一种隔离式高轻载效率的低输出电压大电流开关电源

    公开(公告)号:CN101783594A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN201010114560.1

    申请日:2010-02-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公布了一种隔离式高轻载效率的低输出电压大电流开关电源,包括有源钳位初级开关电路(1)、隔离变压器(2)、同步整流电路(3)、输出滤波电路(5)、输出采样电路(6)、误差放大隔离电路(7)和脉宽调制控制电路(10),还包括辅助续流管(4)、负载检测电路(8)和隔离驱动电路(9)。本发明大大降低了开关变换器的轻载功耗,而且其结构简单,成本低,可靠性好。

    一种死区时间可调的单输入双输出脉宽调制信号产生电路

    公开(公告)号:CN101783582A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN201010114570.5

    申请日:2010-02-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公布了一种死区时间可调的单输入双输出脉宽调制信号产生电路,包括主脉宽调制信号产生电路(1)、从脉宽调制信号产生电路(2)和输出使能电路(3),其中主脉宽调制信号产生电路(1)和从脉宽调制信号产生电路(2)的输入端接单路输入的脉宽调制信号(PWM_in),主脉宽调制信号产生电路(1)和从脉宽调制信号产生电路(2)的输出端分别接输出使能电路(3)的输入端。本发明易于实现,可靠性好,成本极低。

    栅极浮置及电平转换的功率MOS管栅极驱动电路及方法

    公开(公告)号:CN101753000A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910263229.3

    申请日:2009-12-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公布了一种栅极浮置及电平转换的功率MOS管栅极驱动电路及方法,本发明所述驱动电路包括上管驱动电路和下管驱动电路,其特征在于所述上管驱动电路包括第一至第四电阻、自举电容、第二电容、第一和第二二极管、第一和第二PNP型三极管以及第一NPN型三极管,所述下管驱动电路包括第五至第九电阻、第三和第四电容、第三二极管、第三和第四PNP型三极管以及第二NPN型三极管。本发明方法实现上下功率MOS管结构的栅极驱动电平转换、下管栅极驱动及上管栅极浮置驱动。本发明不采用任何驱动芯片,仅用电阻、电容、三极管等普通分立元器件构成,成本低、可靠性、稳定性高且驱动效率高。

    CMOS基准电压源
    84.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100489724C

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200610161587.X

    申请日:2006-12-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低温度系数的、适于在CMOS工艺上实现的CMOS基准电压源。包括启动电路,主偏置电流产生电路,基准电压产生电路;启动电路,主偏置电流产生电路,基准电压产生电路的直流电输入端分别连接直流电源Vdd,主偏置电流产生电路的输入端连接启动电路的输出端,主偏置电流产生电路的第一输出端、第二输出端分别对应连接基准电压产生电路的第一输入端和第二输入端,基准电压产生电路的基准电压输出端输出基准电压。本发明电路中不包含三极管,只包含NMOS管、PMOS管、电阻、电容四种器件,因此,具有结构简单的优点,在CMOS工艺线上实现方便、有效、兼容性好,不存在放大器失调的问题。

    CMOS基准电压源
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101038498A

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200610161587.X

    申请日:2006-12-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低温度系数的、适于在CMOS工艺上实现的CMOS基准电压源。包括启动电路,主偏置电流产生电路,基准电压产生电路;启动电路,主偏置电流产生电路,基准电压产生电路的直流电输入端分别连接直流电源Vdd,主偏置电流产生电路的输入端连接启动电路的输出端,主偏置电流产生电路的第一输出端、第二输出端分别对应连接基准电压产生电路的第一输入端和第二输入端,基准电压产生电路的基准电压输出端输出基准电压。本发明电路中不包含三极管,只包含NMOS管、PMOS管、电阻、电容四种器件,因此,具有结构简单的优点,在CMOS工艺线上实现方便、有效、兼容性好,不存在放大器失调的问题。

    红外焦平面读出电路
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101009762A

    公开(公告)日:2007-08-01

    申请号:CN200710019476.X

    申请日:2007-01-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 为了解决现有技术中红外焦平面读出电路只有一种读出顺序、且像素单元电路中的积分电容固定的问题,本发明提供一种红外焦平面读出电路,包含行读出顺序选择及行选择信号产生电路(1)、列读出顺序选择及列选择信号产生电路(2)、积分电容可选的像素单元电路(3)、列读出级电路(4)和输出缓冲级(5)。其中行读出顺序控制信号(LS)、行选择输入信号(Lin)接行读出顺序选择及行选择信号产生电路(1),列读出顺序控制信号(CS)、列选择输入信号(Cin)接列读出顺序选择及列选择信号产生电路(2)。它能够提供四种不同的像素单元读出顺序,同时像素单元的积分电容可选。

    一种应用于多相Buck变换器的双环路高动态控制方法

    公开(公告)号:CN118900017A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410944411.X

    申请日:2024-07-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于多相Buck变换器的双环路高动态控制方法,通过选用合适的环路控制模式并对其中电路进行优化以适应工作场景,并结合相位交错并联工作模式以及分离开关功率器件,最终实现大负载供电,高动态的情况下具有较高的效率以及良好的芯片工作性能,以解决输出电压的精度低和稳定性差的技术问题。本发明所采用的多相电路可有效地消除低频扰动,引入多相并联结构后,工作时,其存在输出纹波消除的占空比,在这个占空比下,输出电容上流过的动态电流在相位与相位间转移,而没有在输出电容上流过,因为输出电压表现为没有纹波的状态,提高了功率容量。

    用于多相Buck的高均流性高动态恒定导通时间控制系统及方法

    公开(公告)号:CN118694137A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410761445.5

    申请日:2024-06-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于多相Buck的高均流性高动态恒定导通时间控制系统及方法,包括模拟主控制环路,全数字稳态均流环,高性能PWM控制模块和高精度导通时间产生模块。本发明采用高均流性高动态COT控制方法,提升了VRM在加载瞬态下的多相PWM交叠能力,减小输出电压下冲,且可保证加载瞬态期间的精确动态均流和输出电压稳定性,便于应对100KHz及以上的高频切载场景。本发明所述全数字稳态均流环利用Sigma‑delta调制技术,配合高精度导通时间产生模块中的混合型高精度DPWM,可以降低系统对稳态均流环路的高带宽需求,进而降低COT控制多相数字电源对高速多路复用ADC的依赖,减少电路体积,降低芯片成本。

    一种用于改善Buck变换器瞬态响应的辅助电路

    公开(公告)号:CN117375373A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311334276.9

    申请日:2023-10-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种用于改善Buck变换器瞬态响应的辅助电路,包括瞬态检测模块、谐振辅助电路、状态转移模块。瞬态检测模块用于将变换器的输出电压与阈值电压进行比较,判断变换器是进入了负载轻切重、输出电压下冲还是进入负载重切轻、输出电压上冲。谐振辅助电路并联在主拓扑的输入端和负载端两端,有预启动、向主电路释放电流和从主电路吸收电流三种工作模式。状态转移模块用于控制辅助电路的工作模式,使用有限状态机实现。本发明所采用的瞬态增强辅助电路可以有效改善主拓扑的瞬态响应,降低其输出电压尖峰和响应时间,减小对负载寿命的影响,且其增强效果不受占空比饱和的限制,可以灵活设计。

    准并联变换器的自适应电压定位恒定导通时间控制方法

    公开(公告)号:CN115589135A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211368624.X

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出了一种准并联变换器的自适应电压定位恒定导通时间控制方法,通过电流采样得到BUCK与LLC平均输出电流,即Sigma输出的负载电流;输出电压Vo与基准电压VRFE通过差分放大电路得到电压环路补偿输出Vc,该信号与电流信号作差通过跨导gm得到充电电流IRAMP给充电电容CT充电构成谐波信号VRAMP,当VRAMP上升达到VTH,系统进入导通阶段,同时将VRAMP清零;固定导通Ton时间,而Ton根据不同的工况下,进行自动调节,实现不同工况下,开关频率近似保持不变;导通结束后,开关管关断,再次等待VRAMP等于VTH进入下一个导通周期;以Sigma变换器作为典型应用,无需对电感电流进行采样,在满足一定设计条件下,可以简单可靠的实现AVP控制。

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