TWI826883B - 非反向降升壓轉換器 - Google Patents

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Abstract

一種諸如非反向降升壓轉換器的降升壓轉換器電路可以包含兩個單獨的控制環路以分別控制降壓電路及升壓電路的操作。控制環路可以包含兩個不同的電壓參考訊號、兩個不同的電流參考訊號、兩個不同的電流回饋訊號、兩個不同的電壓回饋訊號或其組合。降升壓轉換器電路可以以三種模式操作:降壓模式、過渡模式及升壓模式。

Description

非反向降升壓轉換器
本揭露係關於一種非反向降升壓轉換器。
降升壓轉換器為一種開關電源轉換電路,其結合降壓轉換器(用於實現低於輸入電壓的輸出電壓)及升壓轉換器(用於實現高於輸入電壓的輸出電壓)。當輸入電壓高於或低於輸出電壓時,降升壓轉換器可以提供穩定的直流(direct current,DC)輸出。
此外,非反向降升壓轉換器可以具有四個主動開關,以僅使用一個電感器即可實現降壓及升壓電源轉換,且可以提供與輸入電壓極性相同的輸出電壓。為了提高效率,當輸入電壓大於輸出電壓時,適合控制轉換器以降壓模式操作,當輸入電壓小於輸出電壓時,適合控制轉換器以升壓模式操作。
然而,當輸入電壓接近輸出電壓時,歸因於操作死區的出現,轉換器的效能會降低,當轉換器自降壓操作模式轉變為升壓操作模式時,此情況會降低轉換器的操作效能。此係因為在實際應用中,開關的工作週期很難在百分之零至最小工作週期(>0%)及最大工作週期(<100%)至百分之百的範圍內產生。在此情況下,轉換器將在降壓模式與升壓模式之間擺動,從而導致輸出電壓紋波增加及 潛在的不穩定操作。本文中所描述的實施例提供對這些問題的解決方案。
在某些實施例中,降升壓轉換器電路可以包含:輸入端,用以接收輸入電壓;輸出端,用以提供輸出電壓;降壓電路,具有第一電力開關及第一功率二極體,串聯耦接在輸入端與接地參考之間;升壓電路,具有第二電力開關及第二功率二極體,串聯耦接在輸出端與接地參考之間;第一回饋控制電路,耦接在輸出端與降壓電路之間,第一回饋控制電路用以基於第一參考電壓接通及關斷降壓電路;及第二回饋控制電路,耦接在輸出端與升壓電路之間,第二回饋控制電路用以基於第二參考電壓接通及關斷升壓電路。第一回饋控制電路及第二回饋控制電路用以避免降壓電路及升壓電路兩者在自降壓模式至升壓模式的過渡期間重疊操作,且反之亦然。
在某些實施例中,降升壓轉換器電路可以包括:輸入端,用以接收輸入電壓;輸出端,用以提供輸出電壓;降壓電路,具有第一電力開關及第一功率二極體,串聯耦接在輸入端與接地參考之間;升壓電路,具有第二電力開關及第二功率二極體,串聯耦接在輸出端與接地參考之間;第一回饋控制電路,耦接在輸出端與降壓電路之間,第一回饋控制電路用以基於第一回饋電壓及第一參考電壓接通及關斷降壓電路;及第二回饋控制電路,耦接在輸出端與升壓電路之間,第二回饋控制電路用以基於第二回饋 電壓及第一參考電壓接通及關斷升壓電路。第一回饋控制電路及第二回饋控制電路用以避免降壓電路及升壓電路兩者在自降壓模式至升壓模式的過渡期間重疊操作,且反之亦然。
在某些實施例中,降升壓轉換器電路可以包含:輸入端,用以接收輸入電壓;輸出端,用以提供輸出電壓;降壓電路,具有第一電力開關及第一功率二極體,串聯耦接在輸入端與接地參考之間;升壓電路,具有第二電力開關及第二功率二極體,串聯耦接在輸出端與接地參考之間;第一回饋控制電路,耦接在輸出端與降壓電路之間,第一回饋控制電路用以接通及關斷降壓電路;及第二回饋控制電路,耦接在輸出端與升壓電路之間,第二回饋控制電路用以接通及關斷升壓電路。第一回饋控制電路及第二回饋控制電路用以避免降壓電路及升壓電路兩者在自降壓模式至升壓模式的過渡期間重疊操作,且反之亦然。
100,500,600,700,800,900,1000,1100,1200:電路
102:電壓輸入端
104:降壓電路
106:升壓電路
108:電壓輸出端
110:第一開關
112:第一功率二極體
114:第二開關
116:第二功率二極體
120:降壓回饋電路
122:升壓回饋電路
124:第一比較器
126:第二比較器
127:MOSFET閘極驅動器
128:第三比較器
129:金屬氧化物半導體場效電晶體閘極驅動器
130:第四比較器
132:升壓參考電壓
134:降壓參考電壓
136:回饋電壓
138,506,606:VCMP_BU
140,508,614:VCMP_BO
402:第一曲線圖
404:第二曲線圖
406:第三曲線圖
502,504,602,604,702,704,802,804,902,904,1002,1004,1102,1104,1202,1204:迴路
510,520:求和電路
512,522:電感器峰值電流
514,524:降壓斜率補償
517,525:固態邏輯閘S-R鎖存電路
518,527:邏輯
519,526:工作週期訊號
520,612:降壓開關
528,620:升壓開關
601,701,801,901:電流回饋訊號
608:降壓電流迴路誤差放大器
609:ICMP_BU
610:人工鋸齒訊號
616:升壓電流迴路誤差放大器
618:ICMP_BO
703,803,903:電壓回饋訊號
706,708:比較器
707,709:二極體封裝
711,713:PWM切換比較器
1106,1108:電晶體
1203:電壓參考
1205:公共電流參考
CCMP_BU:訊號
R6,R5,R9,R10:回饋電阻
R11,R12,R18,R19:分壓電阻
第1圖為根據本揭露的某些實施例的具有電壓模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖;第2圖為根據本揭露的某些實施例的非反向降升壓轉換器電路的電壓輸入及輸出隨時間的曲線圖;第3圖為根據本揭露的某些實施例的非反向降升壓轉換器電路的電壓輸入及輸出隨時間的曲線圖;第4圖為根據本揭露的某些實施例的非反向降升壓轉換器電路的啟動程序的曲線圖; 第5圖為根據本揭露的某些實施例的具有峰值電流模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖;第6圖為根據本揭露的某些實施例的具有平均電流模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖;第7圖為根據本揭露的某些實施例的在恆定電流模式的情況下具有電壓模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖;第8圖為根據本揭露的某些實施例的在恆定電流模式的情況下具有平均電流模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖;第9圖為根據本揭露的某些實施例的在恆定電流模式的情況下具有峰值電流模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖;第10圖為根據本揭露的某些實施例的具有電壓模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖;第11圖為根據本揭露的某些實施例的具有平均電流模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖;及第12圖為根據本揭露的某些實施例的在恆定電流模式的情況下具有電壓模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖。
在某些實施例的以下詳細描述中,參考形成實施例一部分的附圖,且在附圖中以示例實施例的說明的方式示出。亦應理解,本文中的實施例及示例的特徵可以組合、 交換或移除,可以利用或創建其他實施例,且可以進行結構改變而不脫離本揭露的範疇。
本文中所提供的解決方案使用具有兩個不同的參考訊號或兩個不同的回饋訊號的兩個單獨的控制迴路,以避免在自降壓操作至升壓操作的過渡期間降壓及升壓的重疊操作。藉由避免降壓及升壓操作的重疊,在過渡期間電感紋波電流沒有突變或增加;因此,不需要增加轉換器的電感來抵消電流紋波的增加。此外,在電感較低的情況下,歸因於繞組較少,因此可以實現較高的效率,此意謂DC電阻損耗較小。此外,較低的電感可以導致較小的實體大小,且歸因於較小的印刷電路板(printed circuit board,PCB)大小的要求,可以實現較高的功率密度。另外,藉由避免操作的重疊,可以消除切換損耗的雙重影響,且因此避免過渡模式期間的效率下降。開關中較低的切換損耗可以允許較小的散熱器要求,從而進一步增加功率密度。本文中所描述的解決方案可以使用離散類比電路或整合電路來實現。
第1圖為具有電壓模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖,大體用100指定。非反向降升壓轉換器電路100可以包含降壓電路104及升壓電路106,該降壓電路及該升壓電路各自耦接至電壓輸入端102及電壓輸出端108。降壓電路104可以包括第一開關110及第一功率二極體112,該第一功率二極體用以當輸入電壓高於所需的輸出電壓時降低輸入電壓。升壓電路可以包括第二開關114 及第二功率二極體116,該第二功率二極體用以當輸入電壓低於所需的輸出電壓時升高輸入電壓。在一些實施例中,第一開關110及第二開關114皆可為正-負-正(Positive-Negative-Positive,PNP)電晶體,且第一功率二極體112及第二功率二極體116皆可為肖特基二極體。
電路100亦可以包含降壓回饋電路120及升壓回饋電路122。降壓回饋電路120可以包含第一比較器124及第二比較器126。升壓回饋電路122可以包含第三比較器128及第四比較器130。可以在第二比較器126及第四比較器130的負輸入處提供鋸齒訊號,此情況可以在某些情況下產生每個相應比較器的脈寬調變輸出,如本文中所描述。
當輸入電壓(VIN)大於輸出電壓(VOUT)時,電路100將作為降壓轉換器操作以將VIN降壓至VOUT,亦即,將輸出電壓降低至低於輸入電壓。例如,如第2圖中所示出,在模式1下,VOUT=Vout_Bu,其中Vout_Bu為當電路100以降壓模式操作時的輸出電壓調節。當處於第2圖的模式1(降壓模式)下時,升壓開關(諸如第二開關114)將始終斷開,而升壓二極體(諸如第二功率二極體116)將連續導通。歸因於升壓電路106的回饋迴路控制基於升壓參考電壓(VREF_BO)132的位準,升壓開關(諸如第二開關114)將斷開。在一些實施例中,VREF_BO 132可以略低於降壓參考電壓(VREF_BU)134。另外,VREF_BO 132及VREF_BU 134可以為獨立的參考電 壓訊號。例如,參考電壓可以基於輸出電壓設定點的規範。在一些具體示例中,升壓的參考電壓可以設置為47.4V,而降壓的參考電壓可以設置為47.6V。
當降壓電路104調節輸出電壓時,回饋電壓(VFB)136等於VREF_BU 134,此係因為升壓回饋電路122亦使用相同的VFB訊號136;因此,升壓回饋電路122看到的VFB 136大於VREF_BO 132,此情況使得第三比較器128的輸出電壓(VCMP_BO)140較低,且隨後第四比較器130的輸出亦將較低,從而使第二開關114在處於降壓模式下時始終關斷。此情況可以經由諸如互補MOSFET閘極驅動器的金屬氧化物半導體場效電晶體(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor,MOSFET)閘極驅動器129來實現,該金屬氧化物半導體場效電晶體閘極驅動器可以基於第四比較器130的輸出提供自完全斷開狀態至完全接通狀態的過渡,此情況允許MOSFET閘極驅動器129控制第二開關114。
當輸入電壓(VIN)小於輸出電壓(VOUT)時,電路100將作為升壓轉換器操作以將VIN升壓至VOUT,亦即,將輸入電壓增加至輸出電壓。例如,如第2圖中所示出,在模式3下,VOUT=Vout_Bo,其中Vout_Bo為當電路100在以升壓模式操作時的輸出電壓調節。當處於第2圖的模式3(升壓模式)下時,降壓開關(諸如第一開關110)將始終接通,而降壓二極體(諸如第一功率二極體112)將始終反向偏壓。歸因於降壓電路104的回饋迴路控制基於 降壓參考電壓(VREF_BU)134的位準,降壓開關(諸如第一開關110)將持續接通。在一些實施例中,VREF_BU 134可以略高於VREF_BO 132。
當升壓電路106調節輸出電壓時,VFB 136等於VREF_BO 132,此係因為降壓回饋電路120亦使用相同的VFB訊號;因此,降壓回饋電路120看到的VFB 136小於VREF_BU 134,此情況使第一比較器124的輸出(VCMP_BU)138較高,且隨後第二比較器126的輸出亦將較高,從而使第一開關110始終接通。此情況可以經由諸如互補MOSFET閘極驅動器的MOSFET閘極驅動器127來實現,該MOSFET閘極驅動器可以基於第二比較器126的輸出提供自完全斷開狀態至完全接通狀態的過渡,此情況允許MOSFET閘極驅動器127控制第一開關110。
當輸入電壓低於降壓電路104的輸出調節電壓(例如Vout_Bu)但大於升壓電路106的輸出調節電壓(例如Vout_Bo)時,輸出電壓將跟隨輸入電壓。降壓電路104的輸出調節電壓可以為預定電壓值,當輸入電壓下降至低於該電壓值時,該預定電壓值關閉降壓電路104。升壓電路106的輸出調節電壓可以為預定電壓值,當輸入電壓下降至低於該電壓值時,該預定電壓值開啟升壓電路106。因此,如第2圖中所描繪,在模式2下,VOUT=VIN,此係因為降壓電路104及升壓電路106皆斷開。
為實現此目的,當處於模式2下時,第一開關110將自切換過渡為持續接通,且第二功率二極體116將持續 導通;因此,VOUT將基本上等於VIN(例如,忽略歸因於第一開關110處於飽和時的電阻引起的任何壓降(RDS(on))及第二功率二極體116的正向電壓降)。
在一些示例中,輸入電壓可以由電池(諸如電池備份單元)提供給電腦系統,該電池會繼續衰減(放電),如第2圖中所示出。如所示出,VOUT將跟隨VIN,而電路100不會降低VIN,亦不會升高VIN,直至VOUT下降至Vout_Bo的位準為止,隨後此情況將自然地啟動升壓電路106(進入模式3)在輸入電壓持續衰減制低於Vout_Bo時調節Vout_Bo處的輸出電壓。
在一些示例中,輸入電壓可能會隨著時間的推移而增加,如第3圖中所示出。當電路100處於模式2時,第一開關110將持續導通,而第二功率二極體116將自切換過渡為持續導通;因此,VOUT將基本上等於VIN(例如,忽略歸因於第一開關110處於飽和時的電阻引起的任何壓降(RDS(on))。隨著輸入電壓(諸如來自備用電池單元)的增加,VOUT將繼續跟隨VIN,直至VOUT達到Vout_Bu的位準為止,隨後,隨著輸入電壓持續增加至高於Vout_Bu,降壓電路104將自然地啟動(進入模式1)且調節Vout_Bu處的輸出電壓。
參考第4圖,示出非反向降升壓轉換器電路100的啟動程序的一系列曲線圖。第4圖示出啟動程序期間的軟啟動實施例。為在啟動期間實現輸出電壓的單調上升,如第二曲線圖404中所示出,可以對VREF_BU 134及 VREF_BO 132的軟啟動進行排序,如第一曲線圖402中所示出。在一些示例中,可以在實現VREF_BO 132之前實現VREF_BU 134。在啟動條件下,無論VIN>VOUT調節抑或VIN<VOUT調節,VREF_BU 134可以先啟動,隨後經過一定的延遲,VREF_BO 132可以跟隨。第三曲線圖406示出來自VREF_BU 134及VREF_BO 132的VREF軟啟動的各個誤差放大器輸出(VCMP_BU 138及VCMP_BO 140)的回應的示例。
參考第5圖,具有峰值電流模式PWM控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖經示出且一般用500指定。電路500與電路100類似地提供降壓電路及升壓電路;然而,控制回饋迴路502及504可以各自利用電感器峰值電流的單獨總和而非鋸齒訊號來產生工作週期。
在特定實施例中,當處於降壓模式時,VCMP_BU 506與電感器峰值電流512及降壓斜率補償(SLOPE_BU)514的總和(求和電路510的輸出)進行比較,以產生降壓開關520的工作週期訊號519。如所描繪,可以基於諸如固態邏輯閘S-R鎖存電路517及邏輯518的邏輯閘來產生工作週期訊號519。當處於升壓模式時,VCMP_BO 508與電感器峰值電流522及升壓斜率補償(SLOPE_BO)524的總和(求和電路520的輸出)進行比較,以產生升壓開關528的工作週期訊號526。如所描繪,可以基於諸如固態邏輯閘S-R鎖存電路525及邏輯527的 邏輯閘來產生工作週期訊號526。邏輯518及527可以實現用於峰值電流模式控制的後沿PWM訊號。
參考第6圖,具有平均電流PWM模式控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖經示出且一般用600指定。電路600與電路100類似地提供降壓電路及升壓電路;然而,控制回饋迴路602及604可以各自利用電流回饋訊號601來產生工作週期。
在特定實施例中,當處於降壓模式時,VCMP_BU 606用作降壓電流迴路誤差放大器608的參考,其具有用於與人工鋸齒訊號(VSAW)610進行比較以產生降壓開關612的工作週期循訊號的輸出(ICMP_BU)609。當處於升壓模式時,VCMP_BO 614用作升壓電流迴路誤差放大器616的參考,其具有用於與VSAW 610進行比較以產生升壓開關620的工作週期訊號的輸出(ICMP_BO)618。
參考第7圖,具有電壓模式PWM控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖經示出且一般用700指定。電路700與電路100類似地提供降壓電路及升壓電路;然而,控制回饋迴路702及704可以在利用電流回饋訊號701或電壓回饋訊號703之間切換來產生工作週期。
在特定實施例中,電路700可以具有電流迴路控制以便在恆定電流模式下操作。電流迴路控制可以由比較器706及708來實現,該些比較器用以將電流回饋訊號701與電流參考訊號進行比較。
例如,當電路700用於需要恆定電流輸出的地方,諸如為電池充電(未示出,但處於VOUT)時,電路700可以以CC模式操作。在CC模式下,當輸入電壓大於輸出電壓時,電路700將以降壓模式操作。電池電壓可以經由VFB由控制迴路702及704感測。與VREF_BU及VREF_BO兩者相比,VFB較低,因為電路700處於CC模式,因此VCMP_BU及VCMP_BO皆較高。當VCMP_BU及VCMP_BO皆較高時,其分別成為CCMP_BU及CCMP_BO的從屬,此決定最終的工作週期訊號。CC模式的閉環操作在降壓控制迴路702中。當降壓控制電路702的電流參考(IREF_BU)設置為略高於升壓控制電路704的電流參考(IREF_BO)以進行閉環操作時,IFB大於IREF_BO,因此CCMP_BO較低且決定最終工作週期訊號。此情況將使升壓開關的工作週期為0%或完全關閉。
當仍處於CC模式且電池電壓已充電時,當電池電壓等於輸入電壓時,輸出電流將開始減小,且CC模式將自降壓CC模式轉變為升壓CC模式,此係因為IREF_BO低於IREF_BU。
在一些實施例中,針對降壓控制電路702,CC模式與電壓控制模式之間的切換可以藉由將VCMP_BU及CCMP_BU(比較器706的輸出)提供給PWM切換比較器711的輸入來實現。訊號VCMP_BU及CCMP_BU可以通過二極體,諸如可以在二極體封裝707中,以決定決定將 提供哪一訊號。二極體封裝707的輸出(為VCMP_BU或CCMP_BU)可以提供給PWM切換比較器711,該PWM開關比較器亦用以接收鋸齒訊號以產生升壓電力開關的工作週期。
針對升壓控制電路704,CC模式與電壓控制模式之間的切換可以藉由將VCMP_BO及CCMP_BO(比較器708的輸出)提供給PWM切換比較器713的輸入來實現。訊號VCMP_BO及CCMP_BO可以通過二極體,諸如可以在二極體封裝709中,以決定將提供哪一訊號。二極體封裝709的輸出(為VCMP_BO或CCMP_BO)可以提供給PWM切換比較器711,該PWM開關比較器亦用以接收鋸齒訊號以產生降壓電力開關的工作週期。二極體封裝707及二極體封裝709內的二極體可以實現為單獨的電子組件、在單個封裝中實現或在多個封裝中實現。
參考第8圖,具有平均電流模式PWM控制及恆定電流模式的非反向降升壓轉換器電路的示意圖經示出且一般用800指定。電路800與電路100及700類似地提供降壓電路及升壓電路,其中控制回饋迴路802及804可以在利用電流回饋訊號801或電壓回饋訊號803之間切換來產生工作週期。此修改示出恆定電流(constant current,CC)模式亦可以與平均電流模式PWM控制整合,諸如第6圖中所示出。
參考第9圖,具有峰值電流模式PWM控制及恆定電流模式的非反向降升壓轉換器電路的示意圖經示出且一 般用900指定。電路900與電路100及700類似地提供降壓電路及升壓電路,其中控制回饋迴路902及904可以在利用電流回饋訊號901或電壓回饋訊號903之間切換來產生工作週期。此修改示出恆定電流模式亦可以與峰值電流模式PWM控制整合,諸如第5圖中所示出。
參考第10圖,具有電壓模式PWM控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖經示出且一般用1000指定。電路1000與電路100類似地提供降壓電路及升壓電路,但回饋控制迴路1002及1004可以利用兩個不同的電壓回饋(VFB_BU及VFB_BO)而非使用兩個不同的電壓參考(VREF_BU及VREF_BO,如在第1圖中);且電壓參考(VREF)對於回饋控制迴路1002及1004可為共用的。
在處於降壓模式下時,與處於升壓模式下時的輸出電壓調節相比,輸出電壓調節可能略高。此情況藉由針對回饋電阻(R6及R10)使用適當的值來實現。在處於升壓模式下時,與處於降壓模式下時的輸出電壓調節相比,輸出電壓調節可能略低。此情況藉由針對回饋電阻(R5及R9)使用適當的值來實現。
參考第11圖,具有電壓模式PWM控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖經示出且一般用1100指定。電路1100與電路100及電路1000類似地提供降壓電路及升壓電路,其中回饋控制迴路1102及1104可以利用兩個不同的電壓回饋(VFB_BU及VFB_BO)而非使用兩個不同的電壓參考(VREF_BU及VREF_BO,如在第1圖中); 且電壓參考(VREF)對於回饋控制迴路1102及1104可為共用的。
另外,在啟動條件下,電路1100可以經由順序釋放(諸如藉由向SS_BU施加電壓且開路(關閉)電晶體1106以阻止電流流向地,而將U5的輸出提供給U4的輸入)VCMP_BU及VCMP_BO來實現軟啟動。在啟動條件期間,無論VIN>VOUT調節抑還是VIN<VOUT調節,皆應先釋放VCMP_BU(經由SS_BU及電晶體1106)。VCMP_BO應該在VCMP_BU的軟啟動週期結束後釋放(經由SS_BO及電晶體1108),類似於曲線圖406中所示出。由於電路1100具有獨立下拉電晶體1106及1108,所以可以延遲VREF_BO的啟動,使得VCMP_BU在VCMP_BO之前達到穩定狀態。
參考第12圖,具有電壓模式PWM控制的非反向降升壓轉換器電路的示意圖經示出且一般用1200指定。電路1200與電路100及電路700類似地提供降壓電路及升壓電路,但回饋控制迴路1202及1204可以利用兩個不同的電壓回饋(VFB_BU及VFB_BO)而非使用兩個不同的電壓參考(VREF_BU及VREF_BO,如在第1圖及第7圖中);且電壓參考(VREF)1203對於回饋控制迴路1002及1004可為共用的。
此外,電路1200亦可以包含恆定電流控制,其中可以使用共用電流參考(IREF)1205而非使用兩個不同的電流參考(例如IREF_BU及IREF_BO,如在第7圖 中)。在一些實施例中,進入電流環路誤差放大器(用於降壓的U10及用於升壓的U11)的每個輸入的獨立電流回饋可以彼此略有不同。例如,與進入U11的電流回饋相比,進入U10的電流回饋可能略高。藉由針對分壓電阻R18及R11使用適當的值,可以實現較高的進入U10的電流回饋。藉由針對分壓電阻R19及R12使用適當的值,可以實現較低的進入U11的電流回饋。
本文中所描述的實施例的說明旨在提供對各種實施例的結構的一般理解。圖示並不旨在用作對利用本文中所描述的結構或方法的裝置及系統的所有元件及特徵的完整描述。在回顧揭露內容後,許多其他實施例對於熟習此項技術者而言可為明顯的。其他實施例可以被利用且自本揭露得到,使得可以在不脫離本揭露的範疇的情況下進行結構及邏輯替換及改變。此外,雖然本文中已經說明及描述具體實施例,但應當瞭解,任何為實現相同或相似目的而設計的後續配置可以替換所示的具體實施例。
本揭露旨在涵蓋各種實施例的任何及所有後續調適或變化。可以對上述實施例進行組合,且在回顧描述後,本文中未具體描述的其他實施例對於熟習此項技術者而言將為明顯的。此外,說明僅為代表性的,且可能未按比例繪製。說明內的某些比例可能會被誇大,而其他比例可能會縮小。因此,本揭露內容及附圖應視為說明性而非限制性的。
100:電路
102:電壓輸入端
104:降壓電路
106:升壓電路
108:電壓輸出端
110:第一開關
112:第一功率二極體
114:第二開關
116:第二功率二極體
120:降壓回饋電路
122:升壓回饋電路
124:第一比較器
126:第二比較器
127:MOSFET閘極驅動器
128:第三比較器
129:金屬氧化物半導體場效電晶體閘極驅動器
130:第四比較器
132:升壓參考電壓
134:降壓參考電壓
136:回饋電壓
138:VCMP_BU
140:VCMP_BO

Claims (11)

  1. 一種降升壓轉換器電路,包括:一輸入端,用以接收一輸入電壓;一輸出端,用以提供一輸出電壓;一降壓電路,具有一第一電力開關及一第一功率二極體,耦接在該輸入端與一接地參考之間;一升壓電路,具有一第二電力開關及一第二功率二極體,耦接在該輸出端與該接地參考之間;一第一回饋控制電路,耦接在該輸出端與該降壓電路之間,該第一回饋控制電路用以基於一第一參考電壓來接通及關斷該降壓電路,該第一回饋控制電路包括:一第一求和電路,用以產生一第一求和輸出,該第一求和輸出為一第一峰值電流及一降壓斜率補償值的一和;一第一比較器,用以接收該第一參考電壓及基於該輸出電壓的一回饋電壓作為該第一比較器的多個輸入;及一第二比較器,用以接收該第一比較器的一輸出及該第一求和輸出作為該第二比較器的多個輸入,以在該第二比較器的輸出處產生一工作週期;及一第二回饋控制電路,耦接在該輸出端與該升壓電路之間,該第二回饋控制電路用以基於一第二參考電壓來接通及關斷該升壓電路,該第二回饋控制電路包含: 一第二求和電路,用以產生一第二求和輸出,該第二求和輸出為一第二峰值電流及一升壓斜率補償值的一和;一第三比較器,用以接收該第二參考電壓及基於該輸出電壓的該回饋電壓作為該第三比較器的多個輸入;及一第四比較器,用以接收該第三比較器的一輸出及該第二求和輸出作為該第四比較器的多個輸入,以在該第四比較器的該輸出處產生一工作週期;其中該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路用以避免該降壓電路及該升壓電路兩者在自一降壓模式至一升壓模式的一過渡期間重疊操作,且反之亦然。
  2. 一種降升壓轉換器電路,包括:一輸入端,用以接收一輸入電壓;一輸出端,用以提供一輸出電壓;一降壓電路,具有一第一電力開關及一第一功率二極體,耦接在該輸入端與一接地參考之間;一升壓電路,具有一第二電力開關及一第二功率二極體,耦接在該輸出端與該接地參考之間;一第一回饋控制電路,耦接在該輸出端與該降壓電路之間,該第一回饋控制電路用以基於一第一參考電壓來接通及關斷該降壓電路,該第一回饋控制電路包含: 一第一比較器,用以接收該第一參考電壓及基於該輸出電壓的一回饋電壓作為該第一比較器的多個輸入;一第二比較器,用以接收該第一比較器的一輸出及該輸出電壓的一平均電流作為該第二比較器的多個輸入;及一第三比較器,用以接收該第二比較器的一輸出及一鋸齒訊號作為該第三比較器的多個輸入,以產生該第一電力開關的一工作週期;及一第二回饋控制電路,耦接在該輸出端與該升壓電路之間,該第二回饋控制電路用以基於一第二參考電壓來接通及關斷該升壓電路,該第二回饋控制電路包含:一第四比較器,用以接收該第二參考電壓及基於該輸出電壓的該回饋電壓作為該第四比較器的多個輸入;一第五比較器,用以接收該第四比較器的一輸出及該輸出電壓的該平均電流作為該第五比較器的多個輸入;及一第六比較器,用以接收該第五比較器的一輸出及一鋸齒訊號作為該第六比較器的多個輸入,以產生該第二電力開關的一工作週期;其中該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路用以避免該降壓電路及該升壓電路兩者在自一降壓模式至一升壓模式的一過渡期間重疊操作,且反之亦然。
  3. 一種降升壓轉換器電路,包括:一輸入端,用以接收一輸入電壓;一輸出端,用以提供一輸出電壓;一降壓電路,具有一第一電力開關及一第一功率二極體,耦接在該輸入端與一接地參考之間;一升壓電路,具有一第二電力開關及一第二功率二極體,耦接在該輸出端與該接地參考之間;一第一回饋控制電路,耦接在該輸出端與該降壓電路之間,該第一回饋控制電路用以基於一第一回饋電壓及一第一參考電壓來接通及關斷該降壓電路,該第一回饋控制電路包含:一第一比較器,用以接收該第一回饋電壓及該第一參考電壓作為該第一比較器的多個輸入;一第二比較器,用以接收該第一比較器的一輸出及一鋸齒訊號作為該第二比較器的多個輸入,以在該第二比較器的輸出處產生該第一電力開關的一工作週期;一第一電晶體,用以將該第一比較器的該輸出提供給該第二比較器或接地;及一第二回饋控制電路,耦接在該輸出端與該升壓電路之間,該第二回饋控制電路用以基於一第二回饋電壓及該第一參考電壓來接通及關斷該升壓電路,該第二回饋控制電路包含: 一第三比較器,用以接收該第二回饋電壓及該第一參考電壓作為該第三比較器的多個輸入;一第四比較器,用以接收該第三比較器的一輸出及一鋸齒訊號作為該第四比較器的多個輸入,以在該第四比較器的該輸出處產生該第二電力開關的一工作週期;及一第二電晶體,用以將該第三比較器的該輸出提供給該第四比較器或接地;其中該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路用以避免該降壓電路及該升壓電路兩者在自一降壓模式至一升壓模式的一過渡期間重疊操作,且反之亦然。
  4. 一種降升壓轉換器電路,包括:一輸入端,用以接收一輸入電壓;一輸出端,用以提供一輸出電壓;一降壓電路,具有一第一電力開關及一第一功率二極體,耦接在該輸入端與一接地參考之間;一升壓電路,具有一第二電力開關及一第二功率二極體,耦接在該輸出端與該接地參考之間;一第一回饋控制電路,耦接在該輸出端與該降壓電路之間,該第一回饋控制電路用以接通及關斷該降壓電路;及一第二回饋控制電路,耦接在該輸出端與該升壓電路之間,該第二回饋控制電路用以接通及關斷該升壓電路; 其中該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路用以避免該降壓電路及該升壓電路兩者在自一降壓模式至一升壓模式的一過渡期間重疊操作,且反之亦然;及其中該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路用以基於多個單獨的參考電壓來分別控制該降壓電路及該升壓電路的操作。
  5. 如請求項4所述之降升壓轉換器電路,進一步包括該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路亦基於多個單獨的回饋電流來分別控制該降壓電路及該升壓電路的操作。
  6. 如請求項4所述之降升壓轉換器電路,進一步包括該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路亦基於一共用回饋電流及一共用回饋電壓來分別控制該降壓電路及該升壓電路的操作。
  7. 如請求項4所述之降升壓轉換器電路,進一步包括該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路亦基於多個單獨的參考電流、一共用回饋電壓及一共用回饋電流來分別控制該降壓電路及該升壓電路的操作。
  8. 如請求項4所述之降升壓轉換器電路,進一步包括該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路亦基於多個單獨的參考電流、單獨的峰值回饋電流、一共用回饋電壓及一共用平均回饋電流來分別控制該降壓電路及該升壓電路的操作。
  9. 一種降升壓轉換器電路,包括: 一輸入端,用以接收一輸入電壓;一輸出端,用以提供一輸出電壓;一降壓電路,具有一第一電力開關及一第一功率二極體,耦接在該輸入端與一接地參考之間;一升壓電路,具有一第二電力開關及一第二功率二極體,耦接在該輸出端與該接地參考之間;一第一回饋控制電路,耦接在該輸出端與該降壓電路之間,該第一回饋控制電路用以接通及關斷該降壓電路;及一第二回饋控制電路,耦接在該輸出端與該升壓電路之間,該第二回饋控制電路用以接通及關斷該升壓電路;其中該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路用以避免該降壓電路及該升壓電路兩者在自一降壓模式至一升壓模式的一過渡期間重疊操作,且反之亦然;及其中該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路用以基於多個單獨的回饋電壓來分別控制該降壓電路及該升壓電路的操作。
  10. 如請求項9所述之降升壓轉換器電路,進一步包括該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路基於一共用參考電壓來分別控制該降壓電路及該升壓電路的操作。
  11. 如請求項9所述之降升壓轉換器電路,進一步包括該第一回饋控制電路及該第二回饋控制電路基於 一共用參考電流來分別控制該降壓電路及該升壓電路的操作。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11770072B2 (en) * 2021-10-26 2023-09-26 Allegro Microsystems, Llc Commonly controlled buck-boost converter

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5402060A (en) * 1993-05-13 1995-03-28 Toko America, Inc. Controller for two-switch buck-boost converter
US20050007089A1 (en) * 2003-07-08 2005-01-13 Rohm Co., Ltd. Step-up/step-down DC-DC converter and portable device employing it
JP2016226106A (ja) * 2015-05-28 2016-12-28 住友重機械工業株式会社 電力変換装置およびそれを用いた産業機械
TW201703411A (zh) * 2015-05-26 2017-01-16 茂力科技股份有限公司 升壓降壓型開關功率變換器及其控制電路
TW201725837A (zh) * 2016-01-08 2017-07-16 立錡科技股份有限公司 雙固定時間之升降壓切換式電源電路及其控制電路及其方法
CN107809182A (zh) * 2017-10-31 2018-03-16 上海海事大学 一种升降压并网逆变器
US10014777B1 (en) * 2017-08-09 2018-07-03 Texas Instruments Incorporated Buck-boost DC-DC converter
CN108306489A (zh) * 2018-01-26 2018-07-20 成都芯源系统有限公司 升降压开关变换器的驱动电路、控制电路及驱动方法
US10355596B2 (en) * 2015-11-30 2019-07-16 Dialog Semiconductor (Uk) Limited Buck-boost converter

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6166527A (en) 2000-03-27 2000-12-26 Linear Technology Corporation Control circuit and method for maintaining high efficiency in a buck-boost switching regulator
US7221107B2 (en) * 2005-04-13 2007-05-22 Ballastronic, Inc. Low frequency electronic ballast for gas discharge lamps
US7176667B2 (en) 2005-06-20 2007-02-13 Aimtron Technology Corp. Buck-boost voltage converter
JP2007097361A (ja) 2005-09-30 2007-04-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 昇降圧コンバータ
US7453247B2 (en) 2006-06-30 2008-11-18 Analog Devices, Inc. DC to DC voltage converter
US7336056B1 (en) 2007-01-04 2008-02-26 Rf Micro Devices, Inc. Switching power converter that supports both a boost mode of operation and a buck mode of operation using a common duty-cycle timing signal
US7737668B2 (en) * 2007-09-07 2010-06-15 Panasonic Corporation Buck-boost switching regulator
US7977928B2 (en) 2009-03-17 2011-07-12 Microsemi Corporation Method and apparatus for modifying right half-plane zero in a cascaded DC-DC buck-boost converter
TWI376868B (en) * 2009-07-01 2012-11-11 Richtek Technology Corp Buck-boost switching regulator and control circuit and method therefor
JP2011097732A (ja) 2009-10-29 2011-05-12 Renesas Electronics Corp 昇降圧回路
JP5625369B2 (ja) 2010-01-28 2014-11-19 ミツミ電機株式会社 昇降圧dc−dcコンバータおよびスイッチング制御回路
US8305055B2 (en) 2010-01-29 2012-11-06 Intersil Americas Inc. Non-inverting buck boost voltage converter
US8912779B2 (en) 2010-04-19 2014-12-16 Linear Technology Corporation Switching scheme for step up-step down converters using fixed frequency current-mode control
US8564259B2 (en) * 2010-11-02 2013-10-22 Intersil Americas LLC Clock phase shifter for use with buck-boost converter
TW201251289A (en) 2011-06-07 2012-12-16 Delta Electronics Inc Integrated buck/boost converter of charging apparatus
TW201351861A (zh) 2012-06-08 2013-12-16 Novatek Microelectronics Corp 控制電源轉換裝置的方法及其相關電路
JP5802638B2 (ja) * 2012-09-21 2015-10-28 株式会社東芝 昇降圧型電源回路
US9385606B2 (en) * 2012-12-03 2016-07-05 M/A-Com Technology Solutions Holdings, Inc. Automatic buck/boost mode selection system for DC-DC converter
US20140266110A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Henry H. Yuan Duty-Cycle Dependent Slope Compensation for a Current Mode Switching Regulator
CN103280971B (zh) 2013-05-28 2016-01-13 成都芯源系统有限公司 升降压变换器及其控制器和控制方法
US9130455B2 (en) * 2013-07-17 2015-09-08 Avatekh, Inc. Method and apparatus for control of switched-mode power supplies
US9203311B2 (en) * 2014-03-06 2015-12-01 Infineon Technologies Ag Buck-boost converter with active output voltage discharge
CN104821715B (zh) 2015-04-24 2017-05-17 成都芯源系统有限公司 升降压开关电路及其控制方法
US9837901B1 (en) * 2015-06-22 2017-12-05 Maxim Integrated Products, Inc. Single-input multiple-output inverting and non-inverting buck/boost switching regulator control method and apparatus
CN106992679B (zh) 2016-01-20 2020-05-01 立锜科技股份有限公司 双固定时间的升降压切换式电源电路及其控制电路与方法
US11264902B2 (en) * 2016-03-02 2022-03-01 Analog Devices International Unlimited Company Inductor current based mode control for buck-boost converters
US10491121B2 (en) * 2017-10-30 2019-11-26 Renesas Electronics America Inc. Window comparator structure for low power hysteretic buck-boost DC-DC controller
US10014778B1 (en) * 2018-01-12 2018-07-03 BravoTek Electronics Co., Ltd. SIBO buck-boost converter and control method thereof
KR101977534B1 (ko) 2018-03-21 2019-05-10 선전 챌운 세미컨덕터 컴퍼니 리미티드 전류 모드 제어 방식의 스위칭 모드 전력공급장치와 그 장치에서의 신호발생방법
CN108923410B (zh) 2018-08-30 2019-06-18 华南理工大学 用于能量收集的控制器及控制方法和一种能量收集芯片
US10734902B2 (en) * 2018-09-13 2020-08-04 Microchip Technology Incorporated Control of four-switch, single inductor, non-inverting buck-boost converters
CN110048607A (zh) 2019-05-30 2019-07-23 上海南芯半导体科技有限公司 一种无缝切换升压和直通工作模式的转换电路及实现方法
CN111245242B (zh) 2020-03-26 2024-07-09 珠海英集芯半导体有限公司 一种基于平均电流模的buck-boost变换器及其变换方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5402060A (en) * 1993-05-13 1995-03-28 Toko America, Inc. Controller for two-switch buck-boost converter
US20050007089A1 (en) * 2003-07-08 2005-01-13 Rohm Co., Ltd. Step-up/step-down DC-DC converter and portable device employing it
TW201703411A (zh) * 2015-05-26 2017-01-16 茂力科技股份有限公司 升壓降壓型開關功率變換器及其控制電路
JP2016226106A (ja) * 2015-05-28 2016-12-28 住友重機械工業株式会社 電力変換装置およびそれを用いた産業機械
US10355596B2 (en) * 2015-11-30 2019-07-16 Dialog Semiconductor (Uk) Limited Buck-boost converter
TW201725837A (zh) * 2016-01-08 2017-07-16 立錡科技股份有限公司 雙固定時間之升降壓切換式電源電路及其控制電路及其方法
US10014777B1 (en) * 2017-08-09 2018-07-03 Texas Instruments Incorporated Buck-boost DC-DC converter
CN107809182A (zh) * 2017-10-31 2018-03-16 上海海事大学 一种升降压并网逆变器
CN108306489A (zh) * 2018-01-26 2018-07-20 成都芯源系统有限公司 升降压开关变换器的驱动电路、控制电路及驱动方法

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