用于热电能量获取的升压转换器的可变导通电阻开关电路制造技术

技术编号:21145589 阅读:27 留言:0更新日期:2019-05-18 06:30
本发明专利技术属于微电子科学与技术领域,具体涉及一种用于热电能量获取的升压型转换器的可变导通电阻开关电路。最大功率点跟踪电路连接所述低边开关控制电路;低边开关控制电路连接所述逻辑与门驱动电路;高边开关检测比较器连接所述逻辑与门驱动电路;电源电压检测电路连接所述逻辑与门驱动电路;逻辑与门驱动电路连接所述可变导通电阻开关电路,用于根据所述低边输入信号、高边输入信号和电压检测信号得到高边控制信号和低边控制信号;可变导通电阻开关电路用于根据所述控制信号控制转换开关的开启或关闭。本发明专利技术实施例,通过数字逻辑电路控制输出控制信号,对转换器电阻开关的开关或关闭进行控制,降低了损失,有效地降低了升压型转换器的冷启动电压。

Variable On-Resistance Switching Circuit for Boost Converter for Thermoelectric Energy Acquisition

【技术实现步骤摘要】
用于热电能量获取的升压转换器的可变导通电阻开关电路
本专利技术属于微电子科学与
,具体涉及一种用于热电能量获取的升压型转换器的可变导通电阻开关电路。
技术介绍
近年来,基于WBAN(无线体域网)的智能可穿戴设备成为热门的研究课题。由于体积和可靠性的限制,传统锂电池供电成为智能可穿戴设备用户体验的瓶颈,热电发生器、单太阳能电池和燃料电池等在这一方面有着很大的潜能。然而,这些能源通常只能提供一个很低的电压和较低的功率。一个升压型转换器能有效的解决这个问题。通常应用于无线传感器中的能量源的提供功率较低,降低了转换器的负载功率,如何能提高转换器的转换效率成为一个重要的问题。在传统的升压转换器中,由于高边开关HSSwitch和低边开关LSSwitch存在导通电阻,所以升压转换器不可避免地存在开关损失,降低了升压转换器的转换效率。同时,传统升压转换器的开关电路导通电阻均为恒定值,不能适应不同的电源电压,无法做到在所有电源电压条件下转换效率的最大化。因此,降低升压转换器的开关损失成为提高开关转换器转换效率的重要方法。
技术实现思路
为了解决现有技术中存在的上述问题,本专利技术提供了一种用于热电能量获取的升压型转换器的可变导通电阻开关电路。本专利技术要解决的技术问题通过以下技术方案实现:本专利技术实施例提供了一种用于热电能量获取的升压型转换器的可变导通电阻开关电路,包括可变导通电阻开关电路、高边开关检测比较器、逻辑与门驱动电路、电源电压检测电路、低边开关控制电路和最大功率点跟踪电路;所述最大功率点跟踪电路连接所述低边开关控制电路,用于产生跟踪信号;所述低边开关控制电路连接所述逻辑与门驱动电路,用于根据所述跟踪信号得到低边输入信号;高边开关检测比较器连接所述逻辑与门驱动电路,用于产生高边输入信号;所述电源电压检测电路连接所述逻辑与门驱动电路,用于产生电压检测信号;所述逻辑与门驱动电路连接所述可变导通电阻开关电路,用于根据所述低边输入信号、所述高边输入信号和电压检测信号得到高边控制信号和低边控制信号;所述可变导通电阻开关电路用于根据所述控制信号控制转换开关的开启或关闭。在本专利技术的一个实施例中,所述可变导通电阻开关电路包括电压源Vs、电阻Rs、电容CIN、负载电阻RL、负载电容CL、高边开关电路和低边开关电路。在本专利技术的一个实施例中,所述高边开关电路包括并联的若干PMOS管;所述低边开关电路包括并联的若干NMOS管;所述电压源Vs的一端接地,另一端与电阻Rs和电感器L1串联;电感器L1的输入端连接电阻Rs,输出端与低边开关电路的漏极连接,所述低边开关电路的源极接地;所述高边开关电路的源极与电感器L1连接,高边开关电路的漏极与负载电路的一端连接,负载电路的另一端接地;负载电阻RL一端接PMOS管漏极,另一端接地,所述负载电容CL与负载电阻RL并联;所述高边开关电路中PMOS管的衬底均与电感器L1的输入端连接;所述低边开关电路中NMOS管的衬底均接地;所述最大功率点跟踪电路的输入端与可变导通电阻开关电路的电感器L1输入端连接,最大功率点跟踪电路的输出端将实时跟踪信号发送至低边开关控制电路,低边开关控制电路将低边控制信号发送至逻辑与门驱动电路;所述电源电压检测电路检测电压源Vs电压,电源电压检测电路的检测结果发送至逻辑与门驱动电路;所述高边开关检测比较器的第一输入端与PMOS管的漏极连接,高边开关检测比较器的第二输入端与NMOS管的漏极连接,高边开关检测比较器将比较结果发送至逻辑与门驱动电路;所述逻辑与门驱动电路将高边控制信号通过PMOS管的栅极发送至高边开关电路;逻辑与门驱动电路将低边控制信号通过NMOS管的栅极发送至低边开关电路。在本专利技术的一个实施例中,还包括保护电路,所述保护电路包括串联的第一二极管和第二二极管,第一二极管与第二二极管串联后与负载电阻RL并联,第一二极管的正极接PMOS管漏极,第二二极管的负极接地。在本专利技术的一个实施例中,所述高边开关电路包括P1、P2和P3三个并联的PMOS管;所述低边开关电路包括N1、N2、N3三个并联的NMOS管。在本专利技术的一个实施例中所述最大功率点比较电路包括比较器、第一开关、第二开关、第三开关、第一电容和第二电容;所述第一电容的一端接地,另一端与比较器连接;所述第二电容并联在第一电容两端,所述第三开关并联在第一电容两端,第二电容还与第二开关串联,第二开关的一端分别与第二电容、第一开关、电源电压检测电路的输入端连接,另一端与比较器的第二输入端连接;所述第一开关一端与比较器第一输入端连接,另一端与开关S2连接;所述第一电容的一端接地,另一端与比较器连接;所述第二电容并联在第一电容两端,所述第三开关并联在第一电容两端;所述比较器的输出端与低边开关控制电路连接,所述比较器的第一输入端与电感器L1的输入端连接。在本专利技术的一个实施例中,所述电阻Rs为5Ω,电感器L1电感量47μH,电容CIN为47μF。在本专利技术的一个实施例中,所述高边开关检测比较器为施密特触发器。在本专利技术的一个实施例中,所述比较器为施密特触发器。与现有技术相比,本专利技术的有益效果:1.本专利技术的高边开关电路与低边开关电路分别采用若干PMOS管或NMOS管并联的方式,可以在不同的工作电压条件下,通过控制信号的作用调整开关电路的导通电阻,有效降低了开关电路的开关损失;还设有逻辑与门驱动电路,可以通过数字逻辑电路输出若干控制信号;2.本专利技术高边开关检测比较器和比较器均采用施密特触发器作为比较器,可以降低噪声对电路的影响。附图说明图1为本专利技术实施例提供的用于热电能量获取的升压转换器的可变导通电阻开关电路的模块框图;图2为本专利技术实施例提供的用于热电能量获取的升压转换器的可变导通电阻开关电路的装置结构示意图;图3为本专利技术实施例提供的用于热电能量获取的升压转换器的可变导通电阻开关电路与现有的三种开关电路的效果对比图。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术做进一步详细的描述,但本专利技术的实施方式不限于此。如图1和图2所示,本专利技术实施例提供了一种用于热电能量获取的升压型转换器的可变导通电阻开关电路,包括可变导通电阻开关电路、高边开关检测比较器10、逻辑与门驱动电路20、低边开关控制电路30、电源电压检测电路40和最大功率点跟踪电路;所述最大功率点跟踪电路连接所述低边开关控制电路30,用于产生跟踪信号;所述低边开关控制电路30连接所述逻辑与门驱动电路20,用于根据所述跟踪信号得到低边输入信号;高边开关检测比较器10连接所述逻辑与门驱动电路20,用于产生高边输入信号;所述电源电压检测电路连接所述逻辑与门驱动电路20,用于产生电压检测信号;所述逻辑与门驱动电路20连接所述可变导通电阻开关电路,用于根据所述低边输入信号、所述高边输入信号和电压检测信号得到高边控制信号和低边控制信号;所述可变导通电阻开关电路用于根据所述控制信号控制转换开关的开启或关闭。在本专利技术的一个实施例中,所述高边开关电路包括并联的若干PMOS管;所述低边开关电路包括并联的若干NMOS管;所述电压源Vs的一端接地,另一端与电阻Rs和电感器L1串联;电感器L1的输入端连接电阻Rs,输出端与低边开关电路的漏极连接,所述低边开关电路的源极接地;所述高边开关电路的源极与电感器L1连接,高边开关电路的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.用于热电能量获取的升压转换器的可变导通电阻开关电路,其特征在于:包括可变导通电阻开关电路、高边开关检测比较器(10)、逻辑与门驱动电路(20)、电源电压检测电路(40)、低边开关控制电路(30)和最大功率点跟踪电路;所述最大功率点跟踪电路连接所述低边开关控制电路(30),用于产生跟踪信号;所述低边开关控制电路(30)连接所述逻辑与门驱动电路(20),用于根据所述跟踪信号得到低边输入信号;高边开关检测比较器(10)连接所述逻辑与门驱动电路(20),用于产生高边输入信号;所述电源电压检测电路连接所述逻辑与门驱动电路(20),用于产生电压检测信号;所述逻辑与门驱动电路(20)连接所述可变导通电阻开关电路,用于根据所述低边输入信号、所述高边输入信号和电压检测信号得到高边控制信号和低边控制信号;所述可变导通电阻开关电路用于根据所述控制信号控制转换开关的开启或关闭。

【技术特征摘要】
1.用于热电能量获取的升压转换器的可变导通电阻开关电路,其特征在于:包括可变导通电阻开关电路、高边开关检测比较器(10)、逻辑与门驱动电路(20)、电源电压检测电路(40)、低边开关控制电路(30)和最大功率点跟踪电路;所述最大功率点跟踪电路连接所述低边开关控制电路(30),用于产生跟踪信号;所述低边开关控制电路(30)连接所述逻辑与门驱动电路(20),用于根据所述跟踪信号得到低边输入信号;高边开关检测比较器(10)连接所述逻辑与门驱动电路(20),用于产生高边输入信号;所述电源电压检测电路连接所述逻辑与门驱动电路(20),用于产生电压检测信号;所述逻辑与门驱动电路(20)连接所述可变导通电阻开关电路,用于根据所述低边输入信号、所述高边输入信号和电压检测信号得到高边控制信号和低边控制信号;所述可变导通电阻开关电路用于根据所述控制信号控制转换开关的开启或关闭。2.根据权利要求1所述的用于热电能量获取的升压转换器的可变导通电阻开关电路,其特征在于:所述可变导通电阻开关电路包括电压源Vs、电阻Rs、电容CIN、负载电阻RL、负载电容CL、高边开关电路和低边开关电路。3.根据权利要求2所述的用于热电能量获取的升压转换器的可变导通电阻开关电路,其特征在于:所述高边开关电路为并联的若干PMOS管;所述低边开关电路为并联的若干NMOS管;所述电压源Vs的一端接地,另一端与电阻Rs和电感器L1串联;电感器L1的输入端连接电阻Rs,输出端与低边开关电路的漏极连接,所述低边开关电路的源极接地;所述高边开关电路的源极与电感器L1连接,高边开关电路的漏极与负载电路的一端连接,负载电路的另一端接地;负载电阻RL一端接PMOS管漏极,另一端接地,所述负载电容CL与负载电阻RL并联;所述高边开关电路中PMOS管的衬底均与电感器L1的输入端连接;所述低边开关电路中NMOS管的衬底均接地;所述最大功率点跟踪电路的输入端与可变导通电阻开关电路的电感器L1输入端连接,最大功率点跟踪电路的输出端将实时跟踪信号发送至低边开关控制电路(30),低边开关控制电路(30)将低边控制信号发送至逻辑与门驱动电路(20);所述电源电压检测电路(40)检测电压源Vs电压,电源电压检测电路(40)的检测结果发送至逻辑与门驱动电路(20);所述高边开关检测比较器的第一输入端(11)与PMOS管的漏极连接,高边开关检测比较器的第二输入端(12)与NMOS管的漏极连接,高边开关...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘帘曦尚宇沐俊超常濛黄超进
申请(专利权)人:西安电子科技大学
类型:发明
国别省市:陕西,61

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