[发明专利]一种电压转换电路的控制电路有效
申请号: | 201880091079.X | 申请日: | 2018-08-01 |
公开(公告)号: | CN111869072B | 公开(公告)日: | 2021-10-01 |
发明(设计)人: | 宋俊;王鹏飞 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H02M3/00 | 分类号: | H02M3/00 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 | 代理人: | 申健 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电压 转换 电路 控制电路 | ||
本发明实施例提供模拟电路领域中的一种控制电路,所述控制电路用于控制电压转换电路,该控制电路包括锯齿波产生电路、第一电压比较器和第二电压比较器,其中锯齿波产生电路产生两个锯齿波信号,当其中一个锯齿波信号增大至第二参考电压时,另一个下降至第一参考电压,上述两个锯齿波信号的斜率的差值通过飞跨电压和1/2倍输入电压的差值确定;第一电压比较器和第二电压比较器分别接收上述两个锯齿波信号,分别输出两个pwm信号并控制电压转换电路。上述控制电路可以根据飞跨电压和1/2倍输入电压的差值调节两个pwm信号的频率来调节电压转换电路中飞跨电容的充放电时间,从而控制飞跨电容两端的电压,减少电压转换电路中电感的电流纹波,提高系统效率。
技术领域
本申请涉及电子及通信技术领域,尤其涉及一种电压转换电路的控制电路。
背景技术
随着电动汽车技术发展的成熟,锂电池因为具有高能量密度、高可靠性等特点被广泛地应用于为电动车提供驱动能量。锂电池可存储电量需求日益增大,快速充电成为极为关键的技术。
锂电池的电池充电系统的核心部分包括一个降压电压转换电路(BUCK DCDC),用于将能量从高压的电源按照电池需要的电压传递给电池。现有技术中,可以通过PWM(PulseWidth Modulation,脉冲宽度调制)信号控制BUCK DCDC中的开关,以将较高的输入电压转换为较低的输出电压。在上述过程中,输入电压周期性地对飞跨电容(Fly Capacitor)进行充电和放电。由于充电过程中,电感的电流平均值无法保持不变,BUCK DCDC一直处于调节状态,无法达到稳态,从而导致飞跨电容的电压不稳定,电感中的电流纹波过大,影响系统效率。
发明内容
本申请的实施例提供了一种用于控制电压转换电路的控制电路,以在一定程度上解决飞跨电容的电压不稳定的问题。
本申请实施例中的场效应管可以是MOSFET、JFET,或者其他类型的双向场效应管。本申请实施例中的电连接可以是物理上的接触连接,也可以是通过电阻、电感、电容或其他电子元器件实现电学的连接。
为了更好的描述本申请实施例,将使用以下术语或缩写:
PWM:Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。
BUCK DCDC:降压直流-直流转换,其输出(负载)端的电压比输入(电源)端低,但其输出电流大于输入电流。
第一方面,在本申请的实施例中提供一种控制电路,用于控制电压转换电路,该控制电路包括锯齿波产生电路、第一电压比较器和第二电压比较器。其中,锯齿波产生电路用于接收并根据第一参考电压、第二参考电压、飞跨电压和输入电压,产生第一锯齿波信号和第二锯齿波信号,其中当第一锯齿波信号以第一斜率增大至第二参考电压时,第二锯齿波信号下降至第一参考电压,当第二锯齿波信号以第二斜率增大至第二参考电压时,第一锯齿波信号下降至第一参考电压,上述第一斜率和第二斜率的差值通过飞跨电压和1/2倍输入电压的电压差值确定,上述飞跨电压为上述电压转换电路的飞跨电容两端的电压,上述输入电压为该电压转换电路的输入电压;第一电压比较器用于接收并比较调节电压和第一锯齿波信号,根据比较的结果产生第一pwm信号;第二电压比较器用于接收并比较调节电压和第二锯齿波信号,根据比较的结果产生第二pwm信号;上述调节电压用于表征上述电压转换电路在正常工作状态时,偏离稳态的程度。其中,上述两个pwm信号用于控制上述电压转换电路。
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