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CN111614251B - 多相直流对直流电源转换器及其驱动方法 - Google Patents

多相直流对直流电源转换器及其驱动方法 Download PDF

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CN111614251B CN201910175907.4A CN201910175907A CN111614251B CN 111614251 B CN111614251 B CN 111614251B CN 201910175907 A CN201910175907 A CN 201910175907A CN 111614251 B CN111614251 B CN 111614251B
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Abstract

本发明涉及一种多相直流对直流电源转换器及其驱动方法,该多相直流对直流电源转换器包括误差放大器、比较器、相位选择电路、多个相电路及宽度检测电路。多个相电路各与多相直流对直流电源转换器之相位相关联,各包括导通时钟产生电路、第一开关晶体管、第二开关晶体管、输出电感及控制逻辑。在负载转换状态下,宽度检测电路检测到比较输出信号超过预定宽度时,相位选择电路基于强制触发信号调整多个相位信号的其中之一,并将多个导通信号的其中之一对应所述强制触发信号进行输出。

Description

多相直流对直流电源转换器及其驱动方法
技术领域
本发明涉及一种多相直流对直流电源转换器,特别是涉及一种用于改善负载转移时产生的压降的多相直流对直流电源转换器。
背景技术
现有的电子系统利用多个直流-直流转换器,将主母线电压从电源供电系统转换成驱动这些集成电路所需的一或多个电压。开关稳压器,也称为直流-直流转换器,用于将输入电压源转换成在电子系统中集成电路适合的电压级别上所需的输出电压。
在电源转换器运作时,负载改变产生的瞬态响应可能会对运作效率产生影响,其具体取决于所采用的控制拓扑。通常,通过检测电源转换器所调节的输出电压,使得电源转换器能够调节其开关操作的某些特性以维持所需的输出电压。
然而,在负载转换状态下,虽然比较器输出的信号宽度产生变化,然而,以现有的多相直流电源转换器的控制机制而言,仍采用各相开关电路依序导通的模式来调整输出电压,这会导致输出电压的压降过大。
故,如何通过电路设计的改良,来改善负载转移时产生的压降,来克服上述的缺陷,已成为所述项事业所欲解决的重要课题之一。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足提供一种用于改善负载转移时产生的压降的多相直流对直流电源转换器。
为了解决上述的技术问题,本发明所采用的其中一技术方案是,提供一种多相直流对直流电源转换器,所述多相直流对直流电源转换器包括:一误差放大器,接收一参考电压及来自一输出电压节点的一回馈电压,并将所述回馈电压与所述参考电压之一差值信号放大,以输出一误差信号;一比较器,接收并比较所述误差信号及一锯齿波信号,以产生一比较输出信号;一相位选择电路,接收多个导通信号及比较输出信号,经配置以将比较输出信号拆分为多个相位信号,并将多个所述导通信号对应多个相位信号进行输出;多个相电路,各与所述多相直流对直流电源转换器之一相位相关联,各包括:一导通时钟产生电路,响应于多个所述导通信号的其中之一以产生一导通时钟信号;一第一开关晶体管,响应于多个开关信号的其中之一且连接于一输入电压节点及一相位节点之间;一第二开关晶体管,响应于多个所述开关信号的其中之一且连接于所述相位节点及一接地节点之间;一输出电感,连接于所述输出电压节点及所述相位节点之间;及一控制逻辑,响应于所述导通时钟信号,以产生多个所述开关信号;一宽度检测电路,检测所述比较输出信号的脉冲宽度,当所述比较输出信号超过一预定宽度时,产生一强制触发信号;其中在一负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过一预定宽度时,所述相位选择电路基于所述强制触发信号调整多个所述相位信号的其中之一,并将多个导通信号的其中之一对应所述强制触发信号进行输出。
优选地,其中所述相位选择电路包括:一信道选择电路,响应于多个所述导通信号以输出多个导通触发信号,其中多个所述导通触发信号各与所述多相直流对直流电源转换器之一相位相关联;以及多个导通触发电路,分别接收多个所述导通触发信号及所述比较输出信号,并对应输出多个所述相位信号。
优选地,其中在所述负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过所述预定宽度时,所述宽度检测电路产生所述强制触发信号,所述信道选择电路以所述强制触发信号取代多个所述导通信号的其中之一,并对应调整多个所述相位信号的其中之一。
优选地,其中多个所述导通信号具有一导通顺序,在所述负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过所述预定宽度时,所述信道选择电路依据所述导通顺序区分出多个所述导通信号中的一当前导通信号及在所述当前导通信号之后的一相邻导通信号,并以所述强制触发信号取代所述相邻导通信号。
本发明采用的另一技术方案在于,提供一种多相直流对直流电源转换器的驱动方法,所述多相直流对直流电源转换器的驱动方法包括:配置一误差放大器接收一参考电压及来自一输出电压节点的一回馈电压,并将所述回馈电压与所述参考电压之一差值信号放大,以输出一误差信号;配置一比较器接收并比较所述误差信号及一锯齿波信号,以产生一比较输出信号;配置一相位选择电路以接收多个导通信号及比较输出信号,将比较输出信号拆分为多个相位信号,并将多个所述导通信号对应多个相位信号进行输出;配置多个相电路,各与所述多相直流对直流电源转换器之一相位相关联,其中多个所述相电路各包括:一导通时钟产生电路,响应于多个所述相位信号的其中之一以产生一导通时钟信号;一第一开关晶体管,响应于开关信号且连接于一输入电压节点及一相位节点之间;一第二开关晶体管,响应于开关信号且连接于所述相位节点及一接地节点之间;一输出电感,连接于所述输出电压节点及所述相位节点之间;及一控制逻辑,响应于所述导通时钟信号,以产生多个所述开关信号;配置一宽度检测电路以检测所述比较输出信号的脉冲宽度,当所述比较输出信号超过一预定宽度时,产生一强制触发信号;以及在一负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过一预定宽度时,配置所述相位选择电路基于所述强制触发信号调整多个所述相位信号的其中之一,并将多个导通信号的其中之一对应所述强制触发信号进行输出。
优选地,所述多相直流对直流电源转换器的驱动方法还包括:配置所述相位选择电路的一信道选择电路,以响应于多个所述导通信号以输出多个导通触发信号,其中多个所述导通触发信号各与所述多相直流对直流电源转换器之一相位相关联;以及配置所述相位选择电路的多个导通触发电路,以分别接收多个所述导通触发信号及所述比较输出信号,并对应输出多个所述相位信号。
优选地,所述多相直流对直流电源转换器的驱动方法还包括:在所述负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过所述预定宽度时,配置所述宽度检测电路产生所述强制触发信号;以及配置所述信道选择电路以所述强制触发信号取代多个所述导通信号的其中之一,并对应调整多个所述导通触发信号的其中之一。
优选地,所述多相直流对直流电源转换器的驱动方法还包括:在所述负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过所述预定宽度时,配置所述信道选择电路依据多个所述导通信号的一导通顺序区分出多个所述导通信号中的一当前导通信号及在所述当前导通信号之后的一相邻导通信号,并以所述强制触发信号取代所述相邻导通信号。
本发明的其中一有益效果在于,本发明所提供的多相直流对直流电源转换器及其驱动方法,其能通过检测比较输出电路的脉冲宽度,调控相电路导通的时间点,来大幅改善负载转换时产生的压降。
为使能更进一步了解本发明的特征及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而所提供的附图仅用于提供参考与说明,并非用来对本发明加以限制。
附图说明
图1为本发明实施例的多相直流对直流电源转换器的电路图。
图2为本发明实施例的相位选择电路及宽度检测电路的电路图。
图3为根据本发明实施例的比较输出信号、相位信号及导通时钟信号的信号时序图。
图4为根据本发明实施例的输出电压、输出电流、电感电流、导通时钟信号在负载转换状态下的信号波形图。
图5为本发明实施例的多相直流对直流电源转换器与现有电源转换器经过负载转换状态后的输出电压波形比较图。
图6为本发明另一实施例的比较输出信号、相位信号及导通时钟信号的信号时序图。
图7为本发明又一实施例的多相直流对直流电源转换器的驱动方法的流程图。
具体实施方式
以下是通过特定的具体实施例来说明本发明所公开有关“多相直流对直流电源转换器及其驱动方法”的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解本发明的优点与效果。本发明可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不悖离本发明的构思下进行各种修改与变更。另外,本发明的附图仅为简单示意说明,并非依实际尺寸的描绘,事先声明。以下的实施方式将进一步详细说明本发明的相关技术内容,但所公开的内容并非用以限制本发明的保护范围。
应当可以理解的是,虽然本文中可能会使用到“第一”、“第二”、“第三”等术语来描述各种组件或者信号,但这些组件或者信号不应受这些术语的限制。这些术语主要是用以区分一组件与另一组件,或者一信号与另一信号。另外,本文中所使用的术语“或”,应视实际情况可能包括相关联的列出项目中的任一个或者多个的组合。
参阅图1所示,其为本发明实施例的多相直流对直流电源转换器的电路图。本发明一实施例提供一种多相直流对直流电源转换器1,其包括误差放大器EA、比较器CMP、相位选择电路PS、多个相电路及宽度检测电路WD。
误差放大器EA,接收参考电压VREF及来自输出电压节点No的回馈电压,即输出电压VOUT,并将输出电压VOUT与参考电压VREF之差值信号放大,以输出误差信号EAO。
比较器CMP,接收并将误差信号EAO与锯齿波信号SLOPE进行比较,以产生比较输出信号CPOUT。举例而言,当误差信号EAO之电位大于锯齿波信号SLOPE时,输出低电位,例如0,当误差信号EAO之电位小于锯齿波信号SLOPE时,输出高电位,例如1,如此将可产生一时钟信号,可作为PWM控制信号。需要说明的是,在负载转换状态下,由于输出信号VOUT产生压降,其脉冲宽度将会产生变化。
相位选择电路PS,接收多个导通信号,例如导通信号TON1及TON2,以及比较输出信号EAO,经配置以将比较输出信号CPOUT拆分为多个相位信号,例如第一相位信号CP1及第二相位信号CP2。在多相电源转换器中,由于各相互相交错,可减少输入及输出纹波电流,还能够减少印刷电路板或特定组件上的热点。实际上,多相电源转换器可让开关晶体管及电感的电流功耗降低了一半,且相交错还可以降低传导损耗。
多个相电路,例如第一相电路10及第二相电路11,各与多相直流对直流电源转换器1的一个相位相关联。以本实施例而言,多相直流对直流电源转换器1为二相直流电源转换器,因此具有两个相电路。其中,第一相电路100包括导通时钟产生电路OTG1、第一开关晶体管T11、第二开关晶体管T12、输出电感L1、过零点检测电路ZCD1及控制逻辑LC1。
导通时钟产生电路OTG1响应于第一相位信号CP1,对应产生导通时钟信号Ton1。第一开关晶体管T11连接于输入电压节点Ni及相位节点LX1之间,响应于来自控制逻辑LC1的开关信号来决定其导通状态。第二开关晶体管T12连接于相位节点LX1及接地节点PGND之间,同样响应于来自控制逻辑LC1的开关信号来决定其导通状态。输出电感L1连接于输出电压节点No及相位节点LX1之间。
过零点检测电路ZCD1,用于响应于PFM开启信号PFMEN,以检测相位节点LX1的电流是否通过电流零点,以产生过零点检测信号ZC1。详细而言,过零电检测电路ZCD1监测相位节点LX1的电压,并将其与接地节点PGND的电压相比较,以确认是否通过电流零点,所产生的过零点检测信号ZC1将可用于使相电路进入PFM模式。
控制逻辑LC1,响应于导通时钟信号Ton1及过零点检测信号ZC1,以产生多个开关信号决定第一开关晶体管T11及第二开关晶体管T12的导通状态。换言之,第一开关晶体管T11及第二开关晶体管T12串联在输入电压Vin和地电压之间。第一开关晶体管T11及第二开关晶体管T12可选择接通和断开,以便在相位节点LX1处产生开关输出电压。开关输出电压直接耦合到LC滤波电路上,LC滤波电路含有一个输出电感L1及输出电容Cout,在输出电压节点No处产生输出电压VOUT,具有基本恒定的幅值。然后,可以利用输出电压VOUT驱动负载。
另一方面,第二相电路11包括导通时钟产生电路OTG2、第一开关晶体管T21、第二开关晶体管T22、输出电感L2、过零点检测电路ZCD2及控制逻辑LC2。其配置基本上与第一相电路10的各组件类似,故省略重复描述。其中,导通时钟产生电路OTG2响应于第二相位信号CP2,对应产生导通时钟信号Ton2。第一开关晶体管T21连接于输入电压节点Ni2及相位节点LX2之间,第二开关晶体管T22连接于相位节点LX2及接地节点PGND之间,第一开关晶体管T21及第二开关晶体管T22接收来自控制逻辑电路LC2的多个开关信号来决定导通状态。
类似的,输出电感L2连接于输出电压节点No及相位节点LX2之间,而过零点检测电路ZCD2,用于响应于PFM开启信号PFMEN,以检测相位节点LX2的电流是否通过电流零点,以产生过零点检测信号ZC2。详细而言,过零电检测电路ZCD2监测相位节点LX2的电压,并将其与接地节点PGND的电压相比较,以确认是否通过电流零点,所产生的过零点检测信号ZC2将可用于使相电路进入PFM模式。
宽度检测电路WD用于检测比较输出信号CPOUT的脉冲宽度,当比较输出信号CPOUT的脉冲宽度超过预定宽度时,产生强制触发信号FT。举例而言,宽度检测电路WD可包括延迟电路。
其中,在负载转换状态下,例如输出电压节点No连接于一负载时,由于输出电压VOUT产生压降,会使得比较输出信号CPOUT发生变化。直到比较输出信号CPOUT的脉冲宽度超过所设定的预定宽度时,宽度检测电路WD产生强制触发信号FT,使得相位选择电路PS基于强制触发信号FT调整相位信号的其中之一,例如相位信号CP1或CP2,相位选择电路PS进一步将多个导通信号的其中之一,例如导通信号Ton1或Ton2对应强制触发信号FT进行输出。
以下提供用于相位选择电路PS及宽度检测电路WD的一示例。请参考图2所示,其为本发明实施例的相位选择电路及宽度检测电路的电路图。如图所示,相位选择电路PS可包括信道选择电路CHS及多个导通触发电路,例如导通触发电路ONT1及ONT2,导通触发电路的数量对应于多相直流对直流电源转换器1的相位数。
其中,信道选择电路CHS,响应于多个导通信号,如导通信号TON1及TON2,以输出多个导通触发信号,如导通触发信号CH1及CH2,并且导通触发信号CH1及CH2各与多相直流对直流电源转换器1的相位相关联。另一方面,导通触发电路ONT1及ONT2,分别接收导通触发信号CH1及CH2,以及比较输出信号CPOUT,并对应输出相位信号CP1及CP2。
因此,在负载转换状态下,当宽度检测电路WD检测到比较输出信号CPOUT超过预定宽度时,宽度检测电路WD产生强制触发信号FT并输入信道选择电路CHS,而信道选择电路CHS将以强制触发信号FT取代导通信号的其中之一,如导通触发信号CH1或CH2,并对应调整相位信号的其中之一,如相位信号CP1或CP2。
详细而言,请参考图3,其为根据本发明实施例的比较输出信号、相位信号及导通时钟信号的信号时序图。如图所示,在负载转换时间点Ttran之前,比较输出信号CPOUT经过相位选择电路PS拆分为规律的相位信号CP1及CP2,并且经由相位信号CP1及CP2所触发,导通时钟信号Ton1及Ton2,使各相电路导通。
在负载转换时间点Ttran之后,当宽度检测电路WD检测到比较输出信号CPOUT超过预定宽度时,宽度检测电路WD产生强制触发信号FT并输入信道选择电路CHS,而信道选择电路CHS将以强制触发信号FT取代导通触发信号CH2,进而产生提前的相位信号CP2。因此,在相位信号CP2触发的情形下,产生提前的导通时钟信号Ton2,使第二相电路11导通。如此,由于第二相电路11提前导通,使得电感电流IL2可用于补偿输出电压VOUT的压降量,因此明显改善了负载转移时产生的压降。
请参考图4,其为根据本发明实施例的输出电压、输出电流、电感电流、导通时钟信号在负载转换状态下的信号波形图。如图所示,在输入电压5.4V、输出电压1.8V、输出电流12A~31A/us、输出电感0.22uH、输出电容型号22uFx8、比较器内阻100kΩ及比较器电容470pF的工作条件下,将预定宽度设定为约200us。如图所示,当宽度检测电路WD于负载转换时间点Ttran后检测到比较输出信号CPOUT超过预定宽度时,宽度检测电路WD产生强制触发信号FT并输入信道选择电路CHS,进而使第二相电路11提前导通,因此可看到电感电流IL2提前升高,而将整体压降抑制在46mV左右。
请参阅图5,其为本发明实施例的多相直流对直流电源转换器与现有电源转换器经过负载转换状态后的输出电压波形比较图。如图所示,本发明实施例的多相直流对直流电源转换器的输出电压VOUT与现有电源转换器的输出电压VOUT'相比,经过负载转换状态后,现有电源转换器的输出电压VOUT'的电压下降率为72mv/1746mv=4.1%,而本发明实施例的多相直流对直流电源转换器的输出电压VOUT的电压下降率为46mv/1746mv=2.6%,电压降幅约少了26mV,且至少可减去1.5%的电压下降率。
请参考图6,其为本发明另一实施例的比较输出信号、相位信号及导通时钟信号的信号时序图。如图所示,本发明的机制可进一步推广至三相直流对直流电源转换器。类似的,负载转换时间点Ttran之前,比较输出信号CPOUT经过相位选择电路PS拆分为规律的相位信号CP1、CP2及CP3,并且经由相位信号CP1、CP2及CP3所触发,产生导通时钟信号Ton1、Ton2及Ton3,使各相电路导通。
在负载转换时间点Ttran之后,当宽度检测电路WD检测到比较输出信号CPOUT超过预定宽度时,宽度检测电路WD产生强制触发信号FT并输入信道选择电路CHS。此处,在负载转换状态下,宽度检测电路WD检测到比较输出信号CPOUT超过预定宽度时,信道选择电路CHS进一步依据多个导通信号的导通顺序区分出多个导通信号中的当前导通信号及在当前导通信号之后的相邻导通信号,并以强制触发信号FT取代相邻导通信号。以本实施例而言,信道选择电路CHS依据导通顺序判断当前导通信号为与相位信号CP2的相关信号,并判断当前导通信号之后的相邻导通信号为相位信号CP1及CP3的相关信号,因此,以强制触发信号FT取代相位信号CP1及CP3的相关信号,亦即导通触发信号CH2及相位信号CP3的导通触发信号,以产生提前的相位信号CP1及CP3。因此,在相位信号CP1及CP3触发的情形下,产生提前的导通时钟信号Ton1及Ton3,使第一相电路10及第三相电路(未图标)导通。如此,由于第一相电路10及第三相电路提前导通,使得电感电流可用于补偿输出电压VOUT的压降量,因此明显改善了负载转移时产生的压降。
请参阅图7所示,本发明又一实施例提供一种多相直流对直流电源转换器的驱动方法。在本实施例中,驱动方法适用于图1至图6所示的实施例,但不限于此。多相直流对直流电源转换器的驱动方法至少包括下列几个步骤:
步骤S100:配置误差放大器接收参考电压及来自输出电压节点的回馈电压,并将回馈电压与参考电压之差值信号放大,以输出误差信号。
步骤S101:配置比较器接收并比较误差信号及锯齿波信号,以产生比较输出信号。
步骤S102:配置相位选择电路以接收多个导通信号及比较输出信号,将比较输出信号拆分为多个相位信号,并将多个导通信号对应多个相位信号进行输出。
步骤S103:配置多个相电路,各与多相直流对直流电源转换器之一相位相关联,其中,多个相电路各包括导通时钟产生电路、第一开关晶体管、第二开关晶体管、输出电感、过零点检测电路及控制逻辑。上述组件均已在上文的实施例中描述,故省略重复叙述。
步骤S104:配置宽度检测电路以检测比较输出信号的脉冲宽度,当比较输出信号超过预定宽度时,产生强制触发信号。
步骤S105:在负载转换状态下,当宽度检测电路检测到比较输出信号超过预定宽度时,配置相位选择电路基于强制触发信号调整多个相位信号之一,并将多个导通信号之一对应强制触发信号进行输出。
本发明的其中一有益效果在于,本发明所提供的多相直流对直流电源转换器及其驱动方法,其能通过检测比较输出电路的脉冲宽度,调控相电路导通的时间点,来大幅改善负载转换时产生的压降。
以上所公开的内容仅为本发明的优选可行实施例,并非因此局限本发明的权利要求书的保护范围,所以凡是运用本发明说明书及附图内容所做的等效技术变化,均包含于本发明的权利要求书的保护范围内。

Claims (4)

1.一种多相直流对直流电源转换器,其特征在于,所述多相直流对直流电源转换器包括:
一误差放大器,接收一参考电压及来自一输出电压节点的一回馈电压,并将所述回馈电压与所述参考电压之一差值信号放大,以输出一误差信号;
一比较器,接收并比较所述误差信号及一锯齿波信号,以产生一比较输出信号;
一相位选择电路,接收多个导通信号及比较输出信号,经配置以将比较输出信号拆分为多个相位信号,并将多个所述导通信号对应多个相位信号进行输出;
多个相电路,各与所述多相直流对直流电源转换器之一相位相关联,各包括:
一导通时钟产生电路,响应于多个所述相位信号的其中之一以产生一导通时钟信号;
一第一开关晶体管,响应于多个开关信号的其中之一且连接于一输入电压节点及一相位节点之间;
一第二开关晶体管,响应于多个所述开关信号的其中之一且连接于所述相位节点及一接地节点之间;
一输出电感,连接于所述输出电压节点及所述相位节点之间;及
一控制逻辑,响应于所述导通时钟信号,以产生多个所述开关信号;
一宽度检测电路,检测所述比较输出信号的脉冲宽度,当所述比较输出信号超过一预定宽度时,产生一强制触发信号;
其中在一负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过一预定宽度时,所述相位选择电路基于所述强制触发信号调整多个所述相位信号之一,并将多个导通信号的其中之一对应所述强制触发信号进行输出,
其中所述相位选择电路包括:
一信道选择电路,响应于多个所述导通信号以输出多个导通触发信号,其中多个所述导通触发信号各与所述多相直流对直流电源转换器之一相位相关联;以及
多个导通触发电路,分别接收多个所述导通触发信号及所述比较输出信号,并对应输出多个所述相位信号,
其中多个所述导通信号具有一导通顺序,在所述负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过所述预定宽度时,所述信道选择电路依据所述导通顺序区分出多个所述导通信号中的一当前导通信号及在所述当前导通信号之后的一相邻导通信号,并以所述强制触发信号取代所述相邻导通信号。
2.根据权利要求1所述的多相直流对直流电源转换器,其特征在于,其中在所述负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过所述预定宽度时,所述宽度检测电路产生所述强制触发信号,所述信道选择电路以所述强制触发信号取代多个所述导通信号的其中之一,并对应调整多个所述相位信号的其中之一。
3.一种多相直流对直流电源转换器的驱动方法,其特征在于,所述多相直流对直流电源转换器的驱动方法包括:
配置一误差放大器接收一参考电压及来自一输出电压节点的一回馈电压,并将所述回馈电压与所述参考电压之一差值信号放大,以输出一误差信号;
配置一比较器接收并比较所述误差信号及一锯齿波信号,以产生一比较输出信号;
配置一相位选择电路以接收多个导通信号及比较输出信号,将比较输出信号拆分为多个相位信号,并将多个所述导通信号对应多个相位信号进行输出;
配置多个相电路,各与所述多相直流对直流电源转换器之一相位相关联,其中多个所述相电路各包括:
一导通时钟产生电路,响应于多个所述相位信号的其中之一以产生一导通时钟信号;
一第一开关晶体管,响应于开关信号且连接于一输入电压节点及一相位节点之间;
一第二开关晶体管,响应于开关信号且连接于所述相位节点及一接地节点之间;
一输出电感,连接于所述输出电压节点及所述相位节点之间;及
一控制逻辑,响应于所述导通时钟信号,以产生多个所述开关信号;
配置一宽度检测电路以检测所述比较输出信号的脉冲宽度,当所述比较输出信号超过一预定宽度时,产生一强制触发信号;以及
在一负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过一预定宽度时,配置所述相位选择电路基于所述强制触发信号调整多个所述相位信号的其中之一,并将多个导通信号的其中之一对应所述强制触发信号进行输出;
配置所述相位选择电路的一信道选择电路,以响应于多个所述导通信号以输出多个导通触发信号,其中多个所述导通触发信号各与所述多相直流对直流电源转换器之一相位相关联;
配置所述相位选择电路的多个导通触发电路,以分别接收多个所述导通触发信号及所述比较输出信号,并对应输出多个所述相位信号;以及
在所述负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过所述预定宽度时,配置所述信道选择电路依据多个所述导通信号的一导通顺序区分出多个所述导通信号中的一当前导通信号及在所述当前导通信号之后的一相邻导通信号,并以所述强制触发信号取代所述相邻导通信号。
4.根据权利要求3所述的多相直流对直流电源转换器的驱动方法,其特征在于,所述多相直流对直流电源转换器的驱动方法还包括:
在所述负载转换状态下,当所述宽度检测电路检测到所述比较输出信号超过所述预定宽度时,配置所述宽度检测电路产生所述强制触发信号;以及
配置所述信道选择电路以所述强制触发信号取代多个所述导通信号的其中之一,并对应调整多个所述导通触发信号的其中之一。
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