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用于电压型DCDC前馈补偿的谐波产生电路、芯片及电子设备制造技术

技术编号:42521014 阅读:12 留言:0更新日期:2024-08-27 19:32
本公开提出一种用于电压型DCDC前馈补偿的谐波产生电路、芯片及电子设备,涉及电路技术领域,包括电流产生电路和电流充电电路,电流产生电路中包含第一电阻、第一场效应管、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管,其中,第一三极管的基极和第二三极管的基极相连,第一三极管的集电极和第一电阻的一端相连接,第一三极管的发射极和第四三极管的集电极相连接,第一电阻的另一端与采样电压接入;电流产生电路中包括电流镜,电流镜用于对流经第一三极管的第一电流进行镜像,以使得流经第三三极管的第三电流等于第一电流。由此,通过对输入电压进行直接检测,通过电阻转换为电流,更加直接稳定,且电路简单可靠。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及电路,尤其涉及一种用于电压型dcdc前馈补偿的谐波产生电路、芯片及电子设备。


技术介绍

1、对于传统的比例控制电压模式dcdc结构,虽然结构简单且可以快速反映负载变化,但在输入和负载变化下无法实现输出电压对期望值的稳定跟踪,会导致系统存在稳态偏差。为了提高dcdc在输入和负载变化下的性能,需要引入输入电压前馈补偿,其中补偿系数k是一个关键的参数。输入电压前馈补偿可以帮助dcdc系统更好地应对输入和负载变化,提高输出电压的稳定性和跟踪性能。补偿系数k的选择对系统的性能至关重要,它影响着系统的响应速度、稳定性和抗干扰能力。

2、因而,如何设计一个简单有效的电路,来减小稳态偏差,并提高输出电压的稳定性和准确性,是目前亟需解决的问题。


技术实现思路

1、本公开旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

2、本公开第一方面实施例提出了一种用于电压型dcdc前馈补偿的谐波产生电路,包括电流产生电路和电流充电电路,其中,

3、所述电流产生电路中包含第一电阻、第一场效应管、第一三极管、第二三极管、第三三极管、第四三极管,其中,所述第一三极管的基极和所述第二三极管的基极相连,所述第一三极管的集电极和所述第一电阻的一端相连接,所述第一三极管的发射极和所述第四三极管的集电极相连接,所述第一电阻的另一端与采样电压接入;

4、所述电流产生电路通过第五三极管、第二电阻以及第二场效应管与所述电流充电电路相连接;

5、所述电流产生电路中包括电流镜,所述电流镜用于对流经所述第一三极管的第一电流进行镜像,以使得流经所述第三三极管的第三电流等于所述第一电流。

6、可选的,所述电流产生电路用于将所述采样电压转换为所述第一电流,

7、其中,所述第一电阻两端的电压为所述第一三极管的发射极和基极之间电压的两倍,所述第一电阻等于两倍的所述第二电阻。

8、可选的,所述第一电流的计算公式为:

9、i1=(vin-vr1)/r1

10、其中,i1为第一电流,vin为采样电压,vr1为所述第一电阻两端的电压,r1为所述第一电阻的阻值。

11、可选的,所述第二三极管的集电极和所述第一场效应管的漏极和栅极相连接,所述第一场效应管的源极和所述第二场效应管的源极以及正电源vdd相连,

12、所述第二三极管的发射极和所述第五三极管的发射极、所述第二电阻的第一端以及所述第三三极管的集电极和基极相连接;

13、所述第三三极管的发射极和所述第四三极管的发射极、所述第二电阻的第二端以及所述电流充电电路相连接;

14、所述第五三极管的基极和所述第二三极管的基极相连接,所述第五三极管的集电极和所述第二场效应管的漏极和栅极相连接。

15、可选的,所述电流产生电路包括第三场效应管、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一电容和时钟控制单元,

16、其中,所述第三场效应管的栅极和所述第二场效应管的栅极相连接,所述第三场效应管的源极和所述第三电阻的第一端、所述第二场效应管的源极以及正电源vdd相连,

17、所述第三电阻的第二端、所述第四电阻、所述第五电阻和所述第一电容的第一端依次相连接,所述时钟控制单元的一端连接在所述第四电阻和所述第五电阻之间,所述时钟控制单元的另一端连接在所述第一电容的第二端和所述第三场效应管的漏极之间,所述第五电阻和所述第一电容的第一端之间连接所述第三三极管的发射极。

18、可选的,所述第二电阻的顶端电压等于所述第三三极管的发射极和基极之间的电压,其中,流经所述第二电阻的第四电流的计算公式为:

19、i4=vbe/r0

20、其中,i4为第四电流,vbe为所述第三三极管的发射极和基极之间的电压,r0为所述第二电阻的阻值。

21、可选的,所述时钟控制单元为mosfet控制开关管,并控制第二电流按照指定的充电周期对所述第一电容进行充电,所述充电周期为7/8clk周期。

22、可选的,所述第二电流的计算公式为:

23、iout=vin/(8*r0)

24、其中,iout为第二电流,vin为采样电压。

25、本公开第二方面实施例提出了一种芯片,包括上述第一方面所述的用于电压型dcdc前馈补偿的谐波产生电路。

26、本公开第三方面实施例提出了一种电子设备,包括上述第二方面所述的芯片。

27、本公开实施例所提出的用于电压型dcdc前馈补偿的谐波产生电路,能够对电压型dcdc进行前馈补偿,提高电压型dcdc对输入电压变化的干扰,让dcdc系统更加健壮。补偿系数稳定可控可调,电路简单,降低成本,增加系统的稳定型。

28、本公开附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本公开的实践了解到。

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【技术保护点】

1.一种用于电压型DCDC前馈补偿的谐波产生电路,其特征在于,包括

2.根据权利要求1所述的谐波产生电路,其特征在于,其中,

3.根据权利要求2所述的谐波产生电路,其中,所述第一电流的计算公式为:

4.根据权利要求1所述的谐波产生电路,其中,

5.根据权利要求4所述的谐波产生电路,其中,所述电流产生电路包括第三场效应管、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一电容和时钟控制单元,

6.根据权利要求4所述的谐波产生电路,其中,

7.根据权利要求5所述的谐波产生电路,其中,

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第二电流的计算公式为:

9.一种芯片,其特征在于,包括:如权利要求1-8中任一项所述的用于电压型DCDC前馈补偿的谐波产生电路。

10.一种电子设备,其特征在于,包括:如权利要求9所述的芯片。

【技术特征摘要】

1.一种用于电压型dcdc前馈补偿的谐波产生电路,其特征在于,包括

2.根据权利要求1所述的谐波产生电路,其特征在于,其中,

3.根据权利要求2所述的谐波产生电路,其中,所述第一电流的计算公式为:

4.根据权利要求1所述的谐波产生电路,其中,

5.根据权利要求4所述的谐波产生电路,其中,所述电流产生电路包括第三场效应管、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一电容...

【专利技术属性】
技术研发人员:李响
申请(专利权)人:中国科学院半导体研究所
类型:发明
国别省市:

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