电压前馈电流产生电路
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107450653B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201710771529.7

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: G05F3/26

    摘要: 本发明涉及集成电路技术。本发明解决了现有电压前馈电流产生电路耐压不够的问题,提供了一种电压前馈电流产生电路,其技术方案可概括为:电压前馈电流产生电路,包括包括电流输出端、运算放大器、LDMOS耐压管一、LDMOS耐压管二、电压输入端、固定电平输入端、电流源、低压电源电压输入端、增强型PMOS管一、增强型PMOS管二。本发明的有益效果是,电路结构简单,且功耗较小,节约版图面积,合理的使用了耐压管解决了传统电路的耐压问题,适用于电压前馈电流产生电路。

    电压前馈电流产生电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107450653A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710771529.7

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: G05F3/26

    CPC分类号: G05F3/26

    摘要: 本发明涉及集成电路技术。本发明解决了现有电压前馈电流产生电路耐压不够的问题,提供了一种电压前馈电流产生电路,其技术方案可概括为:电压前馈电流产生电路,包括电流输出端、运算放大器、LDMOS耐压管一、LDMOS耐压管二、电压输入端、固定电平输入端、电流源、低压电源电压输入端、增强型PMOS管一、增强型PMOS管二。本发明的有益效果是,电路结构简单,且功耗较小,节约版图面积,合理的使用了耐压管解决了传统电路的耐压问题,适用于电压前馈电流产生电路。

    一种自适应斜坡补偿的Buck变换器

    公开(公告)号:CN111262436B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202010189507.1

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 一种自适应斜坡补偿的Buck变换器,第一跨导放大器将反馈电压与基准电压求差,得到原始控制电流;第二跨导放大器将反馈电压与基准电压求差,并通过将差值电流与第二电流源的电流叠加送到第二电容上,通过D触发器的Q输出端输出的信号控制第二开关,形成可变斜率的斜坡电压,再通过第四跨导放大器产生可变斜率的斜坡电流;第三跨导放大器根据第一电压源和地之间的电压差形成包含输出电压信息的电流;电流乘法器将原始控制电流乘以可变斜率的斜坡电流除以带输出电压信息的电流,得到带控制信息的自适应斜坡电流,再利用第一电阻将自适应斜坡电流转化成自适应斜坡电压信号接入第一比较器的正向输入端,比较信号控制驱动模块。

    一种高频率稳定度的Buck变换器

    公开(公告)号:CN111224546B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010138276.1

    申请日:2020-03-03

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 一种高频率稳定度的Buck变换器,属于模拟集成电路技术领域。本发明基于单周期输出电压预测技术,根据单周期占空比预测输出电压信息,通过采样前一个周期信息去预测下一个周期等效的输出电压,从而决定下个周期的导通时间,并根据预测的输出电压和负载电流补偿导通时间TON,本发明提出的Buck变换器的开关频率只取决于第三电阻和第一电容决定的时间常数,实现了Buck变换器的频率稳定;本发明提出的变换器可以在输入输出电压和负载变化时实现频率恒定,并可通过调节外部电阻使Buck变换器在高开关频率下工作,在瞬态响应时具有较快频率稳定速度。

    一种自适应斜坡补偿的Buck变换器

    公开(公告)号:CN111262436A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010189507.1

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 一种自适应斜坡补偿的Buck变换器,第一跨导放大器将反馈电压与基准电压求差,得到原始控制电流;第二跨导放大器将反馈电压与基准电压求差,并通过将差值电流与第二电流源的电流叠加送到第二电容上,通过D触发器的Q输出端输出的信号控制第二开关,形成可变斜率的斜坡电压,再通过第四跨导放大器产生可变斜率的斜坡电流;第三跨导放大器根据第一电压源和地之间的电压差形成包含输出电压信息的电流;电流乘法器将原始控制电流乘以可变斜率的斜坡电流除以带输出电压信息的电流,得到带控制信息的自适应斜坡电流,再利用第一电阻将自适应斜坡电流转化成自适应斜坡电压信号接入第一比较器的正向输入端,比较信号控制驱动模块。

    一种应用于宽输出电压范围Buck变换器的DCR采样电路

    公开(公告)号:CN109742946B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910055989.9

    申请日:2019-01-22

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 一种应用于宽输出电压范围Buck变换器的DCR采样电路,属于集成电路技术领域。本发明用于采样Buck变换器中DCR采样电容两端的电压,包括偏置模块、浮动电压产生模块、电平位移模块和电流采样模块,偏置模块用于为电平位移模块、浮动电压产生模块和电流采样模块提供偏置;电平位移模块的输入端连接DCR采样电容两端的电压,用于将DCR采样电容两端的电压抬升后作为电流采样模块的输入信号,使得本发明能够在输入电压为零或为低电压时正常工作;浮动电压产生模块用于产生随Buck变换器输出电压变化的浮动电源和浮动地作为电流采样模块的电源轨,使得本发明能够适应于输出电压变化范围较大的Buck变换器;电流采样模块的输出信号作为DCR采样电路的输出信号。

    一种高频率稳定度的Buck变换器

    公开(公告)号:CN111224546A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010138276.1

    申请日:2020-03-03

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 一种高频率稳定度的Buck变换器,属于模拟集成电路技术领域。本发明基于单周期输出电压预测技术,根据单周期占空比预测输出电压信息,通过采样前一个周期信息去预测下一个周期等效的输出电压,从而决定下个周期的导通时间,并根据预测的输出电压和负载电流补偿导通时间TON,本发明提出的Buck变换器的开关频率只取决于第三电阻和第一电容决定的时间常数,实现了Buck变换器的频率稳定;本发明提出的变换器可以在输入输出电压和负载变化时实现频率恒定,并可通过调节外部电阻使Buck变换器在高开关频率下工作,在瞬态响应时具有较快频率稳定速度。

    一种导通时间受控的降压变换器

    公开(公告)号:CN107147292B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710599469.5

    申请日:2017-07-21

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 一种导通时间受控的降压变换器,涉及电子电路技术。本发明通过数模转换器产生基准电压并叠加采样的电感电流的电压信号得到斜坡信号VRAMP,与跨导放大器的输出电压VC比较后通过D触发器控制上下功率管的开启和关断,当斜坡信号VRAMP下降到由跨导放大器的输出电压VC所决定的谷值电流时,第一比较器Icomp输出逻辑电平信号通过D触发器使上功率管MT导通,下功率管MB关断,从而使电感电流增大,输出电压上升;其中,上功率管MT的导通时间由定时电容CTH和跨导放大器GM输出电压信号VC共同决定。本发明有更小的瞬态响应过冲和更快的瞬态响应速度,尤其适用于FPGA、CPU等对电源有较高瞬态要求的应用场合。

    一种应用于宽输出电压范围Buck变换器的DCR采样电路

    公开(公告)号:CN109742946A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910055989.9

    申请日:2019-01-22

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 一种应用于宽输出电压范围Buck变换器的DCR采样电路,属于集成电路技术领域。本发明用于采样Buck变换器中DCR采样电容两端的电压,包括偏置模块、浮动电压产生模块、电平位移模块和电流采样模块,偏置模块用于为电平位移模块、浮动电压产生模块和电流采样模块提供偏置;电平位移模块的输入端连接DCR采样电容两端的电压,用于将DCR采样电容两端的电压抬升后作为电流采样模块的输入信号,使得本发明能够在输入电压为零或为低电压时正常工作;浮动电压产生模块用于产生随Buck变换器输出电压变化的浮动电源和浮动地作为电流采样模块的电源轨,使得本发明能够适应于输出电压变化范围较大的Buck变换器;电流采样模块的输出信号作为DCR采样电路的输出信号。

    一种导通时间受控的降压变换器

    公开(公告)号:CN107147292A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710599469.5

    申请日:2017-07-21

    IPC分类号: H02M3/158

    CPC分类号: H02M3/158

    摘要: 一种导通时间受控的降压变换器,涉及电子电路技术。本发明通过数模转换器产生基准电压并叠加采样的电感电流的电压信号得到斜坡信号VRAMP,与跨导放大器的输出电压VC比较后通过D触发器控制上下功率管的开启和关断,当斜坡信号VRAMP下降到由跨导放大器的输出电压VC所决定的谷值电流时,第一比较器Icomp输出逻辑电平信号通过D触发器使上功率管MT导通,下功率管MB关断,从而使电感电流增大,输出电压上升;其中,上功率管MT的导通时间由定时电容CTH和跨导放大器GM输出电压信号VC共同决定。本发明有更小的瞬态响应过冲和更快的瞬态响应速度,尤其适用于FPGA、CPU等对电源有较高瞬态要求的应用场合。