一种电感电流采样电路
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115656609B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211692537.X

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明涉及开关电源技术领域,具体公开了一种电感电流采样电路,包括:采样模块,能够按照预设比例采集多种控制信号下的电流初始采样信号,其中包括高侧控制信号下的正向电流初始采样信号、低侧控制信号下的正向电流初始采样信号、高侧控制信号下的反向电流初始采样信号以及低侧控制信号下的反向电流初始采样信号;运算模块,分别对不同控制信号下的电流初始采样信号进行运算处理,获得对应的电流采样数据。本发明提供的电感电流采样电路具有采样精度高的优势。

    自适应开关控制电路及Buck-Boost开关电源

    公开(公告)号:CN115733343A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202310001218.8

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本发明涉及开关电源技术领域,具体公开了一种自适应开关控制电路及Buck‑Boost开关电源,包括:T1时长控制电路、T2时长控制电路和自适应负电流软开关电路,T1时长控制电路用于根据输入电压采样值以及输出电压采样值确定输入储能阶段时长,并生成第四功率管的驱动控制信号;T2时长控制电路用于根据输入电压采样值确定直接功率输入阶段时长,并生成第一功率管的驱动控制信号和第二功率管的驱动控制信号;自适应负电流软开关电路用于根据四管Buck‑Boost电路的输入电压采样值确定第三功率管的关断基准电压信号,并生成第三功率管的驱动控制信号以自适应调节电流复位阶段时长和电流续流阶段的负电流大小。本发明提供的自适应开关控制电路能够低成本及开关损耗。

    输出恒压补偿电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106208662A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610571170.4

    申请日:2016-07-20

    Abstract: 本发明公开了输出恒压补偿电路,电流源的输入端连接供电信号端Vsupply,输出端与第一开关的第一端相连,第一开关的第二端与CV环路控制模块的第一输入端以及第二开关的第一端相连并接至芯片管脚FB,第一开关的控制端与逻辑非门的输入端相连,第二开关的第二端与可控电流源输入端相连,第二开关的控制端与逻辑非门的输出端相连,可控电流源的第一控制端与CV环路控制模块的第一输出端相连,可控电流源第二控制端与输入电压检测模块的输出端相连,可控电流源输出端连接至电源地,CV环路控制模块第二输入端连接至芯片管脚CS,CV环路控制模块的第二输出端连接驱动模块的输入端。用于极小待机输入功耗或极高输出恒压精度的场合。

    一种多相控制电路、芯片及多相并联电路

    公开(公告)号:CN118300383A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410707287.5

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本申请涉及开关电源技术领域,特别是涉及一种多相控制电路、芯片及多相并联电路。所述多相控制电路,包括:相序号配置电路,被配置为:根据相序电阻的阻值,生成相序号和工作模式信号;控制信号传输处理电路,与所述相序号配置电路连接,被配置为:在所述相序号为主相序号时,生成多相控制信号;在所述相序号为从相序号时,接收多相控制信号;对所述多相控制信号进行边沿检测,生成总控制信号;信号分配电路,与所述相序号配置电路和所述控制信号传输处理电路连接,被配置为:根据相序号和工作模式信号,从总控制信号中分配出对应相的相控制信号。本申请的多相控制电路,采用开环方式实现各相控制信号的分配,稳定性好,无需建立时间。

    一种控制电路、升降压变换器和电子设备

    公开(公告)号:CN116760293B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311033874.2

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种控制电路、升降压变换器和电子设备,包括时钟产生模块、模式判定模块、电压电流模块和逻辑控制模块,时钟产生模块产生时钟信号,模式判定模块根据第一开关管至第四开关管中至少部分开关管的控制信号的占空比,判定主功率电路的工作模式,并生成与工作模式对应的第一模式控制信号和第二模式控制信号,电压电流模块根据主功率电路的输出端的电压反馈信号和主功率电路的输入端的电流采样信号生成周期控制信号,逻辑控制模块根据第一模式控制信号、第二模式控制信号、周期控制信号和时钟信号,生成与工作模式对应的第一开关管至第四开关管的控制信号,以提高升降压变换器的动态响应速率,进一步提高升降压变换器的性能。

    一种控制电路、升降压变换器和电子设备

    公开(公告)号:CN116760293A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202311033874.2

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种控制电路、升降压变换器和电子设备,包括时钟产生模块、模式判定模块、电压电流模块和逻辑控制模块,时钟产生模块产生时钟信号,模式判定模块根据第一开关管至第四开关管中至少部分开关管的控制信号的占空比,判定主功率电路的工作模式,并生成与工作模式对应的第一模式控制信号和第二模式控制信号,电压电流模块根据主功率电路的输出端的电压反馈信号和主功率电路的输入端的电流采样信号生成周期控制信号,逻辑控制模块根据第一模式控制信号、第二模式控制信号、周期控制信号和时钟信号,生成与工作模式对应的第一开关管至第四开关管的控制信号,以提高升降压变换器的动态响应速率,进一步提高升降压变换器的性能。

    一种电感电流采样电路
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115656609A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211692537.X

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明涉及开关电源技术领域,具体公开了一种电感电流采样电路,包括:采样模块,能够按照预设比例采集多种控制信号下的电流初始采样信号,其中包括高侧控制信号下的正向电流初始采样信号、低侧控制信号下的正向电流初始采样信号、高侧控制信号下的反向电流初始采样信号以及低侧控制信号下的反向电流初始采样信号;运算模块,分别对不同控制信号下的电流初始采样信号进行运算处理,获得对应的电流采样数据。本发明提供的电感电流采样电路具有采样精度高的优势。

    自适应开关控制电路及Buck-Boost开关电源

    公开(公告)号:CN115733343B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310001218.8

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本发明涉及开关电源技术领域,具体公开了一种自适应开关控制电路及Buck‑Boost开关电源,包括:T1时长控制电路、T2时长控制电路和自适应负电流软开关电路,T1时长控制电路用于确定输入储能阶段时长,并生成第四功率管的驱动控制信号;T2时长控制电路用于根据输入电压采样值确定直接功率输入阶段时长,并生成第一功率管和第二功率管的驱动控制信号;自适应负电流软开关电路用于根据四管Buck‑Boost电路的输入电压采样值确定第三功率管的关断基准电压信号,并生成第三功率管的驱动控制信号以自适应调节电流复位阶段时长和电流续流阶段的负电流大小。本发明提供的自适应开关控制电路能够低成本及开关损耗。

    开关电源恒压输出的调节电路

    公开(公告)号:CN108718154B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201810540149.7

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明涉及开关电源恒压输出的调节电路,包含第一比较器、第一RS锁存器、采样保持单元、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一运放、低通滤波单元、第二比较器、第二RS锁存器、驱动模块、功率晶体管以及恒压输出调整电路,恒压输出调整电路包含补偿电流模块、频率调节模块和采样补偿模块。在交流输入电压较低且输出功率较大和/或开关电源工作于连续电流模式时,调节开关频率和/或输出电压反馈管脚上电压的采样时刻和/或输出电压反馈管脚上的电压随输入电容上电压变化而变化,抑制输出电压随该输入电容上电压变化而变化差生的纹波,调节开关频率的变化,扩展开关频率频谱。

    输出恒压补偿电路
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106208662B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201610571170.4

    申请日:2016-07-20

    Abstract: 本发明公开了输出恒压补偿电路,电流源的输入端连接供电信号端Vsupply,输出端与第一开关的第一端相连,第一开关的第二端与CV环路控制模块的第一输入端以及第二开关的第一端相连并接至芯片管脚FB,第一开关的控制端与逻辑非门的输入端相连,第二开关的第二端与可控电流源输入端相连,第二开关的控制端与逻辑非门的输出端相连,可控电流源的第一控制端与CV环路控制模块的第一输出端相连,可控电流源第二控制端与输入电压检测模块的输出端相连,可控电流源输出端连接至电源地,CV环路控制模块第二输入端连接至芯片管脚CS,CV环路控制模块的第二输出端连接驱动模块的输入端。用于极小待机输入功耗或极高输出恒压精度的场合。

Patent Agency Ranking