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[發明專利]抖頻控制電路及其控制方法有效

專利信息
申請號: 201510609747.1 申請日: 2015-09-23
公開(公告)號: CN105226953B 公開(公告)日: 2018-02-02
發明(設計)人: 王斯然 申請(專利權)人: 成都芯源系統有限公司
主分類號: H02M3/335 分類號: H02M3/335
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 611731 四川省成都市成都*** 國省代碼: 四川;51
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摘要:
搜索關鍵詞: 控制電路 及其 控制 方法
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種電子電路,更具體地說,本發明涉及一種抖頻電路及其控制方法。

背景技術

開關電源電路中,通常采用抖頻技術來改善EMI(Electro Magnetic Interference)特性。現有的抖頻技術一般應用于PWM(Pulse Width Modulation)控制的開關電源電路中。其常用手段是對PWM控制的開關電源電路中的時鐘信號作頻率抖動處理。在PFM(Pulse Frequency Modulation)控制的開關電源電路中,雖然電路的開關頻率不固定,是根據負載的變化而變化的,但當其負載固定時,其開關頻率也固定。因此,PFM控制的開關電源電路也會有EMI問題。

從而,有需要提出一種應用于PFM控制的開關電源電路的抖頻技術。

發明內容

考慮到現有技術的一個或多個技術問題,提出了一種抖頻電路及其控制方法。

根據本技術的實施例,提出了一種抖頻控制電路,包括:峰值電流信號產生電路,具有輸入端和輸出端,所述輸入端接收表征主開關導通時刻的觸發信號,基于所述觸發信號,所述輸出端輸出峰值電流信號;峰值比較器,具有第一輸入端、第二輸入端和輸出端,所述第一輸入端耦接至峰值電流信號產生電路的輸出端接收峰值電流信號,所述第二輸入端接收電流檢測信號,基于峰值電流信號和電流檢測信號,所述輸出端輸出電流控制信號;第一RS觸發器,具有置位端、復位端和輸出端,所述置位端接收觸發信號,所述復位端耦接至峰值比較器的輸出端接收電流控制信號,基于觸發信號和電流控制信號,所述輸出端輸出功率控制信號。

在一個實施例中,所述峰值電流信號產生電路包括:最大值控制電路,具有輸入端和輸出端,所述輸入端接收觸發信號,基于觸發信號,所述輸出端輸出最大值控制信號,所述最大值控制信號控制峰值電流信號在一個時鐘周期內保持最大值的時間長度;峰值控制電路,具有輸入端和輸出端,所述輸入端耦接至最大值控制電路的輸出端接收最大值控制信號,基于最大值控制信號,所述輸出端輸出峰值電流信號;其中所述峰值電流信號:在開關頻率大于等于第一預設值時,保持第一電壓值;在開關頻率小于等于第二預設值時,保持第二電壓值;在開關頻率小于第一預設值并且大于第二預設值時,隨著開關頻率的下降而線性下降;其中,所述第一預設值大于第二預設值,并且所述第一電壓值大于所述第二電壓值。

在一個實施例中,所述最大值控制電路包括:延時電路,具有輸入端和輸出端,所述輸入端接收觸發信號,所述輸出端輸出相比于觸發信號具有一定延時的延時信號;以及第二RS觸發器,具有置位端、復位端和輸出端,所述置位端接收觸發信號,所述復位端耦接至延時電路的輸出端接收延時信號,基于觸發信號和延時信號,所述輸出端輸出最大值控制信號。

根據本技術的實施例,還提出了一種開關電源電路,包括前述抖頻控制電路和開關電路。

根據本技術的實施例,還提出了一種抖頻控制電路的控制方法,所述抖頻控制電路可用于峰值電流控制的開關電源電路,其中,所述控制方法包括:在開關電源電路的主開關導通時刻,即開關周期開始時刻,將電壓控制信號箝位至第一電壓值,并且保持時長T1;當開關電源電路的開關頻率小于1/T1時,使電壓控制信號跟隨開關頻率的下降而線性下降;在開關電源電路的一個開關周期內,當電壓控制信號下降至第二電壓值時,保持電壓控制信號的值不變;以及在主開關導通時刻,采樣電壓控制信號的值作為峰值電流信號,并保持該值至主開關的下一個導通時刻。

根據本發明上述各方面提供的抖頻電路及其控制方法,可應用于任意峰值電流控制的開關電源電路。

附圖說明

為了更好的理解本發明,將根據以下附圖對本發明進行詳細描述:

圖1示出了根據本發明一實施例的開關電源電路10的電路結構示意圖;

圖2示出了根據本發明一實施例的峰值電流信號產生電路30的電路結構示意圖;

圖3示出了峰值電流信號Ipk、觸發信號ONT和電容C1兩端電壓Vc的波形示意圖。

圖4示出了根據本發明一實施例的峰值電流信號產生電路40的電路結構示意圖;

圖5示出了根據本發明一實施例的峰值電流信號產生電路50的電路結構示意圖;

圖6示出了根據本發明一實施例的抖頻電路的控制方法60。

具體實施方式

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