[发明专利]具有次级侧控制和同步整流器感测架构的AC-DC转换器有效
| 申请号: | 202010576308.6 | 申请日: | 2020-06-22 |
| 公开(公告)号: | CN112152459B | 公开(公告)日: | 2022-11-04 |
| 发明(设计)人: | 阿伦·哈米斯拉;黑利姆·瑞埃;P·沙 | 申请(专利权)人: | 赛普拉斯半导体公司 |
| 主分类号: | H02M3/335 | 分类号: | H02M3/335;H02M1/08 |
| 代理公司: | 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262 | 代理人: | 张瑞;杨明钊 |
| 地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 具有 次级 控制 同步 整流器 架构 ac dc 转换器 | ||
1.一种用于AC-DC转换器的次级侧的集成电路(IC)控制器,所述集成电路(IC)控制器包括:
端子,其用于从在所述AC-DC转换器的次级侧上的同步整流器(SR)电路的漏极节点接收输入信号;
过零检测器(ZCD)块,其耦合到所述端子,并被配置为确定来自所述同步整流器(SR)电路的漏极节点的输入信号的电压何时达到0V;
负感测(NSN)块,其耦合到所述端子,并被配置为确定来自所述同步整流器(SR)电路的漏极节点的输入信号的负电压;以及
内部整流器,其耦合在所述端子和本地接地之间,并被配置为确保在所述过零检测器(ZCD)块和所述负感测(NSN)块的操作期间基本上没有电流流过分压器。
2.根据权利要求1所述的集成电路(IC)控制器,其中,所述端子被配置为承受不超过21.5V的最大输入电压。
3.根据权利要求1所述的集成电路(IC)控制器,其中,所述过零检测器(ZCD)块包括比较器,所述比较器被配置为当来自所述同步整流器(SR)电路的漏极节点的输入信号被检测到跨过0V时,生成用于断开所述同步整流器(SR)电路的信号。
4.根据权利要求1所述的集成电路(IC)控制器,其中,所述负感测(NSN)块包括比较器,所述比较器被配置为当来自所述同步整流器(SR)电路的漏极节点的输入信号的负电压下降到小于负参考电压时,生成用于接通所述同步整流器(SR)电路的信号。
5.根据权利要求1所述的集成电路(IC)控制器,还包括线路前馈(LFF)块,其耦合到所述端子,并被配置为基于来自所述同步整流器(SR)电路的漏极节点的输入信号检测成比例的AC线路输入电压。
6.根据权利要求5所述的集成电路(IC)控制器,还包括与所述内部整流器并联耦合的开关,其中,所述开关在所述线路前馈(LFF)块的操作期间被接通。
7.根据权利要求1所述的集成电路(IC)控制器,还包括内部电阻元件,其与所述内部整流器串联耦合,并被配置为在所述过零检测器(ZCD)块和所述负感测(NSN)块的操作期间防止分压。
8.根据权利要求1所述的集成电路(IC)控制器,还包括峰值检测器(PKD)块,其耦合到所述端子,并被配置为检测来自所述同步整流器(SR)电路的漏极节点的输入信号的峰值电压。
9.一种AC-DC转换器系统,所述系统包括:
变压器,其被耦合以接收整流后的AC输入;
初级侧集成电路(IC)控制器,其被耦合以控制所述变压器的操作;
连接器,其耦合到提供DC输出的输出电容器;
同步整流器(SR)电路,其耦合在所述输出电容器和所述变压器之间;以及
次级侧集成电路(IC)控制器,其被耦合以控制所述同步整流器(SR)电路的操作,其中,所述次级侧集成电路(IC)控制器包括:
端子,其用于从所述同步整流器(SR)电路的漏极节点接收输入信号;
过零检测器(ZCD)块,其耦合到所述端子,并被配置为确定来自所述同步整流器(SR)电路的漏极节点的输入信号的电压何时达到0V;
负感测(NSN)块,其耦合到所述端子,并被配置为确定来自所述同步整流器(SR)电路的漏极节点的输入信号的负电压;以及
内部整流器,其耦合在所述端子和本地接地之间,并被配置为确保在所述过零检测器(ZCD)块和所述负感测(NSN)块的操作期间基本上没有电流流过分压器。
10.根据权利要求9所述的系统,其中,所述过零检测器(ZCD)块包括比较器,所述比较器被配置为当来自所述同步整流器(SR)电路的漏极节点的输入信号被检测到跨过0V时,生成用于断开所述同步整流器(SR)电路的信号。
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