同步降压转换器改进
    1.
    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。

    高效率DC-DC同步降压转换器

    公开(公告)号:CN101099121A

    公开(公告)日:2008-01-02

    申请号:CN200580046241.9

    申请日:2005-11-14

    IPC分类号: G05F1/10 G05F1/656 G05F1/652

    摘要: 本发明揭示一种效率得到提高的DC-DC功率调节器电路,例如同步降压DC-DC转换器电路(80)。提供功率级,其具有用于接收DC输入电压的输入端口并具有用于提供经调节的DC输出电压的输出端口。所述功率级包括控制FET晶体管(Q1),所述控制FET晶体管(Q1)具有第一端子、第二端子和栅极,第一端子连接至所述输入端口。储能元件(Lo)具有连接至控制FET输出端子的第一端子和连接至所述输出端口的第二端子。被驱动的FET晶体管(Q2)具有连接至地的第一端子、连接至所述储能元件的第一端子的第二端子、以及栅极。驱动器电路(81)具有适于接收控制信号的输入端,并向控制FET栅极提供第一驱动器信号以及向被驱动的FET栅极提供第二驱动器输出信号。驱动器电路具有用于接收电能以给驱动器电路供电的电源节点,所述电源节点连接至转换器电路外部的电源。驱动器供电电路经布置以从储能元件的第一端子获得电能,并在转换器电路的初始运行周期之后将电能提供至驱动器电路的电源节点。

    由用电设备控制电源供应设备输出电源电压的方法

    公开(公告)号:CN101714006B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN200810216416.1

    申请日:2008-10-06

    申请人: 黄金富

    发明人: 黄金富

    IPC分类号: G05F1/56 G05F1/652

    摘要: 一种由用电设备控制电源供应设备输出电源电压的方法,通过在用电设备上设置调压电阻VR,并且将该调压电阻VR与电源供应设备的稳压器电路输出端的采样电压分压电路的分压电阻R1或分压电阻R2相并联连接,使该采样电压分压电路的分压比数值改变,从而使该采样电压分压电路输出到误差放大器的采样电压改变,再由误差放大器根据采样电压来控制稳压器电路输出对应该调压电阻VR数值的电压的电源给用电设备。本发明的优点是电路结构简单、成本低廉,将电源供应设备输出的电源的电压的交由用电设备控制,而电源供应设备则继续提供稳定电压的功能,这样一个电源供应设备就可以应用于不同电压的用电设备。

    由用电设备控制电源供应设备输出电源电压的方法

    公开(公告)号:CN101714006A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200810216416.1

    申请日:2008-10-06

    申请人: 黄金富

    发明人: 黄金富

    IPC分类号: G05F1/56 G05F1/652

    摘要: 一种由用电设备控制电源供应设备输出电源电压的方法,通过在用电设备上设置调压电阻VR,并且将该调压电阻VR与电源供应设备的稳压器电路输出端的采样电压分压电路的分压电阻R1或分压电阻R2相并联连接,使该采样电压分压电路的分压比数值改变,从而使该采样电压分压电路输出到误差放大器的采样电压改变,再由误差放大器根据采样电压来控制稳压器电路输出对应该调压电阻VR数值的电压的电源给用电设备。本发明的的优点是电路结构简单、成本低廉,将电源供应设备输出的电源的电压的交由用电设备控制,而电源供应设备则继续提供稳定电压的功能,这样一个电源供应设备就可以应用于不同电压的用电设备。

    同步降压转换器改进
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100480940C

    公开(公告)日:2009-04-22

    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。

    检测开关电源输出电流的改进方法

    公开(公告)号:CN1757005A

    公开(公告)日:2006-04-05

    申请号:CN200480005793.0

    申请日:2004-02-03

    发明人: 拉里·科恩

    摘要: 根据本发明的一种方法包括推导通过电感器(303)的峰值电流作为输入电压和电感器充电时间的函数,以及基于在电感器(303)放电期间的回扫电压得到对负载可用的电流的步骤。在设备方面,在开关器件(302)被用于为向负载放电的电感器(303)充电的开关电源里,该发明提供一种设备,该设备被安排来检测输出电流,且不需要电阻器或者其他的元件串联在负载上。在优选实施例中,这些设备包括用来生成指示电感器的峰值电流的信号的电子元件,和开关(302),用来转换信号以产生波形,该波形的积分正比于电感器峰值电流乘以电感器(303)放电的占空比。

    检测开关电源输出电流的改进方法

    公开(公告)号:CN100454205C

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200480005793.0

    申请日:2004-02-03

    发明人: 拉里·科恩

    摘要: 根据本发明的一种方法包括推导通过电感器(303)的峰值电流作为输入电压和电感器充电时间的函数,以及基于在电感器(303)放电期间的回扫电压得到对负载可用的电流的步骤。在设备方面,在开关器件(302)被用于为向负载放电的电感器(303)充电的开关电源里,该发明提供一种设备,该设备被安排来检测输出电流,且不需要电阻器或者其他的元件串联在负载上。在优选实施例中,这些设备包括用来生成指示电感器的峰值电流的信号的电子元件,和开关(302),用来转换信号以产生波形,该波形的积分正比于电感器峰值电流乘以电感器(303)放电的占空比。

    高效率万能稳压稳流源模块(板)

    公开(公告)号:CN1061292A

    公开(公告)日:1992-05-20

    申请号:CN90108807.2

    申请日:1990-11-07

    发明人: 吴殿恺

    IPC分类号: G05F1/652

    摘要: 高效万能稳压稳流源模块属于一种电源,它包括采样电路、光电耦合反馈电路、倒相放大电路、可控恒流源电路、触发电路和可控硅、变压器,可控硅串接于变压器的初级,变压器的次级接采样电阻,光电耦合器的初级串接于采样电阻中,次级接倒相放大电路,通过可控恒流源与基准源相迭加后控制触发电路,触发可控硅形成负反馈环。这一电源模块可用于稳交、直流的电流或电压,它效率高,通用性强。