交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路的制作方法

文档序号:7408929阅读:275来源:国知局
交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路。所述电路包括:振荡器,用于产生第一脉冲振荡信号和第二脉冲振荡信号;第一采样保持单元,用于接收所述第一脉冲振荡信号,当所述第一脉冲振荡信号为高电平时采样所述输出电压信号,得到第一采样电压信号;第二采样保持单元,用于接收所述第二脉冲振荡信号,当所述第二脉冲振荡信号为高电平时采样所述输出电压信号,得到第二采样电压信号;线或单元,用于接收所述第一采样电压信号和所述第二采样电压信号并输出第三采样电压信号;第三采样保持单元,用于接收并对所述第三采样电压信号进行采样得到第四采样电压信号。本实用新型实现了在任何负载条件下都能对输出电压进行比较精确的检测。
【专利说明】交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路

【技术领域】
[0001 ] 本实用新型涉及集成电路设计领域,具体涉及交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路。

【背景技术】
[0002]在交流-直流转换器电路中,对输出电压的检测可以通过采样变压器电感的电压来实现,而主级电感电压可以通过变压器辅助绕组传输给控制芯片。图1为现有技术中的一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路的结构图。如图1所示,电阻Rl表示次级绕组的串联寄生电阻与输出引线的串联寄生电阻的和。在不同的输出负载电流下,次级绕组的电压是有区别的。图2为现有技术中在不同输出负载电流下交流-直流转换器中的输出电压的波形比较图。从图2中可以看出,由于负载的不同,在去磁时间(Tdmg)内次级绕组的输出电流也不同,造成电阻Rl上的压降不同,最后使在FB脚的波形不同。但是,在去磁时间结束时,次级绕组的电流降为0A,电阻Rl上的压降也降为0V。因此,理想情况下,控制芯片对输出电压的采样应该在次级绕组去磁时间结束之前进行。
实用新型内容
[0003]本实用新型的目的是针对现有技术的不足,在交流-直流转换器电路中,提出了一种在去磁时间结束前对输出电压进行采样的电路,从而使控制芯片在任何负载条件下都能对输出电压进行比较精确的检测。
[0004]为实现上述目的,本实用新型提供了一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路,所述电路包括:
[0005]振荡器,用于产生第一脉冲振荡信号和第二脉冲振荡信号;
[0006]第一采样保持单元,与所述振荡器相连接,用于接收所述第一脉冲振荡信号,当所述第一脉冲振荡信号为高电平时米样所述输出电压信号,得到第一米样电压信号;
[0007]第二采样保持单元,与所述振荡器相连接,用于接收所述第二脉冲振荡信号,当所述第二脉冲振荡信号为高电平时采样所述输出电压信号,得到第二采样电压信号;
[0008]线或单元,分别与所述第一采样保持单元和第二采样保持单元相连接,用于接收所述第一采样电压信号和所述第二采样电压信号并输出第三采样电压信号;
[0009]第三采样保持单元,与所述线或单元相连接,用于接收并对所述第三采样电压信号进行采样得到第四采样电压信号。
[0010]优选地,所述振荡器包括第一电流源、第二电流源、第一开关、第二开关、电容、第一比较器、第二比较器、第三比较器、RS触发器、反相器、第一 D触发器、第二 D触发器、第一三输入与门和第二三输入与门;
[0011]所述第二开关与所述第二电流源相连并接地;所述第一电流源与所述第一开关相连并分别接入所述第一比较器的正向输入端和所述第二比较器的正向输入端,所述电容连接于所述第一开关和所述第一比较器的正向输入端之间,所述第一比较器的负向输入端接入第一比较阈值,所述第一比较器的输出端与所述RS触发器的R端相连接,所述第二比较器的负向输入端接入第二比较阈值,所述第二比较器的输出端与所述RS触发器的S端相连接,所述RS触发器的输出端与所述第一 D触发器相连接,所述RS触发器的输出端经由所述反相器后与所述第二 D触发器相连接,所述第一 D触发器的输出端、所述RS触发器的输出端和所述第三比较器的输出端分别与所述第一三输入与门相连接,所述第二 D触发器的输出端、所述RS触发器的输出端和所述第三比较器的输出端分别与所述第二三输入与门相连接;
[0012]当所述第一开关闭合、所述第二开关断开,所述第一电流源对所述电容进行充电,所述电容两端的电压上升到所述第一比较阈值时,所述第一比较器输出高电平使得所述RS触发器的输出端被置为低电平,从而控制所述第一开关断开、所述第二开关闭合,所述第二电流源为所述电容放电,所述电容两端的电压下降到所述第二比较阈值时所述第二比较器输出高电平使得所述RS触发器的输出端被重置为高电平,从而控制所述第一开关闭合、所述第二开关断开。
[0013]优选地,所述线或单元包括第一运算放大器、第二运算放大器、第一 NMOS管、第二NMOS管、第三电流源、第四电流源和电源;
[0014]所述第一运算放大器的正向输入端接入所述第一采样电压信号,所述第一运算放大器的负向输入端与所述第一 NMOS管的源极相接经由所述第三电流源接地,所述第二运算放大器的正向输入端接入所述第二采样电压信号,所述第二运算放大器的负向输入端与所述第二 NMOS管的源极相接经由所述第四电流源接地,所述第一 NMOS管的漏极和所述第二 NMOS管的漏极分别接电源,所述第一 NMOS管的源极和所述第二 NMOS管的源极相接并作为所述线或单元的输出端,从而输出所述第三采样电压信号;
[0015]当所述第一采样电压信号大于所述第二采样电压信号时,所述第一 NMOS管的栅极电压大于所述第二 MOS管的栅极电压,所述第一 NMOS管的源极同时驱动所述第三电流源和所述第四电流源使得所述第一 NMOS管导通第二 NMOS管截止,使得所述第三采样电压信号等于所述第一采样电压信号;
[0016]当所述第一采样电压信号小于所述第二采样电压信号时,所述第一 NMOS管的栅极电压小于所述第二MOS管的栅极电压,所述第一 NMOS管的源极同时驱动所述第三电流源和所述第四电流源使得所述第一 NMOS管截止第二 NMOS管导通,使得所述第三采样电压信号等于所述第二采样电压信号。
[0017]优选地,所述第一脉冲振荡信号的相位和所述第二脉冲振荡信号的相位相差半个周期。
[0018]优选地,所述第一比较阈值大于所述第二比较阈值。
[0019]通过本实用新型实施例提供的一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路,该电路的振荡器产生两个脉冲振荡信号,分别控制第一采样保持单元和第二采样保持单元,交流-直流转换器中的输出电压通过第一采样保持单元和第二采样保持单元得到第一采样电压信号和第二采样电压信号,第一采样电压信号和第二采样电压信号通过线或单元得到第三采样电压信号,第三采样电压信号通过第三采样保持单元在控制信号下进行采样得到第四采样电压信号,从而实现了在去磁时间结束前对输出电压的采样,使得控制芯片在任何负载条件下都可以对输出电压进行比较精确的检测。

【专利附图】

【附图说明】
[0020]图1为现有技术中的一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路的结构图;
[0021]图2为现有技术中在不同输出负载电流下交流-直流转换器中的输出电压的波形比较图;
[0022]图3为本实用新型实施例提供的一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路的结构图;
[0023]图4为本实用新型实施例提供的一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路的时序图;
[0024]图5为本实用新型实施例提供的振荡器电路的结构不意图;
[0025]图6为本实用新型实施例提供的振荡器电路的时序图;
[0026]图7为本实用新型实施例提供的线或单元的结构示意图。

【具体实施方式】
[0027]下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
[0028]本实用新型提出一种在去磁时间结束前对输出电压进行采样的电路,从而使控制芯片在任何负载条件下都能对输出电压进行比较精确的检测。
[0029]图3为本实用新型实施例提供的一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路的结构图,如图3所示,该输出电压动态采样电路包括:振荡器U1、第一采样保持单元U21、第二采样保持单元U22、线或单元U3和第三采样保持单元U23。
[0030]振荡器Ul的输入端为图1中所示的FB节点的电压信号,振荡器Ul用于产生第一脉冲振荡信号CLKl和第二脉冲振荡信号CLK2。由于整个开关电源的负反馈作用,FB电压波形的高电平最终会约等于图1中误差放大器的另一个输入端,即参考电压Vref。因此振荡器Ul内部会将FB电压波形与一个小于Vref电压的参考电压(Vref-Voff)相比较,其中Voff可以选择的范围是0.0lV-Vref:当FB电压波形比(Vref-Voff)高时,振荡器Ul的输出端第一脉冲振荡信号CLKl和第二脉冲振荡信号CLK2为两个相位相差半个周期的脉冲振荡信号;当FB电压波形比(Vref-Voff)低时,振荡器Ul的输出端第一脉冲振荡信号CLKl和第二脉冲振荡信号CLK2为逻辑低电平。
[0031]图4为本实用新型实施例提供的一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路的时序图,如图4所示。在FB电压高于(Vref-Voff)时,第一脉冲振荡信号CLKl立刻为高电平,高电平的时间为tl,低电平的时间为(tl+2*t2),因此脉冲周期为(2*tl+2*t2);第二脉冲振荡信号CLK2在延时(tl+t2)后为高电平,高电平的时间为tl,低电平的时间为(tl+2*t2),因此脉冲周期为(2*tl+2*t2)。CLK2的上升沿与CLKl的上升沿的延迟为(tl+t2),因此相位相差半个周期。
[0032]第一采样保持单元U21与振荡器Ul相连接,第一采样保持单元U21的输入端分别为FB和第一脉冲振荡信号CLK1,输出为第一米样电压信号VFBA,当第一脉冲振荡信号CLKl为逻辑高时,VFBA采样FB的电压值,当第一脉冲信号CLKl为逻辑低时,VFBA保持上一次的采样值;
[0033]第二采样保持单元U22与振荡器Ul相连接,第二采样保持单元U22的输入端分别为FB和第二脉冲振荡信号CLK2,输出为第二采样电压信号VFBB,当脉冲振荡信号CLK2为逻辑高时,VFBB采样FB的电压值,当脉冲信号CLK2为逻辑低时,VFBB保持上一次的采样值。
[0034]线或单元U3分别与所述第一采样保持单元U21和第二采样保持单元U22相连接,线或单元U3的输入端为第一采样电压信号VFBA和第二采样电压信号VFBB,将VFBA和VFBB进行线或处理并输出第三采样电压信号VFBC。具体地,第三采样电压信号VFBC为线或单元的输出VFBA和VFBB两个电压中最大的电压值。
[0035]第三采样保持单元U23与线或单元U3相连接,对第三采样电压信号VFBC进行采样得到第四采样电压信号VFB。具体的,第三采样保持单元U23的输入端为第三采样电压信号VFBC和图1中的Gate信号,输出为图1所示中的VFB节点的电压信号,即与误差放大器的一个输入端。当Gate信号为逻辑高时,VFB采样VFBC的电压值,当Gate信号为逻辑低时,VFB保持上一次的采样值。
[0036]进一步地,振荡器Ul的具体实现方式如图5所示。振荡器Ul包括:第一电流源I1、第二电流源12、第一开关SW1、第二开关SW2、电容Cl、第一比较器、第二比较器、第三比较器、RS触发器、反相器、第一 D触发器、第二 D触发器、第一三输入与门ANDl和第二三输入与门AND2。
[0037]第二开关SW2与第二电流源12相连并接地;第一电流源11与第一开关SWl相连并分别接入第一比较器的正向输入端和第二比较器的正向输入端,电容Cl连接于第一开关Sffl和第一比较器的正向输入端之间,第一比较器的负向输入端接入第一比较阈值VthH,第一比较器的输出端与RS触发器的R端相连接,第二比较器的负向输入端接入第二比较阈值VthL,第二比较器的输出端与RS触发器的S端相连接,RS触发器的输出端与第一 D触发器相连接,RS触发器的输出端经由反相器后与第二 D触发器相连接,第一 D触发器的输出端、所述RS触发器的输出端和第三比较器的输出端分别与第一三输入与门ANDl相连接,第二 D触发器的输出端、RS触发器的输出端和第三比较器的输出端分别与第二三输入与门AND2相连接。
[0038]其中,第一电流源11、第二电流源12,第一开关SWl、第二开关SW2,电容Cl,第一比较器,第二比较器,和RS触发器构成了传统的振荡器。
[0039]图6为本实用新型实施例提供的振荡器电路的时序图。如图6所示,当第一开关Sffl闭合、第二 SW2断开时,第一电流源Il对电容Cl进行充电,电容Cl两端的电压上升,也就是锯齿波Saw上升,当上升到第一比较器的第一比较阈值VthH时,第一比较器输出高电平,RS触发器的输出端Ql被重置为低电平,从而控制第一开关SWl断开第二开关SW2闭合,第二电流源12为电容Cl放电,当电容Cl两端的电压锯齿波Saw下降到第二比较器的第二比较阈值VthL时,第二比较器输出高电平,RS触发器的输出Ql被置位为高电平,从而控制第一开关SWl闭合第二开关SW2断开。如此往复使得RS触发器的输出Ql为振荡脉冲波。Ql为高电平的时间tl和低电平的时间t2分别为:
,ClCVthH-VthL)
[0040]tl =-1lΓ ? ^ ClCVlhH-VlhL)
[0041]?2 =-

/2
[0042]振荡脉冲波Ql和经由反相器产生的Ql的反向信号分别被第一 D触发器和第二 D触发器分频,产生两个分频信号Q2和Q3。
[0043]第三比较器将FB的电压波形与阈值(Vref-Voff)相比较,产生逻辑控制信号VFBHigh。当FB比阈值(Vref-Voff)低时,VFBHigh为低,第一三输入与门ANDl和第二三输入与门AND2的输出第一脉冲振荡信号CLKl和第二脉冲振荡信号CLK2为低;当FB比阈值(Vref-Voff)高时,VFBHigh为低,第一三输入与门ANDl的输出第一脉冲振荡信号CLKl为Ql和Q2的与,第二三输入与门AND2的输出第二脉冲振荡信号CLK2为Ql和Q3的与。
[0044]进一步地,线或单元U3的具体实现方式如图7所示,线或单元U3包括:线或单元包括第一运算放大器、第二运算放大器、第一 NMOS管匪1、第二 NMOS管匪2、第三电流源13和第四电流源14。
[0045]第一运算放大器的正向输入端接入第一米样电压信号VFBA,第一运算放大器的负向输入端与第一 NMOS管匪I的源极相接经由第三电流源13接地,第二运算放大器的正向输入端接入第二采样电压信号VFBB,第二运算放大器的负向输入端与第二 NMOS管匪2的源极相接经由第四电流源14接地,第一 NMOS管匪I的漏极和第二 NMOS管匪2的漏极分别接电源,第一 NMOS管匪I的源极和第二 NMOS管匪2的源极相接并作为线或单元U3的输出第三采样电压信号VFBC。
[0046]第一运算放大器的负向输入端与第一 NMOS管匪I的源极短接形成增益为I的放大器,正向输入端与图3中的第一米样电压信号VFBA相连。运算放大器驱动由第一 NMOS管匪I和第三电流源13构成的甲类放大器。
[0047]同样,第二运算放大器的负向输入端与第二 NMOS管匪2的源极短接形成增益为I的放大器,正向输入端与图3中的第二采样电压信号VFBB相连。运算放大器驱动由第二NMOS管NMOS管匪2和第四电流源14构成的甲类放大器。
[0048]第一 NMOS管匪I和第三电流源13构成的甲类放大器具有较大的高电平驱动能力,和受第三电流源13限制的低电平驱动能力,第二 NMOS管匪2和第四电流源14构成的甲类放大器同样具有较大的高电平驱动能力,和受第四电流源14限制的低电平驱动能力。如图7所示,当NMl和NM2的源极短接到一起并连接到VFBC时,VFBC的电压由VFBA和VFBB的最高电压决定,这就是线或单元的“线或”功能。例如,当VFBA>VFBB时,NMl的栅极电压大于匪2的栅极电压,那么匪I的源极就会同时驱动电流源13和14,匪I导通,使得VFBC=VFBA,并且第二运算放大器的负向输入端电压等于VFBA大于VFBB,因此第二运算放大器的输出更低,使得匪2截止。反之当VFBB>VFBA时,匪2的栅极电压大于匪I的栅极电压,那么匪2的源极就会同时驱动电流源13和14,匪2导通,使得VFBC = VFBB,并且第一运算放大器的负向输入端电压等于VFBB大于VFBA,因此第一运算放大器的输出更低,使得匪I截止。
[0049]本实用新型实施例提出一种在去磁时间结束前对输出电压进行采样的电路,其中包括:振荡器产生两个脉冲振荡信号分别控制两个采样保持单元,这两个采样保持单元分别对输出电压进行采样得到两个采样信号,该两个采样信号再通过线或单元得到第三采样电压信号,第三采样电压信号再通过一个采样保持单元得到对输出电压进行采样的最终采样电压,从而使得控制芯片在任何负载条件下都能对输出电压进行比较精确的检测。
[0050]以上所述的【具体实施方式】,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的【具体实施方式】而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路,其特征在于,所述电路包括: 振荡器,用于产生第一脉冲振荡信号和第二脉冲振荡信号; 第一采样保持单元,与所述振荡器相连接,用于接收所述第一脉冲振荡信号,当所述第一脉冲振荡信号为高电平时米样所述输出电压信号,得到第一米样电压信号; 第二采样保持单元,与所述振荡器相连接,用于接收所述第二脉冲振荡信号,当所述第二脉冲振荡信号为高电平时采样所述输出电压信号,得到第二采样电压信号; 线或单元,分别与所述第一采样保持单元和第二采样保持单元相连接,用于接收所述第一米样电压信号和所述第二米样电压信号并输出第三米样电压信号; 第三采样保持单元,与所述线或单元相连接,用于接收并对所述第三采样电压信号进行采样得到第四采样电压信号。
2.根据权利要求1所述的交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路,其特征在于,所述振荡器包括第一电流源、第二电流源、第一开关、第二开关、电容、第一比较器、第二比较器、第三比较器、RS触发器、反相器、第一 D触发器、第二 D触发器、第一三输入与门和第二三输入与门; 所述第一电流源与所述第一开关相连并分别接入所述第一比较器的正向输入端和所述第二比较器的正向输入端,所述电容连接于所述第一开关和所述第一比较器的正向输入端之间,所述第一比较器的负向输入端接入第一比较阈值,所述第一比较器的输出端与所述RS触发器的R端相连接,所述第二比较器的负向输入端接入第二比较阈值,所述第二比较器的输出端与所述RS触发器的S端相连接,所述RS触发器的输出端与所述第一D触发器相连接,所述RS触发器的输出端经由所述反相器后与所述第二 D触发器相连接,所述第一D触发器的输出端、所述RS触发器的输出端和所述第三比较器的输出端分别与所述第一三输入与门相连接,所述第二 D触发器的输出端、所述RS触发器的输出端和所述第三比较器的输出端分别与所述第二三输入与门相连接; 当所述第一开关闭合、所述第二开关断开,所述第一电流源对所述电容进行充电,所述电容两端的电压上升到所述第一比较阈值时,所述第一比较器输出高电平使得所述RS触发器的输出端被置为低电平,从而控制所述第一开关断开、所述第二开关闭合,所述第二电流源为所述电容放电,所述电容两端的电压下降到所述第二比较阈值时所述第二比较器输出高电平使得所述RS触发器的输出端被重置为高电平,从而控制所述第一开关闭合、所述第二开关断开。
3.根据权利要求1所述的交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路,其特征在于,所述线或单元包括第一运算放大器、第二运算放大器、第一 NMOS管、第二 NMOS管、第三电流源、第四电流源和电源; 所述第一运算放大器的正向输入端接入所述第一采样电压信号,所述第一运算放大器的负向输入端与所述第一 NMOS管的源极相接经由所述第三电流源接地,所述第二运算放大器的正向输入端接入所述第二采样电压信号,所述第二运算放大器的负向输入端与所述第二 NMOS管的源极相接经由所述第四电流源接地,所述第一 NMOS管的漏极和所述第二NMOS管的漏极分别接电源,所述第一 NMOS管的源极和所述第二 NMOS管的源极相接并作为所述线或单元的输出端,从而输出所述第三采样电压信号; 当所述第一采样电压信号大于所述第二采样电压信号时,所述第一 NMOS管的栅极电压大于所述第二 MOS管的栅极电压,所述第一 NMOS管的源极同时驱动所述第三电流源和所述第四电流源使得所述第一 NMOS管导通第二 NMOS管截止,使得所述第三采样电压信号等于所述第一米样电压信号; 当所述第一采样电压信号小于所述第二采样电压信号时,所述第一 NMOS管的栅极电压小于所述第二MOS管的栅极电压,所述第一NMOS管的源极同时驱动所述第三电流源和所述第四电流源使得所述第一 NMOS管截止第二 NMOS管导通,使得所述第三采样电压信号等于所述第二米样电压信号。
4.根据权利要求1所述的交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路,其特征在于,所述第一脉冲振荡信号的相位和所述第二脉冲振荡信号的相位相差半个周期。
5.根据权利要求2所述的交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路,其特征在于,所述第一比较阈值大于所述第二比较阈值。
【文档编号】H02M3/335GK204046448SQ201420422108
【公开日】2014年12月24日 申请日期:2014年7月29日 优先权日:2014年4月21日
【发明者】郭越勇, 赵汗青 申请人:美芯晟科技(北京)有限公司
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