[实用新型]削波检测器电路和电子系统有效

专利信息
申请号: 202020220060.5 申请日: 2020-02-27
公开(公告)号: CN212183498U 公开(公告)日: 2020-12-18
发明(设计)人: N·加洛;E·博蒂 申请(专利权)人: 意法半导体股份有限公司
主分类号: H03K5/1252 分类号: H03K5/1252;H03K5/08;H03K5/05;H03K7/08
代理公司: 北京市金杜律师事务所 11256 代理人: 董莘
地址: 意大利阿格*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 削波 检测器 电路 电子 系统
【说明书】:

本公开的实施例涉及削波检测器电路和电子系统。削波检测器电路包括计时器电路和计数器电路。计时器电路被配置为:监测自从PWM信号中最后出现边沿后经过的时间段;当该时间段过去时断言第一信号;并且由于PWM信号中出现边沿,而解除断言第一信号并复位时间段。计数器电路配置为:确定自从第一信号的最后解除断言后PWM信号中的脉冲数;并且当自从第一信号的最后解除断言后的PWM信号中的脉冲数达到m个脉冲时,断言第二信号。削波检测器电路被配置为:根据第一信号和第二信号来产生指示脉冲宽度调制信号是否被削波的削波检测信号。

技术领域

本公开总体上涉及一种电子系统,并且在特定实施例中,涉及一种脉冲宽度调制(PWM)削波检测器电路和对应的电子系统。

背景技术

削波是波形失真的一种形式,一旦信号超过某个阈值便会对其进行限制。例如,当放大器被过驱动并且试图递送超过其最大能力的输出电压或电流时,即当放大器饱和时,可能会发生削波。

在PWM信号的情况下,削波(在本说明书中也称为“饱和”)可能会导致占空比接近或等于0%或100%。

特别是在包括开关PWM调制器的音频系统的情况下,音频系统的行为可能会由于PWM信号饱和或接近饱和(即发生削波时)而受到影响。

因此,检测PWM信号的削波现象可能很重要,就检测削波而言,可以提供一种方法来识别PWM信号的饱和度,从而触发反馈设备和 /或校正技术,以限制对(音频)系统的输出信号的失真影响。

用于检测PWM信号的削波的已知解决方案基于对由PWM调制器电路生成的PWM信号中的“丢失”脉冲进行计数,如图1和图2 所示。

图1是示例PWM调制器电路10和耦合到其的削波检测电路12 的电路图。PWM调制器电路10被配置为生成PWM信号PWMout,削波检测电路12被配置为检测信号PWMout的削波(即,饱和)。

PWM调制器电路10包括:

-信号积分器,其包括运算放大器100和电容器102,电容器102 被耦合在运算放大器100的输出节点与运算放大器100的第一输入节点之间,运算放大器100被配置用于在第一输入节点处接收输入方波 (电流)信号Isq,并由此生成输出周期性载波信号Vtri,例如三角形或锯齿形周期性载波信号,以及

-比较器电路104,其在第一输入节点处接收周期性载波信号Vtri,并在第二输入节点处接收调制信号Vmod,从而产生具有占空比的输出脉冲宽度调制信号PWMout,该占空比是调制信号Vmod的幅度的函数。

只要调制信号Vmod被包括在周期性载波信号Vtri的上限阈值Vtri,H和下限阈值Vtri,L之间,信号PWMout就不会饱和(或削波)并且在周期性载波信号Vtri的每个周期处包括脉冲,即一对边沿(一个上升沿和一个下降沿)。

相反,由于调制信号Vmod不被包括在上限阈值Vtri,H和下限阈值 Vtri,L之间(即,Vmod高于Vtri,H或低于Vtri,L),比较器电路104的输出节点不换向(commute)并且信号PWMout饱和,即,信号PWMout不包括边沿并且保持在低逻辑电平(如图2所示,当Vmod>Vtri,H时)或高逻辑水平。

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