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公开(公告)号:CN116388569A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310373219.5
申请日:2023-04-10
申请人: 东南大学 , 东南大学—无锡集成电路技术研究所
摘要: 本发明公开了一种开关电源的数字积分模式恒定导通时间控制系统及方法,系统包括:通过DIMCOT控制模块在负载变化瞬态中输出的脉冲信号控制PWM产生模块的PWM波形由第一电平状态变为第二电平状态,根据第二电平状态触发恒定导通时间产生模块的计数器开始计数,并在计数值达到预设值时,生成重置信号,使得PWM产生模块的PWM波形由第二电平状态变为第一电平状态,从而得到预设占空比的方波信号,进而控制开关电源的开启或断开,实现开关电源的恒定导通时间。由此,通过在负载变化瞬态中改变开关周期来快速增大PWM占空比,没有线性控制中的惯性环节,减小了系统延时,具有更快的瞬态响应、更高的轻负载效率以及更灵活的控制策略。
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公开(公告)号:CN114938135A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210445598.X
申请日:2022-04-26
申请人: 东南大学 , 东南大学—无锡集成电路技术研究所
摘要: 本发明公开了一种应用于降压变换器的多模式有源瞬态响应控制方法,降压变换器包括基本拓扑功率级和控制级;基本拓扑功率级包括输入电源Vin、上管MOS1、下管MOS2、电感L和其寄生电阻RL、输出电容CO和负载RO;控制级包括控制器和ATR控制模块。通过检测输出电压的大小,斜率和平均相电流通过一种比较算法产生有源瞬态响应控制信号。本发明相较于传统的有源瞬态响应控制方法能够更快速的稳定负载从重载切为轻载时产生的输出电压过冲。
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公开(公告)号:CN112268939B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011164155.0
申请日:2020-10-27
申请人: 东南大学
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明公开了一种基于机械超材料结构的湿度传感器,为旋转对称结构,其主体结构为由三片S型微结构支撑层依次首尾相连形成的环形结构,每片S型微结构支撑层的两个凸侧上靠近微结构支撑层相连端点处分别固连一片湿度敏感层,每个微结构支撑层的外侧固连一个加热电阻,加热电阻位于S型微结构支撑层中点与内凸的湿度敏感层之间,微结构支撑层与湿度敏感层共同构成机械超材料结构。CNT薄膜电阻设置在环形结构的内侧并位于其几何中心,每个加热电阻中点处对应的S型微结构支撑层的位置分别通过连接线与CNT薄膜电阻连接。发明利用机械超材料结构负膨胀系数特性和加热电阻的热膨胀特性进行补偿来测量湿度,其线性度好、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN112268939A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011164155.0
申请日:2020-10-27
申请人: 东南大学
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明公开了一种基于机械超材料结构的湿度传感器,为旋转对称结构,其主体结构为由三片S型微结构支撑层依次首尾相连形成的环形结构,每片S型微结构支撑层的两个凸侧上靠近微结构支撑层相连端点处分别固连一片湿度敏感层,每个微结构支撑层的外侧固连一个加热电阻,加热电阻位于S型微结构支撑层中点与内凸的湿度敏感层之间,微结构支撑层与湿度敏感层共同构成机械超材料结构。CNT薄膜电阻设置在环形结构的内侧并位于其几何中心,每个加热电阻中点处对应的S型微结构支撑层的位置分别通过连接线与CNT薄膜电阻连接。发明利用机械超材料结构负膨胀系数特性和加热电阻的热膨胀特性进行补偿来测量湿度,其线性度好、灵敏度高。
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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
申请人: 东南大学
摘要: 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。
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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
申请人: 东南大学
摘要: 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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