[发明专利]同步采样单比特开关模式电源有效
申请号: | 201180051981.7 | 申请日: | 2011-09-16 |
公开(公告)号: | CN103201938B | 公开(公告)日: | 2016-10-26 |
发明(设计)人: | C·D·塔滕 | 申请(专利权)人: | 高通股份有限公司 |
主分类号: | H02M3/157 | 分类号: | H02M3/157 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 王英;张立达 |
地址: | 美国加*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 同步 采样 比特 开关 模式 电源 | ||
1.一种电源,包括:
同步采样比较器,包括接收基准电压的第一输入以及接收反馈信号的第二输入;
功率场效应晶体管(FET);以及
电感器,耦接到所述功率FET并且耦接到所述第二输入,其中所述功率FET使用所述电感器生成电源电压,并且其中所述电源电压是直流(DC)电源电压。
2.如权利要求1所述的电源,其中所述同步采样比较器在采样频率处对所述基准电压和所述反馈信号进行比较。
3.如权利要求1所述的电源,其中所述同步采样比较器输出与所述基准电压和所述反馈信号之间的关系相对应的串行数据流。
4.如权利要求3所述的电源,还包括栅驱动电路,其中所述栅驱动电路接收由所述同步采样比较器输出的所述串行数据流。
5.如权利要求4所述的电源,其中所述栅驱动电路的输出被输入到所述功率FET。
6.如权利要求1所述的电源,其中所述功率FET向所述电感器提供电流以生成所述电源电压。
7.如权利要求1所述的电源,其中所述反馈信号是所述电源电压。
8.如权利要求2所述的电源,其中所述同步采样比较器输出具有切换频率的串行数据流,并且其中所述切换频率在所述电源电压上产生频率。
9.如权利要求8所述的电源,其中所述切换频率小于所述采样频率。
10.如权利要求8所述的电源,还包括可编程延迟线,其中所述可编程延迟线向所述串行数据流引入用于降低所述串行数据流的频率的延迟。
11.如权利要求10所述的电源,还包括:
帧长度计数器,其中所述帧长度计数器确定所述切换频率的帧长度;
比较模块,其中所述比较模块对所述切换频率的所述帧长度与期望帧长度进行比较;
积分器,其中所述积分器确定对朝向所述期望帧长度调整所述帧长度的所述延迟的逐渐增加/逐渐减少。
12.如权利要求11所述的电源,其中所述期望帧长度与期望操作频率相对应,其中所述电源用于计算设备,并且其中选择所述期望操作频率以避免与所述计算设备使用的其它频率的干扰。
13.如权利要求1所述的电源,其中所述电源是同步采样单比特开关模式电源。
14.如权利要求1所述的电源,其中所述电源将所述电源电压提供到处理器。
15.如权利要求14所述的电源,其中所述电源和所述处理器位于相同的集成电路上。
16.如权利要求2所述的电源,其中使用延迟锁定环(DLL)生成所述采样频率。
17.一种用于提供电源电压的方法,包括:
使用同步采样比较器生成串行数据流信号,其中所述同步采样比较器输出具有切换频率的串行数据流;
使用功率场效应晶体管(FET)向电感器提供电流以获得电源电压;
使用所述串行数据流调整提供到所述电感器的所述电流;以及
将所述电源电压反馈到所述同步采样比较器。
18.如权利要求17所述的方法,还包括向处理器提供所述电源电压。
19.如权利要求17所述的方法,其中所述同步采样比较器包括:
第一输入,接收基准电压;以及
第二输入,接收反馈信号,并且其中所述同步采样比较器生成与所述基准电压和所述反馈信号之间的关系相对应的所述串行数据流。
20.如权利要求17所述的方法,其中所述同步采样比较器在采样频率处对所述基准电压和所述反馈信号进行比较。
21.如权利要求17所述的方法,其中向所述电感器提供电流包括:
向栅驱动电路提供所述串行数据流;以及
向所述功率FET提供所述栅驱动电路的输出,其中所述功率FET根据所述串行数据流逐渐增加或减少所述电流。
22.如权利要求17所述的方法,其中所述串行数据流的所述切换频率在所述电源电压上产生频率,并且还包括向所述串行数据流引入延迟,其中所述延迟降低所述串行数据流的所述切换频率。
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