TWI253224B - Over-voltage and over-current protector and protective method for rising voltage current-mode converter - Google Patents

Over-voltage and over-current protector and protective method for rising voltage current-mode converter Download PDF

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Description

1253224 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係有關一種升壓式電流模式轉換裔’特別是關 於一種應用在升壓式電流模式轉換器的過電壓及過電流 保護裝置及方法。 【先前技術】 在已知的升壓式電流模式轉換器中,為了防止電感電 流及輸出電壓過大,設有過電流保護及過電壓保護機制。 第一圖係習知的非同步升壓式電流模式轉換器100,其中 控制器102的接腳EXT輸出一控制信號S1切換連接在相 節點106及接地GND之間的電晶體108,當電晶體1〇8導 通時,連接在輸入電壓Vin及相節點106之間的電感1〇4 產生電感電流Iin通過電晶體108,當電晶體108被截止 時,電感電流Iin經二極體110對電容Co充電產生輸出 電壓Vout,電阻R1及R2串接在輸出電壓Vout及接地GND 之間’分壓輸出電壓Vout產生電壓Vfb迴授至控制器1〇2 的接腳FB,藉以控制信號S1。為了防止電感電流Iin過 大損毀電晶體108以及輸出電壓Vout過大損毁連接在轉 換器100輸出端Vout的電路,控制器1〇2的接腳CS經電 阻Res連接相節點106以偵測電感電流Πη,當電感電流 Iin超過一臨界值時,控制器ι〇2將截止電晶體ι〇8,以 避免電晶體108損毁,接腳〇vp偵測輸出電壓v〇ut,當輸 出電壓Vout超過一臨界值時,控制器1〇2將切斷輸入電 1253224 壓Vin或讓輸出端Vout接地,以避免連接在轉換器100 輸出端Vout的電路損毁。 然而,習知的升壓式電流模式轉換器必須使用兩支接 腳分別感測電感電流Iin及輸出電壓Vout,以達成過電流 及過電壓保護,而每多加一支接腳就必須增加電路的面積 及成本。尤其是在多通道升壓式電流模式轉換器中,如第 二圖所示的控制器150,每個通道都需要兩支接腳0VP_J 及CS_J( J=1,2,…N)來達成過電流及過電壓保護,因而使 得控制器150的接腳數目大增。 因此,一種利用單一接腳達成過電流及過電壓保護功 能的裝置及方法,乃為所冀。 【發明内容】 本發明的目的之一,在於提出一種應用在升壓式電流 模式轉換器的過電壓及過電流保護裝置及方法。 本發明的目的之一,在於提出一種利用單一接腳達成 過電流及過電壓保護功能的裝置及方法。 在一升壓式電流模式轉換器中,一電感經一相節點連 接一開關,該開關受一控制信號切換而從一輸入電壓轉換 產生一輸出電壓在該轉換器的輸出端上,根據本發明,一 種過電壓及過電流保護裝置包括一控制器具有一多工接 腳以及一電阻及一電容並聯在該多工接腳與相節點之 間,該控制器在過電壓保護模式下,偵測該多工接腳上的 電壓,藉以判斷該輸出電壓是否過大,以及在過電流保護 1253224 模式下,供應一電流流經該電阻,並偵測該多工接腳上的 電壓,以判斷通過該開關的電流是否過大。 本發明僅使用一支接腳便可達到過電流及過電壓保 護的功能,減少接腳的數目,故能縮小面積’降低成本。 尤其本發明應用在多通道升壓式電流模式轉換器時,更可 大幅降低接腳數目、成本及面積。 【實施方式】 第三圖係應用本發明的非同步升壓式電流模式轉換 器200,其中電感204連接在輸入電壓Vin及相節點206 之間,電晶體208連接在相節點206及接地GND之間,控 制器202由接腳EXT輸出一控制信號S1至電晶體208的 閘極,以控制其導通及載止,當電晶體208被導通時,電 感204的電流Πη通過電晶體208,當電晶體208被截止 時,電感204的電流Iin經二極體210對電容Co充電, 產生輸出電壓Vout,電阻R1及R2串接在輸出電壓Vout 及接地GND之間,分壓輸出電壓v〇ut產生電壓VFB迴授至 控制器202的接腳FB,進而調整電晶體208的工作週期, 電阻Res與電容Ccs並聯在控制器202的多工接腳CS及 相節點206之間,控制器202藉由偵測多工接腳cs上的 電壓來達成過電壓及過電流保護。當電晶體2〇8導通時, 控制器202提供一電流從接腳cs流過電阻Rcs,並偵測接 腳CS上的電壓,由於接腳CS與相節點206之間具有一壓 差,因此可間接地得到相節點206上的電壓,如果相節點 1253224 206上的電壓大於一臨界值,表示通過電晶體208的電流 I in過大,控制器202將截止電晶體208。當電晶體208 截止時,控制器202偵測接腳CS上的電壓,由於電容Ccs 連接在接腳CS及相節點206之間,故可間接地得到相節 點206上的電壓,又輸出電壓Vout等於相節點206上的 電壓加上二極體210的順向偏壓,所以可藉由偵測接腳CS 上的電壓得到輸出電壓Vout,如果輸出電壓大於一臨界 值,控制器將切斷輸入電壓Vin或讓輸出端Vout接地。 第四圖顯示第三圖中控制器202的一個實施例,其中 感測電路2022與電容Ccs組成一過電壓保護電路,感測 電路2024、電流源2026及電阻Res則組成一過電流保護 電路,連接在電流源2026及多工接腳CS之間的開關SW1 以及連接在多工接腳CS及感測電路2024之間的開關 SW2,受控於一模式切換信號MS,以切換過電壓及過電流 保護模式,例如,使用控制信號S1當作模式切換信號MS, 開關SW1及SW2將隨電晶體208的切換而切換。 當電晶體208、開關SW1及SW2均導通時,控制器202 在過電流保護板式’此時電感電流I i η通過電晶體2 0 8 ’ 電流源2026也供應一電流h至多工接腳CS,由於感測電 路2022及2024均具有高輸入阻抗,因此電流L·將流向電 阻Res,導致多工接腳CS上的電壓 公式1
Vcs=IixRcs+IinxRon 1253224 其中,Ron係電晶體208的導通電阻。由於h、Res及Ron 是已知的,感測電路2024可藉由感測多工接腳CS上的電 壓Ves,來判斷電感電流Iin是否過大,且電感電流Iin 的臨界值可由電流Ιι、電阻Res及Ron等參數事先設定。 當電壓Ves大於或等於參考電壓Vref2時,表示電感電流 Iin超過臨界值,感測電路2024產生過電流信號0CS,用 來截止電晶體208,防止其損毀。 當電晶體208、開關SW1及SW2均截止時,控制器202 在過電壓保護模式’此時電感電流I i π經二極體210對電 容Co充電產生輸出電壓Vout,根據電路原理,相節點206 上的電壓
Vlx二Vout+Vd 公式 2 其中,Vd係二極體206的順向偏壓。與電阻Res並聯的電 容Ccs可以快速地感測電壓Vlx,多工接腳CS上的電壓
Vcs^Vlx 公式 3 感測電路2022感測接腳電壓Ves與參考電壓Vrefl比較。 根據公式2及公式3可知,多工接腳CS上的電壓Ves與 輸出電壓Vout相關,故可藉由感測電壓Ves得知輸出電 壓Vout。當電壓Ves大於或等於參考電壓Vrefl時,表示 輸出電壓Vout過大,感測電路2022產生過電壓信號0VS, 1253224 用來切斷輸入電壓Vin或讓輸出端Vout接地,避免連接 在轉換器200輸出端Vout的電路損毀。 在上述實施例中,雖以單組非同步升壓式電流模式轉 換器200為說明,但對此領域的技術人員而言,可以很輕 易地根據上述的說明,將本發明應用到單組同步、多通道 非同步及多通道同步升壓式電流模式轉換器中。例如,當 本發明應用在多通道升壓式電流模式轉換器時,如第五圖 所示的控制器300,由於每個通道僅需一支接腳 CS_J(J=1,2,…,N)便可達成過電流及過電壓保護,因此控 制器300比傳統多通道升壓式電流模式轉換器的控制器 150少了 N支接腳,故可大幅地降低成本及面積。 【圖式簡單說明】 第一圖係習知的非同步升壓式電流模式轉換器; 第二圖係習知的多通道升壓式電流模式轉換器的控 制器; 第三圖係應用本發明的非同步升壓式電流模式轉換 口 口- · 器, 第四圖顯示第三圖中控制器的實施例;以及 第五圖係應用本發明的多通道升壓式電流模式轉換 器的控制器。 【主要元件符號說明】 100 非同步升壓式電流模式轉換器 1253224 102 控制器 104 電感 106 相節點 108 電晶體 110 二極體 150 多通道升壓式電流模式轉換器的控制器 200 非同步升壓式電流模式轉換器 202 控制器 2022 感測電路 2024 感測電路 2026 電流源 204 電感 206 相節點 208 電晶體 210 二極體 300 多通道升壓式電流模式轉換器的控制器
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Claims (1)

  1. !253224 十、申請專利範圍: 種應用在升壓式電流模式轉換器的過電流及過電壓 保4裝置,該轉換器包含一電感經一相節點連接一開 關-玄開關文-控制信號切換而從一輸入電壓轉換產生 -輸出電壓在該轉換器的輸出端上,該裝置包括: 一控制器具有一多工接腳;以及 電阻及一電容並聯在該多工接腳與相節點之間; 其中,該控制器在一過電壓保護模式下偵測該多工 接腳上的電壓,以及在一過電流保護模式下供 應一電流流經該電阻,並偵測該多工接腳上的 電壓。 2·如申請專利範圍第^之裝置,其中該控制器包括一感 ’貝J電路在该過電壓保護模式下比較該多工接腳上的電 壓與一參考電壓。 3.如申請專利範圍第1項之裝置,其中該控制器包括: 一電流源,提供該電流;以及 感測電路’在該過電流保護模式下比較該多工接 腳上的電壓及一參考電壓。 4·如申請專利範圍第3項之裝置,其中該控制器更包括: —第二開關,連接在該電流源及多工接腳之間;以 及 一第三開關,連接在該多工接腳及感測電路之間; 其中,在該過電流保護模式下,該第二開關受一模 式切換信號切換將該電流源連接至該多工接 12 1253224 =H開關受該模式切換信號切換將該感 測電路連接至該多工接腳。 心 5. ==第4項—模式切換信號與 6. -種應用在升壓式電流模式轉換器的過電流及過電壓 保二方/去„亥轉換益包含一電感經一相節點連接一開 關,該開關受—控制器的一控制信號切換而從一輸入電
    壓轉換產生一輸出電壓在該轉換器的輸出端上,該方法 包括下列步驟: 並聯-電阻及一電容在該控制器的多工接腳與該相 節點之間; 在一過電壓保護模式下偵測該多工接腳上的電壓; 以及 ? 在一過電流保護模式下供應一電流流經該電阻,並 偵測該多工接腳上的電壓。 7. 如申請專利範圍第6項之方法,更包括在該過電屢保護鲁 杈式下比較該多工接腳上的電壓與一參考電壓。 8. ^申請專利範圍第6項之方法,更包括在該過電流保護 模式下比較該多工接腳上的電壓及一參考電壓。 9·如申請專利範圍第6項之方法,更包括隨該開闕的切換 而切換該過電壓及過電流保護模式。 、 13
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