CN109407744A - 用于负载的恒流控制的线性恒流控制***和方法 - Google Patents

用于负载的恒流控制的线性恒流控制***和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109407744A
CN109407744A CN201811466476.9A CN201811466476A CN109407744A CN 109407744 A CN109407744 A CN 109407744A CN 201811466476 A CN201811466476 A CN 201811466476A CN 109407744 A CN109407744 A CN 109407744A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power switch
voltage
control
switch
constant current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201811466476.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109407744B (zh
Inventor
方倩
周俊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
On Bright Electronics Shanghai Co Ltd
Original Assignee
On Bright Electronics Shanghai Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by On Bright Electronics Shanghai Co Ltd filed Critical On Bright Electronics Shanghai Co Ltd
Priority to CN201811466476.9A priority Critical patent/CN109407744B/zh
Priority to TW108101548A priority patent/TWI682619B/zh
Publication of CN109407744A publication Critical patent/CN109407744A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109407744B publication Critical patent/CN109407744B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/12Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac
    • G05F1/40Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using discharge tubes or semiconductor devices as final control devices
    • G05F1/44Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using discharge tubes or semiconductor devices as final control devices semiconductor devices only
    • G05F1/445Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using discharge tubes or semiconductor devices as final control devices semiconductor devices only being transistors in series with the load

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

本公开提供了一种用于负载的恒流控制的线性恒流控制***和方法,包括第一和第二功率开关、输出电容、电流采样电阻、以及控制电路,其中:负载的正电压端与输出电容的正端连接,负电压端与第一功率开关的漏极连接;第二功率开关的源极与第一功率开关的源极连接并经由电流采样电阻接地,第二功率开关的漏极与输出电容的负端连接,并且第一功率开关和第二功率开关的栅极与控制电路连接;其中,控制电路被配置为生成用于控制第一功率开关和第二功率开关的控制信号。

Description

用于负载的恒流控制的线性恒流控制***和方法
技术领域
本公开涉及电路领域,更具体地,涉及一种用于负载的恒流控制的线性恒流控制***和方法。
背景技术
传统的线性恒流控制***通过控制MOSFET的导通和关断以及输出电容的充放电来实现对输出负载电路的恒流控制。在传统线性恒流控制***中,输出电容的容量越小,输出负载电流的纹波越大,而输出电容的容量越大,则输出负载电流的纹波越小。通常,输出电容为电解电容,容量越大,体积也会越大。在某些应用中,要求具有较小的输出电流低频纹波,这就需要较大的输出电容,在这种情况下,无法实现电源体积的小型化。
发明内容
根据本公开的一个实施例,提供了一种用于负载的恒流控制的线性恒流控制***,包括第一功率开关、第二功率开关、输出电容、电流采样电阻、以及控制电路,其中:负载的正电压端与输出电容的正端连接,负电压端与第一功率开关的漏极连接;第二功率开关的源极与第一功率开关的源极连接并经由电流采样电阻接地,第二功率开关的漏极与输出电容的负端连接,并且第一功率开关和第二功率开关的栅极与控制电路连接;其中,控制电路被配置为生成用于控制第一功率开关和第二功率开关的控制信号,该控制信号:当输入电压大于输出电压时,使得第一功率开关和第二功率开关工作在饱和区;并且当输入电压小于输出电压时,该控制信号为脉宽控制信号,当控制信号为高时,使得第一功率开关和第二功率开关导通,并且当脉宽控制信号为低时,使得第一功率开关和第二功率开关关断。
根据本公开的另一实施例,提供了一种用于负载的恒流控制的线性恒流控制方法,其中:负载的正电压端与输出电容的正端连接,负电压端与第一功率开关S1的漏极连接;第二功率开关的源极与第一功率开关的源极连接并经由电流采样电阻接地,第二功率开关的漏极与输出电容的负端连接;该方法包括由控制电路生成用于控制第一功率开关和第二功率开关的控制信号,该控制信号:当输入电压大于输出电压时,使得第一功率开关和第二功率开关工作在饱和区;并且当输入电压小于输出电压时,控制信号为脉宽控制信号,当控制信号为高时,使得第一功率开关和第二功率开关导通,并且当脉宽控制信号为低时,使得第一功率开关和第二功率开关关断。
利用本公开实施例的线性恒流控制***和方法,在输入电压小于输出电压时,通过以脉宽调制控制的方式对***中的功率开关进行控制,可以在较小的输出电容的情况下减少输出电流的低频波纹,从而实现电源体积的小型化,并且具有结构简单、成本低、容易实现的优势。
附图说明
从下面结合附图对本公开的具体实施方式的描述中可以更好地理解本公开,其中:
图1示出了一种传统的线性恒流控制***的示意图;
图2示出了图1所示的传统的线性恒流控制***中的一些关键点处的电流和电压的波形图;
图3示出了根据本公开的示例性实施例的一种线性恒流控制***的示意图;
图4示出了图3所示的线性恒流控制***中的一些关键点处的电流和电压的波形图;
图5示出了根据本公开的示例性实施例的一种线性恒流控制方法的示意性流程图。
具体实施方式
下面将详细描述本公开的各个方面的特征和示例性实施例。在下面的详细描述中,提出了许多具体细节,以便提供对本公开的全面理解。但是,对于本领域技术人员来说很明显的是,本公开可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本公开的示例来提供对本公开的更好的理解。本公开决不限于下面所提出的任何具体配置,而是在不脱离本公开的精神的前提下覆盖了元素、部件和算法的任何修改、替换和改进。在附图和下面的描述中,没有示出公知的结构和技术,以便避免对本公开造成不必要的模糊。
图1示出了一种传统的线性恒流控制***100的示意图。如图1所示,线性恒流控制***100包括二极管d1、负载、输出电容Co、功率开关S1、电流采样电阻Rcs、以及运算放大器(EA)。其中,Vin表示输入电压,Vo表示负载或输出电容Co两端的输出电压,Io为流过负载的输出电流,Vcs为电流采样电阻Rcs上的电压,Vref表示参考电压。
在图1所示的线性恒流控制***100中,输出电容Co正端和负端可以分别与负载的两端相连,以用于对负载放电;功率开关S1的漏极可以与输出电容Co的负端相连,功率开关S1的源极可以经由电流采样电阻Rcs接地,并且功率开关S1的栅极可以与运算放大器的输出端相连。具体地,电流采样电阻Rcs可以用于对流过负载的输出电流Io进行采样,以生成电流采样电压Vcs。该电流采样电压Vcs和参考电压Vref可以被输入到运算放大器,以生成用于控制功率开关S1的控制信号out1。当输入电压Vin产生波动时,可以通过由控制信号out1控制功率开关S1来实现对输出电流Io的恒流控制。
图2示出了图1所示的传统的线性恒流控制***100中的一些关键点处的电流和电压的波形图,其中,输入电压Vin为对交流电压进行整流后得到的输入电压,并且Tdis为输入电压Vin小于输出电压Vo的时间。
如图2所示,当输入电压Vin大于输出电压Vo时,功率开关S1工作于饱和区,运算放大器可以控制电流采样电阻Rcs上的电流采样电压Vcs与参考电压Vref相等,此时,输入电压Vin可以对负载提供输出电流Io,并同时对输出电容Co进行充电。当输入电压Vin小于输出电压Vo时,功率开关处于导通状态。然而,由于输入电压Vin小于输出电压Vo无法对负载提供输出电流Io,电流采样电阻Rcs上的电流采样电压Vcs为零,此时,输出电流Io可以由输出电容Co提供,即输出电容Co对负载放电。
从图2可以看出,在图1的线性恒流控制***100中,当输入电压Vin具有低频波动时,可能导致输出电流Io也随之波动。具体地,如图2所示,在每个低频周期内,Tdis为输入电压Vin小于输出电压Vo的时间,则输出电容Co两端的电压(即输出电压Vo)的波纹大小ΔV如以下等式(1)所示:
从上述等式(1)可以看出,输出电容Co的容量越小,输出电压Vo的波纹ΔV越大,则输出电流Io的波纹也越大;输出电容Co的容量越大,则输出电容Vo的波纹ΔV越小,输出电流Io的波纹也越小。在一些应用场景中,可能要求输出电压Vo的低频波纹ΔV尽可能小,这就需要较大的输出电容Co。然而,输出电容Co一般都是电解电容,要增大输出电容Co的容量,可能会导致输出电容Co的体积大得多,导致无法实现电源体积的小型化。
图3示出了根据本公开的示例性实施例的一种线性恒流控制***300的示意图。如图3所示,线性恒流控制***300可以包括二极管d1、负载、输出电容Co、第一功率开关S1、第二功率开关S2、电流采样电阻Rcs、以及控制电路301。其中,Vin表示输入电压,Vo表示负载或输出电容Co两端的输出电压,Io为流过负载的输出电流,Vcs为电流采样电阻Rcs上的电压,Vref1和Vref2分别表示参考电压。
在图3所示的线性恒流控制***300中,具体地,负载的正电压端可以与输出电容的Co的正端连接,并且负载的负电压端可以与第一功率开关S1的漏极连接。此外,第二功率开关S2的源极可以与第一功率开关S1的源极连接并经由电流采样电阻Rcs接地,并且第二功率开关S2的漏极可以与输出电容Co的负端连接。如图3所示,第一功率开关S1和第二功率开关S2的栅极可以分别连接至控制电路301,并且该控制电路301可以被配置为生成用于控制第一功率开关S1和第二功率开关S2的工作状态的控制信号。
在一个示例性实施例中,控制电路301可以包括第一运算放大器EA1。如图3所示,第一功率开关S1的栅极可以经由第一开关Sa与第一运算放大器EA1的输出端连接,并可以经由第二开关Sb接地。该第一运算放大器EA1可以被配置为基于电流采样电阻Rcs上的电流采样电压Vcs和第一参考电压Vref1来生成用于控制第一功率开关S1的工作状态的第一控制信号EA_out。
在一个示例性实施例中,控制电路301还可以包括第二运算放大器EA2。如图3所示,第二功率开关S2的栅极可以与第二运算放大器EA2的输出端连接,并且该第二运算放大器EA2可以被配置为基于第一功率开关的S1的漏极的第一分压电压VN和第二功率开关S2的漏极的第二分压电压VP生成用于控制第二功率开关S2的工作状态的第二控制信号out2
在一个示例性实施例中,线性恒流控制***300还可以包括第一分压电路303,其具有电阻R1和R2,该第一分压电路303的一端可以与第一功率开关S1的漏极连接并且另一端接地,并且该第一分压电路303可以被配置为对第一功率开关S1的漏极与地之间的电压进行分压以获得上述第一分压电压VN。在一个示例性实施例中,线性恒流控制***300还可以包括第二分压电路304,其具有电阻R3和R4,该第二分压电路304的一端可以与第二功率开关S2的漏极连接并且另一端接地,并且该第二分压电路304可以被配置为对第二功率开关S2的漏极与地之间的电压进行分压以获得上述第二分压电压VP。在一个示例性实施例中,第一分压电路303和第二分压电路304的分压比可以相等,即R1/R2=R3/R4。通过这样的方式,可以通过第二控制信号out2的控制来使得第一功率开关S1的漏极电压和第二功率开关S2的漏极电压相等,从而使得输出电容Co的电压和负载电压保持一致,以避免在输出电容Co对负载进行放电时存在电压差而导致过冲。
如图3所示,控制电路301还可以包括比较器c1和占空比控制模块302。在一个示例性实施例中,控制电路301可以被配置为基于电流采样电压Vcs和第二参考电压Vref2生成用于控制第一开关Sa和第二开关Sb的导通与关断的开关控制信号out1
具体地,当输入电压Vin大于输出电压Vo时,电流采样电压Vcs和第二参考电压Vref2进行比较后的输出为高,开关控制信号out1可以使得第一开关Sa导通并使得第二开关Sb关断。此时,第一功率开关S1的栅极可以直接与第一运算放大器EA1的输出端连接并由第一控制信号EA_out控制,第一功率开关的S1和第二功率开关S2均工作在饱和区,输入电压Vin在对电路负载提供电流的同时,还可以对输出电容Co进行充电,使得电路输出电流恒定。
此外,当输入电压Vin小于输出电压Vo时,电流采样电压Vcs和第二参考电压Vref2进行比较后的输出为低,控制电路301可以通过占空比控制模块302来生成固定频率、固定占空比的脉宽控制信号。也就是说,开关控制信号out1此时可以以脉宽调制控制的方式来控制第一开关Sa和第二开关Sb的导通与关断。具体地,当开关控制信号out1为高时,可以使得第一开关Sa导通并使得第二开关Sb关断,第一功率开关S1的栅极可以直接与第一运算放大器EA1的输出端连接并由第一控制信号EA_out控制,第一功率开关的S1和第二功率开关S2均导通。注意,与上述输入电压Vin大于输出电压Vo时的情况不同,在输入电压Vin小于输出电压Vo时第一开关Sa导通并且第二开关Sb关断,由输出电容Co对负载进行放电并提供输出电流。当开关控制信号out1为低时,可以使得第一开关Sa关断并使得第二开关Sb导通,此时第一功率开关S1的栅极通过第二开关Sb接地,第一功率开关的S1和第二功率开关S2均关断。此时,输出电容Co对负载进行放电的回路被阻断,输出电流Io为零。
图4示出了图3所示的线性恒流控制***300中的一些关键点处的电流和电压的波形图。其中,输入电压Vin为对交流电压进行整流后得到的输入电压,并且Tdis为输入电压Vin小于输出电压Vo的时间。
如上所述,当输入电压Vin大于输出电压Vo时,电流采样电压Vcs和第二参考电压Vref2进行比较后的输出为高,第一功率开关S1的栅极可以直接与第一运算放大器EA1的输出端,控制输出电流Io恒定。当输入电压Vin小于输出电压Vo时,电流采样电压Vcs和第二参考电压Vref2进行比较后的输出为低,通过对第一功率开关S1的栅极电压的控制,输出电容Co可以以固定占空比的高频脉宽形式对负载进行放电。
以这种方式,在输入电压Vin小于输出电压Vo期间,输出电容Co并不是一直对负载进行放电。假设输出电容Co的高频放电脉宽的占空比为D,并且如图4所示,在每个周期内输入电压Vin小于输出电压Vo的时间为Tdis,则输出电容Co上的波纹大小ΔV如以下等式(2)所示:
从等式(2)可以看出,负载输出电压Vo的低频波纹ΔV将根据高频放电脉宽的占空比D而变化。如本领域技术人员容易理解的,高频放电脉宽的占空比D越小,则负载输出电压Vo的低频波纹ΔV也越小,即输出电流Io的低频波纹也越小。通过这样方式,可以在较小的输出电容Co的情况下减少输出电流Io的低频波纹,从而实现电源体积的小型化。
图5示出了根据本公开的示例性实施例的一种线性恒流控制方法500的示意性流程图。该线性恒流控制方法500可以由上述线性恒流控制***300执行,并且可以包括步骤S510、S520和S530。
在步骤S510处,由控制电路生成用于控制第一功率开关和第二功率开关的控制信号。
在步骤S520处,当输入电压大于输出电压时,使得第一功率开关和第二功率开关工作在饱和区。
在步骤530处,当输入电压小于输出电压时,控制信号为脉宽控制信号,当控制信号为高时,使得第一功率开关和第二功率开关导通,并且当脉宽控制信号为低时,使得第一功率开关和第二功率开关关断。
在一个示例性实施例中,该控制电路可以包括第一运算放大器,第一功率开关的栅极可以经由第一开关与该第一运算放大器的输出端连接并经由第二开关接地,并且线性恒流控制方法500还可以包括:由第一运算放大器基于电流采样电阻上的电流采样电压和第一参考电压生成用于控制第一功率开关的工作状态的第一控制信号。在一个示例性实施例中,线性恒流控制方法500还可以包括由控制电路基于电流采样电压和第二参考电压生成用于控制第一开关和第二开关的导通与关断的开关控制信号。
在一个示例性实施例中,该控制电路还可以包括第二运算放大器,第二功率开关的栅极可以与第二运算放大器的输出端连接,并且线性恒流控制方法500还可以:由第二运算放大器基于第一功率开关的的漏极的第一分压电压和第二功率开关的漏极的第二分压电压生成用于控制所述第二功率开关的工作状态的第二控制信号。
在一个示例性实施例中,线性恒流控制方法500还可以包括以第一分压比对第一功率开关的漏极与地之间的电压进行分压以获得第一分压电压,以及以第二分压比对第二功率开关的漏极与地之间的电压进行分压以获得第二分压电压。在一个示例性实施例中,第一分压比可以和第二分压比相等。在一个示例性实施例中,控制电路还可以包括比较器和占空比控制模块。
应注意的是,上面关于图5所描述的用于负载的恒流控制的线性恒流控制方法500中的步骤仅表示线性恒流控制***中的模块要执行的相应动作,这些步骤不需要按图中所示的顺序执行,并且可以按照其他合适的顺序执行或者并行地执行,在不同的实现方式中也可以根据实际情况进行删减或合并。
利用本公开实施例的线性恒流控制***和方法,在输入电压小于输出电压时,通过以脉宽调制控制的方式对***中的功率开关进行控制,可以在较小的输出电容的情况下减少输出电流的低频波纹,从而实现电源体积的小型化,并且具有结构简单、成本低、容易实现的优势。
上文中使用“第一”、“第二”…等序数词来描述一些实施例,然而应理解,这些表述仅仅是为了叙述和引用的方便,所限定的对象并不存在次序上的先后关系。上文中提到了“一个实施例”、“另一实施例”、“又一实施例”,然而应理解,在各个实施例中提及的特征并不一定只能应用于该实施例,而是可能用于其他实施例。一个实施例中的特征可以应用于另一实施例,或者可以被包括在另一实施例中。
本公开可以以其他的具体形式实现,而不脱离其精神和本质特征。例如,特定实施例中所描述的算法可以被修改,而***体系结构并不脱离本公开的基本精神。因此,当前的实施例在所有方面都被看作是示例性的而非限定性的,本公开的范围由所附权利要求而非上述描述定义,并且,落入权利要求的含义和等同物的范围内的全部改变从而都被包括在本公开的范围之中。

Claims (16)

1.一种用于负载的恒流控制的线性恒流控制***,包括第一功率开关、第二功率开关、输出电容、电流采样电阻、以及控制电路,其中:
所述负载的正电压端与所述输出电容的正端连接,负电压端与所述第一功率开关的漏极连接;
所述第二功率开关的源极与所述第一功率开关的源极连接并经由所述电流采样电阻接地,所述第二功率开关的漏极与所述输出电容的负端连接,并且所述第一功率开关和所述第二功率开关的栅极与所述控制电路连接;
其中,所述控制电路被配置为生成用于控制所述第一功率开关和所述第二功率开关的控制信号,所述控制信号:
当输入电压大于输出电压时,使得所述第一功率开关和所述第二功率开关工作在饱和区;并且
当所述输入电压小于所述输出电压时,所述控制信号为脉宽控制信号,当所述控制信号为高时,使得所述第一功率开关和所述第二功率开关导通,并且当所述脉宽控制信号为低时,使得所述第一功率开关和所述第二功率开关关断。
2.根据权利要求1所述的线性恒流控制***,其中,所述控制电路包括第一运算放大器,所述第一功率开关的栅极经由第一开关与所述第一运算放大器的输出端连接并经由第二开关接地,并且所述第一运算放大器被配置为基于所述电流采样电阻上的电流采样电压和第一参考电压生成用于控制所述第一功率开关的第一控制信号。
3.根据权利要求2所述的线性恒流控制***,其中,所述控制电路还被配置为基于所述电流采样电压和第二参考电压生成用于控制所述第一开关和所述第二开关的导通与关断的开关控制信号。
4.根据权利要求1所述的线性恒流控制***,其中,所述控制电路包括第二运算放大器,所述第二功率开关的栅极与所述第二运算放大器的输出端连接,并且所述第二运算放大器被配置为基于所述第一功率开关的漏极的第一分压电压和所述第二功率开关的漏极的第二分压电压生成用于控制所述第二功率开关的第二控制信号。
5.根据权利要求4所述的线性恒流控制***,还包括第一分压电路,所述第一分压电路的一端与所述第一功率开关的漏极连接并且另一端接地,并且所述第一分压电路被配置为对所述第一功率开关的漏极与地之间的电压进行分压以获得所述第一分压电压。
6.根据权利要求5所述的线性恒流控制***,还包括第二分压电路,所述第二分压电路的一端与所述第二功率开关的漏极连接并且另一端接地,并且所述第二分压电路被配置为对所述第二功率开关的漏极与地之间的电压进行分压以获得所述第二分压电压。
7.根据权利要求6所述的线性恒流控制***,其中,所述第一分压电路和所述第二分压电路的分压比相等。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的线性恒流控制***,其中,所述控制电路还包括比较器和占空比控制模块。
9.一种用于负载的恒流控制的线性恒流控制方法,其中:
所述负载的正电压端与输出电容的正端连接,负电压端与第一功率开关S1的漏极连接;
第二功率开关的源极与所述第一功率开关的源极连接并经由电流采样电阻接地,所述第二功率开关的漏极与所述输出电容的负端连接;
所述方法包括由控制电路生成用于控制所述第一功率开关和所述第二功率开关的控制信号,所述控制信号:
当输入电压大于输出电压时,使得所述第一功率开关和所述第二功率开关工作在饱和区;并且
当所述输入电压小于所述输出电压时,所述控制信号为脉宽控制信号,当所述控制信号为高时,使得所述第一功率开关和所述第二功率开关导通,并且当所述脉宽控制信号为低时,使得所述第一功率开关和所述第二功率开关关断。
10.根据权利要求9所述的线性恒流控制方法,其中,所述控制电路包括第一运算放大器,所述第一功率开关的栅极经由第一开关与所述第一运算放大器的输出端连接并经由第二开关接地,并且所述方法还包括:
由所述第一运算放大器基于所述电流采样电阻上的电流采样电压和第一参考电压生成用于控制所述第一功率开关的第一控制信号。
11.根据权利要求10所述的线性恒流控制方法,其中,所述方法还包括由控制电路基于所述电流采样电压和第二参考电压生成用于控制所述第一开关和所述第二开关的导通与关断的开关控制信号。
12.根据权利要求9所述的线性恒流控制方法,其中,所述控制电路包括第二运算放大器,所述第二功率开关的栅极与所述第二运算放大器的输出端连接,并且所述方法还包括:
由所述第二运算放大器基于所述第一功率开关的的漏极的第一分压电压和所述第二功率开关的漏极的第二分压电压生成用于控制所述第二功率开关的第二控制信号。
13.根据权利要求12所述的线性恒流控制方法,其中,所述方法还包括以第一分压比对所述第一功率开关的漏极与地之间的电压进行分压以获得所述第一分压电压。
14.根据权利要求13所述的线性恒流控制方法,其中,所述方法还包括以第二分压比对所述第二功率开关的漏极与地之间的电压进行分压以获得所述第二分压电压。
15.根据权利要求14所述的线性恒流控制方法,其中,所述第一分压比和所述第二分压比相等。
16.根据权利要求9-15中任一项所述的线性恒流控制方法,其中,所述控制电路还包括比较器和占空比控制模块。
CN201811466476.9A 2018-12-03 2018-12-03 用于负载的恒流控制的线性恒流控制***和方法 Active CN109407744B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811466476.9A CN109407744B (zh) 2018-12-03 2018-12-03 用于负载的恒流控制的线性恒流控制***和方法
TW108101548A TWI682619B (zh) 2018-12-03 2019-01-15 用於負載的恒流控制的線性恒流控制系統和方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811466476.9A CN109407744B (zh) 2018-12-03 2018-12-03 用于负载的恒流控制的线性恒流控制***和方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109407744A true CN109407744A (zh) 2019-03-01
CN109407744B CN109407744B (zh) 2020-03-27

Family

ID=65457031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811466476.9A Active CN109407744B (zh) 2018-12-03 2018-12-03 用于负载的恒流控制的线性恒流控制***和方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN109407744B (zh)
TW (1) TWI682619B (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102722209A (zh) * 2012-07-12 2012-10-10 圣邦微电子(北京)股份有限公司 恒定电流源电路
CN103259408A (zh) * 2013-05-30 2013-08-21 杭州士兰微电子股份有限公司 开关电源及实现恒定输出电流的开关电源控制器
EP2887174A1 (en) * 2013-12-20 2015-06-24 Dialog Semiconductor GmbH CC-CV method to control the startup current for LDO
CN105101539A (zh) * 2015-07-13 2015-11-25 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 Led恒流驱动电路
US20170373596A1 (en) * 2016-06-28 2017-12-28 Powerventure Semiconductor Limited Adaptive On-Time Switching Converter
CN108880252A (zh) * 2018-07-13 2018-11-23 昂宝电子(上海)有限公司 线性恒流电路

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI282713B (en) * 2005-07-19 2007-06-11 Univ Nat Cheng Kung Electronic ballast with constant current control
CN104022655A (zh) * 2014-06-24 2014-09-03 上海大学 一种基于反激变换器漏感能量利用的无电解电容led驱动电源
CN104411041A (zh) * 2014-11-19 2015-03-11 上海大学 一种单电感三端口变换器的长寿命led驱动电源
CN109041348B (zh) * 2018-08-31 2024-04-19 厦门市必易微电子技术有限公司 自适应电路模块、具有可控硅调光器的led驱动电路及方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102722209A (zh) * 2012-07-12 2012-10-10 圣邦微电子(北京)股份有限公司 恒定电流源电路
CN103259408A (zh) * 2013-05-30 2013-08-21 杭州士兰微电子股份有限公司 开关电源及实现恒定输出电流的开关电源控制器
EP2887174A1 (en) * 2013-12-20 2015-06-24 Dialog Semiconductor GmbH CC-CV method to control the startup current for LDO
CN105101539A (zh) * 2015-07-13 2015-11-25 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 Led恒流驱动电路
US20170373596A1 (en) * 2016-06-28 2017-12-28 Powerventure Semiconductor Limited Adaptive On-Time Switching Converter
CN108880252A (zh) * 2018-07-13 2018-11-23 昂宝电子(上海)有限公司 线性恒流电路

Also Published As

Publication number Publication date
TWI682619B (zh) 2020-01-11
CN109407744B (zh) 2020-03-27
TW202023170A (zh) 2020-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107046748B (zh) 一种提高对可控硅调光器兼容性的led驱动芯片及电路
CN106357110B (zh) 一种buck恒压驱动电路以及buck恒压驱动器
CN106604444B (zh) 电压控制装置
US8581561B2 (en) DC-DC boost converter circuit with an output stabilization circuit and method for driving the same
CN105992436B (zh) Led驱动装置及其控制方法
CN106300926A (zh) 开关电路的控制电路及控制方法、开关电源电路
CN103648202A (zh) 有源功率因数校正控制电路、芯片及led驱动电路
CN110446308A (zh) 用于控制功率晶体管的控制电路、驱动电路、led灯***及控制方法
TW201445861A (zh) 電源轉換器及功率因數修正裝置
CN102035370B (zh) 具电流侦测的电荷泵电路及其电路单元
CN108880252A (zh) 线性恒流电路
Fan et al. A reconfigurable multi-ratio charge pump with wide input/output voltage range for wireless energy harvesting system
CN101854114B (zh) 电源模块
CN108899876A (zh) 开关电源中电流检测端的短路保护***
TWI693783B (zh) 具降壓及升壓功能之直流-直流轉換器
US6624594B2 (en) Discharge lamp lighting circuit
CN105811755B (zh) 一种提高瞬态响应的降压型开关稳压器
CN109407744A (zh) 用于负载的恒流控制的线性恒流控制***和方法
CN112469165A (zh) Led驱动电路及方法
CN116169859A (zh) 同步整流控制电路及其同步整流控制方法和开关电源
CN108990205A (zh) 一种调光控制方法及调光控制电路
CN108390559A (zh) 基于连续导通模式的开关电源控制电路及控制方法
CN103236785B (zh) 多电平输出电源转换器的电位切换装置
CN107071964B (zh) 低压差输出电流过冲抑制电路
CN208401738U (zh) 基于连续导通模式的开关电源控制电路

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant