상기 입력 전압의 피크를 검출하고, 상기 검출된 피크에 반비례하는 온-타임을 설정하고, 상기 온-타임에 따라 상기 전력 스위치의 스위칭 동작을 제어하는 스위치 제어 회로를 더 포함하는 전력 공급 장치.
The method of claim 10,
And a switch control circuit for detecting a peak of the input voltage, setting an on-time in inverse proportion to the detected peak, and controlling a switching operation of the power switch according to the on-time.
제19항에 있어서,
상기 스타트-업 기간이 종료된 후, 상기 출력 전압은 소정 전압으로 상승하여 상기 감지 전압은 상기 기준 전압 보다 높은 전력 공급 장치.

20. The method of claim 19,
After the start-up period ends, the output voltage rises to a predetermined voltage such that the sense voltage is higher than the reference voltage.

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