具有独立高频和低频路径信号的快速瞬态电源制造技术

技术编号:15898455 阅读:68 留言:0更新日期:2017-07-28 21:23
一种电源接口装置,包括主开关转换器和辅助开关转换器。主开关转换器耦合到输入端子和输出端子,且主开关转换器配置为以第一开关频率操作,以将低频电流从输入端子供应到输出端子。辅助开关转换器与该主开关转换器并联地耦合到输入端子和输出端子,且辅助开关转换器配置为以高于第一开关频率的第二开关频率操作,以将快速瞬态高频电流从输入端子供应到输出端子。

【技术实现步骤摘要】
具有独立高频和低频路径信号的快速瞬态电源相关申请的交叉引用本申请要求于2016年1月20日提交的美国临时申请序列号为62/280,897、名称为“具有改进的瞬态响应的控制架构”以及2016年1月20日提交的美国临时申请序列号为62/280,878、名称为“具有独立高频和低频路径信号的快速瞬态电源”的申请的优先权,其全部内容通过引用并入本文。
技术介绍
电源系统包括电源、负载装置和将电源连接到负载装置的电源接口装置。电源可包括电池、电网、太阳能光伏电池交流(AC)发电机和/或前端功率转换器的输出。电源接口装置可以配置为升高或降低电源的电压以为负载装置供应合适的电压。电源接口装置可以是升压转换器或降压转换器或任何其他转换器。负载装置可包括电阻性负载、磁性负载、电容性负载、加热器。在一个实现方式中,负载装置可以是低电压高电流负载装置,例如计算机中央处理单元(CPU)。这种类型的负载装置可具有多个负载瞬态。在负载瞬态期间,负载装置的电流可在非常短的时间段内大幅改变。例如,在瞬态期间,负载装置的电流可以在小于1微秒内从0A上升到100A,或者从100A下降到0A。电流的这些突变可能会在负载装置中产生大的电压变化,并且可能会导致输出电压摆动到负载装置规定的操作窗口之外。为了最小化瞬态变化,在一个实施方式中,可以将大功率电容器添加到电源系统的输出端。该电容器可以在瞬态期间供应或吸收必要的电流,并且因此减小由负载瞬变引起的电压变化。为此,该输出端电容器用于补充转换器的缓慢上升的电流以满足负载装置对电流需求的增加。类似地,输出电容器用于吸收电流以满足负载装置中电流的突然减小。然而,电容器是昂贵的,因此可能增加系统的成本或尺寸。在另一实施方式中,可以推动转换器以更高的带宽运行来快速地响应负载瞬变。可是开关模式转换器带宽受其开关频率的限制。因此,为了推动转换器以更高的带宽运行,转换器必须以更高的开关频率操作。由于每次开关的开/关都会存在功率损耗,因此这意味着更多的功率损耗。因此,电源系统也受到设置在电源和负载装置之间的功率转换器的功率损耗的限制。因此,需要一种能够在提高效率并降低成本和尺寸的同时对负载装置的瞬态供应快速响应的电源系统。
技术实现思路
在一个一般方面,本申请描述了一种电源接口装置,所述电源接口装置在输入端子处耦合到电源并且在输出端子处耦合到负载装置,并且配置为改变所述电源的电压以对应于与所述负载装置相关联的电压。所述电源接口装置包括:主开关转换器,所述主开关转换器耦合到输入端子和输出端子,并且配置为以第一开关频率操作,以将电流从输入端子供应到输出端子;辅助开关转换器,所述辅助开关转换器与所述主开关转换器并联地耦合到所述输入端子和所述输出端子,并且配置为以高于所述第一开关频率的第二开关频率操作,以将电流从所述输入端子供应到所述输出端子;反馈和补偿电路,所述反馈和补偿电路配置为检测所述输出端子处的瞬态,并且基于所检测到的瞬态输出瞬态信号;主控制电路,所述主控制电路包括配置为接收所述瞬态信号并输出所述瞬态信号的低频分量的低通滤波器,所述主控制电路配置为基于所述瞬态信号的低频分量生成主控制信号以控制所述主开关转换器;辅助控制电路,所述辅助控制电路包括配置为接收所述瞬态信号并输出所述瞬态信号的高频分量的高通滤波器,所述辅助控制电路配置为基于所述瞬态信号的高频分量生成辅助控制信号以控制所述辅助开关转换器;以及共用缓冲器,所述共用缓冲器由所述主控制电路和所述辅助控制电路共享。所述共用缓冲器包括输入端子和输出端子。所述共用缓冲器的输入端连接到所述反馈和补偿电路。所述共用缓冲器的输出端连接到所述高通滤波器和低通滤波器。上述一般方面可以包括以下特征中的一个或多个。例如,所述反馈和补偿电路可包括:反馈感测电路,所述反馈感测电路配置为感测输出端子处的输出电压;误差放大器,所述误差放大器配置为接收所感测的输出电压和参考电压,并且基于所感测到的输出电压和所述参考电压输出瞬态信号;以及补偿电路,所述补偿电路配置为接收所述瞬态信号并且将频率补偿瞬态信号输出到所述共用缓冲器。所述反馈感测电路可包括配置为感测输出电压并生成反馈电压的多个电阻器和电容器。所述误差放大器可配置为接收所述反馈电压和参考电压,并且在反馈电压和参考电压基本彼此不相等时生成瞬态信号。所述补偿电路可包括第一电容器、第二电容器和电阻器。所述第一电容器的一端可连接到所述误差放大器的输出端子,且另一端可连接到接地端子。所述第二电容器可以与所述电阻器串联连接形成串联电容器-电阻器网络。所述串联电容器-电阻器网络的一端可连接到接地端子,且另一端连接到所述误差放大器的输出端子。所述共用缓冲器可以配置为将主控制电路和辅助控制电路与所述反馈和补偿电路的阻抗隔离。所述主控制电路还可包括主比较器,所述主比较器配置为将瞬态信号的低频分量与由主开关转换器发出的感测到的低频电感器信号进行比较,并生成用于控制主开关转换器的主控制信号。所述主控制信号可使主开关转换器能够将跟踪瞬态信号的低频分量的低频电流供应给输出端子。所述低通滤波器可以包括电阻器和电容器。所述低通滤波器的电阻器的一端可以连接到共用缓冲器,且另一端可以连接到低通滤波器的电容器和主比较器的非反相端子。所述低通滤波器的电容器的一端可以连接到低通滤波器的电阻器和主比较器的非反相端子,且另一端可以连接到接地端子。所述辅助控制电路还可包括辅助比较器,所述辅助比较器配置为将瞬态信号的高频分量与由辅助开关转换器发出的感测到的高频电感器信号进行比较,并生成用于控制辅助开关转换器的辅助控制信号。所述辅助控制信号可使辅助开关转换器能够将跟踪瞬态信号的高频分量的高频电流供应给输出端子。所述高通滤波器可以包括电阻器和电容器。所述高通滤波器的电容器的一端可连接到共用缓冲器,且另一端可连接到高通滤波器的电阻器和辅助比较器的非反相端子。所述高通滤波器的电阻器的一端可连接到高通滤波器的电容器和辅助比较器的非反相端子,且另一端可连接到接地端子。所述主开关转换器和辅助开关转换器可以包括降压型电流模式开关调节器,所述开关调节器配置为将输入端子的较高输入电压变为输出端子的较低输出电压。所述主开关转换器可包括第一主开关、第二主开关、主反相器和主电感器。第一主开关的漏极可连接到输入端子;所述第一主开关的源极可以连接到主节点;并且所述第一主开关的栅极可连接到所述主控制电路并且配置为接收所述主控制信号。第二主开关的漏极可以连接到主节点;所述第二主开关的源极可连接到接地端子;并且所述第二主开关的栅极可连接到所述主反相器并且配置为接收所述主控制信号的反相信号。所述辅助开关转换器可包括第一辅助开关、第二辅助开关、辅助反相器和辅助电感器。第一辅助开关的漏极可以连接到输入端子;所述第一辅助开关的源极可以连接到辅助节点;并且所述第一辅助开关的栅极可以连接到所述辅助控制电路并且配置为接收所述辅助控制信号。第二辅助开关的漏极可以连接到辅助节点;所述第二辅助开关的源极可以连接到接地端子;并且所述第二辅助开关的栅极可以连接到所述辅助反相器并且配置为接收所述辅助控制信号的反相信号。所述主开关转换器可以配置为在瞬态期间和在瞬态之外向输出端子供应低频电流。所述辅助开关转换器可以配置为在瞬态期间向输出端子供应高本文档来自技高网
...
具有独立高频和低频路径信号的快速瞬态电源

【技术保护点】
一种电源接口装置,所述电源接口装置在输入端子处耦合到电源并在输出端子处耦合到负载装置,且所述电源接口装置配置为,改变所述电源的电压,以对应于与所述负载装置相关联的电压,其特征在于,所述电源接口装置包括:主开关转换器,所述主开关转换器耦合到所述输入端子和所述输出端子,且所述主开关转换器配置为以第一开关频率操作,以将电流从所述输入端子供应到所述输出端子;辅助开关转换器,所述辅助开关转换器与所述主开关转换器并联地耦合到所述输入端子和所述输出端子,且所述辅助开关转换器配置为以高于所述第一开关频率的第二开关频率操作,以将电流从所述输入端子供应到所述输出端子;反馈和补偿电路,所述反馈和补偿电路配置为,检测所述输出端子处的瞬态,并基于所检测的瞬态输出瞬态信号;主控制电路,所述主控制电路包括低通滤波器,所述低通滤波器配置为接收所述瞬态信号并输出所述瞬态信号的低频分量,所述主控制电路配置为基于所述瞬态信号的低频分量生成用于控制所述主开关转换器的主控制信号;辅助控制电路,所述辅助控制电路包括高通滤波器,所述高通滤波器配置为接收所述瞬态信号并输出所述瞬态信号的高频分量,所述辅助控制电路配置为基于所述瞬态信号的高频分量生成用于控制所述辅助开关转换器的辅助控制信号;和共用缓冲器,所述共用缓冲器通常由所述主控制电路和所述辅助控制电路共享,其中:所述共用缓冲器包括输入端子和输出端子,所述共用缓冲器的输入端子连接到所述反馈和补偿电路,以及所述共用缓冲器的输出端子连接到所述高通滤波器和所述低通滤波器。...

【技术特征摘要】
2016.01.20 US 62/280,878;2016.01.20 US 62/280,8971.一种电源接口装置,所述电源接口装置在输入端子处耦合到电源并在输出端子处耦合到负载装置,且所述电源接口装置配置为,改变所述电源的电压,以对应于与所述负载装置相关联的电压,其特征在于,所述电源接口装置包括:主开关转换器,所述主开关转换器耦合到所述输入端子和所述输出端子,且所述主开关转换器配置为以第一开关频率操作,以将电流从所述输入端子供应到所述输出端子;辅助开关转换器,所述辅助开关转换器与所述主开关转换器并联地耦合到所述输入端子和所述输出端子,且所述辅助开关转换器配置为以高于所述第一开关频率的第二开关频率操作,以将电流从所述输入端子供应到所述输出端子;反馈和补偿电路,所述反馈和补偿电路配置为,检测所述输出端子处的瞬态,并基于所检测的瞬态输出瞬态信号;主控制电路,所述主控制电路包括低通滤波器,所述低通滤波器配置为接收所述瞬态信号并输出所述瞬态信号的低频分量,所述主控制电路配置为基于所述瞬态信号的低频分量生成用于控制所述主开关转换器的主控制信号;辅助控制电路,所述辅助控制电路包括高通滤波器,所述高通滤波器配置为接收所述瞬态信号并输出所述瞬态信号的高频分量,所述辅助控制电路配置为基于所述瞬态信号的高频分量生成用于控制所述辅助开关转换器的辅助控制信号;和共用缓冲器,所述共用缓冲器通常由所述主控制电路和所述辅助控制电路共享,其中:所述共用缓冲器包括输入端子和输出端子,所述共用缓冲器的输入端子连接到所述反馈和补偿电路,以及所述共用缓冲器的输出端子连接到所述高通滤波器和所述低通滤波器。2.根据权利要求1所述的电源接口装置,其特征在于,所述反馈和补偿电路包括:反馈感测电路,所述反馈感测电路配置为感测所述输出端子处的输出电压;误差放大器,所述误差放大器配置为,接收所感测的输出电压和参考电压,并基于所感测的输出电压和所述参考电压输出所述瞬态信号;和补偿电路,所述补偿电路配置为,接收所述瞬态信号并向所述共用缓冲器输出频率补偿的瞬态信号。3.根据权利要求2所述的电源接口装置,其特征在于,所述反馈感测电路包括配置为感测输出电压并生成反馈电压的多个电阻器和电容器,所述误差放大器配置为,接收所述反馈电压和所述参考电压,并当所述反馈电压和所述参考电压基本上彼此不相等时生成所述瞬态信号,以及所述补偿电路包括第一电容器、第二电容器和电阻器,所述第一电容器的一端连接到所述误差放大器的输出端子且另一端连接到接地端子,所述第二电容器与所述电阻器串联连接以形成串联电容器-电阻器网络,其中所述串联电容器-电阻器网络的一端连接到所述接地端子且另一端连接到所述误差放大器的输出端子。4.根据权利要求1所述的电源接口装置,其特征在于,所述共用缓冲器配置为将所述主控制电路、所述辅助控制电路与所述反馈和补偿电路的阻抗隔离。5.根据权利要求1所述的电源接口装置,其特征在于,所述主控制电路还包括主比较器,所述主比较器配置为,将所述瞬态信号的低频分量与由所述主开关转换器供应的所感测的低频电感器信号进行比较,并生成用于控制所述主开关转换器的主控制信号,所述主控制信号使得所述主开关转换器能够将跟踪瞬态信号低频分量的低频电流供应到输出端子,所述低通滤波器包括电阻器和电容器,所述低通滤波器的电阻器的一端连接到所述共用缓冲器,且另一端连接到所述低通滤波器的电容器和所述主比较器的非反相端子,以及所述低通滤波器的电容器的一端连接到所述低通滤波器的电阻器和所述主比较器的非反相端子,且另一端连接到接地端子。6.根据权利要求5所述的电源接口装置,其特征在于,所述辅助控制电路还包括辅助比较器,所述辅助比较器配置为,将所述瞬态信号的高频分量与由所述辅助开关转换器供应的所感测的高频电感器信号进行比较,并生成用于控制所述辅助开关转换器的辅助控制信号,所述辅助控制信号使得所述辅助开关转换器能够将跟踪所述瞬态信号高频分量的高频电流供应到所述输出端子,所述高通滤波器包括电阻器和电容器,所述高通滤波器的电容器的一端连接到所述共用缓冲器,且另一端连接到所述高通滤波器的电阻器和所述辅助比较器的非反相端子,以及所述高通滤波器的电阻器的一端连接到所述高通滤波器的电容器和所述辅助比较器的非反相端子,且另一端连接到所述接地端子。7.根据权利要求1所述的电源接口装置,其特征在于,所述主开关转换器和所述辅助开关转换器包括降压型号电流模式开关调节器,所述开关调节器配置为将所述输入端子的较高输入电压转换成所述输出端子的较低输出电压。8.根据权利要求1所述的电源接口装置,其特征在于,所述主开关转换器包括第一主开关、第二主开关、主反相器和主电感器,所述第一主开关的漏极连接到所述输入端子,所述第一主开关的源极连接到主节点,以及所述第一主开关的栅极连接到所述主控制电路且配置为接收所述主控制信号,所述第二主开关的漏极连接到所述主节点,所述第二主开关的源极连接到接地端子,以及所述第二主开关的栅极连接到所述主反相器且配置为接收所述主控制信号的反向信号。9.根据权利要求8所述的电源接口装置,其特征在于,所述辅助开关转换器包括第一辅助开关、第二辅助开关、辅助反相器和辅助电感器,所述第一辅助开关的漏极连接到所述输入端子,所述第一辅助开关的源极连接到辅助节点,所述第一辅助开关的栅极连接到所述辅助控制电路且配置为接收所述辅助控制信号,所述第二辅助开关的漏极连接到所述辅助节点,所述第二辅助开关的源极连接到所述接地端子,以及所述第二辅助开关的栅极连接到所述辅助反相器且配置为接收辅助控制信号的反相信号。10.根据权利要求9所述的电源接口装置,其特征在于,所述主开关转换器配置为,在所述瞬态期间和所述瞬态之外向所述输出端子供应低频电流,所述辅助开关转换器配置为,在所述瞬态期间向所述输出端子供应高频电流,并在所述瞬态之外向所述输出端子供应基本为零的平均电流,以及所述瞬态包括负载电流的突然增加或突然减少、或者输出电压的突然增加或突然减少。11.根据权利要求10所述的电源接口装置,其特征在于,所述第一主开关、所述第二主开关、所述第一辅助开关和所述第二辅助开关均包括FET开关。12.一种电源接口装置,其特征在于,所述电源接口装置包括:主开关转换器,所述主开关转换器耦合到输入端子和输出端子,且所述主开关转换器配置为以第一开关频率操作,以将电流从所述输入端子供应到所述输出端子;辅助开关转换器,所述辅助开关转换器与所述主开关转换器并联地耦合到所述输入端子和所述输出端子,且所述辅助开关转换器配置为以高于所述第一开关频率的第二开关频率操作,以将电流从所述输入端子供应到所述输出端子;反馈和补偿电路,所述反馈和补偿电路耦合到所述输出端子,且所述反馈和补偿电路配置为,检测所述输出端子处的瞬态,且基于所检测的瞬态输出瞬态信号;主控制电路,所述主控制电路耦合到所述反馈和补偿电路以及所述主开关转换器,且所述主控制电路配置为,从所述反馈和补偿电路接收所述瞬态信号,并基于所述瞬态信号生成用于控制所述主开关转换器的主控制信号;低通滤波器,所述低通滤波器耦合到所述反馈和补偿电路,且所述低通滤波器配置为,从所述反馈和补偿电路接收所述瞬态信号,并输出所述瞬态信号的低频分量;加法器电路,所述加法器电路耦合到所述低通滤波器和所述反馈和补偿电路,且所述加法器电路配置为,接收来自所述低通滤波器的所述瞬态信号的低频分量和来自所述反馈和补偿电路的所述瞬态信号,并输出所述瞬态信号的高频分量;和辅助控制电路,所述辅助控制电路耦合到所述加法器电路和所述辅助开关转换器,且所述辅助控制电路配置为,接收所述瞬态信号的高频分量,并基于所述瞬态信号的高频分量生成用于控制所述辅助开关转换器的辅助控制信号。13.根据权利要求12所述的电源接口装置,其特征在于,所述加法器电路配置为,在其反相端子处接收来自所述低通滤波器的所述瞬态信号的低频分量,并在其非反相端子处接收来自所述反馈和补偿电路的所述瞬态信号,从所述瞬态信号中减去所述瞬态信号的低频分量,并向所述辅助控制电路输出所述瞬态信号的高频分量。14.根据权利要求13所述的电源接口装置,其特征在于,所述电源接口装置还包括共用缓冲器,所述共用缓冲器通常由所述主控制电路和所述辅助控制电路共享,且所述共用缓冲器配置为将所述主控制电路、所述辅助控制电路与所述反馈和补偿电路的阻抗隔离。15.根据权利要求13所述的电源接口装置,其特征在于,所述低通滤波器包括电阻器和电容器,所述电阻器的一端耦合到所述反馈和补偿电路的输出端子且第二端耦合到第一节点,所述电容器的一端连接到所述第一节点,且另一端连接到接地端子,以及所述加法器电路在其反相端子处耦合到所述第一节点,在其非反相端子处耦合到所述反馈和补偿电路的输出端子,且所述加法器电路配置为,在反相端子处接收来自所述低通滤波器的瞬态信号的低频分量且在非反相端子处接收瞬态信号,并向所述辅助控制电路输出所述瞬态信号的高频分量。16.根据权利要求15所述的电源接口装置,其特征在于,所述电源接口装置还包括:多个电阻器,所述多个电阻器配置为为所述瞬态信号的高频分量提供增益因子;和偏移电压源,所述偏移电压源配置为在稳态期间在所述瞬态之外偏移由所述辅助开关转换器供应的高频电流,以使得所述辅助开关转换器能够供应基本为零的平均电流,其中:所述多个电阻器包括第一电阻器和第二电阻器,所述第一电阻器连接到所述加法器电路的非反相端子,所述第二电阻器连接到所述加法器电路的反相端子,所述偏移电压源通过所述第一电阻器耦合到所述加法器电路的非反相端子。17.一种电源接口装置,其特征在于,所述电源接口装置包括:主开关转换器,所述主开关转换器耦合到输入端子和输出端子,且所述主开关转换器配置为以第一开关频率操作,以将电流从所述输入端子供应到所述输出端子;辅助开关转换器,所述辅助开关转换器与所述主开关转换器并联地耦合到所述输入端子和所述输出端子,且所述辅助开关转换器配置为,以高于所述第一开关频率的第二开关频率操作,以将电流从所述输入端子供应到所述输出端子;反馈和补偿电路,所述反馈和补偿电路耦合到所述输出端子,且所述反馈和补偿电路配置为,检测所述输出端子处的瞬态,并基于所检测的瞬态输出瞬态信号;高通滤波器,所述高通滤波器耦合到所述反馈和补偿电路,且所述高通滤波器配置为,接收来自所述反馈和补偿电路的瞬态信号并输出所述瞬态信号的高频分量;加法器电路,所述加法器电路耦合到所述高通滤波器和所述反馈和补偿电路,且所述加法器电路配置为,接收来自所述高通滤波器的所述瞬态信号的高频分量和来自所述反馈和补偿电路的所述瞬态信号,并输出所述瞬态信号的较低频率分量;主控制电路,所述主控制电路耦合到所述加法器电路和所述主开关转换器,且所述主控制电路配置为,基于所述瞬态信号的低频分量生成用于控制所述主开关转换器的主控制信号;和辅助控制电路,所述辅助控制电路耦合到所述高通滤波器和所述辅助开关转换器,且所述辅助控制电路配置为基于所述瞬态信号的高频分量生成用于控制所述辅助开关转换器的辅助控制信号。18.一种电源接口装置,其特征在于,所述电源接口装置包括:主开关转换器,所述主开关转换器耦合到第一输入端子和输出端子,且所述主开关转换器配置为以第一开关频率操作,以将电流从所述第一输入端子供应到所述输出端子;辅助开关转换器,所述辅助开关转换器耦合到第二输入端子和所述输出端子,且所述辅助开关转换器配置为以高于所述第一开关频率的第二开关频率操作,以将电流从所述第二输入端子供应到所述输出端子;反馈和补偿电路,所述反馈和补偿电路耦合到所述输出端子,且所述反馈和补偿电路配置为,检测所述输出端子处的瞬态,并基于所检测的瞬态输出瞬态信号;主控制电路,所述主控制电路耦合到所述反馈和补偿电路以及所述主开关转换器,且所述主控制电路配置为,从所述反馈和补偿电路接收所述瞬态信号,并基于所述瞬态信号生成用于控制所述主开关转换器的主控制信号;和辅助控制电路,所述辅助控制电路包括:第一增益缓冲器,所述第一增益缓冲器耦合到所述反馈和补偿电路,且所述第一增益缓冲器配置为放大从所述反馈和补偿电路接收的所述瞬态信号,高通滤波器,所述高通滤波器耦合到所述第一增益缓冲器,且所述高通滤波器配置为,从所述第一增益缓冲器接收经放大的瞬态信号,并输出所述经放大的瞬态信号的高频分量,和辅助比较器,所述辅助比较器耦合到所述高通滤波器,且所述辅助比较器配置为,在第一端子处接收所述瞬态信号的高频分量,以及在第二端子处接收由所述辅助开关转换器供应的所感测的高频电感器信号,并基于所述高频分量与所感测的高频电感器信号的比较结果生成用于控制所述辅助开关转换器的辅助控制信号。19.根据权利要求18所述的电源接口装置,其特征在于,所述电源接口装置还包括偏移电压源,所述偏移电压源耦合到所述高通滤波器,且所述偏移电压源配置为,在所述瞬态之外偏移由所述辅助开关转换器供应的高频电流,以使得从所述辅助开关转换器能够供应基本为零的平均电流。20.一种电源系统,其特征在于,所述电源系统包括:第一电源,所述第一电源耦合到第一输入端子;第二电源,所述第二电源耦合到第二输入端子;负载装置,所述负载装置耦合到输出端子;和权利要求18所述的电源接口装置,所述电源接口装置耦合到所述第一电源、所述第二电源和所述负载装置,且所述电源接口装置配置为调节所述第一电源的电压以与所述负载装置的电压相对应,其中:所述第一电源耦合到主开关转换器,以及所述第二电源耦合到辅助开关转换器,且所述第二电源独立于所述第一电源。21.根据权利要求20所述的电源系统,其特征在于,所述第二电源是电容器。22.根据权利要求21所述的电源系统,其特征在于,所述电源系统还包括输入源反馈和调节电路,所述输入源反馈和调节电路的一端连接到所述第二电源,且另一端连接到用于控制所述辅助开关转换器的辅助控制电路,其中所述输入源反馈和调节电路包括反馈电压感测电路、误差放大器和补偿电路,其中:所述反馈电压感测电路配置为,通过第一和第二电阻器的网络感测所述第二电源的电压,并将反馈电压输出到所述误差放大器的反相端子,所述第一电阻器的一端耦合到所述第二电源,且另一端耦合到所述误差放大器的反相端子和所述第二电阻器,所述第二电阻器的一端耦合到所述误差放大器的反相端子和所述第一电阻器,且另一端耦合到接地端子,所述误差放大器配置为,监测在误差放大器的反相端子处接收的反馈电压和在误差放大器的非反相端子处接收的参考电压,且当所述反馈电压与所述参考电压不是基本上相等时输出控制信号,所述补偿电路包括第一电容器、第二电容器和电阻器...

【专利技术属性】
技术研发人员:张劲东黎坚
申请(专利权)人:凌力尔特有限公司
类型:发明
国别省市:美国,US

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1