[发明专利]一种开关电源恒压恒流输出电路的误差放大控制电路及方法在审
| 申请号: | 201910505102.1 | 申请日: | 2019-05-29 |
| 公开(公告)号: | CN110311560A | 公开(公告)日: | 2019-10-08 |
| 发明(设计)人: | 陈志斌;黄钦阳;邓小兵 | 申请(专利权)人: | 深圳天源中芯半导体有限公司 |
| 主分类号: | H02M3/158 | 分类号: | H02M3/158 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市宝安区西乡街道盐田*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 误差放大器 控制电路 误差放大 恒压恒流 输出电流采样 输出电压反馈 开关电源 控制芯片 输出电路 基准电压产生单元 单元输出信号 芯片集成度 补偿网络 基准电压 切换单元 减小 输出 | ||
1.一种开关电源恒压恒流输出电路的误差放大控制电路,其特征在于:所述误差放大控制电路包括:
一恒压恒流切换单元,用于对输出电压反馈信号FB和输出电流采样信号VCS进行切换输入;
一误差放大器单元,用于对输出电压反馈信号FB或者输出电流采样信号VCS进行误差放大;
一基准电压产生单元,用于产生误差放大器基准电压;
一误差放大器补偿网络单元,用于对误差放大器单元输出信号进行补偿输出。
2.如权利要求1所述的一种开关电源恒压恒流输出电路的误差放大控制电路,其特征在于:所述开关电源恒压恒流输出电路包括:输出电流采样单元,功率管电流采样单元,比较器单元,振荡器单元,逻辑驱动单元,高边功率管,低边功率管,输入滤波电容,电感,输出电流采样电阻,输出电压反馈电阻网络和输出电容。
3.如权利要求1所述的一种开关电源恒压恒流输出电路的误差放大控制电路,其特征在于:所述恒压恒流切换单元的第一个输入端连接所述输出电压反馈电阻网络的输出端;所述恒压恒流切换单元的第二个输入端连接所述输出电流采样单元的输出端;所述误差放大器单元的负输入端连接所述恒压恒流切换单元的输出端;所述误差放大器单元的正输入端连接所述基准电压产生单元的输出端,所述误差放大器单元的输出端连接所述误差放大器补偿网络单元的输入端,同时也连接所述比较器单元的正输入端。
4.如权利要求1所述的一种开关电源恒压恒流输出电路的误差放大控制电路,其特征在于:所述恒压恒流切换单元包括:运算放大器1单元,运算放大器2单元,NMOS晶体管,第一电阻和第二电阻;所述运算放大器1单元的正输入端连接所述输出电压反馈电阻网络的输出端;所述运算放大器1单元的负输入端连接所述NMOS晶体管的源极,其输出端连接所述NMOS晶体管的栅极;所述运算放大器2单元的正输入端连接所述输出电流采样单元的输出端,所述运算放大器2单元的负输入端连接所述NMOS晶体管的源极,其输出端连接所述NMOS晶体管的栅极;所述第一电阻的一端连接VDD电源,其另一端连接所述NMOS晶体管的漏极;所述第二电阻的一端连接地,其另一端连接所述NMOS晶体管的源极;所述NMOS晶体管的源极连接所述误差放大器的负输入端。
5.一种开关电源恒压恒流输出电路的误差放大控制电路,其特征在于:所述误差放大控制电路应用于降压、升压、升降压等多种拓扑的开关电源系统中。
6.一种用于开关电源恒压恒流输出电路的误差放大控制方法,其特征在于:将所述开关电源恒压恒流输出电路的输出电压反馈信号FB和所述输出电流采样信号VCS进行恒压恒流切换,分别在恒压阶段和恒流阶段输出到所述误差放大器单元与所述误差放大器的基准电压REF进行误差放大,将所得的所述误差放大器的输出电压COMP作为所述比较器的阈值电压。在闭环控制过程中,所述开关电源恒压恒流输出电路通过闭环反馈能自动的调节所述比较器的阈值电压COMP,从而自动的调整了所述电感的峰值电流,使得所述误差放大器单元的正负输入端电压相等,从而实现了开关电源恒压恒流输出的功能。
7.根据权利要求6所述的一种用于开关电源恒压恒流输出电路的误差放大控制方法,其特征在于:使用如权利要求1至5任一项所述的开关电源恒压恒流输出电路。
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