电压产生电路及预驱动信号产生模块的制作方法

文档序号:9455378阅读:437来源:国知局
电压产生电路及预驱动信号产生模块的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明是有关于一种电压产生电路及预驱动信号产生模块,且特别是有关于一种具有信号跳频(frequency hopping)控制功能的电压产生电路及预驱动信号产生模块。
【背景技术】
[0002]一般而言,电子电路在操作时容易受到电磁干扰(ElectroMagneticInterference,简称EMI)噪声的影响而降低工作性能的表现。以电压产生电路为例,现有技术有利用信号跳频的控制方式来解决这一问题。然而所述现有技术在实际应用上仅能降低低频的电磁干扰噪声,对于较高频的电磁干扰噪声而言,效果有限。特别是在电力转换系统中,若仅通过降低驱动信号的电压转换速率来解决电磁干扰噪声的问题,反而会降低系统效率。

【发明内容】

[0003]本发明提供一种电压产生电路及预驱动信号产生模块,利用信号跳频的控制方式可降低电磁干扰噪声,兼顾系统效率。
[0004]本发明的电压产生电路包括一预驱动单元以及一电压产生单元。预驱动单元用以接收一振荡信号,并增加振荡信号的驱动能力,以产生一预驱动信号。电压产生单元用以接收一输入信号及预驱动信号,并依据输入信号及预驱动信号来产生一输出信号。电压产生单元依据预驱动信号来产生一电压信号。预驱动单元及电压产生单元两者其中之一利用预驱动信号来调整电压信号的一电压转换速率或一振铃成分。
[0005]本发明的预驱动信号产生模块包括一振荡信号产生单元以及一预驱动单元。振荡信号产生单元用以产生一振荡信号。预驱动单元用以接收振荡信号,并增加振荡信号的驱动能力,以产生一预驱动信号来驱动一电压产生电路产生一输出信号。电压产生单元依据预驱动信号来产生一电压信号。预驱动单元利用预驱动信号来调整电压信号的一电压转换速率或一振铃成分。
[0006]在本发明的一实施例中,上述的电压产生单兀包括一储能兀件。电压产生单兀利用电压信号来控制储能元件的一责任周期,以产生输出信号。
[0007]在本发明的一实施例中,上述的预驱动单元利用预驱动信号来调整电压信号的电压转换速率或振铃成分。预驱动单元包括一信号增强电路以及一信号调整电路。信号增强电路用以接收振荡信号,并增加振荡信号的驱动能力,以产生预驱动信号。信号调整电路协同信号增强电路操作,用以依据振荡信号来产生预驱动信号,以调整电压信号的电压转换速率或振铃成分。
[0008]在本发明的一实施例中,上述的信号增强电路包括一推挽式电路。推挽式电路用以接收振荡信号,并增加振荡信号的驱动能力,以产生预驱动信号。
[0009]在本发明的一实施例中,上述的信号调整电路包括一至多个推挽式电路。所述推挽式电路协同信号增强电路操作,用以依据振荡信号来产生预驱动信号,以调整电压信号的电压转换速率或振铃成分。
[0010]在本发明的一实施例中,上述的信号调整电路还包括一开关单元。开关单元用以依据一控制信号来选择导通或不导通一至多个推挽式电路的一信号传递路径,以协同一至多个推挽式电路来产生预驱动信号。
[0011]在本发明的一实施例中,上述的各一至多个推挽式电路包括一对晶体管。晶体管以互补形式配置,且其通道宽度全部相同或部分相同。
[0012]在本发明的一实施例中,上述的电压产生单元利用预驱动信号来调整电压信号的电压转换速率或振铃成分。电压产生单元包括一电压产生部分以及一信号调整电路。电压产生部分包括一输出电容。信号调整电路协同预驱动单元及输出电容操作,用以依据一控制信号,来调整电压信号的电压转换速率或振铃成分。
[0013]在本发明的一实施例中,上述的信号调整电路包括一至多个并联电容以及一开关单元。所述并联电容并联耦接至输出电容。开关单元协同预驱动单元及一至多个并联电容操作,用以依据控制信号,来调整电压信号的电压转换速率或振铃成分。
[0014]在本发明的一实施例中,上述的并联电容的电容值全部相同、部分相同或全部不相同。
[0015]在本发明的一实施例中,上述的开关单元包括一至多个开关,对应一至多个并联电容配置。所述开关用以依据控制信号来选择导通或不导通所对应的一至多个并联电容的一信号传递路径。
[0016]在本发明的一实施例中,上述的电压产生单元利用预驱动信号来调整电压信号的电压转换速率或振铃成分。电压产生单元包括一电压产生部分以及一信号调整电路。电压产生部分包括一第一功率晶体管。信号调整电路协同第一功率晶体管操作,用以依据预驱动信号或一接地信号,来调整电压信号的电压转换速率或振铃成分。
[0017]在本发明的一实施例中,上述的信号调整电路包括一至多个第二功率晶体管。所述第二功率晶体管并联耦接至第一功率晶体管。第二功率晶体管协同第一功率晶体管操作,用以依据预驱动信号或一接地信号,来调整电压信号的电压转换速率或振铃成分。
[0018]在本发明的一实施例中,上述的信号调整电路还包括一开关单元。开关单元用以依据一控制信号来选择导通或不导通一至多个第二功率晶体管的一信号传递路径,以协同一至多个第二功率晶体管来调整电压信号的电压转换速率或振铃成分。
[0019]在本发明的一实施例中,上述的第二功率晶体管的通道宽度全部相同、部分相同或全部不相同。
[0020]在本发明的一实施例中,上述的电压产生单兀包括一切换电感型升压电路、一切换电感型降压电路或一切换电感型升降压电路。
[0021]基于上述,在本发明的范例实施例中,电压产生电路及预驱动信号产生模块通过利用预驱动信号来调整电压信号的电压转换速率或振铃成分,可降低电磁干扰噪声且兼顾系统效率。
[0022]为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。
【附图说明】
[0023]图1示出本发明一范例实施例的电压产生系统的概要示意图;
[0024]图2示出本发明一实施例的电压产生电路的概要示意图;
[0025]图3示出图2实施例的电压产生电路的内部概要示意图;
[0026]图4示出图3实施例的电压信号的波形示意图;
[0027]图5示出图3实施例的电压信号的振铃成分的波形示意图;
[0028]图6示出本发明另一实施例的电压产生电路的概要示意图;
[0029]图7示出图6实施例的电压产生电路的内部概要示意图;
[0030]图8示出图7实施例的电压信号的振铃成分的波形示意图;
[0031]图9示出图6实施例的电压产生电路的另一内部概要示意图;
[0032]图10示出图9实施例的电压信号的振铃成分的波形示意图;
[0033]图11示出图2实施例的电压产生电路的另一内部概要示意图;
[0034]图12示出图6实施例的电压产生电路的另一内部概要示意图。
[0035]附图标记说明:
[0036]10:电压产生系统;
[0037]100、300、400、500、600、900:电压产生电路;
[0038]110、310、410、510、610:预驱动单元;
[0039]120、320、420、520、620、920:电压产生单元;
[0040]200:振荡信号产生单元;
[0041]210:振荡信号产生器;
[0042]220:回路控制单元;
[0043]312、412、522、622、922:信号调整电路;
[0044]313-1、313-2、313-3、313-4、413-1、413-2、413-3、413-4:推挽式电路;
[0045]314、414:信号增强电路;
[0046]315:开关单元;
[0047]317-1、317-2、317-3、317_4:开关组;
[0048]524,624:电压产生部分;
[0049]623,923:开关单元;
[0050]Sosc:振荡信号;
[0051]Spre:预驱动信号;
[0052]SW:开关;
[0053]VIN:输入信号;
[0054]Vctrl:控制信号;
[0055]VOUT:输出信号;
[0056]GND:接地信
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