[发明专利]矩形波信号生成电路及开关电源在审
| 申请号: | 202010146151.3 | 申请日: | 2020-03-05 |
| 公开(公告)号: | CN112532213A | 公开(公告)日: | 2021-03-19 |
| 发明(设计)人: | 行川敏正 | 申请(专利权)人: | 株式会社东芝;东芝电子元件及存储装置株式会社 |
| 主分类号: | H03K4/50 | 分类号: | H03K4/50;H03K4/60;H02M1/08 |
| 代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 牛玉婷 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 矩形 信号 生成 电路 开关电源 | ||
实施方式关于矩形波信号生成电路及开关电源。有关实施方式的矩形波信号生成电路具备锯齿波生成电路、第1检测器、第2检测器和PWM第1PWM信号输出电路。锯齿波生成电路检测锯齿波信号的电位超过底部电位的第1定时。第2检测器检测锯齿波信号的电位超过第1脉冲宽度指示电压信号的电位的第2定时。PWM第1PWM信号输出电路生成基于第1定时与第2定时之间的时间差的第1PWM信号。
本申请主张以日本专利申请2019-170801号(申请日:2019年9月19日)为基础申请的优先权。本申请通过参照该基础申请而包含该基础申请的全部内容。
技术领域
本发明的实施方式涉及矩形波信号生成电路及开关电源。
背景技术
随着计算机的高速化及电子控制马达的高精度化发展,输出电源电压相对于定电压稳定化电源的稳定性的要求变得严格。同时,被要求的输出电流增大,高效率化的要求也变高。例如,在最近的计算机中,被要求从24V的供给电源输出1V、最大电流60A的电力的稳定化电源。此外,在电子控制马达的用途方面,被要求将跨越10~40V的较大范围的输入电压变换为例如20V、最大电流3A而稳定地输出的电源。
作为处理这样的比较大的电力的电源,通常使用高效率的开关电源。但是,通常难以使例如能够实现10分之1以下的高降压比的降压的开关电源、或能够进行容许较大的输入电源电压范围的升降压的开关电源稳定地动作。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够兼顾响应特性和稳定性的矩形波信号生成电路及开关电源。
有关本实施方式的矩形波信号生成电路具备锯齿波生成电路、第1检测器、第2检测器和第1PWM信号输出电路。锯齿波输出电路生成并输出与时钟信号同步的锯齿波信号。第1检测器检测锯齿波信号的电位越过底部电位的第1定时。第2检测器检测锯齿波信号的电位超过第1脉冲宽度指示电压信号的电位的第2定时。第1PWM信号输出电路生成基于第1定时与第2定时的时间差的第1PWM信号。
附图说明
图1是表示第1实施方式的开关电源的结构例的图。
图2是第1实施方式的开关电源的动作波形图。
图3是表示锯齿波输出电路和PWM电路的详细的结构例的图。
图4是表示第2实施方式的开关电源的结构例的图。
图5是第2实施方式的开关电源的动作波形图。
图6是第2实施方式的锯齿波输出电路和PWM电路的详细的结构图。
图7是第2实施方式的开关电源的动作波形图。
图8是表示第3实施方式的开关电源的结构例的图。
图9是第3实施方式的开关电源的动作波形图。
图10是第3实施方式的锯齿波输出电路和PWM电路的详细的结构图。
图11是第3实施方式的开关电源的详细的动作波形图。
图12是第4实施方式的锯齿波输出电路和PWM电路的详细的结构图。
图13是第4实施方式的开关电源的动作波形图。
图14是表示第5实施方式的开关电源的结构例的图。
图15是第5实施方式的开关电源的动作波形图。
图16是第5实施方式的高直线性锯齿波发生器、降压PWM及升压PWM的详细的结构例图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的实施方式进行说明。另外,在本说明书所附带的附图中,为了图示和理解的容易,适当地将比例尺及纵横的尺寸比等从实物变更而夸张。
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