TWI271021B - PWM switching regulator - Google Patents

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TWI271021B TW092101498A TW92101498A TWI271021B TW I271021 B TWI271021 B TW I271021B TW 092101498 A TW092101498 A TW 092101498A TW 92101498 A TW92101498 A TW 92101498A TW I271021 B TWI271021 B TW I271021B
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    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Description

1271021 (1) 玖、發明說明 【發明所屬之技術領域】
振盪 PWM 關的 爲用 考JP 制電 101 壓信 信號 的信 的三 以用 信號 式實 、追 jfcS 盪頻 不開 本發明一般是關於能夠根據負載狀況而改變內部 頻率成已知振盪頻率以減少功率消耗且加強效率的 (脈衝寬度調變)切換調整器。 【先前技術】 習知的PWM切換調整器通常係以與負載狀況無 固定內部振盪頻率操作。例如,有已知的控制電路作 在圖4的電路圖所示之PWM切換調整器(例如,參 1 1 - 1 5528 1A (第 4 頁及圖 1 ))。 以下將參考圖4說明習知的PWM切換調整器控 路。誤差放大電路102放大顯示已以洩放電阻100及 在輸出端子由分割經偵測的電壓信號Vout獲得的電 號 Va以及自參考電壓電路106輸出以以輸出電壓 Verr的形式輸出產生的信號之電壓信號Vref間差異 號。然後,比較電路103互相比較自振盪器104輸出 角波Vosc及輸出信號的位準Verr以經由緩衝區1〇5 以控制外部開關的脈衝信號EXT的形式輸出產生的 藉此以端子電壓Vout變成想要的固定輸出電壓之方 行控制。經輸出的脈衝信號EXT因爲固定的內部振 率Vosc的關係在與內部振盪頻率Vosc相同的循環顯 /關狀態。 如上述,在PWM切換調整器的電路的範例中’既然 (2) 1271021 內部振邊頻率通常是固定的’緩衝區也通常係與內部 頻率相同的頻率操作,且外部開關也係與內部振盡頻 同的頻率操作以藉此以輸出電壓v〇ut變成想要的固 壓之方式實行控制。此外’既然PWM切換調整器被 以便由重複地外部開關的開/關保持輸出電壓固定’ 與振盪頻率相同頻率的雜訊係包含在輸出電壓中。 然而,既然PWM切換調整器通常以同振盪頻率 ,移除具有振盪頻率的雜訊之濾波器係設在輸出電壓 允許雜訊被快速地移除以致於可快速地獲得穩定的功 〇 然而,在習知的PWM切換調整器中,振盪電路 衝區及外部開關係以與連接至輸出端子的負載的狀況 的固定頻率操作。爲此原故,遭遇了一個問題,即如 接至輸出端子供應電壓Vout的負載變輕,則在PWM 調整器控制電路消耗的功率量變成超過在負載消耗的 量’導致顯著惡化的效率。主要在PWM切換調整器 電路消耗功率的電路是內部振盪電路以及以與內部振 率相同頻率操作的緩衝區。 【發明內容】 在前面的觀點中,已達成本發明以解決與先前技 關的上述問題,且因此,本發明的目的是提供一種 切換調整器,用它PWM切換調整器控制電路的內部 頻率被均分同時切換調整器係在輕負載下操作以幾乎 振盪 率相 定電 操作 具有 振盪 線以 率源 ,緩 無關 果連 切換 功率 控制 盪頻 藝有 PWM 振盪 均分 (3) 1271021 PWM切換調整器控制電路的功率消耗以藉此獲得高效率 甚至當切換調整器係在輕負載下操作。因此,本發明的特 性甚至是認爲PWM切換調整器的優點,包含在輸出電壓 的雜訊被快速地移除不被損害,因爲振盪頻率係以已知値 固定。 根據本案的發明之PWM切換調整器控制電路包括: 產生PWM切換調整器的振盪信號之振盪電路;接收自振 盪電路的信號當作它的輸入以輸出信號PULSE-ΜΙΝ之第 一脈衝產生器以及接收自振盪電路的信號當作它的輸入以 輸出信號PULSE-MAX之第二脈衝產生器。此外,PWM切 換調整器控制電路進一步包括:比較自振盪電路的信號與 自參考電壓電路的參考信號以輸出用以控制外部開關的信 號Vcomp之比較電路;以及接收信號PULSE-ΜΙΝ,信號 PULSE-MAX,及信號Vcomp當作它的輸入以輸出用以控 制振盪電路的振盪頻率之信號的邏輯電路。 進一步,在PWM切換調整器控制電路中,邏輯電路 包括:S/R閂電路;接收信號Vcomp及信號PULSE-MIN 當作它的輸入以輸出信號之第一互斥OR電路;以及接收 信號Vcomp及信號PULSE-MAX當作它的輸入以輸出信號 之第二互斥OR電路。此外,邏輯電路進一步包括:接收 自第一互斥OR電路的輸出信號及自第二互斥〇R電路的 輸出信號當作它的輸入以輸出信號之第二AND電路;接 收自第二AND電路的輸出信號及自s/R閂電路的輸出信 號當作它的輸出以輸出信號Fup至S/R閂電路的重置端子 (4) 1271021 之第三AND電路;以及接收信號Vcomp以輸出用以控制 外部開關的信號EXT之緩衝電路。進一步,第一 AND電 路,反應自第一互斥〇R電路及信號PULS E-MIN的輸出信 號,輸出信號Fdown至S/R閂電路的設定端子,且自S/R 閂電路的輸出信號係輸入至振盪電路。 根據本案的發明之PWM切換調整器控制電路包括: 產生PWM切換調整器的振盪信號之振盪電路;接收自振 盪電路的振盪信號以及由比較經由電壓Vout的分割獲得 的電壓信號與錯誤放大電路中的參考電壓電路的參考電壓 獲得的輸出信號當作它的輸入以輸出用以控制外部開關信 號的信號Vcomp之比較器;以及接收信號Vcomp當作它 的輸入以輸出用以控制振盪電路的振盪頻率的信號之邏輯 電路。 進一步,在PWM切換調整器控制電路中,邏輯電路 包括:S/R閂電路;接收信號Vcomp當作它的輸入以在外 部開關信號是關閉狀態期間積分一段時間以輸出信號 Fdown之第一時間積分電路;以及接收信號Vcomp當作它 的輸入以在外部開關信號是接通狀態期間積分一段時間以 輸出信號Flip之第二時間積分電路,且自第一時間積分電 路的輸出信號係輸入至S/R閂電路的設定端子,自第二時 間積分電路的輸出信號係輸入至S/R閂電路的重置端子, 且自S/R閂電路的輸出信號係輸入至振盪電路。 根據本案的發明之PWM切換調整器控制電路中,當 負載狀況係自重負載改變成輕負載時,內部振盪頻率係適 -9 - (5) 1271021 於自第一振盪頻率改變成較第一振盪頻率低的第二振盪頻 率,而當負載狀況係自輕負載改變成重負載時,內部振盪 頻率係根據用以控制PWM切換調整器電路的信號的開/關 比例而適於自第二振盪頻率回到第一振盪頻率。 根據本案的發明之PWM切換調整器控制電路中,適 於根據輕負載及重負載切換的開關係設在PWM切換調整 器電路,且當負載狀況係自重負載改變成輕負載時,內部 振盪頻率係適於自第一振盪頻率改變成較第一振盪頻率低 的第二振盪頻率,而當負載狀況係自輕負載改變成重負載 時,內部振盪頻率係由切換開關而適於自第二振盪頻率回 到第一振盪頻率。 根據本案的發明之PWM切換調整器根據本發明的第 一或第三觀點包括PWM切換調整器控制電路。 用以控制PWM切換調整器的外部開關的信號的開/關 比例(工作比例)係根據負載狀況改變。因此,當切換調 整器係根據開/關比例在輕負載下操作時,內部振盪頻率 係改變成已知的振盪頻率。 【實施方式】 以下將參考附圖詳細地說明本發明的較佳實施例。 圖1是,部分在方塊圖中,顯示根據本發明的第一實 施例之PWM切換調整器控制電路的內部電路的組構之電 路圖。自習知振盪電路4輸出的信號Vosc及自誤差放大 電路輸出的信號Verr係輸入至依序經由緩衝電路1 1輸出 -10- (6) 1271021 用以控制外部開關的控制信號Vcomp之比較電路3。在發 明的本實施例中,信號 Vosc的振盪頻率係使用與信號 Vosc,互斥OR電路5及6,以及AND電路7,8及9同 步操作的脈衝產生電路1及2根據信號Vcomp的波形的 開/關比例而控制。 接下來,以下將參考圖2詳細地說明根據本發明的第 一實施例之PWM切換調整器控制電路的操作。參考圖2 ,互斥OR電路5接收自脈衝產生電路1輸出的脈衝信號 PULSE MIN及自比較電路3輸出的信號Vcomp當作它的 輸入以以方形波的形式輸出顯示其間差異的信號。然後, AND電路8算術地操作經輸入的方形波及脈衝信號PULSE MIN的邏輯結果以輸出顯示邏輯結果產生的脈衝信號 Fdown。也就是說,當信號 Vcomp的位準及脈衝信號 PULSE MIN的位準係互相比較時,如果判斷脈衝信號 PULSE MIN的位準大於信號Vcomp的位準,則輸出脈衝 信號Fdown。既然信號Vcomp的接通時段隨進一步減少負 載而變較短,當信號 Vcomp的位準及脈衝信號PULSE MIN的位準係互相比較,判斷脈衝信號PULSE MIN的位 準大於前者的,以致於輸出脈衝信號Fdown。因此輸出的 脈衝信號Fdown係輸入至S/R閂10的設定端子。根據位 準”H”的脈衝信號的輸入至S/R閂10的設定端子,位準 ’’H”的脈衝信號係經由將被輸入的資料端子輸出至振盪電 路以藉此均分振盪電路的頻率。隨圖1所示的電路,實現 如果負載變輕,則振盪頻率被均分以減少功率消耗之電·路 -11 - (7) 1271021 是可能的。 此外,在負載狀況係自輕負載改變成重負載的例子中 ,類似於負載狀況係自重負載改變成輕負載的例子,互斥 〇R電路6接收自脈衝產生電路2輸出的脈衝信號PULSE MAX及自比較電路3輸出的信號VC0mp當作它的輸入以 輸出以方形波的形式顯示其間差異的信號。然後,如果位 準’’H”的脈衝信號係經由S/R閂的資料端子D輸出,則將 產生脈衝信號Fup。也就是說,當信號Vcomp的位準及脈 衝信號PULSE MAX互相比較時,如果判斷信號Vcomp的 位準大於脈衝信號PULSE MAX的位準,則將輸出脈衝信 號Fup。既然信號Vcomp的接通時段隨進一步增加負載而 變較長,當信號Vcomp的位準及脈衝信號PULSE MAX的 位準互相比較時,它判斷信號Vcomp的位準大於後者的 位準,以致於將輸出脈衝信號Fup。因此輸出的脈衝信號 Fup係輸入至S/R閂10的重置端子。如果位準”Η”的脈衝 信號係輸入至S / R閂1 0的重置端子,則位準” L ”的脈衝信 號係經由將被輸入至振盪電路的資料端子D輸出以致於振 盪電路的頻率係對習知振盪頻率加倍地傳回。由於圖1所 示的電路,如果負載變重,則振擾頻率被加倍以允許習知 操作被實行。 在以上說明中,省略了振盪電路4的具體組構。然而 ,如果振盪電路包括固定電流源及電容器,則固定電流源 値係以經由S/R閂1 0的資料端子D輸出的脈衝信號D均 分以允許一半的振盪頻率被快速地產生。而且,甚至當改 -12- (8) 1271021 變電容値時,亦獲得相同的結果。此外,本發明甚至可以 CR振Μ電路,頻率分割電路及其類似由實行此頻率分割 操作而製作。 同時在本實施例中,已說明了僅提供一閂的特例’也 許也可提供兩閂。在此例中,當進一步減少負載時’振盪 電路被均分以允許功率消耗被進一步減少。結果’提供高 效能的PWM切換調整器是可能的。 此外,在本發明的上述實施例中,已說明了均分已知 振盪頻率的特例。然而,甚至亦採用頻率分割比例如1/3 或1 / 4的例子,當切換調整器係.在輕負載下操作以便符合 本發明的目的時,振盪頻率被改變成已知的振盪頻率’藉 此功率消耗,同時切換調整器係在輕負載下操作,可被減 少以加強效能。因此,可提供相同的效果。 接下來,以下將參考圖3說明根據本發明第二實施例 的PWM切換調整器控制電路。參考圖3,提供了根據自 比較電路3輸出的信號Vcomp操作的第一時間積分電路 21及第二時間積分電路22。例如,當PWM切換調整器控 制電路係在正常振盪頻率操作時,負載變輕以延長用以驅 動切換調整器的外部開關的信號EXT係在關閉狀態中一 段時間。然後,第一時間積分電路2 1表示外部開關的關 掉時間的總和。當外部開關的關掉時間繼續至某種程度, 自第一時間積分電路21的輸出脈衝信號Fdown跑到其將 被輸入至依序輸出位準”H”的輸出脈衝信號的S/R閂的設 定端子的位準”Η”。S/R閂的輸出脈衝信號跑到其將被輸入 (9) 1271021 至振盪電路4的位準”Η”以藉此均分振盪電路4的頻率。 由於圖3所示的電路,實現如果負載變輕,則振盪電路被 均分以減少功率消耗是可能的。 此外,當負載狀況係自輕負載改變成重負載時,負載 變重以延長用以驅動切換調整器的外部開關的信號ΕΧΤ 係在接通狀態中一段時間。然後,第一時間積分電路2 1 表示外部開關的打開時間的總和。當外部開關的打開時間 繼續到某種程度時,第二時間積分電路的輸出脈衝信號 Fup隨著其將被輸入至依序輸出位準”L”的輸出脈衝信號的 S/R閂的重置端子的位準”H”。也就是說,既然信號Vcomp 的接通時段係隨著負載變更重而進一步延長,第二時間積 分電路22被操作以產生依序輸入至S/R閂10的重置端子 的脈衝信號Fup。根據位準”H”的脈衝信號的輸入至S/R閂 10的重置端子,位準”L”的輸出脈衝信號係經由將被輸入 至振盪電路4的資料端子而輸入,以致於振盪電路4的頻 率係對習知振盪頻率加倍地傳回。因此,同樣在第二實施 例中,類似於第一實施例,可根據負載狀況改變切換調整 器的內部振盪頻率以減少功率消耗。 現在,以下將說明第三實施例。有一種裝置在手機或 其類似的呼叫模式及待命模式間功率消耗的差異,例如, 也許在某些例子中根據在裝置端的操作變大。因爲如果此 功率係在呼叫模式期間消耗,而在待命模式期間沒功率消 耗,則功率使用的狀況將變明顯,可在裝置端支配功率消 耗量。爲此原故,開關係設置在切換調整器且在裝置端切 -14- (10) 1271021 換以藉此根據類似於第一及第二實施例的功率消耗量而改 變切換調整器的內部振盪頻率。切換調整器的開關係根據 裝置端上功率消耗量而切換以藉此改變內部振盪頻率,振 盪係在第一振盪頻率實行,同時在切換開關後輕負載狀況 的例子中,振盪頻率係自第一振盪頻率改變成較第一振盪 頻率低的第二振盪頻率,導致切換調整器的功率消耗被抑 制以實現促進功率消耗減少。同樣在第三實施例中,類似 於上述第一及第二實施例,切換調整器的內部振盪頻率係 根據負載狀況而改變以減少功率消耗。 現在,在本發明的第一實施例中,振盪頻率係使用比 較自比較電路的輸出信號與參考脈衝信號的開/關比例以 偵測負載的改變。由此,明顯地與參考脈衝信號的比較可 不在比較電路的輸出階段,而是在緩衝電路或其類似的輸 出階段實行,且因此甚至在其它邏輯電路中可獲得與本發 明的電路相同的效果。自前述,本發明指的不僅是圖1所 示的電路組構。 同樣在第二實施例中,類似於第一實施例,負載狀況 係使用內部時間積分電路在外側電晶體的打開時間及關閉 時間的基礎上判斷以改變振盪頻率。然而,外側電晶體的 打開時間及關閉時間也可在信號Verr的電壓位準的基礎 上判斷。第二實施例目的在於在打開時間及關閉時間長的 例子中改變振盪頻率,且因此第二實施例指的不僅是圖3 所示的電路組構。 根據如上述本發明具有PWM切換調整器控制電路的 -15- (11) 1271021 PWM切換調整器可以更高效率操作。此外,可更有效地 操作具有PWM切換調整器的電子裝置。 如以上所述,根據本發明,提供了一效果在PWM切 換調整器控制電路中,內部振盪頻率可根據負載狀況被改 變成已知的振盪頻率,其導致功率消耗的減少且效能的加 強。此外,根據如上述本發明具有PWM切換調整器控制 電路之PWM切換調整器可以更高效率操作。而且,可更 有效地操作具有PWM切換調整器的電子裝置。 周時本發明已被特別地顯示且參考較佳實施例及其特 定修改而說.明,將了解各種改變及其它修改對那些熟知此 以 所 ο 神 精。 正定 真決 及圍 疇範 範利 的專 明請 發申 背加 違附 不由 而僅 生係 發將 將疇 人範 之的 藝明 技發 【圖式簡單說明】 本發明以上及其它目的以及優點參考附圖由上列本發 明較佳實施例的說明將變得清楚,其中: 圖1是,部分在方塊圖中’顯示根據本發明的第一實 施例之PWM切換調整器控制電路的組構之電路圖; 圖2是用在解釋圖1所不的pwm切換調整器控制電 路的操作之時機圖; 圖3是’部分在方塊圖中’顯示根據本發明的第二實 方桓例之P W Μ切換§周整益控制電路的組構之電路圖. 圖4是顯示習知PWM切換調整器控制電路的組構之 電路圖。 -16- (12)1271021 【主要元件對照表】 100 洩 放 電 阻 101 洩 放 電 阻 102 誤 差 放 大 電 路 106 參 考 電 壓 電 路 103 比 較 電 路 104 振 盪 器 105 緩 衝 Is 1 脈 衝 產 生 電 路 2 脈 衝 產 生 電 路 3 比 較 電 路 4 振 盪 電 路 5 互 斥 〇R電j 珞 6 互 斥 〇R電1 络 7 AND 電 路 8 AND 電 路 9 AND 電 路 10 S/R f 21 第 一 時 間 積 分 電 路 22 第 二 時 間 積 分 電 路
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Claims (1)

  1. (1) 1271021 拾、申請專利範圍 1. 一種PWM切換調整器,包含: 產生PWM切換調整器的振盪信號之振盪電路; 接收自振盪電路的信號當作它的輸入以輸出信號 PULSE-ΜΙΝ之第一脈衝產生器; 接收自振盪電路的信號當作它的輸入以輸出信號 PULSE-MAX之第二脈衝產生器; 比較自振盪電路的信號與自參考電壓電路的參考信號 以輸出用以控制外部開關的信號Vcomp之比較電路;以 及 接收信號 PULSE-ΜΙΝ,信號 PULSE-MAX,及信號 Vc〇mp當作它的輸入以輸出用以控制振盪電路的振盪頻率 之信號的邏輯電路。 2. 根據申請專利範圍第1項之PWM切換調整器,邏 輯電路包含, S/R閂電路, 接收信號Vcomp及信號PULSE-ΜΙΝ當作它的輸入以 輸出信號之第一互斥OR電路; 接收信號Vcomp及信號PULSE-MAX當作它的輸入以 輸出信號之第二互斥OR電路, 接收自第一互斥OR電路的輸出信號及自第二互斥 〇R電路的輸出信號當作它的輸入以輸出信號之第二AND 電路, 接收自第二AND電路的輸出信號及自S/R閂電路的 (2) 1271021 輸出信號當作它的輸出以輸出信號Fup至S/R閂電路的重 窜 置端子之第三AND電路,以及 接收信號 Vcomp以輸出用以控制外部開關的信號 EXT之緩衝電路, 其中第一 AND電路,反應至自第一互斥OR電路及信 號PULSE-ΜΙΝ的輸出信號,輸出信號Fdown至S/R閂電 路的設定端子,且自S/R閂電路的輸出信號係輸入至振盪 電路。 籲 3. —種PWM切換調整器,包含: 產生PWM切換調整器的振盪信號之振盪電路; 接收自振盪電路的振盪信號及由比較經由電壓Voiit 的分割獲得的電壓信號與錯誤放大電路中的參考電壓電路 的參考電壓獲得的輸出信號當作它的輸入以輸出用以控制 外部開關信號的信號Vcomp·之比較器;以及 接收信號Vcomp當作它的輸入以輸出用以控制振盪 電路的振盪頻率的信號之邏輯電路。 筆 4. 根據申請專利範圍第3項之PWM切換調整器,邏 輯電路包含, S/R閂電路; 接收信號Vcomp當作它的輸入以在外部開關信號是 關閉狀態期間積分一段時間以輸出信號Fdown之第一時間 積分電路; 接收信號Vcomp當作它的輸入以在外部開關信號是 接通狀態期間積分一段時間以輸出信號Fup之第二時間積 -19- (3) 1271021 分電路, 其中自第一時間積分電路的輸出信號係輸入至S/R閂 電路的設定端子,自第二時間積分電路的輸出信號係輸入 至S/R閂電路的重置端子,且自S/R閂電路的輸出信號係 輸入至振盪電路。
    -20- 1271021 陸、 (一)、本案指定代表圖霉:第.1:圖 (二)、本代表圖之元件代表符號簡單說明: I :脈衝產生電路 2:脈衝產生電路 3 =比較電路 4:振盡電路 5 :互斥OR電路 6 :互斥OR電路 7 : AND電路 8 : AND電路 9 : AND電路 II : S/R 閂 柒、 本案若有___時熊轉忝___的化_,:
    一4 一
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