CN201438266U - 一种脉冲调制控制器 - Google Patents

一种脉冲调制控制器 Download PDF

Info

Publication number
CN201438266U
CN201438266U CN2009201631994U CN200920163199U CN201438266U CN 201438266 U CN201438266 U CN 201438266U CN 2009201631994 U CN2009201631994 U CN 2009201631994U CN 200920163199 U CN200920163199 U CN 200920163199U CN 201438266 U CN201438266 U CN 201438266U
Authority
CN
China
Prior art keywords
controller
connects
output terminal
input
input end
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.)
Expired - Lifetime
Application number
CN2009201631994U
Other languages
English (en)
Inventor
吴泉清
任雪刚
赵向源
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.)
BCD Semiconductor Manufacturing Ltd
Original Assignee
BCD Semiconductor Manufacturing 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 BCD Semiconductor Manufacturing Ltd filed Critical BCD Semiconductor Manufacturing Ltd
Priority to CN2009201631994U priority Critical patent/CN201438266U/zh
Priority to US12/648,799 priority patent/US8971060B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN201438266U publication Critical patent/CN201438266U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • H02M3/33523Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters with galvanic isolation between input and output of both the power stage and the feedback loop
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0032Control circuits allowing low power mode operation, e.g. in standby mode
    • H02M1/0035Control circuits allowing low power mode operation, e.g. in standby mode using burst mode control
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K7/00Modulating pulses with a continuously-variable modulating signal
    • H03K7/08Duration or width modulation ; Duty cycle modulation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种脉冲调制控制器,所述脉冲调制控制器为PWM控制器或PFM控制器,该控制器包括:比较器的第一输入端输入负载相关信号;比较器的第二输入端输入预置的基准电压;比较器的输出端输出控制信号。所述脉冲调制控制器通过增加上述结构能够解决自身所属IC不断重启的问题。

Description

一种脉冲调制控制器
技术领域
本实用新型涉及开关电源,尤其涉及一种脉冲调制控制器。
背景技术
通常,使用脉冲宽度调制(PWM)控制器或脉冲频率调制(PFM)控制器对开关电源中的变换器进行控制,所述PWM控制器以集成电路(IC)的形式实现。一般的,IC正常工作是需要一定的偏置与工作电流的。
图1是一种典型的反激开关电源结构图,如图1所示,该反激开关电源中包括:电磁干扰(EMI)滤波器100、整流器110、反激式变换器120、PWM控制器130、副边反馈控制单元140、光耦150等,其中,反激式变换器120的副边电压Vo通过副边反馈控制单元140以及光耦150处理后,光耦150将副边反馈负载信息信号输入PWM控制器的FB端,反激式变换器120原边绕组的同名端通过第二电阻R2与PWM控制器130的VCC端相连,所述VCC端还通过电容C1接地;PWM控制器的CS端输入原边电流检测电阻121的电压VCS;PWM控制器的OUT端输出的控制信号控制开关管122的打开与关断。PWM控制器中,VCC端连接UVLO、低压差线性稳压器(LDO)、直流偏置(DC BIAS)以及保护功能线路的输出端,UVLO、低压差线性稳压器(LDO)、直流偏置(DC BIAS)以及保护功能线路等的输入端通过第一电阻R1连接FB端;FB端还连接第一比较器的同相输入端,第一比较器的反相输入端通过LEB连接CS端;第一比较器的输出端连接驱动器(Driver)的第一输入端,内部振荡器(OSC)的输出端连接驱动器的第二输入端;驱动器的输出端连接所述OUT端。
通常情况下,对于例如图1所示的普通PWM控制的变换器重载切换到轻载时,因为开关电源***调整延时会造成输出有过冲,并且变换器的初始负载越重,过冲越高,输出过冲会造成副边反馈控制单元的电压控制环饱和,PWM控制器130中FB端的电压为低,从而导致PWM控制器的OUT端没有控制信号输出,此时,变换器的副边输出电压Vo和PWM控制器VCC端的供电电压都开始下降。当变换器的副边输出电压掉到参考值之下,电压控制环开始动作,但是为了得到大的稳定相位裕度,电压闭环参数数值一般都较大,从而使电压控制环的充电过慢,导致FB端的低电平会维持相当长的时间,这样变换器长时间不给PWM控制器130充电,可能会使PWM控制器130VCC端的电压掉至UVLO之下,造成PWM控制器所属IC重启,并且会一直重复启动。其中,VCC端电压、反激式变换器的副边输出电压Vo以及驱动器136输出的控制信号、以及FB端电压的波形关系如图2所示。
通过以上分析,现有技术中,当变换器做动态测试(如重载向轻载切换)时,由于开关电源***调整需要一定时间,这将会造成开关电源中的电压控制环饱和,使PWM控制器的OUT端在相当长的时间内没有控制信号输出,从而导致PWM控制器的VCC端电压下降;且,为了保证PWM控制器的启动时间,电容C1的值不能太大,从而可能导致PWM控制器的VCC端的电压下降过快,而掉至UVLO之下,造成PWM控制器所属IC的重新启动。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型要解决的技术问题是,提供一种PWM控制器,能够防止变换器动态测试中PWM控制器所属IC的重复启动。
为此,本实用新型实施例采用如下技术方案:
本实用新型实施例提供一种脉冲调制控制器,所述脉冲调制控制器为PWM控制器或PFM控制器,该控制器包括:
比较器的第一输入端输入负载相关信号;比较器的第二输入端输入预置的基准电压;比较器的输出端输出控制信号。
所述比较器的输出端连接驱动器的第一输入端;和/或
所述比较器的输出端控制第一开关的打开与关断;所述第一开关分别连接控制器的HV端以及VCC端,所述HV端连接变换器的原边绕组;和/或,
所述比较器的输出端控制第二开关的打开与关断;所述第二开关一端通过第一电阻连接控制器的FB端,另一端连接UVLO和/或DC BIAS和/或LDO和/或保护功能线路的EN输入端;或者,所述比较器的输出端直接连接UVLO和/或DC BIAS和/或LDO和/或保护功能线路的EN输入端。
所述比较器的输出端连接与门的第一输入端,所述与门的第二输入端输入一脉冲信号,所述与门的输出端输出所述控制信号。
所述与门的输出端连接驱动器的第一输入端;和/或
所述与门的输出端控制第一开关的打开与关断;所述第一开关分别连接控制器的HV端以及VCC端,所述HV端连接变换器的原边绕组;和/或,
所述与门的输出端控制第二开关的打开与关断;所述第二开关一端通过第一电阻连接控制器的FB端,另一端连接UVLO和/或DC BIAS和/或LDO和/或保护功能线路的EN输入端;或者,所述与门的输出端直接连接UVLO和/或DC BIAS和/或LDO和/或保护功能线路的EN输入端。
所述比较器的第一输入端连接控制器的FB端,输入变换器副边反馈负载信息。
该控制器还包括:
输入电压保护单元的输入端输入变换器副边采样电压,输出端连接乘法器的第一输入端;乘法器的第二输入端通过AVG以及LEB连接控制器的CS端,输入变换器的原边检测电流;乘法器的输出端连接所述比较器的第一输入端。
所述输入电压保护单元的输入端通过第三电阻连接变换器辅助绕组的异名端,并通过第四电阻接地。
所述驱动器的输出端连接控制器的OUT端,驱动器输出的信号控制开关管的打开与关断。
UVLO、DC BIAS、LDO以及保护功能线路未与第一电阻连接的一端连接所述VCC端。
对于上述技术方案的效果分析如下:
在脉冲调制控制器中,比较器的第一输入端输入负载相关信号;比较器的第二输入端输入预置的基准电压;比较器的输出端连接与门的第一输入端;与门的第二输入端输入脉冲信号,与门的输出端输出控制信号。通过增加上述电路结构,使得在开关电源的动态状态下,降低了脉冲调制控制器VCC端的电压下降速率,解决了脉冲调制控制器所属IC不断重启的问题。
附图说明
图1为现有技术反激开关电源结构示意图;
图2为现有技术电压波形关系示意图;
图3为本实用新型一种PWM控制器结构示意图;
图4为本实用新型另一种PWM控制器结构示意图;
图5为本实用新型一种PWM控制器结构示例图;
图6为本实用新型另一种PWM控制器结构示例图;
图7为本实用新型第三种PWM控制器结构示例图;
图8为本实用新型第四种PWM控制器结构示例图;
图9为本实用新型电压波形关系示意图。
具体实施方式
防止在变换器的动态测试中PWM或PFM控制器所属IC不断重启的方法主要为延长PWM或PFM控制器的VCC端电压下降到UVLO OFF的时间,此时,有两种方法,一是增加VCC对应的电容C1的值,不过这会增加***成本和PWM或PFM控制器所属IC的启动时间;第二是降低VCC端电压的下降速率,本实用新型实施例即是通过降低VCC端电压的下降速率达到防止PWM或PFM控制器所属IC不断重启的目的。
降低VCC端电压的下降速率取决于IC的充电速率与IC的放电速率之间的比例关系。IC的充电速率取决于充电电流,IC的放电速率主要取决于放电电流,充电电流越大放电电流越小则VCC端电压下降速率就越小,所以本实用新型的目的就是增加IC的充电电流和降低IC的放电电流。
但是,为了不增加***额外的待机损耗,本实用新型一般需要有前提条件,即需要首先判断开关电源***是否处于动态状态或是否进入待机模式等。
判断开关电源***是否在动态/轻载状态有多种方法。在非隔离开关电源***中,可以通过对变换器的副边电流采样以进行所述判断。隔离型开关电源***可以分为副边控制(SSR)与原边控制(PSR)两种,SSR控制下的隔离型开关电源中,可以直接对变换器的副边电流采样以进行所述判断,或者,也可以对副边输出电压通过电压控制环和光耦反馈到PWM或PFM控制器FB端的电压VFB进行采样,通过检测VFB直流值及变化率就可以判断开关电源是否处于动态或待机模式;而在PSR控制下的隔离型开关电源中,负载的变化情况也可以通过对VFB采样进行所述判断,或者也可以通过频率或占空比等进行判断。另外,VCC端的电压直流值及变化率也可作为辅助判断条件。当然,检测原边输入功率以判断负载变化是比较好的一种判断***负载的方法,能够最直接、准确的判断负载的变化,尤其在PSR控制和准谐振形式SSR控制的隔离型开关电源中,既可以通过检测输入电流又可以通过检测输入电压完成。
在图1所示的反激式开关电源结构下,常用的输入功率表达式有如下几种,包括DCM与CCM两种工作模式,从中可以看出,在各个表达式中,变压器设计完成后,判断***平均输入功率的影响因素包括输入电压、峰值电流、频率和占空比等。
P=VAV*/P-AV
I P - PEAK = I O N t ( 1 - D ON ) + V IN · D ON f s · L , D ON = N t V O N t V O + V IN ( CCM )
I P - PEAK = 2 · P O f s · L = V IN · D ON f s · L ( DCM )
I P - AV = I O · D ON N t ( 1 - D ON ) + V IN · D 2 ON 2 · f s · L , D ON = N t V O N t V O + V IN ( CCM )
I P - AV = I P - PEAK 2 · D ON = 2 P O f s · L · D ON = V IN · D 2 ON 2 · f s · L , ( DCM )
D ON = N t V O V IN · 2 · L · f s R L ( DCM )
其中,VAV为输入AC电压,Vin为输入直流电压(一般=1.414*VAV),IP-AV:输入平均AC电流,DON:原边导通占空比;Doff:原边截止占空比,IP-PEAK:原边开关峰值电流,L为变压器原边电感量,Po为副边输出功率,fs为开关频率,Nt为变压器原副边匝比,Vo为副边输出电压,Io为副边输出平均电流,RL为副边输出负载。
以下,结合附图详细说明本实用新型脉冲调制控制器的实现。所述脉冲控制器可以为PWM控制器或PFM控制器等。
在以下的具体实施例中,均以PWM控制器为例。PWM控制器130与开关电源中的反激式变换器120、副边反馈控制单元140、光耦150等的连接可参考图1所示的开关电源或其他现有技术中的开关电源连接关系,这里不限定。
如图3所示PWM控制器中,通过增加PWM控制器中的电路结构,以解决PWM控制器所属IC的重复启动问题。所增加的电路结构包括:
PWM控制器的FB端与比较器410的同相输入端相连,比较器410的反相输入端输入预置基准电压V2;比较器410的输出端与与门420的第一输入端相连;与门420的第二输入端输入脉冲电压。
与门420的输出端与驱动器430的输入端相连;和/或,
与门420的输出端输出的信号还控制第一开关440的打开和关断,所述第一开关440分别连接PWM控制器的HV端以及VCC端;和/或,
与门420的输出端还控制第二开关450的打开与关断,所述第二开关450的第一端分别连接UVLO、DC BIAS、LDO以及保护功能线路(Protect circuit)等的EN输入端,所述第二开关450的第二端通过第二电阻R2连接PWM控制器的FB端;或者,与门420的输出端直接连接UVLO、DC BIAS、LDO以及保护电路等的EN输入端。EN输入端也可以是DISABLE输入端。
其中,通常与门420的作用是输入一个脉冲信号来共同控制被disable功能工作时段;在被disable的功能模块不会影响***正常工作或动态切换等情况下,图中的所述与门420可以省略,比如高压启动HV控制模块和短路保护模块,此时,
比较器410的输出端与驱动器430的输入端相连;和/或,
比较器410的输出端输出的信号还控制第一开关440的打开和关断,所述第一开关440分别连接PWM控制器的HV端以及VCC端;和/或,
比较器410的输出端还控制第二开关450的打开与关断,所述第二开关450的第一端分别连接UVLO、DC BIAS、LDO以及保护功能线路(Protectcircuit)等的EN输入端,所述第二开关450的第二端通过第二电阻R2连接PWM控制器的FB端;或者,比较器410的输出端直接连接UVLO、DC BIAS、LDO以及保护电路等的EN输入端。
其中,PWM控制器的HV端与变换器的原边绕组相连,用于为PWM控制器所属IC提供启动回路,例如,在图3中与变换器原边绕组的异名端相连。
其中,在不同的使用环境下,与门420的输出端输出的信号可以分别或同时输入PWM控制器的不同功能模块中,从而达到降低PWM控制器VCC端电压下降速率,进而解决PWM控制器所属IC不断重启的问题。
另外,比较器410的同相输入端也可以不连接FB端,直接接收变换器的副边反馈负载信息,而是如图4所示,输入电压保护单元(Vin Detect)1351的输入端连接PWM控制器的ZCD端,所述ZCD端通过第三电阻R3连接变换器辅助绕组的异名端,还通过第四电阻R4接地,所述输入端变换器的副边电压采样,输出端连接乘法器(Multiplier)1352的第一输入端;乘法器1352的第二输入端通过AVG1353以及LEB133连接PWM控制器的CS端。在图4中,与门420的输出端的连接关系图中并未全部示出,该输出端与PWM控制器的其他功能模块之间的连接关系可以与图3中相同。
另外,对于图3和图4所示的PWM控制器中比较器同相输入端和反相输入端输入的信号可以互换,这里并不限制。
而且,图3和图4所述的PWM控制器所增加的结构同样可以适用于PFM控制器,这里不再赘述。
以下,分别举例说明在不同使用环境下,包含图4所示PWM控制器结构的PWM控制器的实现。
(1)为PWM控制器充电:
对于低压启动的PWM控制器所属IC,可适当补充周期性脉冲,如图5所示,比较器410的同相输入端连接PWM控制器的FB端,反相输入端输入预置的基准电压V2;比较器410的输出端连接与门420的第一输入端;与门420的第二输入端输入脉冲信号;与门420的输出端连接驱动器430的第一输入端;第一比较器134的同相输入端分压(分压系数为k)连接PWM控制器的FB端,反相输入端通过LEB133连接PWM控制器的CS端;第一比较器134的输出端连接驱动器430的第二输入端;驱动器430的第三输入端连接内部振荡器137的输出端;从而,通过将与门420的输出信号传输给驱动器430,使得在开关电源的电压控制环饱和时,驱动器430能够通过OUT端为开关管122提供开关脉冲,控制开关管122的打开与关断,进而使得变换器正常工作,从而,PWM控制器获得的充电电流较大,因此,降低了PWM控制器VCC端电压的下降速率,从而解决了PWM控制器所属IC不断重启的问题。
对于高压启动的PWM控制器所属IC,如图6所示,比较器410的输出端通过延时单元Td后,控制HV端与VCC端之间的第一开关440打开即可,这里省略了与门420。
值得注意的是,在图5和图6所示的电路结构下,PWM控制器所增加电路的动作最好和传统PWM控制器正常工作区分开,以免无端增加***待机损耗,例如,可以通过让PWM控制器所属IC定时周期性发出脉冲和发出打开高压供给回路指令,或则做一定延时,以绕开一些PWM控制器的常用状态。
(2)减少PWM控制器的自身损耗:
现有的PWM控制器因为功能强大,集成度高,所以一般PWM控制器自身损耗就大,这不仅增加开关电源的待机损耗,也不利于开关电源中变换器的动态切换。但开关电源***进入待机或动态时,有些功能是可以禁止掉的,如图7和图8所示,分别周期性禁止PWM控制器上的某些保护功能或周期性的减少光耦损耗等,从而达到了降低了PWM控制器VCC端电压下降速率的目的。
如图7所示,与门420的输出信号可以禁止PWM控制器中UVLO、DCBIAS、LDO、保护功能线路等功能,上述禁止操作通过与门420的输出端直接连接上述功能电路的EN输入端,向上述功能电路的EN输入端输入控制信号来实现。通过部分或全部禁止上述功能以减少PWM控制器的损耗。
如图8所示,与门420的输出信号通过周期性关断第二开关450,从而切断了光耦的电流回路,减少了PWM控制器的损耗。
在图7和图8所示的PWM控制器结构下,VCC端电压、变换器的副边电压V0、PWM控制器的输出电压Vout以及FB端的电压VFB之间的关系如图9所示,从上述电压之间的关系可知,开关电源的动态特性得到了明显改善。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (9)

1.一种脉冲调制控制器,所述脉冲调制控制器为PWM控制器或PFM控制器,其特征在于,该控制器包括:
比较器的第一输入端输入负载相关信号;比较器的第二输入端输入预置的基准电压;比较器的输出端输出控制信号。
2.根据权利要求1所述的控制器,其特征在于,
所述比较器的输出端连接驱动器的第一输入端;和/或
所述比较器的输出端控制第一开关的打开与关断;所述第一开关分别连接控制器的HV端以及VCC端,所述HV端连接变换器的原边绕组;和/或,
所述比较器的输出端控制第二开关的打开与关断;所述第二开关一端通过第一电阻连接控制器的FB端,另一端连接UVLO和/或DC BIAS和/或LDO和/或保护功能线路的EN输入端;或者,所述比较器的输出端直接连接UVLO和/或DC BIAS和/或LDO和/或保护功能线路的EN输入端。
3.根据权利要求1所述的控制器,其特征在于,所述比较器的输出端连接与门的第一输入端,所述与门的第二输入端输入一脉冲信号,所述与门的输出端输出所述控制信号。
4.根据权利要求3所述的控制器,其特征在于,
所述与门的输出端连接驱动器的第一输入端;和/或
所述与门的输出端控制第一开关的打开与关断;所述第一开关分别连接控制器的HV端以及VCC端,所述HV端连接变换器的原边绕组;和/或,
所述与门的输出端控制第二开关的打开与关断;所述第二开关一端通过第一电阻连接控制器的FB端,另一端连接UVLO和/或DC BIAS和/或LDO和/或保护功能线路的EN输入端;或者,所述与门的输出端直接连接UVLO和/或DC BIAS和/或LDO和/或保护功能线路的EN输入端。
5.根据权利要求1至4任一项所述的控制器,其特征在于,所述比较器的第一输入端连接控制器的FB端,输入变换器副边反馈负载信息。
6.根据权利要求1至4任一项所述的控制器,其特征在于,该控制器还包括:
输入电压保护单元的输入端输入变换器副边采样电压,输出端连接乘法器的第一输入端;乘法器的第二输入端通过AVG以及LEB连接控制器的CS端,输入变换器的原边检测电流;乘法器的输出端连接所述比较器的第一输入端。
7.根据权利要求6所述的控制器,其特征在于,所述输入电压保护单元的输入端通过第三电阻连接变换器辅助绕组的异名端,并通过第四电阻接地。
8.根据权利要求2或4所述的控制器,其特征在于,所述驱动器的输出端连接控制器的OUT端,驱动器输出的信号控制开关管的打开与关断。
9.根据权利要求2或4所述的控制器,其特征在于,UVLO、DC BIAS、LDO以及保护功能线路未与第一电阻连接的一端连接所述VCC端。
CN2009201631994U 2009-07-22 2009-07-22 一种脉冲调制控制器 Expired - Lifetime CN201438266U (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009201631994U CN201438266U (zh) 2009-07-22 2009-07-22 一种脉冲调制控制器
US12/648,799 US8971060B2 (en) 2009-07-22 2009-12-29 Method and apparatus for controlling a switching mode power supply during transition of load conditions to minimize instability

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009201631994U CN201438266U (zh) 2009-07-22 2009-07-22 一种脉冲调制控制器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN201438266U true CN201438266U (zh) 2010-04-14

Family

ID=42400238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009201631994U Expired - Lifetime CN201438266U (zh) 2009-07-22 2009-07-22 一种脉冲调制控制器

Country Status (2)

Country Link
US (1) US8971060B2 (zh)
CN (1) CN201438266U (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2482436A1 (en) * 2010-07-14 2012-08-01 Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd. Insulation type switching power supply
CN102655378A (zh) * 2012-05-08 2012-09-05 成都芯源***有限公司 一种隔离式电压转换器电路及其控制方法
CN102739057A (zh) * 2011-04-12 2012-10-17 新能微电子股份有限公司 初次级双反馈控制的返驰式电源转换器
CN103001494A (zh) * 2012-12-12 2013-03-27 杭州士兰微电子股份有限公司 开关电源及控制其恒定输出电流的控制器
CN103187873A (zh) * 2011-12-27 2013-07-03 夏普株式会社 开关电源电路
WO2014082358A1 (zh) * 2012-11-30 2014-06-05 上海拜骋电器有限公司 电子开关的控制器及控制方法、电子开关及电子设备
CN104601015A (zh) * 2014-01-14 2015-05-06 深圳市稳先微电子有限公司 反激式ac-dc转换器
CN107924161A (zh) * 2015-09-11 2018-04-17 德克萨斯仪器股份有限公司 具有调整频率和/或采样孔径窗口的采样控制环的超低功率比较器
US10158311B2 (en) 2014-06-23 2018-12-18 Shanghai Baicheng Electric Equipment Manufacture Co., Ltd. Electronic switch control method
CN110164158A (zh) * 2019-04-25 2019-08-23 广东交通职业技术学院 一种辅助色盲患者出行的交通灯***
CN112748675A (zh) * 2019-10-16 2021-05-04 重庆禾瑞佳森物联网科技有限责任公司 兼容多类型从机的单片机***
TWI774085B (zh) * 2020-09-04 2022-08-11 大陸商昂寶電子(上海)有限公司 脈衝寬度調變控制晶片和電源轉換系統

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201623643U (zh) * 2010-01-19 2010-11-03 广东斯泰克电子科技有限公司 输出电压自感应调节的电源适配器
US8363435B2 (en) * 2010-03-12 2013-01-29 Microchip Technology Incorporated Digital device with boot strap circuit stimulator
US8847503B2 (en) 2010-09-21 2014-09-30 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Transmitting and receiving digital and analog signals across an isolator
US9000675B2 (en) * 2010-09-21 2015-04-07 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Transmitting and receiving digital and analog signals across an isolator
US8462003B2 (en) 2010-09-21 2013-06-11 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Transmitting and receiving digital and analog signals across an isolator
US10622902B2 (en) * 2012-04-12 2020-04-14 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for regulating power conversion systems with output detection and synchronized rectifying mechanisms
US9595874B2 (en) 2012-04-12 2017-03-14 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for regulating power conversion systems with output detection and synchronized rectifying mechanisms
JP6016595B2 (ja) * 2012-12-03 2016-10-26 Asti株式会社 充電器
CN103107719B (zh) 2013-02-19 2015-10-21 昂宝电子(上海)有限公司 通过调节开关过程来减少电磁干扰的***和方法
EP2824817A1 (de) * 2013-07-08 2015-01-14 Inventio AG Steuerungsverfahren für eine Schaltungsanordnung mit einem Gleichspannungswandler und Schaltungsanordnung
JP6213087B2 (ja) * 2013-09-18 2017-10-18 富士電機株式会社 絶縁型スイッチング電源装置
US9276481B2 (en) * 2013-09-18 2016-03-01 Inno-Tech Co., Ltd. Power control device for dynamically adjusting frequency
JP6236746B2 (ja) * 2014-02-19 2017-11-29 リコーイメージング株式会社 電圧変換回路、ストロボ装置、撮影装置およびサージ電圧低減方法
CN103887961B (zh) * 2014-04-18 2015-06-10 杭州士兰微电子股份有限公司 开关电源及其控制器
US9520769B2 (en) 2014-04-30 2016-12-13 Stmicroelectronics S.R.L. Wake up management circuit for a switching converter and related wake up method
US9531280B2 (en) 2014-05-09 2016-12-27 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Isolation device and system
US9504105B2 (en) * 2014-06-04 2016-11-22 Cree, Inc. On-time control for switched mode power supplies
US9655175B2 (en) 2014-06-04 2017-05-16 Cree, Inc. Off-time control for switched mode power supplies
US10056829B2 (en) * 2014-08-07 2018-08-21 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. In-vehicle power supply device and vehicle mounted with same
US9520920B2 (en) 2014-10-27 2016-12-13 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Transmitting and receiving digital and analog signals across an isolator using amplitude modulation
US9819274B2 (en) * 2014-11-20 2017-11-14 Microchip Technology Incorporated Start-up controller for a power converter
US10291132B2 (en) * 2014-12-22 2019-05-14 Infineon Technologies Austria Ag Integrated circuit with selection between primary side voltage regulation and secondary side voltage regulation
US10277130B2 (en) 2015-06-01 2019-04-30 Microchip Technolgoy Incorporated Primary-side start-up method and circuit arrangement for a series-parallel resonant power converter
US9912243B2 (en) 2015-06-01 2018-03-06 Microchip Technology Incorporated Reducing power in a power converter when in a standby mode
US9705408B2 (en) 2015-08-21 2017-07-11 Microchip Technology Incorporated Power converter with sleep/wake mode
US10418906B2 (en) 2015-09-30 2019-09-17 Apple Inc. High efficiency primary and secondary bias flyback converter with dual outputs
EP3193436B1 (en) * 2016-01-15 2019-10-30 Nxp B.V. Charge pump circuit driving a load connection switch
US10291130B2 (en) * 2016-06-02 2019-05-14 Semiconductor Components Industries, Llc System and method for controlling output signal of power converter
IT201700048395A1 (it) * 2017-05-04 2018-11-04 Osram Gmbh Convertitore elettronico e relativo sistema di illuminazione
KR102539962B1 (ko) * 2017-09-05 2023-06-05 삼성전자주식회사 Led 구동 장치 및 조명 장치
US10320301B2 (en) * 2017-09-15 2019-06-11 Semiconductor Components Industries, Llc Power converter responsive to device connection status
NL2019587B1 (en) * 2017-09-20 2019-03-28 Eldolab Holding Bv LED driver and method
US10637330B2 (en) * 2017-11-03 2020-04-28 Valeo North America, Inc. Method and apparatus for reducing electromagnetic interference
US11695283B2 (en) * 2018-05-11 2023-07-04 Texas Instruments Incorporated Shoot-through current limiting circuit
TWI680636B (zh) * 2018-05-16 2019-12-21 台達電子工業股份有限公司 電源轉換電路及電源轉換電路控制方法
TWI669985B (zh) * 2018-10-12 2019-08-21 力林科技股份有限公司 發光二極體驅動裝置以及發光二極體背光模組
US20200235658A1 (en) * 2019-01-22 2020-07-23 BravoTek Electronics Co., Ltd. Dc/dc converter and operation method thereof
US11575316B2 (en) 2019-03-08 2023-02-07 Diodes Incorporated Input voltage adaptive jitter power converter
US11463007B2 (en) * 2019-09-09 2022-10-04 Deere & Company Power supply circuit with multiple stages for converting high voltage to low voltage and power train having the same
US11075578B1 (en) 2020-01-06 2021-07-27 Shenzhen GOODIX Technology Co., Ltd. Inductor current based mode control for converter circuit
CN111146961B (zh) 2020-01-20 2022-04-12 昂宝电子(上海)有限公司 用于控制同步整流***的控制电路及方法
US11588408B2 (en) * 2020-05-06 2023-02-21 Stmicroelectronics S.R.L. Power supply circuit, corresponding device and method
CN111697838B (zh) 2020-05-29 2023-09-26 昂宝电子(上海)有限公司 同步整流控制电路、方法和开关电源***
CN113258784B (zh) * 2021-06-08 2022-12-16 成都芯源***有限公司 一种开关电源的供电电源电路及其控制方法
JP2023038716A (ja) * 2021-09-07 2023-03-17 三菱電機株式会社 半導体装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5959851A (en) * 1996-09-13 1999-09-28 Thomson Consumer Electronics, Inc. Switched-mode power supply control circuit
EP1209793A1 (en) * 2000-11-23 2002-05-29 Semiconductor Components Industries LLC Apparatus and method for controlling a power supply
TW569237B (en) * 2002-10-09 2004-01-01 Arques Technology Taiwan Inc Dual-output voltage regulator
US6836415B1 (en) * 2003-06-18 2004-12-28 Systems General Corp. Primary-side regulated pulse width modulation controller with improved load regulation
CN100481696C (zh) * 2004-02-17 2009-04-22 半导体元件工业有限责任公司 低可听噪音电源方法及其控制器
CN101147315B (zh) * 2005-03-22 2011-07-13 冲电源株式会社 开关式电源电路
US7573251B2 (en) * 2006-06-30 2009-08-11 System General Corp. AC-to-DC voltage regulator
CN101515756B (zh) * 2008-02-18 2011-11-23 昂宝电子(上海)有限公司 具有多种模式的用于高效功率控制的方法和***
US8125798B2 (en) * 2008-07-01 2012-02-28 Active-Semi, Inc. Constant current and voltage controller in a three-pin package operating in critical conduction mode

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102668351B (zh) * 2010-07-14 2015-01-07 新电元工业株式会社 隔离式开关电源
CN102668351A (zh) * 2010-07-14 2012-09-12 新电元工业株式会社 隔离式开关电源
EP2482436A4 (en) * 2010-07-14 2014-04-16 Shindengen Electric Mfg SWITCHING PART WITH INSULATION
EP2482436A1 (en) * 2010-07-14 2012-08-01 Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd. Insulation type switching power supply
CN102739057A (zh) * 2011-04-12 2012-10-17 新能微电子股份有限公司 初次级双反馈控制的返驰式电源转换器
CN103187873B (zh) * 2011-12-27 2016-08-03 夏普株式会社 开关电源电路
CN103187873A (zh) * 2011-12-27 2013-07-03 夏普株式会社 开关电源电路
US9354650B2 (en) 2011-12-27 2016-05-31 Sharp Kabushiki Kaisha Switching power supply circuit
CN102655378B (zh) * 2012-05-08 2014-06-04 成都芯源***有限公司 一种隔离式电压转换器电路及其控制方法
CN102655378A (zh) * 2012-05-08 2012-09-05 成都芯源***有限公司 一种隔离式电压转换器电路及其控制方法
WO2014082358A1 (zh) * 2012-11-30 2014-06-05 上海拜骋电器有限公司 电子开关的控制器及控制方法、电子开关及电子设备
US9762157B2 (en) 2012-11-30 2017-09-12 Kangxin Partners, P.C. Electronic switch controller, electronic switch control method, electronic switch and electronic device
CN103001494B (zh) * 2012-12-12 2015-07-08 杭州士兰微电子股份有限公司 开关电源及控制其恒定输出电流的控制器
CN103001494A (zh) * 2012-12-12 2013-03-27 杭州士兰微电子股份有限公司 开关电源及控制其恒定输出电流的控制器
CN104601015A (zh) * 2014-01-14 2015-05-06 深圳市稳先微电子有限公司 反激式ac-dc转换器
US10158311B2 (en) 2014-06-23 2018-12-18 Shanghai Baicheng Electric Equipment Manufacture Co., Ltd. Electronic switch control method
US10158310B2 (en) 2014-06-23 2018-12-18 Shanghai Baicheng Electric Equipment Manufacture Co., Ltd. Electronic switch and electronic device
CN107924161A (zh) * 2015-09-11 2018-04-17 德克萨斯仪器股份有限公司 具有调整频率和/或采样孔径窗口的采样控制环的超低功率比较器
CN107924161B (zh) * 2015-09-11 2021-03-05 德克萨斯仪器股份有限公司 具有调整频率和/或采样孔径窗口的采样控制环的超低功率比较器
CN110164158A (zh) * 2019-04-25 2019-08-23 广东交通职业技术学院 一种辅助色盲患者出行的交通灯***
CN112748675A (zh) * 2019-10-16 2021-05-04 重庆禾瑞佳森物联网科技有限责任公司 兼容多类型从机的单片机***
TWI774085B (zh) * 2020-09-04 2022-08-11 大陸商昂寶電子(上海)有限公司 脈衝寬度調變控制晶片和電源轉換系統
US11671021B2 (en) 2020-09-04 2023-06-06 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for providing power to pulse-width-modulation controllers of power converters during normal operation

Also Published As

Publication number Publication date
US8971060B2 (en) 2015-03-03
US20110019446A1 (en) 2011-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201438266U (zh) 一种脉冲调制控制器
CN101677214B (zh) 开关模式电源
CN102055357B (zh) 开关电源控制器电路及开关电源***
CN100547894C (zh) 电源转换器的控制器及备用电路
CN1806380B (zh) 具有改进的负载调节的初级端调节的脉宽调制控制器
CN102655378B (zh) 一种隔离式电压转换器电路及其控制方法
CN102291000B (zh) 开关电源集成电路
US9543844B2 (en) System and method for a switched-mode power supply
CN101924471B (zh) 恒定输出电流的方法及装置
CN101252318B (zh) 具有用于补偿最大输出功率的脉冲宽度调制控制器的电源转换器
CN102237812B (zh) 原边反馈开关电源控制器和开关电源***
CN101286701B (zh) 开关电源
CN103368143B (zh) 电流型开关电源过功率保护电路
CN102354956B (zh) 开关电源控制器及其电流控制端短路保护方法
CN202435294U (zh) 一种脉冲宽度调制开关电源控制器及开关电源
CN105375798A (zh) 自适应采样电路、原边反馈恒压***及开关电源***
CN101562397B (zh) 基于第三绕组检测的双模式恒电流控制方法及其电路
US20140204628A1 (en) Multi-stage sampling circuit for a power converter controller
CN103208934A (zh) 一种脉冲宽度调制开关电源控制器及开关电源
CN101557171A (zh) 切换式控制电路
CN102843050B (zh) 改善开关电源***输出特性的方法和电路
CN102055341B (zh) 一种开关电源的控制电路及开关电源
CN101594064A (zh) 一种开关电源控制器
CN107959421A (zh) Buck-boost型直流转换器及其控制方法
CN102761275B (zh) 一种原边反馈ac-dc开关电源的抖频控制***

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CX01 Expiry of patent term
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20100414