[发明专利]一种开关电源恒压控制补偿电路有效
申请号: | 202011354937.0 | 申请日: | 2020-11-27 |
公开(公告)号: | CN112532079B | 公开(公告)日: | 2022-03-04 |
发明(设计)人: | 吴强;李勋;马强;向磊 | 申请(专利权)人: | 成都启臣微电子股份有限公司 |
主分类号: | H02M7/12 | 分类号: | H02M7/12 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 | 代理人: | 李想 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 开关电源 控制 补偿 电路 | ||
本发明公开了一种开关电源恒压控制补偿电路,属于集成电路技术领域。该电路包括反馈控制子电路和失调控制子电路,所述反馈控制子电路包括运算放大器OP1和运算放大器OP2,所述运算放大器OP2的输出电压与运算放大器OP1的反向输入端之间的电压差转换为电流,电流经分流后转换为VEA电压,采样VEA电压以控制输出功率;所述失调控制子电路将输出功率转换为失调控制电压并将失调控制电压输入至运算放大器OP2,由运算放大器OP2形成所述输出电压;且失调控制子电路连接于运算放大器OP1的反向输入端,并对所述电流进行分流,以达到提高电源芯片输出恒压控制精度、线性调整率和负载调整率的目的,同时避免了固定比较点可能带来的微小负载变化无法感知、负载调整率补偿问题。
技术领域
本发明属于集成电路技术领域,应用于电源设计恒压控制部分,具体而言,涉及一种开关电源恒压控制补偿电路。
背景技术
在日常生活中,便携式、低电源电压设备随处可见,要求设备体积小、成本低、安全性好。
目前市面上常见的非隔离型AC/DC开关电源在直接输出低电压(尤其是3.3V及以下)时普遍精度不高,线性调整率(定义:又称源效应或电网调整率,是指输出电压随输入电压的线性变化的波动,条件是全满载。)和负载调整率(定义:又称负载效应,是指输出电压随负载变化的波动,条件是输入为额定电压。)都很难达到要求。所以当输出电压较低时,一般会在AC/DC开关电源后接LDO或者DC-DC电源来提升输出电压精度,以满足系统恒压精度要求。但是,多级的电源系统不利于设备小型化并且成本较高,不利于市场推广。
常用的供电电路设计方法为:通过误差放大器将输出反馈电压(电压反馈(voltage feedback),简称VFB,应用在模拟电路中,是反馈的一种,若反馈量与输出电压成正比则为电压反馈,与之对应的有电流反馈(简称:CFB))按照一定比例放大,然后与内部固定参考电压进行比较,判断当前系统外部负载情况。
但随着输出电压精度要求越来越高,重载与空载之间的电压变化不断变小,以致对比较器的设计要求更高,进而导致成本较高。当需要提高控制精度时,需要与多个参考电压电路进行比较,然后计算出控制结果,电路结构较为复杂。
发明内容
鉴于此,为了解决现有技术存在的上述问题,本发明的目的在于提供一种开关电源恒压控制补偿电路以达到提高电源芯片恒压输出控制精度、线性调整率和负载调整率的目的,同时避免了固定比较点可能带来的微小负载变化无法感知、负载调整率补偿问题。
本发明所采用的技术方案为:一种开关电源恒压控制补偿电路,该电路包括:
反馈控制子电路,所述反馈控制子电路包括运算放大器OP1和运算放大器OP2,将运算放大器OP2的输出电压与运算放大器OP1的反向输入端之间的电压差转换为电流,电流经分流后转换为VEA电压,采样VEA电压以控制输出功率。
进一步地,所述运算放大器OP2的输出端经电阻R1串接至运算放大器OP1的反向输入端,通过电阻R1将电压差转换为电流,再通过电阻R2串接至运算放大器OP1的输出端。
进一步地,所述运算放大器OP1的正向输入端接反馈电压VFB,其反向输入端接于电阻R1与电阻R2之间,且运算放大器OP1的输出端输出电压VEA。
进一步地,该电路还包括:
失调控制子电路,所述失调控制子电路用于将输出功率转换为失调控制电压,并由失调控制电压控制运算放大器OP2的输出电压和对所述电流的分流能力。
进一步地,所述失调控制子电路包括:
分流模块,所述分流模块与运算放大器OP1的反向输入端相连,且通过失调控制电压控制分流模块对所述电流的分流能力。
进一步地,所述失调控制子电路还包括:
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