TW201423304A - 切換式穩壓器 - Google Patents

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Chih-Yuan Chen
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Abstract

一種切換式穩壓器,包含有一下橋開關,用來根據一下橋控制訊號進行導通與關閉;以及一暫態輔助模組,包含有一負載偵測單元,用來根據一負載的變化,輸出一偵測訊號;以及一邏輯電路,用來根據該偵測訊號,產生該下橋控制訊號,以於該負載降低時,關閉該下橋開關。

Description

切換式穩壓器
本發明係指一種切換式穩壓器,尤指一種可於負載降低時關閉下橋開關,以透過下橋開關之本體二極體(Body Diode)導通快速降低電感能量,進而有效避免輸出電壓過衝的切換式穩壓器。
電源供應相關裝置於現代資訊科技中擔任重要角色。在所有的電源供應裝置之中,直流至直流切換式穩壓器(DC-DC switching regulator)已被廣泛使用,其主要功能在於提供穩定之直流電源給電子元件使用。請參考第1圖,第1圖為習知技術中具有固定開啟時間架構之一直流至直流切換式穩壓器10之示意圖。直流至直流切換式穩壓器10用來提供一穩定的輸出電壓Vout1予一負載Load1,包含有一上橋開關100、一下橋開關102、一固定時間觸發電路104、一比較器106、一電感L1、一電容C1及一反相器INV1。其中,上橋開關100、下橋開關102、電感L1及電容C1可視為一功率級電路108,用來根據一控制訊號Con,輸出輸出電壓Vout1至負載Load1。固定時間觸發電路104可輸出每次開啟時間(on-time)為一固定開啟時間長度Ton之控制訊號Con,來控制上橋開關100及下橋開關102的啟閉動作。
簡單來說,每當輸出電壓Vout1小於一參考電壓Vref1時,比 較器106輸出之一比較結果Com可控制固定時間觸發電路104將所輸出之控制訊號Con啟動具有開啟時間長度Ton之一開啟時間,因此直流至直流切換式穩壓器10可於開啟時間長度Ton內導通上橋開關100,並關閉下橋開關102,使得一外部電壓源Vin1將電能經由上橋開關100傳送予電感L1,以輸出一充電電流IL對電容C1充電,使得輸出至負載Load1之輸出電壓Vout1增加(電容C1之跨壓);而當輸出電壓Vout1大於參考電壓Vref1時,上橋開關100關閉,而下橋開關102導通,使得輸出電壓Vout1開始下降。換句話說,當上橋開關100關閉時,直流至直流切換式穩壓器10的輸出電壓Vout1開始下降,直到輸出電壓Vout1小於參考電壓Vref1,上橋開關100才會再次開啟。如此一來,直流至直流切換式穩壓器10可藉由控制上橋開關100的開啟或關閉,調節輸送到負載Load1的電能,以維持輸出電壓Vout1的穩定。
此外,於負載Load1之負載值及其一負載電流ILoad1發生變化時,控制訊號Con啟動具有開啟時間長度Ton之開啟時間的頻率將會相應地改變,以維持輸出電壓Vout1的穩定。換句話說,由於每次啟動控制訊號Con的開啟時間係開啟時間長度Ton,而關閉時間為可變,因此控制訊號Con啟動具有開啟時間長度Ton之開啟時間的頻率會將隨輸出負載Load1之負載值及其負載電流ILoad1變化而發生改變。然而,在習知技術中,雖然控制訊號Con啟動具有開啟時間長度Ton之開啟時間的頻率可隨負載Load1之負載值相對應地改變,但仍無法快速反應,以維持輸出電壓的穩定。
請參考第2A圖至第2C圖,第2A圖至第2C圖為第1圖中直流至直流切換式穩壓器10之訊號於負載Load1之負載電流ILoad1減少時之示意圖。在負載值固定時,每當輸出電壓Vout1小於參考電壓Vref1時,固定時間觸發電路104會將控制訊號Con啟動具有開啟時間長度Ton之開啟時間,如此一來,控制訊號Con可以固定頻率啟動具有開啟時間長度Ton之開啟時間,此開啟時間長度Ton之開啟時間和輸出電壓Vout1與外部電壓源Vin1的比值有關,以穩定輸出輸出電壓Vout1。
然而,如第2A圖至第2C圖所示,於負載Load1之負載值減少時,輸出電壓Vout1會因負載Load1之負載值減少而增加,因此輸出電壓Vout1會一直大於參考電壓Vref1,使得比較結果Com停止固定時間觸發電路104將控制訊號Con啟動具有固定開啟時間長度Ton之開啟時間,以減少輸出電壓Vout1至原本穩定輸出之準位。僅管如此,在最差情況下,即負載Load1之負載電流ILoad1瞬間減少時,剛好具有固定開啟時間長度Ton之開啟時間被啟動,此時,輸出電壓Vout1不僅因負載Load1之負載電流ILoad1瞬間減少而增加,還會因為開啟時間長度Ton之開啟時間剛好啟動而增加,使得輸出電壓Vout1過衝(overshoot),而無法快速減少至原本穩定輸出之準位。有鑑於此,習知技術實在改善之必要。
因此,本發明之主要目的即在於提供一種可於負載降低時關閉下橋開關,以透過下橋開關之本體二極體導通快速降低電感能量,進而有效避免輸出電壓過衝的切換式穩壓器。
本發明另揭露一種切換式穩壓器,包含有一下橋開關,用來根據一下橋控制訊號進行導通與關閉;以及一暫態輔助模組,包含有一負載偵測單元,用來根據一負載的變化,輸出一偵測訊號;以及一邏輯電路,用來根據該偵測訊號,產生該下橋控制訊號,以於該負載降低時,關閉該下橋開關。
請參考第3圖,第3圖為具有固定開啟時間架構之一直流至直流切換式穩壓器30之示意圖。直流至直流切換式穩壓器30之架構與運作原理與直流至直流切換式穩壓器10部分相似,因此用途相同的元件及信號沿用相同符號,以求簡潔。直流至直流切換式穩壓器30與直流至直流切換式穩壓器10相異之處,在於直流至直流切換式穩壓器30以一固定開啟時間(constant on-time,COT)模組304取代固定時間觸發電路104及比較器106。固定開啟時間模組304可根據負載Load1之負載值變化,調整控制訊號Con之關閉時間。
在此結構下,固定開啟時間模組304中一參考電壓Vref3可於輸出電壓Vout1上升時降低,而於輸出電壓Vout1下降時增加;並且,於參考電壓Vref3小於一下鉗制電壓VCL時(0.9V),固定開 啟時間模組304透過一關閉訊號SD,控制控制訊號Con皆為關閉時間,以於負載Load1之負載值減少時,快速將輸出電壓Vout1減少至原本穩定輸出之準位。有關直流至直流切換式穩壓器30之詳細內容,可參考中華民國專利申請案第099128073號。然而,在直流至直流切換式穩壓器30中仍未能有效避免輸出電壓Vout1過衝(overshoot),而仍有改善空間。
請參考第4圖,第4圖為本發明實施例一直流至直流切換式穩壓器40之示意圖。直流至直流切換式穩壓器40之架構與運作原理與直流至直流切換式穩壓器30部分相似,因此用途相同的元件及信號沿用相同符號,以求簡潔。直流至直流切換式穩壓器40與直流至直流切換式穩壓器30相異之處,在於下橋開關102係根據一下橋控制訊號LG進行導通與關閉,且直流至直流切換式穩壓器40另包含一暫態輔助(transient help)模組400,以有效避免輸出電壓Vout1過衝。
詳細來說,暫態輔助模組400包含有一負載偵測單元402以及一邏輯電路404,負載偵測單元402可根據負載Load1及其負載電流ILoad1的變化,輸出一偵測訊號DET,而邏輯電路404可根據偵測訊號DET,產生下橋控制訊號LG,以於負載Load1降低時,關閉下橋開關102,此時上橋開關100與下橋開關102皆關閉而為非同步運作(直流至直流切換式穩壓器30中下橋開關102根據控制訊號Con之一反相訊號進行導通與關閉,與上橋開關100為同步操 作)。如此一來,由於於負載Load1及其負載電流ILoad1降低而輸出電壓Vout1開始過衝時,邏輯電路404係產生低準位之下橋控制訊號LG關閉下橋開關102,因此下橋開關102之一本體二極體(Body Diode)406導通而可快速降低電感L1之能量,進而有效避免輸出電壓Vout1過衝。
具體而言,負載偵測單元402可根據固定開啟時間模組304所輸出之關閉訊號SD,輸出偵測訊號DET,邏輯電路404根據偵測訊號DET,選擇低準位之一下橋關閉訊號LGOFF及控制訊號Con之一反相訊號ICon當中一者做為下橋控制訊號LG。因此,當關閉訊號SD指示負載Load1降低時,負載偵測單元402輸出偵測訊號DET指示負載Load1及其負載電流ILoad1降低,而邏輯電路404可選擇低準位之下橋關閉訊號LGOFF做為下橋控制訊號LG以關閉下橋開關102。在此情況下,相較於直流至直流切換式穩壓器30於負載Load1降低時係將下橋開關102持續開啟,一節點PH之電壓僅由接地端電位下降充電電流IL乘上下橋開關102之導通電阻之電位,且透過下橋開關102之通道導通而導通電阻較小,因此降低電感L1之能量有限而輸出電壓Vout1仍會過衝,本發明於負載Load1及其負載電流ILoad1降低時係將下橋開關102關閉,節點PH之電壓係由接地端電位下降本體二極體406之一跨壓,且係透過本體二極體406導通而導通電阻較大,因此可快速降低電感L1之能量較快而有效避免輸出電壓Vout1過衝。
值得注意的是,負載偵測單元402除了可根據既有固定開啟時間模組304所輸出之關閉訊號SD(固定開啟時間模組304係根據相關於輸出電壓Vout1之參考電壓Vref3輸出關閉訊號SD),輸出偵測訊號DET指示負載Load1及其負載電流ILoad1降低外,負載偵測單元402亦可以其它方式偵測負載Load1及其負載電流ILoad1的變化。舉例來說,請參考第5圖,第5圖為本發明實施例另一直流至直流切換式穩壓器50之示意圖。直流至直流切換式穩壓器50之架構與運作原理與直流至直流切換式穩壓器40部分相似,因此用途相同的元件及信號沿用相同符號,以求簡潔。直流至直流切換式穩壓器50與直流至直流切換式穩壓器40相異之處,在於直流至直流切換式穩壓器50中,一暫態輔助模組500所包含之負載偵測單元502係包含一比較器504,其可根據輸出電壓Vout1與一參考電壓VREF,產生偵測訊號DET。因此,比較器504可自行於輸出電壓Vout1大於參考電壓VREF時(如參考電壓VREF可設計為所欲穩定之輸出電壓Vout1的105%),產生偵測訊號DET指示負載Load1及其負載電流ILoad1降低,而不需根據固定開啟時間模組304所輸出之關閉訊號SD,唯負載偵測單元502需增加比較器504等相關電路。
另一方面,請參考第6圖,第6圖為第3圖所示之直流至直流切換式穩壓器30與第4圖及第5圖所示之直流至直流切換式穩壓器40、50之訊號比較示意圖。如第6圖所示,於偵測訊號DET轉態指示負載Load1降低時(根據關閉訊號SD或由比較器504進行判 斷),直流至直流切換式穩壓器40、50中下橋開關102根據下橋控制訊號LG持續關閉,而直流至直流切換式穩壓器30中下橋開關102根據控制訊號Con之反相訊號ICon持續開啟,因此直流至直流切換式穩壓器40、50中節點PH之電壓由接地端電位下降本體二極體406之跨壓(約至-0.7伏特),而直流至直流切換式穩壓器30中節點PH之電壓僅由接地端電位下降充電電流IL乘上下橋開關102之導通電阻之電位(約至-0.1伏特),使得於負載Load1降低時直流至直流切換式穩壓器30中輸出電壓Vout1過衝程度較高(如實線所示約大於6.3伏特),而直流至直流切換式穩壓器40、50中輸出電壓Vout1過衝程度較低(如實線所示約至6.26伏特),其中,第6圖僅繪示輸出電壓Vout1於最高點附近之波現,實際上輸出電壓Vout1於偵測訊號DET轉態時即由5伏特左右開始增加。
值得注意的是,本發明之主要精神在於可於負載Load1及其負載電流ILoad1降低而輸出電壓Vout1開始過衝時,快速的關閉上橋開關100,與關閉下橋開關102,使得下橋開關102之本體二極體406導通以快速降低電感L1之能量,進而有效避免輸出電壓Vout1過衝。本領域具通常知識者當可據以進行修飾或變化,而不限於此。舉例來說,偵測訊號DET之產生方式不限於上述根據既有固定開啟時間模組304所輸出之關閉訊號SD產生,或以比較器504直接偵測輸出電壓Vout1產生,只要能判斷負載Load1及其負載電流ILoad1降低而造成輸出電壓Vout1具有暫態變化即可。此外,邏輯電路404可以一多工器實施,於偵測訊號DET為高準位時輸出低準位之下橋 關閉訊號LGOFF(即一低準位訊號)做為下橋控制訊號LG,而於偵測訊號DET為低準位時輸出控制訊號Con之反相訊號ICon做為下橋控制訊號LG,但在其它實施例中,邏輯電路304亦可以其它方式實施,只要能達成其功能即可。再者,在上述實施例中,本發明之暫態輔助模組皆與固定開啟時間模組304合併實施,然而本發明之暫態輔助模組亦可與固定開啟時間模組304分開實施(即將暫態輔助模組50應用於直流至直流切換式穩壓器10),而達到有效避免輸出電壓Vout1過衝的效果。
在習知技術中,於負載Load1及其負載電流ILoad1之負載值減少時,控制訊號Con中已啟動的開啟時間仍具有固定開啟時間長度Ton,使得輸出電壓Vout1過衝而無法快速減少至原本穩定輸出之準位。相較之下,本發明可於負載Load1及其負載電流ILoad1降低而輸出電壓Vout1開始過衝時,關閉下橋開關102,使得下橋開關102之本體二極體406導通以快速降低電感L1之能量,進而有效避免輸出電壓Vout1過衝。
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
10、30、40、50‧‧‧直流至直流切換式穩壓器
100‧‧‧上橋開關
102‧‧‧下橋開關
104‧‧‧固定時間觸發電路
106、504‧‧‧比較器
108‧‧‧功率級電路
304‧‧‧固定開啟時間模組
400、500‧‧‧暫態輔助模組
402、502‧‧‧負載偵測單元
404‧‧‧邏輯電路
406‧‧‧本體二極體
L1‧‧‧電感
C1‧‧‧電容
Vref1、VREF‧‧‧參考電壓
INV1‧‧‧反相器
ILoad1‧‧‧負載電流
Con‧‧‧控制訊號
Vin1‧‧‧外部電壓源
Vout1‧‧‧輸出電壓
IL‧‧‧充電電流
Com‧‧‧比較結果
SD‧‧‧關閉訊號
ICon‧‧‧反相訊號
PH‧‧‧節點
DET‧‧‧偵測訊號
LG‧‧‧下橋控制訊號
第1圖為習知技術中具有固定開啟時間架構之一直流至直流切換式穩壓器之示意圖。
第2A圖至第2C圖為第1圖中直流至直流切換式穩壓器之訊號於一負載之負載值減少時之示意圖。
第3圖為具有固定開啟時間架構之一直流至直流切換式穩壓器之示意圖。
第4圖為本發明實施例一直流至直流切換式穩壓器之示意圖。
第5圖為本發明實施例另一直流至直流切換式穩壓器之示意圖。
第6圖為第3圖所示之直流至直流切換式穩壓器與第4圖及第5圖所示之直流至直流切換式穩壓器之訊號比較示意圖。
40‧‧‧直流至直流切換式穩壓器
100‧‧‧上橋開關
102‧‧‧下橋開關
108‧‧‧功率級電路
304‧‧‧固定開啟時間模組
400‧‧‧暫態輔助模組
402‧‧‧負載偵測單元
404‧‧‧邏輯電路
406‧‧‧本體二極體
L1‧‧‧電感
C1‧‧‧電容
Vref1‧‧‧參考電壓
INV1‧‧‧反相器
Load1‧‧‧負載
Con‧‧‧控制訊號
Vin1‧‧‧外部電壓源
Vout1‧‧‧輸出電壓
IL‧‧‧充電電流
SD‧‧‧關閉訊號
ICon‧‧‧反相訊號
PH‧‧‧節點
DET‧‧‧偵測訊號
LG‧‧‧下橋控制訊號

Claims (9)

  1. 一種切換式穩壓器,包含有:一下橋開關,用來根據一下橋控制訊號進行導通與關閉;以及一暫態輔助(transient help)模組,包含有:一負載偵測單元,用來根據一負載的變化,輸出一偵測訊號;以及一邏輯電路,用來根據該偵測訊號,產生該下橋控制訊號,以於該負載降低時,關閉該下橋開關。
  2. 如請求項1所述之切換式穩壓器,其中於該負載降低且該下橋控制訊號關閉該下橋開關時,該下橋開關之一本體二極體(Body Diode)導通以降低該切換式穩壓器之一電感之能量。
  3. 如請求項1所述之切換式穩壓器,其另包含一固定開啟時間(constant on-time,COT)模組,用來根據該負載的變化,調整一控制訊號之關閉時間。
  4. 如請求項3所述之切換式穩壓器,其中該邏輯電路根據該偵測訊號,選擇一下橋關閉訊號及該控制訊號之一反相訊號當中一者做為該下橋控制訊號。
  5. 如請求項4所述之切換式穩壓器,其中該邏輯電路於該偵測訊號指示該負載降低時,選擇該下橋關閉訊號做為該下橋控制訊 號以關閉該下橋開關。
  6. 如請求項3所述之切換式穩壓器,其中該負載偵測單元根據該固定開啟時間模組所輸出之一關閉訊號,輸出該偵測訊號。
  7. 如請求項1所述之切換式穩壓器,其中該負載偵測單元包含有一比較器,用來根據該切換式穩壓器之一輸出電壓與一參考電壓,產生該偵測訊號。
  8. 如請求項7所述之切換式穩壓器,其中該比較器於該輸出電壓大於該參考電壓時,產生該偵測訊號指示該負載降低。
  9. 如請求項1所述之切換式穩壓器,其中於該負載降低而該邏輯電路產生該下橋控制訊號關閉該下橋開關時,該下橋開關與該切換式穩壓器之一上橋開關為非同步運作。
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