TWI234059B - Adaptive dead-time controller capable of adjusting dead-time - Google Patents
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Description
1234059 玖、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係有關於-種可調整失效時間之適應性失效 時間控制器,可用於提升電源轉換器在低負載或無負載之 5下的轉換效率之適應性失效時間控制器。 【先前技術】 如圖1所示之電源供應器電路2中,電源轉換器(ρ_ converter) 8係用以接收外部之輸入電壓Vin,並提供輸出 10電壓Vo至負載裝置6,回授控制電路1〇可依據輸出電魔 及電流訊號CS(current sense)之準位A小而輸出適當之閑 極驅動脈波Gate Pulse至電源轉換器8,調整電源轉換口 運=,以提供較大或較小之功率至負载裝置6。例如:當負 載裝置6為重載時,回授控制電路1()可令電源轉換器8提供 15較大功率之輸出,以供系統之需求;當負载裝置6為輕載 時,回授控制電路10可令電源轉換器8提供較小功率之輸 出’以節省功率之消耗。其中,電源轉換器8可視不同規格 需求而使用如降壓式轉換器(buckc〇nverter)、昇壓式轉 換器(boost converter)、返馳式轉換器(flyback c〇nverter) 20或順向轉換器(forward converter )等不同電路,回授控制 電路ίο則大多使用脈波寬度調變(Pulse斯灿 Modulation,PWM)之方式以調整電源轉換器8之運作。圖 1所示為電流模式控制(current m〇de c〇ntr〇1),其同時偵 測輸出電壓與開關元件(未顯示)上的開關電流cs作為回 1234059 授信號。當然,亦可使用電壓模式控制(voltage mode control ),其僅使用輸出電壓作為回授之依據,其模式之 選擇可依使用者之需求而定。由上述中可知,回授控制電 路10如何依據負載裝置6之負載狀態而動態地調整電源轉 5換器8之運作模式,將是影響電源供應器2之輸出效率之重 要因素。 參考圖2及圖3,圖2為習知回授控制電路1〇之方塊 圖,圖3為習知回授控制電路10運作時之時序圖。習知回授 控制電路10包括控制電路及迴授補償電路17、18。而控制 10電路組設有誤差放大器(Error Amplifier ) 11、參考電壓產 生器12、比較器13、振盪器14、SR型正反器15、及閘極驅 動器(Gate Drive) 16。 習知回授控制電路10之工作原理如下··輸出電壓V〇 經由迴授補償電路18而輸入至誤差放大器u之負端,誤差 15放大器11將輸出電壓Vo與參考電壓產生器12所產生之參 考電壓Vref進行比較,並產生誤差電壓^至迴授補償電路 17以及比較态13之負端。其中,迴授補償電路17、1 §為電 阻與電容所組成之電路,其目的在於穩定習知回授控制電 路10之運作。 !〇 比較裔13將誤差電壓Ve與開關元件(未顯示,其置於 電源轉換器8中)所輸出之開關電流cs之電壓進行比較以 產生重置信號Reset至SR型正反器15。另一方面,振盪器14 所產生之振盪輸出信號CLK〇UT將週期性的使閘極驅動脈 波Gate Pulse為回復高電壓位準。 1234059 當開關元件的開關電流CS之電壓小於誤差電壓Ve 時,則重置信號Reset為低電壓位準,因振盪器14之振盪輸 出信號CLKOUT將設定SR型正反器15之輸出值為高電壓 位準’所以閘極驅動脈波Gate Pulse之電塵位準此時會一直 5維持高準位;直到開關元件的開關電流CS訊號大於之電壓 誤差電壓Ve,則重置信號Reset為高電壓位準,並同時重置 閘極驅動脈波Gate Pulse為低電壓位準,直到振盪輸出信號 CLKOUT重新設定SR型正反器15之輸出值為止。藉由設定 重置的彳盾ί衣過私所產生之閘極驅動脈波Gate Pulse的脈波 10 寬度,將決定電源轉換器8之輸出功率。 參考圖4及圖5,圖4為振盪器14之方塊圖,圖5為振盪 器14運作時之時序圖。振盪器14包括充電電流源14〇、放電 電流源141、切換電容142、比較器143、比較器144、SR型 正反器145、反相器146、電晶體開關147、及電晶體開關 15 148。比較器143及比較器144將對振盪信號OSC與高參考電 壓VH及低參考電壓VL進行比較。假設振盪信號〇sc高於高 參考電壓VH時,比較器143之輸出CLK2為高準位時,SR 型正反裔145之輸出資料信號CLK3係為低電壓位準,因而 致能電晶體開關148,使振盪信號OSC之電壓位準降低(由 20放電電流源141進行放電);當振盪信號〇sc低於低參考電 壓VL時’比較器i44之輸出CLKOUT為高準位時,SR型正 反器145之輸出資料信號CLK3係為高電壓位準,因而致能 電晶體開關147,使振盪信號OSC之電壓位準提升(由充電 l234〇59 =原i 4 0進行充電)。由上料可知,振盈器! 4將輪出固 疋週期之振盪輸出信號CLKOUT。 然而’振盪輸出信號㈣術之頻率係為固定 轉換器8之工作頻率之閘極驅動脈波Gatep 電㈣頻率之閘極驅動脈波加⑽將使得 轉換器8於輕負載或無負載時之固定切換損耗 swltchlnglosses)仍高’無法符合節省能源之要求。 【發明内容】 ίο 15 、高本^明之主要目的係在提供—種可調整失效時間之 效日㈣控制器,俾能依據負載展置之負載狀態而 葡、、轉換裔之工作頻率,俾能降低電源轉換器於輕負 下之功率消耗,大大提高轉換效率。 、 為達成上述目的,本發明揭露一種可調整失效時間之 時^失放%間產生15,其可依據輸出電壓之變化而調整 :=輸二信號所對應之振_t號侧 '、以輸入輸出電壓而輸出對應控制訊號;受控 =對應控制訊號以輸出能量;固定源,編: 值月b 1 , 祐齡山+ .广·, I翰出之,反相器,係用以輸入時脈輸出信號以 目時脈輸出信號;儲能元件’係用以儲存能量及定 主月匕置,並提供充電電壓;電晶體開關,係用以依據反相 二脈輸出信號而提供儲能元件釋放能量及定值能量之路 4工,έ六 3Ξ ϋ早乂杰’係用以比較充電電壓以及臨界電壓, 依據比較之結果而輸出對應之振盈輸出信號:其中,當輸 20 1234059 出電歷之電壓準位下降 脈輸味 振盪輪出信號之上升緣係較時 脈輸出仏虎之上升緣延遲失效時間。 為達成上述目的,本於明蔣# 適應性失效時間產生器,整失效時間之 時脈輪出信號所對應之變化而調整 55 , . ro 派盈铷出唬,其包括··壓控振蘯 …糸用以輸入輸出電壓而輸出時脈輸出信號;以及計數 則於山用以4數4脈輸出信號,當計數超過臨界數目時, /振盪輸出信號;其中,當輸出電屋之電麼準位下降 ίο Z振盪輸出信號之上升緣係較時脈輸出信號之上升緣延 遲失效時間。 為達成上述目的,本發明揭露一種適應性失效時間控 係用以調整電源轉換器於不同負載下所對應之工作 ::率包括··參考電壓產生器,係用以提供參考電壓; 决差放大器,係用以比較輸出電壓及參考電壓,並輸出誤 15 f電壓’輸出電㈣依負載之大小而呈正比之調整;比較 裔,係用以比較誤差電壓及開關電流,並輸出重置信號; 振堡°°,係用以提供時脈輸出信號;適應性失效時間產生 杰,係用以依據輸出電壓之變化而調整時脈輸出信號所對 苽之振盪輸出信號,並輸出之;正反器,係用以依據重置 20 ^號及振盪輸出信號以調整閘極驅動器之輸出,以調整閣 極驅動脈波之週期;其中,當輸出電壓之電壓準位下降時, 振盪輸出信號之上升緣係較時脈輸出信號之上升緣延遲失 效時間。 1234059 【實施方式】 如圖6所示,由於習知回授控制電路1〇具有上述缺 失’因此’本發明揭露一種可調整失效時間之適應性失效 時間產生器(Adaptive Dead_Time Generator) 30,可將其 5加於習知回授控制電路1〇,而形成本發明可調整失效時間 之適應性失效時間控制器(Adaptive Dead4ime Controller) 20,且其無須修改習知回授控制電路1〇内部其 •他元件。本發明適應性失效時間產生器30僅需置於振盪器 14與SR型正反nl5之間,即可完成本發明回授控制電路加 10之a又计。如圖7所示之振盪器14内部電路與適應性失效時間 產生器30之連接圖,如此一來,當電源轉換器8於輕負載或 …、負載%,决差電壓Ve將逐漸下降,本發明適應性失效時 間控制器30因而延長振盪信號〇sc之週期(週期延長之大 小係與負載成反比),使振盪輸出信號以咖丁之週期亦 15延長、,等同於間接延長閘極驅動脈波Gate pulse的脈波寬 X 乂 IV低電源轉換器8之固定切換損耗,以符合節省能源 荼考圖8及ϋ9’圖8係為本發明適應性失效時間產生界 3〇之方塊圖,圖9係為本發明可調整失 ; =控制㈣與本發明適應性失效時間產生㈣運 回=發明適應性失效時間產生器3Q係包括轉換電路 電1 反相器3〇2、受控電流源3Q3、電晶體開關3〇4、切換 之:麼大:i t較器I轉換電路3〇1彻 &而^對應之轉換訊號至受控電流源3们,以調 20 1234059 整受控電流源303所汲取之充電電流Itd (用以對切換電容 305進行充電)。當然,受控電流源3〇3亦可由受控電壓源 所取代,轉換電路3〇1亦可依據誤差電壓Ve之電流大小而 輸出對應之轉換訊號至受控電壓源。如此一來,充電電流 5 Itd與誤差電壓Ve係為函數關係,此函數關係可為一次函 數、二次函數、指數函數等,較佳係為一次函數。其中, 本發明適應性失效時間產生器3〇係為類比電路,可想而知 地’叉控電流源303與轉換電路301亦可由壓控振盡p (VC0)所取代,並將電晶體開關304、切換電容3〇5、及 10比較器306由一計數器所取代,反相器3〇2之輸出亦連結至 計數器,而成為數位電路之實施方式。 當該輸出電壓之電壓準位下降時,該振盪輸出信號之 上升緣係較該時脈輸出信號之上升緣延遲該失效時間。。 當誤差電壓Ve因為高負載而維持高電壓準位時,其對 15應之誤差電壓Ve的充電電流Itd較大,可迅速地對切換電容 305進行充電,使其充電電壓Vtd超過臨界電壓v比而輸出高 準4之振1輸出^號CLKOUT,並假設此充電所需之時間 極紐,可忽略不計,則比較器144所輸出之時脈輸出信號 CLK1 (為習知回授控制電路丨〇之振盪輸出信號; 20與比較為306所輸出之振盪輸出信號CLK〇UT^^、為相同,故 本發明回授控制電路2〇於高負載下之運作與習知回授控制 電路10相同。 當誤差電壓Ve因為負載下降而由高電壓準位降為低 電壓準位時,因為誤差電壓Ve降低,所以充電電流、之電 1234059 ίο 15 20 Μ里亦降低,因而延長切換電容3〇5充電至臨界電壓Vth之 時間,並將此延長時間_之為失效時間(dead_time)。 待切換電容305之充電電遷Vtd等於/大於臨界電麼vth時, 比較器鳩才輸出高準位之振錢出信號CLKOUT。由圖10 中可夫%脈輸出#號CLK1之上升緣與比較器规所輸出 之振盪輸出信號CLKQUT之上升緣,兩者相差延長時間 …而時脈輸出信號CLK1之下降緣與比較器撕所輸出之 振盧輸出信號CLK〇UT之下降緣,兩者係為同步,故振盪 輸出信號CLKOUT僅被延遲一段延長時間以,其波 改變。於延長時_之時間内,振盈信號咖係停止設定、_ ,置的循環過程’因此振蘯信號〇sc所對應之間極驅動脈 ’· Gate pulse之週期转遲—段延長時_,目而達到低 載時降低閘極驅動脈波Gate Pulse頻率之目的。如圖_ ^树明適應性失效時間產生器3〇可依誤差電壓%之變 而δ周整振盪輸出信號CLK〇UT相較於時脈輸出 率uu所被延長的延長時間td,因而調整㈣信號咖^ :數位電路之運作方式與上述類比電路相似, 别出化號CLK1為高準位時,反相器3〇2致 、 =振盈器可依據誤差電壓Ve之大小而產生不;^:之 了脈輸出信號(例如:誤差電壓化之電壓準位 士 :出:號之週期愈短),計數器再對時脈輸出;:進 *计數之結果超過臨界數目時,則輪出振盈輸出㈣ 12 1234059 CLKOUT,因而提供與本發明適應性失效時間產生器30相 似之功能。 如圖11所示,本發明適應性失效時間控制器30之第一 實施例適應性失效時間控制器40係包括:.蕭特稽二極體 5 ( schottky diode ) 401、加法器402、電壓控制電流源403、 固定電流源404、反相器302、電晶體開關304、切換電容 305、及比較器306。由此可知,轉換電路301及電流源303 之功能係由蕭特稽二極體401、加法器402、電壓控制電流 源403、及固定電流源404所實現。若將蕭特稽二極體401 10 的微小壓降忽略不計,蕭特稽二極體401將誤差電壓Ve箝 制於最高電壓Va,加法器402係用以將誤差電壓Ve減去定 值電壓Vb,並以其結果控制電壓控制電流源403之電流汲 取量,並使結果呈函式關係。例如,電流源403之電流汲取 量係為加法器402之結果的K倍,其中,κ = ~—。參考圖
Va-Vb 15 12,於高負載時,電壓控制電流源403及固定電流源404汲 取最大電流12以對切換電容305進行充電,此時,振盪輸出 信號CLKOUT之頻率為最高頻率f2 ;當負載降至最低時, 僅由固定電流源404汲取最小電流II以對切換電容305進行 充電,此時,振盪輸出信號CLKOUT之頻率為最低頻率fl。 20 如圖1 3所示,本發明適應性失效時間控制器30之第二 實施例適應性失效時間控制器50係包括:磁滯比較器501、 受控電流源502、固定電流源503、反相器302、電晶體開關 304、切換電容305、及比較器306。由此可知,轉換電路301 及受控電流源303之功能係由磁滯比較器501、受控電流源 1234059 5 10 15 20 繼、固定電流源5〇3所實現。利用磁滯比較器5〇ι之磁滞現 象以降低磁滞比較器5〇1對誤差電屢ve之靈敏度以避免雜 之决動作,當誤差電壓Ve大於較大電壓^時,磁滞 、,車乂,5G1之輸出讯號方致能受控電流源谓之運作·當誤 2麼Ve小於較小電㈣辦,磁滞比較器洲之輸出訊號 方,能受控電流源502之運作,如果誤差電遷^介於較大 電MVc及較小電磨Vd之的磁滞區時,則放大器训之輸出 錢:改變。參考圖14,於高負載時,受控電流源502及固 ^電流源503共同汲取最大電流12以對切換電容撕進行充 ,自^時’振盪輸出信號CLK〇UT之頻率為最高頻率β ; =:ΐί低時,僅由固定電流源職取最小電流π
":!!谷3〇5進行充電’此時’振蘯輸出信號CUCOUT 之々率為隶低頻率f 1。 ^發明適應性失效時間控制㈣可依_裝置6 輕負載而調整振盈信號osc之週期(使其週期 :::整電源轉換器8之運作。因此,電源轉換器8重/輕負 定地運作’且使電源轉換器8於輕負载下降低功率 肩耗,達到本發明之目的。 干 上述實施例僅係為了方便說明而舉例而已’本發明所 ==圍自應以申請專利範圍所述為準,而;_ 【圖式簡單說明】 圖1係電源供應電路之示意圖。 14 1234059 圖2係習知回授控制電路之方塊圖。 圖3係習知回授控制電路運作時之時序圖。 圖4係振盪器之方塊圖。 圖5係振盪器運作時之時序圖。 5 圖6係本發明回授控制電路之方塊圖。 圖7係本發明回授控制電路之另一方塊圖。 圖8係本發明適應性失效時間控制H之方_。 圖9係本發明適應性失效時間控制器運作 圖10係έ吳差電壓、振盈輸出# 、 β Η)係之示意圖。 及撮盛信號對應關 圖η係本發明適應性失效時 的方塊圖。 J裔之弟戶、施例 圖12係本發明適應性失效㈣ 運作之時序圖。 心乐貝%例 15 圖13係本發明適應性失 的方塊圖。 τ間&制益之弟二實施例 圖Η係本發料應性失效日 運作之時序圖。 巾彳裔I弟一男、施例 20【圖號說明】 2 電源供應器 ό g w 〇 10 π 4, ^ 貝戰扃置 8電源轉換器 10回捡控制電路11莩羔放^ 13 tf决差放大盗12參考電壓產生器 10 比較态 14 $盟 振蓋益 15 SR型正反界 閘極驅動器、Π迴授補償電路18迴授補償電路 15 144比較器 147電晶體開關 302反相器 305切換電容 1234059 20 適應性失效時間控制器 30 140充電電流源 141放電電流源 143比較器 146反相器 301轉換電路 304電晶體開關 401蕭特稽二極體402加法器 404固定電流源 501磁滯比較器 5 0 3固定電流源 適應性失效時間產生器 142切換電容 145 SR型正反器 148電晶體開關 303受控電流源 306比較器 403電壓控制電流源 502受控電流源
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Claims (1)
1234059 5 10 15 20 拾、申請專利範圍: π厂種可調整一失效時間之適應性失效時間產生 器,其可依據1出電壓之變化而調整_時脈輪 對應之-振盪輪出信號,其包括: … 轉換電路,係用以輸入該輸出電壓 制訊號; 對應控 一X控源,係用以依據該對應控制訊號以輪出一处旦· -固定源,係用以汲取一定值能量,並輸出之广里’ “2相為’係用以輸入該時脈輸出信號以輸出-反相 時脈輸出信號; 汉相 -儲能7L件’係用以儲存該能量及該定值, 供一充電電壓; ’亚提 電曰曰版開關’係用以依據該反相時脈輸 供該儲能元_放該能量及該定值能量之路徑;:: -比較器,係用以比較該充電電壓以及一 广 並依據比較之結果㈣线應之該振㈣出信^·1 ^,’ 當該輸出電虔之電壓準位下降時,該振盈輪出之 上升緣係較該時脈輪出信號之上升緣延遲該失效時間: 2·如申請專利範圍第旧所述之適應 ^ 器’其中’該受控源係為受控電流源。 ^間產生 3.如中請料m圍第丨項料之適隸失 裔,其中,該受控源係為受控電壓源。 s生 4·如申請專利範圍第丨項所述之適應性 器,其中,該固定源係為固定電流源。 ”間產生
17 1234059 ίο 15 20 5·如申請專利範圍第1項所述之適應性失效時間產生 ’其中,該儲能元件係為一電容。 6·如申請專利範圍第1項所述之適應性失效時間產生 ,其中,該轉換電路之該輪出電壓與該對應控制訊號係 次函數、二次函數、或指數函數之對應。 7·如申請專利範圍第1項所述之適應性失效時間產生 其中,該轉換電路係包括一蕭特稽二極體及—加法器。 &如申請專利範圍第丨項所述之適應性失效時間產生 其中,該轉換電路係包括一磁滯比較器。 9·如申請專利範圍第丨項所述之適應性失效時間產生 其中,該臨界電壓係為固定值。 10· -種可調整一失效時間之適應性失效時間產生 =’其可依據一輸出電壓之變化而調整一時脈 對應之一振盪輸出信號,其包括: 請 壓抆振盪裔,係用以輸入該輸出電壓而輪 輸出信號;以及 -計數器’係用以計數該時脈輸出信號,當計 -臨界數目時,則輸出該振i輸出信號;其中,〜 當該輸出電壓之電壓準位下降時,該振㈣ 上升緣係較該時脈輪出信號之上升緣延遲該失效時^虎之 11. -種適應性失效時間控制器,係用以調整 換器於不同負載下所對應之工作頻率,其包括:電源轉 -爹考電壓產生器’係用以提供一參考電壓; 器 器 呈 器 器 器: 時脈 18 1234059 -誤差放大器,係用以比較一輸出電壓及該 壓,並輸出一誤差電壓,該輸出電壓將依“ 正比之調整’· 、戰之大小而呈 輸出一重置信號; 一振盪夯,係用以提供一時脈輸出信號; -適應性失效時間產生器,係用以依據該輪出電壓』 ’交化而凋整該時脈輪出信號所對應之—振 輸出之;以及 贝^遽’ it
正反器係用以依據該重置信號及該振盡輪出 :調:;閘極驅動器之輸出,以調整-閘極驅動 當該輸出電壓之電麼準位下降時,該振盤輸出㈣之 上升緣係較該時脈輸出信號之上升緣延遲一失效時心; 15击,rlT請專利範圍第U項所述之適應性失效時間控 制m回授控制電路更包括至少—迴授補償電路。
/·如中請專利範圍第η項所述之適應性失效時間控 制為,其中,該適應性失效時間產生器係包括·· -轉換電路係用以輸人該輸出電壓而 20制訊號; 7腮 一受控源,係用以依據該對應控制訊號以輪出一能量; 一固定源,係用以汲取一定值能量,並輸出之; 一反相器,係用以輸入該時脈輸出信號以輪出一反相 時脈輸出信號; 19 1234059 -儲能元件,係用以儲存該能量及 供一充電電壓; 值此里,亚挺 5 10 15 20 電曰曰體開關’係用以依據該反相時脈 供該儲能元件釋放該能量及該定值能量之路徑=虎而、 比較裔,係心比較該充f電壓以及_ 並依據比較之結果而輪ψ 。,電£, 衣向輸出對應之該振盪輸出信號:直 當該輸出電壓之電壓準位下降時,該; 上升緣係較該時脈輪出信號之上升緣延遲該失效= Η· γ請專利範„13㈣述之適賴失效時間控 制口口,其中,言亥受控源係為電流源。 15•如中請專利範圍第13項所述之適應性失效時間控 态,八中,该受控源係為電壓源。 J6.如申請專利範圍第13項所述之適應性失效時間產 生杰,其中,該固定源係為固定電流源。 ^ Π·如申請專利範圍第13項所述之適應性失效時間控 制器,其中,該儲能元件係為一電容。 1 8 ·如申明專利範圍第13項所述之適應性失效時間控 制其中’該轉換電路之該輸出電麼與該對應控制訊號 係呈— 人函數、二次函數、指數函數之對應。 19.如申請專利範圍第丨3項所述之適應性失效時間控 制為,其中,該轉換電路係包括一蕭特稽二極體及一加法 器。 20·如申請專利範圍第13項所述之適應性失效時間控 制器,其中,該轉換電路係包括一磁滯比較器。 20 1234059 21·如申凊專利|&圍第13項所述之適應性失效時間控 制器,其中’该6¾界電麼係為固定值。 5 10 时22·如中請專利範圍第13項所述之適應性失效時間控 制器,其中,該適應性失效時間產生器係包括. 輸幻:=Γ,係用以輸入該輸出電壓而輸出-時脈 -臨計數該時脈輸出信號,當計數超過 當該輸出電壓號;其中’ 之
上升緣係較該時脈輪二 :0…亥振盪輪出信號 出L號之上升緣延遲該失致時間。
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