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公开(公告)号:CN108880253A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810888212.6
申请日:2018-08-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M3/158
Abstract: 一种自适应纹波增强方法,属于电源管理技术领域。用于在增强基于纹波控制的恒定导通时间模式的Buck变换器中的纹波增强模块产生纹波信号,首先确定纹波增强模块的等效采样电阻的多个参考值,再根据得到的等效采样电阻的多个参考值确定等效采样电阻的多个准确值,最后从等效采样电阻的多个准确值中选择使Buck变换器的品质因数Q小于1对应的等效采样电阻Ri的准确值中的最小值作为等效采样电阻的实际电阻值应用到纹波增强模块中。本发明能够根据不同应用条件自适应选择等效采样电阻Ri的合适值,得到合适的纹波增强信息,实现环路稳定性和瞬态响应的最优化。
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公开(公告)号:CN111478563B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010414691.5
申请日:2020-05-15
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M1/08 , H02M3/155 , G01R19/175
Abstract: 一种适用于BUCK变换器的过零检测电路,利用采样模块在BUCK变换器的上功率管关闭、下功率管打开时,采样BUCK变换器的功率地和开关节点信号接入比较器模块的第一输入端和第二输入端;比较器模块用于获取BUCK变换器的功率地和开关节点信号的误差信息并转化为高低电平表示的比较结果输出给输出整形模块;偏置模块用于为比较器模块提供偏置,通过设置第一NPN型三极管的基极电压与第二NPN型三极管的基极电压之间的误差来调整过零检测电路的翻转点;本发明提出双供电电压,结合输出整形模块实现对比较器模块输出端电压信息进行整形的同时能够有效的降低比较器翻转时比较器模块输出端的电压变化范围,提高过零检测电路的响应速度。
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公开(公告)号:CN111552341B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202010414703.4
申请日:2020-05-15
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 一种裕度可调的输出电压裕度产生电路,第一缓冲器接入固定基准电压的分压值,输出端通过片内电阻后连接可调基准电压输出端;第二缓冲器接入固定基准电压,输出经过缓冲后的固定基准电压加在片外电阻上产生基准电流,电流镜模块将基准电流镜像到上通路或下通路;控制上、下通路,当上通路打开、下通路关闭时,基准电流流入可调基准电压输出端,使得第一基准电压为第二基准电压加上基准电流在片内电阻上的压降;当上通路关闭、下通路打开时,基准电流从可调基准电压输出端流出,使得第一基准电压为第二基准电压减去基准电流在片内电阻上的压降;当上、下通路都关闭时,第一基准电压为第二基准电压,改变片外电阻的电阻值能够改变输出电压裕度。
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公开(公告)号:CN108880254B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201810946455.0
申请日:2018-08-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M3/158
Abstract: 一种应用于DC‑DC变换器的预偏置电路,属于电子电路技术领域。本发明的预偏置电路在芯片上电时快速启动,由带隙基准模块建立基准电压,预偏置电路以该基准电压为基础建立预偏置电压为其他外围模块提供一个稳定的供电电源,在芯片上电时可以快速启动给其他外围模块供电;通过反馈环路增强了预偏置电路的稳定性;利用耐压开关管提高了预偏置电路的耐压能力,使得本发明的预偏置电路可以应用于较高输入电压范围的开关电源芯片;另外本发明还可以在芯片启动时提供一个预偏置电流以电流镜中栅压的方式给芯片其他模块提供偏置电流。本发明具有输入电压范围宽和稳定性高等特点。
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公开(公告)号:CN111414035B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202010427873.6
申请日:2020-05-20
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种具有宽输入电压范围的低压差线性稳压器,包括误差放大器、功率管、分压网络、偏置模块、缓冲器级、前馈通路、动态采样模块和输出检测模块,功率管源极连接低压差线性稳压器的输入电压,其漏极产生低压差线性稳压器的输出信号;分压网络将低压差线性稳压器的输出信号进行分压后获得反馈信号;偏置模块用于提供偏置;误差放大器将反馈信号和基准电压的差值电压进行预放大后传输给后级的缓冲器级和前馈通路,缓冲器级和前馈通路两条快慢不同的通路在功率管栅端汇合进行充放电控制功率管栅端电压;动态采样模块能够提升系统瞬态响应速度;输出检测模块用于实时检测输出是否正常。
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公开(公告)号:CN108092507B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201711338989.7
申请日:2017-12-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M3/155
Abstract: 一种浮动电源轨PWM比较器,属于电子电路技术领域。本发明可适用于BUCK变换器,电压电流转换电路将误差放大器产生的峰值电流限转化为一股与之成比例的电流并将其转换为以BUCK输入电压VIN为参考电平,这样电流采样信号可以直接通过一个串联在上功率管漏端的小电阻即第五电阻R5产生,避免了电流采样电路的设计。PWM比较电路由浮动电源轨与电流采样信号产生单元产生的一个电源电压为VIN,低电压约为VIN‑5V的电源供电,PWM比较电路产生的PWM控制信号由电平位移电路转换到低电源轨进行后续的逻辑处理。本发明解决了传统峰值电流模式实现电路中电流采样电路引入的电路复杂性问题,通过一个小电阻实现电流采样,同时提高了比较器的响应速度。
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公开(公告)号:CN111478581B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010413410.4
申请日:2020-05-15
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种具有宽输入电压范围的上功率管导通时间计时电路,包括输入电压采样模块、计时电流输出模块和计时模块,输入电压采样模块用于采样COT开关电源的输入电压并转换得到采样电流,计时电流输出模块根据采样电流产生计时电流,计时模块在COT开关电源的上功率管导通后利用计时电流给计时电容充电,并利用比较器比较计时电容上的电压和参考电压,当计时电容上的电压大于参考电压时产生上功率管的关断信号并对计时电容放电。本发明将输入COT开关电源输入电压信息反应到上功率管的导通时间上,使COT开关电源获得与输出电压成正相关的开关频率,能够有效提高COT开关电源在低输入电压时的效率和降低高输出电压时的输出纹波;具有宽输入电压范围和高镜像精度。
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公开(公告)号:CN111510130B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202010413428.4
申请日:2020-05-15
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03L7/08
Abstract: 一种能够用于同步COT模式开关电源开关频率的锁相环电路,通过使能逻辑模块在检测到外部同步时钟存在时使能锁相环电路,否则关闭锁相环电路防止误触发;利用鉴相器检测外部同步时钟和开关信号的相位差,并将误差信息通过低通滤波器反映到滤波电容电压上,包含鉴相信息的滤波电容电压再通过电压‑电流转换模块转换成电流信息,与包含开关电源输入电压信息的电流叠加后为计时电容充电来调整导通时间,从而调整开关电源的开关动作使得其与外部同步时钟的上升沿重合,达到外部时钟频率与内部开关频率相同的目的。本发明提出的锁相环电路在开关电源输入电压发生跳变时能够通过直接采样输入电压的信息来快速改变计时电容的充电电流,提高了锁频速度。
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公开(公告)号:CN111313704B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202010227752.7
申请日:2020-03-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M3/158
Abstract: 一种用于带强制连续模式COT控制BUCK变换器的PWM比较器,包括基于三极管指数特性的信号叠加模块和高速高精度低功耗的比较模块。信号叠加模块通过在误差电压信号上叠加直流失调电压,解决了BUCK变换器在谷值电流模轻载下误差放大器输出摆幅不够、强制CCM模式环路无法工作的问题,另外把误差电压信号的信息转换成了差分电流,接着与电感电流采样信息比较,也解决了两个地之间的串扰问题;信号叠加模块采用三级管作为输入差分对管减少了输入失调电压。比较模块为两级结构,第二级采用共栅极输入的方式,只在比较的瞬间产生大的充放电电流,静态时功耗很低,既实现了高速的功能,也降低了功耗。
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公开(公告)号:CN111478581A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010413410.4
申请日:2020-05-15
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种具有宽输入电压范围的上功率管导通时间计时电路,包括输入电压采样模块、计时电流输出模块和计时模块,输入电压采样模块用于采样COT开关电源的输入电压并转换得到采样电流,计时电流输出模块根据采样电流产生计时电流,计时模块在COT开关电源的上功率管导通后利用计时电流给计时电容充电,并利用比较器比较计时电容上的电压和参考电压,当计时电容上的电压大于参考电压时产生上功率管的关断信号并对计时电容放电。本发明将输入COT开关电源输入电压信息反应到上功率管的导通时间上,使COT开关电源获得与输出电压成正相关的开关频率,能够有效提高COT开关电源在低输入电压时的效率和降低高输出电压时的输出纹波;具有宽输入电压范围和高镜像精度。
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