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公开(公告)号:CN101995894B
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201010283055.X
申请日:2010-09-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 一种基于优化PSM调制模式的自适应电压调节器,属于电力电子技术领域,用于负载处理器(CPU或DSP)电源电压的自适应在线调节。该自适应电压调节器采用延迟线复制负载处理器的关键路径,采用负载处理器工作时钟的N分频信号作为延迟测试信号,用触发器检测延迟测试信号在延迟线中传输速度是否达到要求。当负载处理器在一定工作频率下,若工作电压VDD过高,延迟测试信号能够通过延迟线,则设法关断外部功率变换器的功率开关管以降低工作电压;当延迟测试信号不能通过延迟线,则设法采用不同占空比的优化PSM调制信号导通外部功率变换器的功率开关管以提高工作电压,最终实现保证负载处理器在给定的工作时钟频率下工作电压最低,从而有效地降低负载处理器的功耗。
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公开(公告)号:CN104076855B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201410300318.1
申请日:2014-06-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明涉及电子电路技术领域,具体的说涉及一种基于PSM调制模式的自适应电压调节器,用于数字负载电源电压的自适应在线调节。该调节器采用延迟线拟合数字负载的关键路径,以负载的工作时钟信号作为延迟测试信号,以延迟检测模块检测延迟测试信号在延迟线中的传输速度是否达到要求作为自适应调压信号,通过改变功率变换器的基准电压以及PSM调制信号的占空比来保持恒定的导通能量,自适应的调节输出电压实现负载在给定的频率下工作电压最低。本发明的有益效果为,在功率变换器中使用了PSM调制模式,改善了输出电压纹波;负载的工作电压最低,有效降低了负载的功耗;节省了芯片面积,更有利于集成。本发明尤其适用于自适应电压调节器。
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公开(公告)号:CN103576734B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310494847.5
申请日:2013-10-21
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/618
Abstract: 本发明涉及电子电路技术,具体的说是涉及一种双环控制自适应电压调节方法及装置。本发明所述的双环控制自适应电压调节方法,主要为:根据负载的工作频率,设置输出电压目标值,启动电压粗调环路对基准电压进行粗调,所述粗调环路对基准电压以较大间隔值进行快速调节,并实时对电压调节器的输出电压进行采样,通过比较器判断电压采样值是否达到预设的粗调目标电压范围,达到目标电压范围后,启动电压精调环路对基准电压进行精调,使自适应电压调节电路的输出电压稳定在输出电压目标值。本发明的有益效果为,具有调压速度快的优点,并可以使输出电压在满足负载正常工作的情况下最低。本发明尤其适用于自适应电压调节器。
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公开(公告)号:CN103576734A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310494847.5
申请日:2013-10-21
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/618
Abstract: 本发明涉及电子电路技术,具体的说是涉及一种双环控制自适应电压调节方法及装置。本发明所述的双环控制自适应电压调节方法,主要为:根据负载的工作频率,设置输出电压目标值,启动电压粗调环路对基准电压进行粗调,所述粗调环路对基准电压以较大间隔值进行快速调节,并实时对电压调节器的输出电压进行采样,通过比较器判断电压采样值是否达到预设的粗调目标电压范围,达到目标电压范围后,启动电压精调环路对基准电压进行精调,使自适应电压调节电路的输出电压稳定在输出电压目标值。本发明的有益效果为,具有调压速度快的优点,并可以使输出电压在满足负载正常工作的情况下最低。本发明尤其适用于自适应电压调节器。
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公开(公告)号:CN101995894A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201010283055.X
申请日:2010-09-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 一种基于优化PSM调制模式的自适应电压调节器,属于电力电子技术领域,用于负载处理器(CPU或DSP)电源电压的自适应在线调节。该自适应电压调节器采用延迟线复制负载处理器的关键路径,采用负载处理器工作时钟的N分频信号作为延迟测试信号,用触发器检测延迟测试信号在延迟线中传输速度是否达到要求。当负载处理器在一定工作频率下,若工作电压VDD过高,延迟测试信号能够通过延迟线,则设法关断外部功率变换器的功率开关管以降低工作电压;当延迟测试信号不能通过延迟线,则设法采用不同占空比的优化PSM调制信号导通外部功率变换器的功率开关管以提高工作电压,最终实现保证负载处理器在给定的工作时钟频率下工作电压最低,从而有效地降低负载处理器的功耗。
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公开(公告)号:CN101540541A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910058521.1
申请日:2009-03-06
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: Y02B70/16
Abstract: 功率变换器的PSM或PWM双模调制切换方法,属于电力电子技术领域,涉及应用于功率变换电路中的开关功率管的调制技术。本发明通过DSP(或CPU)在线计算功率变换器分别在PSM或PWM调制模式下的输出功效ηPSM和ηPWM,通过比较ηPSM和ηPWM的大小,得到功率变换器在不同负载下的调制模式切换点:当ηPSM≥ηPWM时,采用PSM调制模式驱动功率变换器的主功率管工作;当ηPSM<ηPWM时,采用PWM调制模式驱动功率变换器的主功率管工作;当ηPSM和ηPWM比较结果发生变化时,功率变换器的调制模式在PSM调制模式或PWM调制模式之间切换;从而在功率变换器全程负载范围内实现最高输出功效,保证功率变换器的低功耗运行。本发明特别适用于便携产品SoC的电源管理芯片。
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公开(公告)号:CN109710562A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811314746.4
申请日:2018-11-06
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F15/78
Abstract: 本发明涉及一种基于SELECTMAP的可配置且高速的FPGA配置电路及实现方法。该配置电路包括高速AMBA AHB接口模块,用以采样AHB总线上的信号,并返回相应的控制信号和数据信号;寄存器配置模块,该模块包含多个配置和状态寄存器,用以配置主控制器的各项功能以及寄存相应状态的数值,使得本电路可以适用于各种不同的应用场景;缓存模块,用于缓存从AHB系统中输入的配置数据,使得SELECTMAP接口和AHB系统可以进行异步操作,提高了配置电路的灵活性和稳定性;主控制模块,用以产生满足SELECTMAP时序要求,同时读取缓存模块中的数据并进行移位输出,并根据相应的数据信号生成CCLK信号,实现配置数据的非连续传输,节省芯片引脚并增加配置电路的可靠性。
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公开(公告)号:CN103199705B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310092217.5
申请日:2013-03-21
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M3/157
Abstract: 具有负载最小能量消耗点追踪功能的降压式稳压电源,属于电子技术领域,用于向低压、低功耗的数字集成电路提供电源。包括BUCK功率变换器和控制电路构成。控制电路包括导通时间产生模块、数字控制模块、数模转换器、比较器和压控振荡器。本发明通过调节输出电压VO以及BUCK功率变换器中功率管导通时间来使得每个功率管的开关周期内电源输送到外接负载LOAD的能量相同。同时,通过降压追踪方式检测负载最小能量消耗点,降压追踪过程中同时调节功率管的导通时间,保证每次功率管开启时送到负载的能量恒定。本发明更多地采用了数字电路实现,和利用双电容能量采样的方法相比,本发明所提出的方法可以节省芯片面积,更利于电源的集成。
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公开(公告)号:CN104076855A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410300318.1
申请日:2014-06-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明涉及电子电路技术领域,具体的说涉及一种基于PSM调制模式的自适应电压调节器,用于数字负载电源电压的自适应在线调节。该调节器采用延迟线拟合数字负载的关键路径,以负载的工作时钟信号作为延迟测试信号,以延迟检测模块检测延迟测试信号在延迟线中的传输速度是否达到要求作为自适应调压信号,通过改变功率变换器的基准电压以及PSM调制信号的占空比来保持恒定的导通能量,自适应的调节输出电压实现负载在给定的频率下工作电压最低。本发明的有益效果为,在功率变换器中使用了PSM调制模式,改善了输出电压纹波;负载的工作电压最低,有效降低了负载的功耗;节省了芯片面积,更有利于集成。本发明尤其适用于自适应电压调节器。
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公开(公告)号:CN104038063A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410299520.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M3/156
Abstract: 本发明涉及电子电路技术领域,具体的说是涉及一种具有负载最小能量消耗点追踪的自适应电压调节功能的降压式稳压电路。本发明由Buck功率变换器和逻辑控制电路构成;所述Buck功率变换器由PMOS管MP、二极管D、电感L和电容C构成;其中,MP的源极接直流偏置电压Vin,其漏极接二极管D的负极,其漏极通过电感L后接负载,其漏极还依次通过电感L和电容C后接地;二极管D的正极接负载。本发明的有益效果为,可以很好的满足数字集成电路对调频调压、低压和低功耗的要求。本发明尤其适用于降压式稳压电路。
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