多回路电源转换电路及多回路误差放大电路与控制方法技术

技术编号:39506640 阅读:11 留言:0更新日期:2023-11-25 18:41
一种多回路电源转换电路及多回路误差放大电路与控制方法

【技术实现步骤摘要】
多回路电源转换电路及多回路误差放大电路与控制方法


[0001]本专利技术涉及一种多回路电源转换电路,特别涉及一种可避免不同回路于切换过程中所造成的交互调制
(cross modulation)
问题的多回路电源转换电路

本专利技术还涉及用于多回路电源转换电路的多回路误差放大电路与控制方法


技术介绍

[0002]图
1A
显示现有技术的多回路误差放大电路示意图
(
多回路误差放大电路
1000)。
多回路误差放大电路
1000
包括多个误差放大器,用以进行多回路反馈控制,多回路误差放大电路
1000
的误差放大器
11、
误差放大器
12、
误差放大器
13
的输出端分别耦接一个二极管而并联
(shunt)
产生误差放大信号
EAO1
,以实现多回路反馈控制,以下以误差放大器
12
及误差放大器
13
的操作为例进行说明

[0003]举例而言,当多回路误差放大电路
1000
用于电池管理系统
(Battery Management System,BMS)
时,误差放大器
12
根据电池电压
Vbat
与参考电压
Vref
的差值而产生第一信号
S1
,误差放大器
>13
根据充电电流
Ichg
与参考电流
Iref
的差值而产生第二信号
S2
,当第一信号
S1
的电压值大于第二信号
S2
的电压值时,二极管
14
导通而二极管
15
不导通,节点
N1
的电压值等于第一信号
S1
的电压值,且节点
N2
的电压值被箝位于第一信号
S1
的电压值,此时误差放大信号
EAO1
根据第一信号
S1
的电压值而产生,换言之,此时多回路误差放大电路
1000
由误差放大器
12
进行反馈控制

另一方面,当第二信号
S2
的电压值大于第一信号
S1
的电压值时,二极管
15
导通而二极管
14
不导通,节点
N2
的电压值等于第二信号
S2
的电压值,且节点
N1
的电压值被箝位于第二信号
S2
的电压值,此时误差放大信号
EAO1
根据第二信号
S2
的电压值而产生,换言之,此时多回路误差放大电路
1000
由误差放大器
13
进行反馈控制

[0004]图
1B
显示对应于图
1A
现有技术的多回路误差放大电路用于电池管理系统
(Battery Management System,BMS)
时的电流
/
电压与时间关系图

误差放大器
12
用以反馈控制电池管理系统,使其操作于定电压
(Constant Voltage,CV)
充电模式,误差放大器
13
用以反馈控制电池管理系统,使其操作于定电流
(Constant Current,CC)
充电模式

如图
1B
所示,于时段
t1
中,第二信号
S2
的电压值大于第一信号
S1
的电压值,此时由误差放大器
13
的回路进行控制,以定电流对电池充电,当电池电压达到一阈值时,第一信号
S1
的电压值大于第二信号
S2
的电压值,则转由误差放大器
12
的回路进行定电压控制

[0005]然而,此现有技术中,多回路误差放大器为并联架构,由于多回路的带宽

开路转移函数
(open loop transfer function)
都不尽相同,因此在两回路的转换之间会产生交互调制
(cross

modulation)
问题,亦即,如图
1B
所示,时段
t2
为误差放大器
12
回路与误差放大器
13
回路的转换区间,此时两回路产生交互作用,不仅无法顺畅转换,且两回路的操作均不准确,进而造成充电时间增加

[0006]相较于前述的现有技术,本专利技术的串联架构除了可以完全解决多回路的交互调制问题,使得各回路瞬间转换,而不存在转换区间,且本专利技术的多回路误差放大电路还可用于不同系统中,有效地解决各种多回路相依性问题


技术实现思路

[0007]就其中一个观点言,本专利技术提供了一种多回路误差放大电路,用以产生一误差放大信号,该多回路误差放大电路包含:一第一转导放大器,包括一第一电流输出级,其中该第一电流输出级根据该第一转导放大器的一同相输入端与一反相输入端之间的一第一电压差,而于一预设电流方向产生一第一转导放大电流,其中该第一转导放大电流正比于该第一电压差;以及一第二转导放大器,包括一第二电流输出级,其中该第二电流输出级根据该第二转导放大器的一同相输入端与一反相输入端之间的一第二电压差,而于该预设电流方向产生一第二转导放大电流,其中该第二转导放大电流正比于该第二电压差;其中该第一电流输出级与该第二电流输出级串联以产生一第一误差输出电流,其中该误差放大信号根据该第一误差输出电流而产生,其中该第一误差输出电流等于该第一转导放大电流与该第二转导放大电流中的较小者

[0008]在一较佳实施例中,该第一电流输出级包括一第一输出晶体管,该第二电流输出级包括一第二输出晶体管,其中该第一输出晶体管及该第二输出晶体管为相同导电型的金氧半
(MOS,Metal

Oxide

Semiconductor)
晶体管,其中该第一输出晶体管与该第二输出晶体管分别用以根据该第一电压差与该第二电压差而产生该第一转导放大电流与该第二转导放大电流,其中该第一输出晶体管与该第二输出晶体管串联以产生该第一误差输出电流;其中当该第一转导放大电流小于该第二转导放大电流时,该第一输出晶体管输出该第一转导放大电流作为该第一误差输出电流且箝位
(clamp)
该第二输出晶体管的电流于该第一转导放大电流;其中当该第二转导放大电流小于该第一转导放大电流时,该第二输出晶体管输出该第二转导放大电流作本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种多回路误差放大电路,用以产生一误差放大信号,该多回路误差放大电路包含:一第一转导放大器,包括一第一电流输出级,其中该第一电流输出级根据该第一转导放大器的一同相输入端与一反相输入端之间的一第一电压差,而于一预设电流方向产生一第一转导放大电流,其中该第一转导放大电流正比于该第一电压差;以及一第二转导放大器,包括一第二电流输出级,其中该第二电流输出级根据该第二转导放大器的一同相输入端与一反相输入端之间的一第二电压差,而于该预设电流方向产生一第二转导放大电流,其中该第二转导放大电流正比于该第二电压差;其中该第一电流输出级与该第二电流输出级串联以产生一第一误差输出电流,其中该误差放大信号根据该第一误差输出电流而产生,其中该第一误差输出电流等于该第一转导放大电流与该第二转导放大电流中的较小者
。2.
如权利要求1所述的多回路误差放大电路,其中,该第一电流输出级包括一第一输出晶体管,该第二电流输出级包括一第二输出晶体管,其中该第一输出晶体管及该第二输出晶体管为相同导电型的金氧半晶体管,其中该第一输出晶体管与该第二输出晶体管分别用以根据该第一电压差与该第二电压差而产生该第一转导放大电流与该第二转导放大电流,其中该第一输出晶体管与该第二输出晶体管串联以产生该第一误差输出电流;其中当该第一转导放大电流小于该第二转导放大电流时,该第一输出晶体管输出该第一转导放大电流作为该第一误差输出电流且箝位该第二输出晶体管的电流于该第一转导放大电流;其中当该第二转导放大电流小于该第一转导放大电流时,该第二输出晶体管输出该第二转导放大电流作为该第一误差输出电流且箝位该第一输出晶体管的电流于该第二转导放大电流
。3.
如权利要求2所述的多回路误差放大电路,其中,该第一电流输出级还包括一第一电流镜,其中该第一电流镜包括该第一输出晶体管,该第一输出晶体管镜像一第一前转导电流而产生该第一转导放大电流,及
/
或该第二电流输出级还包括一第二电流镜,其中该第二电流镜包括该第二输出晶体管,该第二输出晶体管镜像一第二前转导电流而产生该第二转导放大电流,其中该第一前转导电流正比于该第一电压差与一预设的第一转导值的乘积,其中该第二前转导电流正比于该第二电压差与一预设的第二转导值的乘积
。4.
如权利要求3所述的多回路误差放大电路,其中,该第一电流输出级还包括一叠接晶体管,该叠接晶体管耦接于该第二电流镜,用以使得该第二电流镜中的晶体管相互匹配,以确保该第二电流镜的电流镜像的精确度
。5.
如权利要求2所述的多回路误差放大电路,其中,当该第一转导放大电流小于该第二转导放大电流时,该第一输出晶体管操作于一饱和区且该第二输出晶体管操作于一线性区;其中当该第二转导放大电流小于该第一转导放大电流时,该第二输出晶体管操作于一饱和区且该第一输出晶体管操作于一线性区
。6.
如权利要求1所述的多回路误差放大电路,其中,还包含:一第三电流镜,用以镜像该第一误差输出电流而于该第三电流镜的一电流输出支路产生一第一比较电流;以及一第三转导放大器,包括一第三电流输出级,其中该第三电流输出级根据该第三转导
放大器的一同相输入端与一反相输入端之间的一第三电压差,而于该预设电流方向产生一第三转导放大电流,其中该第三转导放大电流正比于该第三电压差;其中该第三电流镜的该电流输出支路与另一电流输出支路串联以产生一汇整输出电流,其中该另一电流输出支路用以根据该第三转导放大电流而产生一第二比较电流;其中当该第一比较电流小于该第二比较电流时,该第三电流镜的该电流输出支路产生该第一比较电流作为该汇整输出电流且箝位该另一电流输出支路的电流于该第一比较电流;其中当该第二比较电流小于该第一比较电流时,该另一电流输出支路产生该第二比较电流作为该汇整输出电流且箝位该第三电流镜所产生的电流于该第二比较电流;其中该汇整输出电流等于该第一转导放大电流

该第二转导放大电流与该第二比较电流中的最小者;其中该误差放大信号根据该汇整输出电流而产生
。7.
如权利要求6所述的多回路误差放大电路,其中,还包含:一第四转导放大器,包括一第四电流输出级,其中该第四电流输出级根据该第四转导放大器的一同相输入端与一反相输入端之间的一第四电压差,而于该预设电流方向产生一第四转导放大电流,其中该第四转导放大电流正比于该第四电压差;其中该第三电流输出级与该第四电流输出级串联以产生一第二误差输出电流,其中该第二误差输出电流等于该第三转导放大电流与该第四转导放大电流中的较小者;以及一第四电流镜,用以镜像该第二误差输出电流而于该另一电流输出支路产生该第二比较电流;其中当该第一比较电流小于该第二比较电流时,该第三电流镜的该电流输出支路产生该第一比较电流作为该汇整输出电流且箝位该第四电流镜所产生的电流于该第一比较电流;其中当该第二比较电流小于该第一比较电流时,该第四电流镜的该另一电流输出支路产生该第二比较电流作为该汇整输出电流且箝位该第三电流镜所产生的电流于该第二比较电流;其中该汇整输出电流等于该第一转导放大电流

该第二转导放大电流

该第三转导放大电流与该第四转导放大电流中的最小者
。8.
如权利要求2所述的多回路误差放大电路,其中,该第一电流输出级还包括一第三输出晶体管,该第二电流输出级包括一第四输出晶体管,其中该第三输出晶体管与该第一输出晶体管彼此为互补导电型的金氧半晶体管,其中该第四输出晶体管与该第二输出晶体管彼此为互补导电型的金氧半晶体管;其中该第一输出晶体管与该第三输出晶体管用以根据该第一电压差以推挽方式产生该第一转导放大电流,该第二输出晶体管与该第四输出晶体管用以根据该第二电压差以推挽方式产生该第二转导放大电流;其中该第三输出晶体管与该第四输出晶体管并联耦接,由此以推挽方式产生该第一误差输出电流
。9.
如权利要求2所述的多回路误差放大电路,其中,该第一转导放大器还包括一第一前级放大器,其中该第一前级放大器的一输出端耦接于该第一电流输出级,其中该第一前级
放大器用以根据该第一电压差而于该第一前级放大器的该输出端产生一第一前级放大信号,其中该第一输出晶体管用以根据该第一前级放大信号而产生该第一转导放大电流;其中该第二转导放大器还包括一第二前级放大器,其中该第二前级放大器的一输出端耦接于该第二电流输出级,其中该第二前级放大器用以根据该第二电压差而于该第二前级放大器的该输出端产生一第二前级放大信号,其中该第二输出晶体管用以根据该第二前级放大信号而产生该第二转导放大电流
。10.
如权利要求3所述的多回路误差放大电路,其中,该第一转导放大器还包括一第一前级放大器,其中该第一前级放大器用以根据该第一电压差而于该第一前级放大器的一输出端产生该第一前转导电流;其中该第二转导放大器还包括一第二前级放大器,其中该第二前级放大器用以根据该第二电压差而于该第二前级放大器的一输出端产生该第二前转导电流
。11.
如权利要求1所述的多回路误差放大电路,用于一多回路电源转换电路,其中,该多回路电源转换电路包括:一功率级电路,用以根据该误差放大信号而转换一输入电源以产生一输出电源;一第一反馈电路,耦接于该第一转导放大器,该第一反馈电路用以根据该输出电源所影响的一第一参数而于该第一转导放大器的该同相输入端或该反相输入端产生一第一反馈信号;以及一第二反馈电路,耦接于该第二转导放大器,该第二反馈电路用以根据该输出电源所影响的一第二参数而于该第二转导放大器的该同相输入端或该反相输入端产生一第二反馈信号;其中该多回路误差放大电路根据该第一反馈信号及该第二反馈信号产生该误差放大信号,由此调节或箝位该输出电源所影响的该第一参数于一第一目标值,及
/
或,调节或箝位输出电源所影响的该第二参数于一第二目标值
。12.
如权利要求
11
所述的多回路误差放大电路,其中,该第一参数对应于该输出电源的电压,及
/
或该第二参数对应于该输出电源的电流
。13.
一种多回路电源转换电路,包含:一多回路误差放大电路,用以产生一误差放大信号;一功率级电路,用以根据该误差放大信号而转换一输入电源以产生一输出电源;一第一反馈电路,用以根据该输出电源所影响的一第一参数而产生一第一反馈信号;以及一第二反馈电路,用以根据该输出电源所影响的一第二参数而产生一第二反馈信号;其中该多回路误差放大电路包括:一第一转导放大器,包括一第一电流输出级,其中该第一电流输出级根据该第一转导放大器的一同相输入端与一反相输入端之间的一第一电压差,而于一预设电流方向产生一第一转导放大电流,其中该第一转导放大电流正比于该第一电压差;以及一第二转导放大器,包括一第二电流输出级,其中...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑闳彧朱耿宏郑立诚游宗翰
申请(专利权)人:立锜科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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