TW502142B - Dual drive buck regulator - Google Patents

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Description

502142
發明Ifj 本發明一般而言係關於切換、調整功率供應,且 關於向下調整器。 、係 背景 <調整功率供應對任何電子系統係基本,由於它 穩定輸出電壓或電流用於在輸人線電壓、輸 了阴二 ,度,或時間方面之變化。切換、向下之調整遭 許多場合中之線性調整器,由於它們在一大 於 ;;ϊ之一電感器中之電流(幾職或較2二ί: 筆記型電腦方面,1需要置’例如高功能 功率轉換效率。這些調整器可能需要來自^5周正益中之高 DC之範圍中變化之一輸入線來= 出7壓(啟動邏輯計算電路❹磁 之一调整輸 在:降壓調整器中之電感 心作 制,在接近一供座#机 田運作一電晶體控 近其它供應節心::低::广電壓(一般在-正電壓)及接i 增加此切換頻率可壓(-般接地)之間切換電感器, 裝置(電感器及丰電了容允J在二通波器 袭置,然而仍然達到-無漣波輸出電壓。hn, 然而在相同時間 502142 五、發明說明(2) --— ___ 之間隔中,辦加夕+ 電晶體係切i更頻=、頻率可以減少功率轉換效率由於一 中減少功率轉換兮i i及因此浪費更多功率。在一調整器 電池運作裝置中 >。率係令人非常不滿意,特別在可攜帶、 本發明係藉由實例^^ 日 圖中相同編號表示相不:限之相關圖式以說明之二 施例並不需要指相同實::。;注意在本揭示 圖1揭示本發明之一 d示最少-者。 圖2揭示本發明之另::;;·,之電路圖。_ 圖3說明在圖2降壓調敫V;例之降壓調整器之電路圖。 。 你U陣Μ凋整态中之一組例示之信號之計時圖 圖 圖4揭示以一磁蕊處理器模組為主 之降壓調整器之方塊 本發明 切換頻率 在功率轉 效應可以 低電壓之 在切換損 二電晶體 間。第一 以切換較 詳細説明 之一實施例 方面之一增 係揭示 加’而 之減少 間隔中 器之功 換效率方面 藉由減少在 間切換電感 失中之此減少係使 並聯耦合於一第一 電晶體係較小於第 快於第二電晶體。 一切換調整器, 無在習知降壓調 。根據功率轉換 其中一電晶體在 率浪費來解釋。 用一調整器設計 供應節點及一第 一電晶體,如此 一驅動器級係耦 其可以允許在 整器中受限於 效率之有利之 一高電壓及一 更特別的是, 取得,其具有 —輪出節點之 第一電晶體可 合以控制第一
502142 五、發明說明(3) 及第二電晶體,藉由依序(1)導通第一電晶體,(2)導通第 二電晶體’(3 )切斷第二電晶體,及(4 )切斷第一電晶體。 在本方式中’因較大電晶體切換之切換損失係減少,由於 電感器在較大電晶體係導通時係已經在第一供應節點電壓 ’及在較大電晶體係切斷時保持在第一供應節點電壓。比 較起來’對應習知降壓調整器,該單一、較大電晶體必須 由一個供應節點電壓切換到另外電壓在係有關較大電晶體 之相關長切換間隔期間。因此,藉由使用一較小、較快切 換之電晶體以升高/降低電感器電壓,在導通/切斷較大電 晶體之前/後,減少在較大電晶體之產生轉換中之切換-損 失0 、 一旦較大電晶體已經導通,電感器電流將通過本較大裝 置及叮以坫加,藉由較大電晶體相較於較小電晶體之較 低相關阻抗之優點,因此防止增加之功率浪費通過較 晶體。 电 圖1揭示本發明實施例之一降壓調整器丨〇 2之電路圖。一 較小切換電晶體104(在本案例中一N通道增強型金屬氧 物半導體場效電晶體(M0SFET))係耦合於一第一供應節點 108及一第一輸出節點112之間。針對此特別實例,&第二 應節點108係在一相關寬範圍上例如5 — 21伏特變化之一正、 電壓Vdc。一第二電晶體116(在本案例中係_N通道肋訂 )係並聯輛合於第一電晶體104。注意第一電晶體1〇4 杈小於第二電晶體116之尺寸’ 士口此第一電晶體_、 換相同電壓穿過其汲極-源極終端較快於第二電晶體。例7 502142 五、發明說明(4) ~ -- 2 ’在切換第一輸出節點1 1 2由〇伏特到Vdc時,較小電晶 在第輸出郎點112增加之電壓更快於在較大電晶體 116,例如5-6毫微秒對20-25毫微秒。一較小電晶體大致 具^ 一較大於較大電晶體者之相關阻抗,因此對於通過二 電晶體之相同電流量,有較高功率浪費在較小電晶體中。 曰一驅動器級1 20係耦合以控制驅動電極,在本例中二電 晶體之閘極依序(丨)導通第一電晶體丨〇 4,( 2 )導通第二電 曰曰體116 ’(3)切斷第二電晶體116,及(4)切斷第一電晶體 1 0 4。這種序列允許在第一輸出節點丨丨2之電壓快速切換由 〇伏特(或其它相關低電壓)到Vdc本質上在導通較大電B曰曰體 116之前。較大電晶體一旦導通,將導致幾乎所有由第一 供應節點1 0 8到第一輸出節點11 2之電流係通過本身而非較 小第一電晶體104。 欲提供一完全無漣波DC電壓於一第二輸出節點128,一 電感器一電容|§(LC)低通濾波器132係搞合於第一輸出節 點112及第一供應節點1〇8或一第二供應節點136(在這裡為 接地)之間。注意雖然一單一LC對係揭示用於低通濾波器 1 3 2 ’通常寬範圍之低通濾波器之設計包含可以使用並聯 之L C對’根據在輸出節點1 2 8係可以容忍之漣波之數量、 動器級輸出之切換頻率,及可使用空間之數量。一二極體 138亦柄合於弟二供應節點136及第一輸出節點112。當第 一及第二電晶體104及116兩者已經切斷時,此二極體防止 低通濾波器1 3 2之電感器電流I i nd突然停止。 為幫助減少功率消耗於電感器電流I i n d由第二供應節點
第8頁
502142 五、發明說明(5) 1 3 6供應之間隔期間,一第三電晶體丨4 2係可以如圖2之實 施例中所示麵合於第二供應節點丨3 6及第一輸出節點丨丨2之 間’此電晶體之使用(其可以包含所示之一寄生式二極體) 有助於減少功率浪費,如對圖1之實施例中只使用二極體 1 3 8比較’因為電晶體1 4 2之較低相關阻抗及其較快之切換 特性係對二極體138比較。在運作第三電晶體丨42時,驅動 器級120係另外包含建構有一T3輸出以(1)切斷第三電晶體 142在導通第一電晶體1〇4或第二電晶體116之前,及(2)導 通第二電晶體1 4 2在切斷第一及第二電晶體之後,以避免 短路第一及第二功率供應節點。 - 在上面說明之切換調整器實施例可以另外包含一習知電 壓调整益控制器1 2 4耦合於驅動器級1 2 0,以調整在第二輪 出節點128之DC電壓根據在FDBCK接收之一回授信號,如^ 在第二輸出節點1 28調整之電壓係在量方面較小於在第一 供應節點108上之電壓。本調整係可以藉由在⑶輸出饋送 ,動器級120 —脈波調變(PWM)信號達到,其藉由指示驅動 器級導通及切斷(脈波)電晶體調整電壓,因此增加或減少 Ϊ低通,波器1 3 2中之電感器電流,在輸出節點1 2 8達到滿 意之電壓。於上述圖2所述導通及切斷電晶體之操作順序 將佐以圖3之時序圖而更加說明於下。 、 口請即參閱圖3之時序圖,其係揭示波形係用於下面之信 號:控制器輸出(co)、電晶體控制脈波信號Τ1—Τ3、第二 輸=節點電壓V112、電感器電流Iind,及負載電流n.〇ad °化些信號係可以在圖2中指示之電路位置取得。c〇信號
第9頁 502142 五、發明說明(6) 係一序列之脈波,藉由控制器丨24產生及供應到驅動器級 120。反應於每個C0脈波,驅動器級120不確認第三脈波信 號丁3如此電晶體1 42係切斷。因此在那個指令中電晶體j 〇 4 及1 16係導通,藉由不確認第一及第二脈波信號T1及以。 在第一輸出節點電壓V11 2上之效應係可以說明如在圖3中 揭示’其中’在係不確認,第三脈波信號T3時,v 11 2由其汲 極到源極不飽合電壓Vds( on)下降藉由一單一二極體電壓 降Vdi ode,其中Vdi ode相關電壓降穿過電晶體142之寄生 人體二極體揭示在圖2中。同樣,V112回升到其Vds(on)數 值在信號T3係確認時。在T3係不確認及確認之時間之間*, 第一及第二脈波信號T1及T2係依序確認,確認之71導致在 V11 2中一相關大量增加,最好盡量接近於第一供應節點 108之一電壓(其中Vdc,一正數值)。其係可以期望沒有看 得到之效應在VII 2上在T2係依序確認時。T2之確認係期望 通過電感器電流由較小電晶體1〇4進入較大電晶體116如同 一較低阻抗路徑通過較大電晶體用於電感器電流,沒有影 響V112 。 上述產生脈波電晶體之效應於電感器電流i nd上係在圖 3中揭示如一類型之三角形波形具有一由丨1〇ad表示之平均 數值,即一DC值。注意Iind減少而T1及T2保持不確認時, T1確認時則立即增加。可以期望在本方法中排序之了丨及丁2 沒有突然改變I i n d之增加速率,如比較於一習知調整器設 計沒有較小電晶體1 〇 4,由於I i n d之增加之速率係對稱於 電感數值L(其在大部分應用中基本上皆保持固定),且可
第10頁 502142 五、發明說明(7) 以預期及如上所述,VI 12不突然改變在T1確認及T2產生脈 波之間隔之期間。 上面說明之序列開始於C0確認及終止於Τ3確認,係根據 藉由控制器1 24決定之一頻率重複,在低通濾波器1 32 (如 圖2 )之第二輸出節點丨28之一電壓係調整成一預先決定、 ‘ 元全無漣波DC數值,其係在數量方面較小於第一供應節點 108之一未調整電壓(在參考第二供應節點136時>。用於本 發明之特別實施例其波形係在圖3中說明,c〇係可以特性 如一脈波調變(PWM)信號,其脈波寬度係調變反應於在控 制器1 24 (如圖2 )之FDBCK輸入接收之回授信號。 一 fl|
圖4揭示以一磁蕊處理器活動模組建構之電壓調整器1 〇 2 之一方塊圖。活動模組4〇2係一印刷電路板組合,包含電 壓,整裔102其接收在7·5伏特到21伏特dc範圍中之一輸入 電壓及反應提供1 · 8伏特或低於在節點丨2 8之一調整、無漣 波dc處理器磁蕊電壓。一處理器4〇4包含一處理器磁蕊, 例如一CeleronTM品牌處理器,藉由Intei c〇rp·,係提供 在模組4 0 2上。高度整合活動模組包含一處理器系統匯流 排(PSB) ’其允許處理器與一電橋晶片組4〇8通信。電橋晶 片組408包含一週邊零件連接介面(pci)電橋如同一主電橋 。電橋晶片組4 0 8與不是在活動模組上之裝置通信,通過Ο 一板到板連接益4 1 0其提供連接到一記憶體匯流排、一 pC I 匯流排’及其提供一專用、高速琿用於大區塊之圖形資料 之移動之一加速圖形介面(AGp)匯流排。活動模組4〇2也建 構其提供數位類型溫度感測之一自動溫度回授(ATF)感測
第11頁 502142 五、發明說明(8) 器412。功率管理係經由一系統管理匯流排(SMBus)路徑通 過連接器4 1 0完成,用於管理模組4 〇 2之功率消耗。最後, 一旁波▼匯流排4 1 4係提供如一額外電路用於定址及指揮 在處理為404及連接PCI匯流排而非係在活動模組4〇2上之 裝置之間。係可以期望這種活動模組4 〇 2將浪費接近丨5瓦 特’ 5周整器1 0 2應设計提供之功率。 、總而言之,一向下電壓調整器係揭示其使用係依序及重 複導通之-對電晶冑,以調整輸出電壓。二電晶體係以並 聯方式連接。帛-電晶體係小於第二電晶體如此第一電晶 體了以,換快於第二電日日日體。在切換間隔期間功率浪費-係 壓已經減少到本質之零其〉…源極電 晶體提供一較低於第一電曰雕 寬 .,L 电日日脰之阻i几,如此功率浪費待士 減少在非切換計時間隔期間, ::/艮賈係也 流係,第二電晶體而提:。其中-相關大數量之輸出電 在前面說明中,本發明p 規明。麸而,可αM # +、·、>考/、中之特定例示實施例 說月…而了以瞭解仍有多種修正及 不離開文後申請專利範圍中 二文了以達成,·而 所以說明書及圖式係以— 4 f廣泛精神及範圍。 。 w兄明方式而非以一限制方式考量 502142
第13頁

Claims (1)

  1. 502142 六、申請專利範圍 1. 一種切換調整器,包含: 一第一電晶體,耦合於一第一供應節點及一第一輸出 節點之間; 一第二電晶體,係並聯耦合於第一電晶體,第一電晶 體係較小於第二電晶體;及 一驅動器級,係耦合以控制第一及第二電晶體,依序 (1)導通第一電晶體,(2)導通第二電晶體,(3)切斷第二 電晶體,及(4 )切斷第一電晶體。 2.如申請專利範圍第1項之切換調整器,進一步包含 "( 一二極體,耦合於一第二供應節點及第一輸出節點之 間;及 一電感器-電容器低通濾波器,耦合於第一輸出節點 及第一及第二供應節點之一個之間,以提供一完全無漣波 電壓在一第二輸出節點。 3. 如申請專利範圍第1項之切換調整器,進一步包含: 一第三電晶體,耦合於第一輸出節點及第一與第二供 應節點之一者之間,其中驅動器級係另外耦合於第三電晶 體以(1)切斷第三電晶體在導通第一電晶體前,及(2 )導通 第三電晶體在切斷第一電晶體之後。 < 4. 如申請專利範圍第2項之切換調整器,進一步包含·· 一控制器,耦合於驅動器級以調整在第二輸出節點之. 電壓,其強度上較小於第一供應節點之一電壓。 5. 如申請專利範圍第4項之切換調整器,其中控制器饋 ‘
    第14頁 502142 六、申請專利範圍 送驅動器級一脈寬調變(PWM)信號以調整在第二輪出節點 之電壓。 … 6 ·如申請專利範圍第3項之切換調整器,其中驅動器級 係建構以(1 )切斷第三電晶體反應於pwM信號係確認,及 (2)導通第二電晶體反應於ρψΜ信號係不確認。 曰曰 7.如申請專利範圍第1項之切換調整器,其中第二 體s係ί t:製★以提供一1交低於第- €晶體之阻抗。 Μ 體係按尺5 ί 2範圍第1項之切換調整器’其中第-電 9、一種切I^以切換較快於第二電晶體。 9·種切換調整器,包含: — 才參番, 一第一供應節點^ 一用於選擇提供一第一低阻抗路徑於 一第二切換第一輸出節點之間; 並聯方式耦合於^ 一用於選擇提供一第二低阻抗路徑以 徑之阻抗;及 偟,第二路徑具有一較低於第一路 裂置,用於驅動第—这雄— 通第一路徑,(2)導 苐一切換裝置,以依序(1)導 (4)切斷第—路徑。、弟二路徑,(3)切斷第二路徑,及 10·如申請專利範圍第 一二極體,耦人於_ :切換5周整為,進-步包含·· 間;及 〇 、—弟二供應節點及第一輸出節點之 電感器〜電容哭彳、、 1 ίί^Χα 者之間’以提供一完全·無漣波 及第一與第二供應•通濾波器,耦合於第一輸出節 電壓在一第-私了即"·、之 —輸出節點。 第15頁 3UU42 申請專利範圍 U. 一如申請專利範圍第9項之切換調整器,進了 一第二切換裝置,用於選擇提供一第 v匕含: -第,供應節點及第一輸出節點之間;及二低阻抗路徑於 裝f ’用於驅動第三切換裝置⑴切斷第三 J第-路徑之前’及⑴導通第三路徑在切斷第一 .12.如申請專利範圍第1〇項之切換調整器,進一步包含 裝置,用於控制驅動裝置以調整在第二輸出節點之 壓,其強度上較小於第一供應節點之一電壓。 - 1 3 ·如申請專利範圍第1 2項之切換調整器,其中控制器 裝置饋送驅動器裝置一脈寬調變(PWM)信號以調整在第二 輸出節點之電壓。 1 4.如申請專利範圍第1 3項之切換調整器,其中驅動裝 置(1)切斷第三路徑反應於PWM信號係確認,及(2)導通第 三路徑反應於PWM信號係不確認。 1 5. —種方法’包含: (a) 確認一第一脈波信號到一第一電晶體之一控制電 極耦合於一第一供應節點及一第一輸出節點之間;及然後^ (b) 確認一第二脈波信號到一第二電晶體之一控制電 極,其係以益聯方式耦合於第一電晶體,第一電晶體係小 於第二電晶體;及然後 ^ (c )不確認第二脈波信號;及然後 ^ - (d)不確認第一脈波信號;及然後
    第16頁 502142 六、申請專利範園 (e)重複(a)-(d)以調整在/電感器—電容器低通濾波 器之一輸出節點之一電壓,其係耦合於一第一輸出節點。 1 6·如申請專利一範圍第丨5項之方法,進一步包含·· 不確認一第三脈波信號到/第三電晶體之一控制電極 耦合於一第一供應節點及第一輸出節點之間,在確認一第 一脈波信號刖,及 脈波信號之·後。 其中第二脈波信號 電壓已經到達一等級 碟認第二脈波信號在不確認第一 1 7·如申請專利範圍第1 5項之方法 係確認反應於感測第一輪出節點之一 接近第·一供應5卩點之一電壓。 1 8 · —種活動模組,包含: 一印刷電路板,具有一板對板連接器; 一處理器組合,包含一處理器磁蕊及裝設於板; 一電橋晶片組,藉由一系統匯流排耦合於處理器組合 及通過複數匯流排耦合於板到板連接器;及 一電壓調整器,具有一第一供應節點柄合以接收一輸 入未調整dc電壓來自在板到板連接器中之一終端及一輸出 以提供一輸入調整dc處理器磁蕊電壓,該調整器具有一第 一電晶體輕合於第一供應節點及一第一輸出節點之間,一 第二電晶體以並聯方式耦合於第一電晶體’第一電晶體係 小於第二電晶體,及一驅動器級耦合於第一及第二電晶體 ,依序(1)導通第一電晶體,(2)導通第/電甜體切 斷第一電晶體,及(4)切斷第一電晶體 , 1 9 ·如申請專利範圍第1 8項之活動模組,進vs -
    第17頁
    502142 六、申請專利範圍 溫度回授感測器裝設於該板,以提供活動模組之數位溫度 感測及係通信耗合於板到板連接器。 2 0.如申請專利範圍第1 8項之活動模組,進一步包含一 旁波帶匯流排,以提供定址及指揮在處理器組合及板到板 連接器之間之通信。 2 1.如申請專利範圍第1 8項之活動模組,其中電壓調整 器另外包含一二極體耦合於一第二供應節點及第一輸出節 點之間,及一低通濾波器在第一輸出節點及第一及第二供 應節點之一者之間,以提供一完全無漣波電壓在調整器之 輸出。
    第18頁
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