电源电路
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112969980B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN201880099241.2

    申请日:2018-11-05

    发明人: 松田和久

    IPC分类号: G05F1/618 H02M7/06

    摘要: 电源电路(1)具有整流电路(10)、并联调节器(30)、串联调节器(20)、平滑电容器(50)。整流电路(10)对从交流电源(2)供给的交流电压进行整流。并联调节器(30)与整流电路(10)并联连接,并联调节器(30)对从整流电路(10)输出的电压进行降压。串联调节器(20)与整流电路(10)并联连接,串联调节器(20)对从整流电路(10)输出的电压进行降压。平滑电容器(50)经由第1二极管(41)与串联调节器(20)的输出端子(T12)连接且经由第2二极管(42)与并联调节器(30)的输出端子(T22)连接。

    一种具有输出隔离特性的高精度可控恒流源

    公开(公告)号:CN106681421A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611065214.2

    申请日:2016-11-28

    IPC分类号: G05F1/618

    CPC分类号: G05F1/618

    摘要: 本发明提供了一种具有输出隔离特性的高精度可控恒流源,包括:用于进行恒流源基准电压采集和设定的恒流源电压设定电路、用于进行开关控制和通路隔离的隔离电路、用于进行电流设定的恒流源电流设定电路、恒流源电流锁定电路;其中所述恒流源电压设定电路用于为整个恒流源设定基准电压以控制恒流源的恒流输出大小;该设定电压经过隔离电路作用于恒流源电流设定电路产生恒定电流,恒定电流流经恒流源电流锁定电路后流经负载实现恒流输出。

    恒压电路、比较器及使用它们的电压监视电路

    公开(公告)号:CN102200792A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110111392.5

    申请日:2011-03-28

    发明人: 大山学

    IPC分类号: G05F1/618

    CPC分类号: H03K5/2481 G05F3/242

    摘要: 本发明涉及一种具有高PSRR的恒压电路。电流源(10)生成基准电流(Iref)。第一晶体管(M1)是耗尽型MOSFET,其一端与电流源(10)连接,并且其栅极源极之间相连接。第二晶体管(M2)是增强型MOSFET,其一端与第一晶体管(M1)的另一端连接,其另一端与固定电压端子连接,并且其栅极漏极之间相连接。第三MOSFET是增强型P沟道MOSFET,其一端与电流源(10)连接,其另一端与固定电压端子连接,并且其栅极与第一晶体管(M1)和第二晶体管(M2)的连接点(N1)连接。恒压电路(100)输出与第三晶体管(M3)的栅极电压及其源极电压中的至少一个对应的电压。

    自适应数字电压调节器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101111811A

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200580047575.8

    申请日:2005-11-30

    发明人: 保罗·F·金

    IPC分类号: G05F1/40 G05F1/618

    CPC分类号: H02M3/157

    摘要: 一种数控DC/DC转换器包括:至少一个切换模式功率级,用于将输入电压(Vin)转换为输出电压(Vout);功率级包括由具有时间分辨率△t的控制装置导通和关断的至少一个可控切换装置。转换器还包括占空比控制机制,用于控制可控切换装置的占空比,占空比控制机制包括:用于估计输出电压误差的机制;用于估计目标占空比的机制;以及占空比量化机制,用于为目标占空比估计而确定适合于控制可控切换装置的量化导通时间/关断时间对的第一集合;以及选择器机制,用于通过逐循环地从根据所述第一集合导出的、至少两个量化导通时间/关断时间对的第二集合中选取导通时间/关断时间对,而确定所述可控切换装置的导通时间和关断时间,其中按照使得输出电压误差的幅值持续最小化的方式来进行选取。为补偿依赖于负载的寄生效应,持续地调整量化导通时间/关断时间对的第二集合,以确保在所有负载水平上的最优性能。

    电源装置及具备其的电子设备

    公开(公告)号:CN1846184A

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200480024902.3

    申请日:2004-08-23

    发明人: 酒井优

    IPC分类号: G05F1/618 G05F3/24

    CPC分类号: G05F1/618

    摘要: 本发明提供一种电源装置。该电源装置(1)具有:设置在向输出端子(VTT输出端子)供电的输入电源(VTT_IN)和接地电位之间的NMOS型输出晶体管(11、12);生成基准电压(VREF)的基准电压生成电路(6);和反馈输入输出电源电压(VTT),并与基准电压(VREF)比较,分别控制NMOS型输出晶体管(11、12)的差动放大电路(13、14);差动放大电路13、14,在输出电源电压(VTT)上设置NMOS型晶体管(11、12)都截止的电压范围,以使所输入的基准电压(VREF)和输出电源电压(VTT)之间具有输入设置电压。因此,在重负载时,可提供充分的电流,在负载变化时,可高速进行过渡响应的低耗电。

    同步降压转换器改进
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1650241A

    公开(公告)日:2005-08-03

    申请号:CN03810054.1

    申请日:2003-04-02

    发明人: J·张

    摘要: 同步降压转换器在输出电流下降期间提供改进的输出电流读出电路(608)和改进的瞬变行为。还公开了一种多相位同步降压转换器,具有改进的输出电流共用能力,以及具有改进的负载平衡能力的多同步降压转换器。为实现输出电流读出(608),读出电路包括与并联MOSFET同步地开和关操作的采样开关以便采样并联MOSFET的RDS-ON两端的电压,以及向可变增益放大器提供采样电压。读出电路还包括实现低通滤波器的RC电路,由此可变增益放大器的输出基本上与电感器的值以及输入到采样开关的信号的任何时间的变动分量的大小无关。当该设备封装MCM时,基于RDS-ON的值,能微调电流读出电路(608)增益。通过使用IC内的热敏设备,根据组件温度,也能调整电流读出增益以消除RDS-ON温度变化。以及根据门电压来消除由于门电压改变的RDS-ON变化。对改进的输出电流共用(608),用于每个转换器级的读出电路根据来自多相位转换器的输出电压和表示输出节点处的所需电压的参考信号间的差值,以用于单个转换器级的开关晶体管的预定相位关系生成信号。用于每个转换器级的占空比微调修改来自主控制器(PWM IC)的占空比控制信号以便尽可能地使由每个级提供的电流相等。用于每个转换器级的电流共用控制电路向占空比微调电路提供控制信号。这用来提供特定级的实际电流输出和所有级电流的平均值、最小级电流或最大级电流间的差值信号。

    开关电源装置的控制电路及采用该控制电路的开关电源装置

    公开(公告)号:CN1448820A

    公开(公告)日:2003-10-15

    申请号:CN03108389.7

    申请日:2003-03-28

    申请人: TDK株式会社

    发明人: 上松武

    IPC分类号: G05F1/618 H02M1/00

    摘要: 本发明涉及向两个或者更多个负载供电,并且能够很快消除两个或者多个负载之间电压差的开关电源装置的控制电路。该开关电源装置的控制电路具有用第一导线连接到第一负载电源端和用第二导线连接到第二负载电源端的一个输出端。该控制电路包括稳定输出端上输出电压的第一控制环,和消除第一负载电源端附近的第一导线上电压和第二负载电源端附近的第二导线上电压之间电压差的第二控制环。

    开关电源电路
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1302473A

    公开(公告)日:2001-07-04

    申请号:CN00800755.1

    申请日:2000-05-02

    申请人: 索尼公司

    发明人: 安村昌之

    IPC分类号: H02M3/338 G05F1/618

    CPC分类号: H02M1/36 H02M3/3385

    摘要: 公开了一种开关电源电路,该开关电源电路使得能有选择性地使用具有相对较低的耐压特性和较低的电流容量的开关元件,并且能够以较低的成本和较小的尺寸生产。一旦起动电源,通过软起动电路升高开关元件的开关频率以增加次级侧DC输出电压达到其稳定电平的时间周期。因此,抑制了在开关元件起动它的开关操作时所获得的谐振电压和集电极电流电平。

    用于低压差调节器的自适应栅极偏置场效应晶体管

    公开(公告)号:CN112930506B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN201980069990.5

    申请日:2019-08-26

    发明人: 吴争争 宋超

    IPC分类号: G05F1/565 G05F1/575 G05F1/618

    摘要: 本文根据特定方面公开了低压差(LDO)调节器的负载电路。负载电路包括场效应晶体管,其具有耦合到电源导轨的源极、栅极和耦合到LDO调节器的传输晶体管的栅极的漏极。负载电路还包括耦合在场效应晶体管的漏极和栅极之间的可调电压源以及电压控制电路,该电压控制电路被配置为检测通过传输晶体管的电流负载的变化,并且基于电流负载中的检测到的变化来调节可调电压源的电压。