Abstract:
Power converters typically have unique circuitry for graceful start-up and to develop correct operating voltage biases. Typically this unique circuitry is incorporated into a primary-side "start-up" controller. This start-up controller can also be the primary means of control of the power converter once started. However, a secondary-side controller is typically needed for more exact output voltage regulation, duplicating circuitry already present in the primary-side start-up controller. During light-load or no load conditions, on and off switching of the gate driver is stopped when the secondary-side controller sends a standby code inhibit (disable) command to the start-up controller. When power needs to be sent to the secondary side of the transformer to charge a secondary side capacitor, the secondary-side controller sends an enable code command to the start-up controller where it is detect to allow the start-up controller to operate in a normal fashion with the secondary side controller.
Abstract:
An electrical circuit for providing electrical power for use in powering electronic devices, such as monitors, televisions, white goods, data centers, and telecom circuit boards, is described herein. The electrical circuit includes an input terminal configured to receive an input power signal, an output terminal configured to provide an output power signal, and a plurality of voltage reduction circuit cells coupled between the input terminal and the output terminal. Each of the voltage reduction circuit cells includes a pair of flyback capacitors, a switching circuit, and a hold capacitor. The switching device is configured to operate the corresponding voltage reduction circuit cell at a charging phase and at a discharging phase. The plurality of voltage reduction circuit cells are configured to deliver the output power signal having a voltage level that is less than the voltage level of the input power signal.
Abstract:
The present invention discloses a constant on-time isolated converter comprising a transformer with a primary side and a secondary side. The primary side is connected to an electronic switch and secondary-side is connected to a load and a processor. The processor is connected to a driver on. primary side through at least one coupling element and to the electronic switch. The processor receives an output voltage or an output current across the load generating a control signal accordingly. The driver receives the control signal through the coupling element and accordingly changes the ON/OFF state of the electronic switch, regulating the output voltage and the output current via the transformer, where the duration of the ON/OFF state of the electronic switch is determined between the moment control signal changes from negative to positive and the moment it changes from positive to negative to achieve a high-speed load transient response.
Abstract:
A method for estimating an output voltage of a power converter comprises sensing a voltage waveform representative of the output voltage; and detecting a first gap and a second gap. The first gap is between a time when the sensed voltage waveform crosses a first voltage reference and a time when the sensed voltage waveform crosses a second voltage reference at a voltage offset below the first voltage reference. The second gap is between a time when the sensed voltage waveform crosses a third voltage reference and a time when the sensed voltage waveform crosses the second voltage reference, the third voltage referenced at a predetermined voltage above the second voltage reference. Responsive to the first gap exceeding a threshold, a tracking error is computed based on the first gap; and responsive to the first gap not exceeding the threshold, the tracking error is computed based on the second gap.
Abstract:
Ein DC/DC-Wandler weist einen Wechselrichter (1) auf, dem über Eingangsanschlüsse (2) eine Eingangs-Gleichspannung (U1) zugeführt wird und der die Eingangs-Gleichspannung (U1) in eine WechselSpannung (U1') umsetzt. Der DC/DC-Wandler weist einen dem Wechselrichter (1) nachgeordneten Transformator (5) auf, dem die WechselSpannung (U1') zugeführt wird und der die WechselSpannung (U1') in eine transformierte WechselSpannung (U2') transformiert. Der DC/DC-Wandler weist einen dem Transformator (5) nachgeordneten Gleichrichter (8) auf, dem die transformierte WechselSpannung (U2') zugeführt wird und der die transformierte WechselSpannung (U2') in eine Ausgangs-Gleichspannung (U2) umsetzt und die Ausgangs-Gleichspannung (U2) über Ausgangsanschlüsse (9) abgibt. Dem Wechselrichter (1) ist eine Steuereinrichtung (14) zugeordnet, die den Wechselrichter (1) mit einer Arbeitsfrequenz (f) und einem Tastverhältnis (V) ansteuert. Der Steuereinrichtung (14) wird die Ausgangs-Gleichspannung (U2) zugeführt. Die Steuereinrichtung (14) führt das Tastverhältnis (V) zur Anpassung der Ausgangs-Gleichspannung (U2) an eine Sollspannung (U2*) nach. Der Steuereinrichtung (14) werden für eine vom Wechselrichter (1) über die Eingangsanschlüsse (2) aufgenommene Eingangsleistung (P1) und für eine vom Gleichrichter (8) über die Ausgangsanschlüsse (9) abgegebene Ausgangsleistung (P2) charakteristische Größen (U1, I1, U2, I2) zugeführt. Die Steuereinrichtung (14) ermittelt anhand der für die Eingangsleistung (P1) und die Ausgangsleistung (P2) charakteristischen Größen (U1, I1, U2, I2) einen Wirkungsgrad (η) des DC/DC-Wandlers. Die Steuereinrichtung (14) variiert die Arbeitsfrequenz (f) so, dass der Wirkungsgrad (η) des DC/DC-Wandlers ein Maximum erreicht.
Abstract:
Es wird eine Ansteuerungsschaltung (500) für eine mit der Primärwicklung (104) eines Transformators (101) gekoppelte Eingangsschaltstufe (102) geschaffen, wobei die Eingangsschaltstufe eine Primärwechselspannung des Transformators (101) aus einer Eingangsgleichspannung (Ui) durch Wechseln zwischen zwei Schaltzuständen erzeugt und die Ansteuerungsschaltung (500) dazu eingerichtet ist, die Länge der Totzeit (td) zwischen der Deaktivierung eines ersten Schaltzustands der Schaltzustände und der Aktivierung eines zweiten Schaltzustands der Schaltzustände zu steuern. Erfindungsgemäß erfolgt das Steuern der Länge der Totzeit (td) basierend auf einem Sekundärstrom (Io) und einer Ausgangsspannung (Uo) des Sekundärkreises (103) des Transformators (101). Ferner werden ein dazugehöriges Verfahren sowie ein Schaltnetzteil mit der erfindungsgemäßen Ansteuerungsschaltung offenbart.
Abstract:
A digital device generates a fixed duty cycle signal with an internal oscillator after a Power-On-Reset (POR), This fixed duty cycle signal is output on a signal pin that normally is used for a PWM control signal. The fixed duty cycle signal is used to stimulate the voltage generation circuits so as to power up the digital device for initialization thereof. Once the digital device has powered-up and initialized, the digital device switches over to normal operation for control of the power system.
Abstract:
The present application provides a tunable compensator providing a control signal to control a switch in a power supply. A measurement is taken of the level of activity of the control signal. This measurement is used to introduce a bias into a tuner tuning the compensator when the amount of activity in the control signal drops.