TW200818679A - Method for inhibiting thermal run-away - Google Patents
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Description
200818679 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 尤其是,涉及多相功率 本發明大體上涉及功率轉換器 轉換器。 【先前技術】 功率轉換斋被使用於多種電子產品包括汽車、飛機、無 線電通訊系統和電子消費品。功率轉換器如直流對直流 (DC-DC )轉換器廣泛使用於可搞式電子產。。口,如筆記本 電腦、個人數位助理、呼叫器、行動電話等’其一般由電 池ί、電。DC-DC轉換器可以從_個單電麼或從通向該轉換 器的電源的任何變化釋放多電遷,該單電愿獨立於從該轉
換器流出的負載電流。可携式電子應用中使用的一種I DC轉換器為降壓轉換琴。 锝為k種轉換裔也稱為開關模式電 源,可以將-輸入電屢從某一電愿級轉換到一較低電摩 級。一般而言,降遷轉換器由一個控制器控制,該控制器 =置成-個具有在不同時間轉換的多個輸出電流通道的 二器:在輸出電流通道流動的輸出電流被匯總並釋 、載。le種結構的優點是每個通 一都八 U ^ ^總負載電流的 ° J在一個四相降愿控制器中,每個通道引導 25%的輸出電流。這降低了每個輸出的功率耗散 壓控制盗的一個缺點是,當電流不平衡時, ' 將比另-電流通道引導更多的電流, ▲ (thermal Μ — )。另—缺點是,與控制器連接:故障 的重複速率可能與多相降塵轉換器的 、動力荷載 W出相同。在這 120455.doc 200818679 種情況下,诵洁士 中的電流變得不平衡而引起轉換器承受熱 故P早。 心因此:對多相控制器電路和操作多相控制器電路的方法 ^ *在其輸出維持電流平衡。此外,也期望多相控 1 ^電路的製造價格和時間更划算。 【發明内容】 :的來說’本發明提供了—種以不同的負載躍遷率來平 m顿換器中的電流的方法。該多相功率轉換器包 至小二益或其他斜坡訊號產生器、一脈衝寬度調變器和 或二他:功率級。根據本發明的—構想’通過抖動振蘯器 解白”斜坡訊號產生器的一個輸出訊號來平衡電流。可理 "二抖動輸出訊號被定義為持續地改變振盪器輸出訊 备 、盪杰輸出訊號或斜坡訊號使 負載步進率(step rate)和多相 千&制裔的開關頻率在一 有效時奴不匹配。平衡電流抑 耗散。 ,列1夕相功率轉換器中的熱 根據本發明的另一構想, 衡 一 、〒止振盪杰輸出訊號來平 與負載步進率不同步。 自相位延遲以使輸出訊號 根據本發明的再一構想,通 L ^ 幷動振盪為輸出訊號或斜 坡Λ唬並中止振盪器輸出訊號來平衡電流。 【實施方式】 · 圖1是製造於半導體基板中之根虚 is ^ ^ 據本發明一實施例的多 率轉換裔1 〇的結構圖。在圖^中 U甲不出的是有η組輸入 120455.doc 200818679 2、123......12n的脈衝寬度調變器(”PWM,,)電路12, 其中,”n”是整數。”n”組輸入中的每組輸入包括一個誤差 輸入l2nA和一個振盪輸入12nB。應該注意到,字母” A”和 B疋用於分別區分誤差輸入和振盪輸入的參考標記。因 此,輸入12〗包括誤差輸入12】a和振盪輸入12ib ;輸入122 匕括為差輸入12m和振盪輸入i22B ;輸入123包括誤差輸入 123八和振盪輸入1238;及輸入12。包括誤差輸入12以和振盪 輸入l2nB〇 夕相功率轉換器1 〇進一步包括一個誤差放大器丨6和一個 振盪器18,該誤差放大器的輸出17與誤差輸入121A、 12lA 12sa......12nA連接,該振盪器有一個輸入32和多個 輸出,其中,多個輸出與相應的振盪輸入12ib、Ha、 123B......12nB連接。與一實施例一致,誤差放大器16包括
一個連接在負反饋結構中的運算放大㈣,在該負反饋結 構中阻抗22連接在運异放大器2〇的輸出和其反相輸入之 間,及阻抗24與運算放大器2〇的反相輸入連接。作為例 子,阻抗22包括與串聯的電阻器28和電容器%並聯的電容 器26,阻抗24包括一個電阻器。運算放大器2〇的非反相輸 入被耦合以接收參考電壓級Vref】。應該理解,誤差放大 器16的回饋結構不是本發明的限制規^,也可使用所屬領 域技術人員習知的其他回饋結構。 l4ri分別與相應的 功率級3 41的一 ,功率級342、 PWM 電路 12 的輸出 14l、142、143 ······ 功率級34】、342、343 ······34n的輸入連接 個輸出與輸出節點5〇連接。類似地 120455.doc 200818679 343……34"的輸出與輸出節點50連接。功率級34ι、342、 343……^分別具有產生回饋電流kED1、lFEED2\
IpEED3......】feed n的電流感應模組35,、352、35 ,、古 些回饋電流與流經儲能元件44ι、%、% ... ...%的電流= 比例。回饋電流訊仏酬、Ifeed2、If_ w n分別 通過回H連接線37l、372 ' 373······37n回饋到PWM電路 12。用於電流感應模組的電路對所屬領域技術人員 習知的。 功率級34〗、342、343.·_··.34"包括驅動電路54丨、542、 543··....5〜’該驅動電路又分別具有作為功率級34丨、342、 343·‘·..·&輸入的輸人,與各個開關電晶體56】、562、 503......56n的閘極連接的高端.驅動哭 電晶體H 583 58二 和與各個開關 出一山 .····. η的閘極連接的低端驅動器輸 出。南柒開關電晶體56!、562、56 u u 6收作電壓源如高端開關電晶體561、562、 583····..56"的源極分別與低端開關電晶體581、582、 583··...58n的汲極連接。低端開關電晶體58,、582、 3 ····.· 58n的源極被耦合以接收工作電壓泝如ν φ 56, ^ ^ 电&,原如Vss。電晶體 582、58 2』7〜的源極和汲極分別與電晶體581、 3······ °的源極和汲極共同連接在一起,开八 各個儲能元件4七、442、44 並/刀別與 兀件4弋、442、443· 44 ^ y 儲月b 342、34 & ···· °的另一個端點作為功率級3七、 44 3……%的輪出。例如,儲能元件441、442、 3〜〜44,是電感器。肩 2 應忒左思到,當η等於2時,功率轉 120455.doc -10- 200818679 換器10是兩相功率轉換器;當η等於3時,功率轉換器1〇是 三相功率轉換器;當11等於4時,功率轉換器1〇是四相功率 轉換器,等等。 振盪器控制電路6〇通過電阻器59與振盪器器18的輸入32 _ σ特別疋’振盈器控制電路60包括與誤差放大器丨6的 輸出π連接以接收補償電壓Vc〇Mp的輸入61,被耦合以接 收 > 考电壓VREF2的輸入63,和與振盪器器18的輸入32連 接的輸出65。簡要參考圖2,其說明了根據本發明一實施 =的振盪器控制電路6〇的示意圖。圖2說明了一比較器 、一包括作為振盪器控制電路6〇的輸入6丨的反相輸入、 2為振in控制電路6G的輸人63的非反相輸人,和一個輸 二且地’比較器62具有磁滯現象。比較器Μ的輸出 耗=應電晶體(”fet”)76的閉極連接。贿76的源極被 口 M接收工作電麼源如VSS,且FET 76的汲極作為沒極 汗1路輪出和振盪器控制電路18的輸出65。 ’、、、/ ° Ο 出連接在輸出節點5。和工作電塵源如、之間。輸 谷。。2與負載80並聯。輸出節點 個回饋結構中。 ”阻抗24連接在一 =實施例’通過調節功率轉換㈣的 :週期和多相功率轉換器1。的持續接通時間處於Π载步 ::;广平衡……的熱心抑 夕相功率轉換器1〇的持續接通時間 、…〆 端開關電曰辟士 、, 曰 個或多個高 120455.doc 載步進週:二;於導通狀態的時間。暫時關聯是負 和夕相功率轉換㈣的持續接通時間在擴展的 200818679 , 不致、相同或相似。這通過設定振盪器丨8以產 生多:有預定頻率和相位關係的振盪器輸出訊號來實現。 根據實施例,功率鏟施哭 ▲ 刀手轉換裔10疋四相功率轉換器,也就是, 义數11等於4,且振盈器1 8產生四個以90度角分開的三角 波形。振盪器18可以通過在振盈器18的輸入32和工作電麼 源如VSS之間連接雷p且哭 & … 电Ρ °σ 84末故疋。控制振盪器1 8輸出頻 率的結構不限定為-個電阻器。其他電路網路也能與輸入 32耗合。例如,電阻器分壓網路可輸入321 禺合。振盪器18 將振盪器輸出訊號傳送到PWM電路12的輸人… 12sb……12nB。應該注意到,當功率轉換器10為兩相功率 轉換器時,振堡器18產生兩個以18〇度角分開的三角波 形;當功率轉換器10為三相功率轉換器時,振盪器18產生 三個以m度角分開的三角波形;當功率轉換器1〇為n相功 率轉換器時’振盈器18產生η個以360/η度角分開的三角波 形二正如上文中討論過的,功率轉換器可以是兩相功率轉 換益二相功率轉換器、四相功率轉換器、五相功率轉換 Γ等#應6亥進一步注意至,振盪器輸出訊號也指斜坡 訊號。 此外,诀差放大器16將補償訊號Vc〇Mp傳送到pWM電路 …的輸入121a、122A、123A ······12nA。補償訊號Vc_也指 誤差訊號vERR0R並出現在誤差放大器16的輸出i7。 。。現在*考圖3,舉例說明了用於四相功率轉換器的振盪 為18產生的三角波形或斜坡訊號的時間向量圖。圖3示出 了振幅範圍在電壓級電壓級νΗ%間的三角波形9〇、 120455.doc -12· 200818679 振幅範圍在電壓級VL92和電壓級Vhm間的三角波形92、振 幅範圍在電壓級Vl94和電壓級Vhsu間的三角波形94和振幅 範圍在電壓級VL96和電壓級VH96間的三角波形96。三角波 形90和92的相角以90度角分開;三角波形92和94的相角以 90度角分開;三角波形94和96的相角以90度角分開;三角 波形96和90的相角以90度角分開;在時刻t〇和t8期間,波 形90比波形92超前90度角,波形90比波形94超前180度 角,波形90比波形96超前270度角,且補償電壓vC0MP有一 個實質上恒定的電壓值VC0MP1。應該注意到,為了清楚起 見波形90-96被顯示在分開的圖示中,且對波形90-96的每 個圖示,電壓級VC0MP1是相同的電壓級。 當波形90的電壓值比電壓VC0MP大時,PWM 12的輸出 14】出現的訊號1 〇〇有一個邏輯低電壓級,即邏輯〇電壓 級。當波形90的電壓值比電壓VC0MP小時,訊號1〇〇有一個 邏輯南電壓級,即邏輯1電壓級。類似地,當波形9 2 - 9 6的 電壓值比電壓VC0MP大時,PWM 12的輸出142-I4n出現的訊 號102-106分別有一個邏輯低電壓級,即邏輯〇電壓級,而 當波形92-96的電壓值比電壓VC0MP小時,pwM 12的輸出 142·14η出現的訊號102-106分別有一個邏輯高電壓級,即 邏輯1電壓級。因而’通過分別比較補償訊號VC0MP與波形 90-96,可以產生訊號102-106。 在“時刻,負載電流IL0AD減少從而增加了電壓νουτ並使 電壓VC0MP從電壓級VC0MIM減小到電壓級Vc〇Mp2。pwM輸 出保持低,即,當電壓訊號vc〇MP處於電壓級 120455.doc 13 200818679 vC0MP2時,PWM 12的相應脈衝寬度調變器電路是不工作 的。由於相應的脈衝寬度調節器不工作,波形9〇_96變得 不隨時間變化且其電壓級分別為ν ^ b9〇 VS92、vS9^ vS96 0
因此’振盈器輸出訊號90,被中止。這樣,波形9〇_96中 被引入了-個相位偏移角。換句話說,輸出訊號9〇-96被 中止的時間在波形90_96中僅僅引入了—個延遲。因此, 在時刻t8波形90開始從電壓級Vs%減小。然而,在時刻。, 波形在電壓級VS9。處被中止並保㈣電壓級直到^。時 刻,在時刻t1()該電壓級繼續減小到電壓級。類似地, 在Μ寺刻’波形92在電壓級Vs92處被中止並保持該電壓級 直到時刻,在時刻tlG該電壓級繼續增加到電壓級. 波形94在電壓級Vs94處被中止並保持該電壓、級直到時刻 ,在時刻t]c該電壓級繼續增加到電壓級Vh94 ;及波形% 在電壓級Vs%處被中止並保持該電壓級直到“時刻,在時 刻t,G該電壓級繼續減小到電壓級Vl%。當波形9〇_96被中止 時,PWM訊號1〇〇_1()6的占空因數為零,即其為邏輯低或 邏輯0電壓級。 應該注意到,對於每個波形90_96,電壓級Vc⑽η和電 麼級VC0MP2分別相同。電壓級νΗ9〇、νΗ92、和V㈣相 同及電塵級vL90、vL92、Vl94和vL96相同。 在時刻tI0,輸出電壓νουτ開始恢復,使出現在誤差放大 器16的輸出17的補償電壓Vc〇Mp增加。在時刻,輸出電 壓級v0UT恢復且出現在誤差放大器16的輸出17的補償電壓 vC0MP處於電壓級Vc〇Mpi。這樣,波形9〇-96從其被中止處 120455.doc •14- 200818679 重新開士。在日寸刻t]。和t”的時間段内,當波形的電 壓值比電壓VC0Mp大時,出現sp· 12的輸出i4「i4n的訊 號100-1G6處於邏輯低電壓級;當波形私%的電壓值比電 θ、 comp】時σ孔號100-106處於邏輯高電壓級。 圖4疋根據本兔日月另_實施例的多相功率轉換器㈣的結 構圖圖4不出了圖2中描述的pWM電路、誤差放大器 1 6、振盪器1 8、功娈妞2 / 。1 表此 力羊、、及34广34n、負載80和負載電容器82。 夕相功率轉換器150進-步包括-個抖動網路152,其輸出 153通過電阻益59與振盪器18的輸入μ耦合。 圖5是根據本發明實施例的抖動網路152的結構圖。抖動 網路152可以包括運算放大器⑸和⑹,其中每個運算放 大器有—個反相輸入、非反相輸入和輸出。電阻器156連 接在運算放大器154的輸出和其反相輸入之間,及電阻琴 ⑽接在運算放大器154的輸出和其非反相輸入之間。二 ^電阻器⑽連接在運算放大器154的非反相輸入和工作 電麼源如v s s之間,刀雷六# “ 163連接在運算放大器154的 = —個單位增益結構 運异放大器1 62的非反相輸入盥運管 鈐 ”开放大窃154的反相 =接’及運算放大器162的輪出與其反相輪入連接。 ^放大器162的輸出也通過電阻器164與輸出⑸連接。 …3被輕合以通過電阻器168接收工作電屢源如Vss。 =乍時,抖動網路152改變功率叫狄的開關頻率 止負载步進率和功率級34p34 大的祥h πτ η曰7開關頻率在一個相 大的…匹配。這防止了通道中不平衡電流的堆積。 I20455.doc 200818679 圖6是與本發明另一實施例一致的多相功率轉換器mo的 結構圖。圖6示出了圖2和圖4中描述的pwM電路12、誤差 放大器16、振盪器18、功率級34ι·34η、負載8〇和負載電容 器82。多相功率轉換器2〇〇進一步包括一個振蘯器控制和 抖動網路202,其輸出2G3通過電阻器59與振盪器以的輸入 3 2搞合。 在運仃中,振盪器控制和抖動網路2〇2改變功率級Μ!·
3七的開關頻率並引人—個相位延遲以阻止負載步進率和 開關34r34n的開關頻率在一個才目#大的時段内匹配。這防 了通道中不平衡電流的堆積,從而抑制了多相功率換 器200的熱耗散和熱故障。 、 由此可>,本發明提供了一種以不同的負載躍遷率 弋的+衡多相功率轉換器中的電流以抑制熱耗 勺方法°。根據本發明—實施例,熱耗散是經由調節多相 功率轉換器的頻率或 頻丰成週期和負载步進週期以使其在—個擴 、又疋至夂、相同或相似而被抑㈣。根據另施 例’通過抖動功率級的開關頻率以使負載步進率和門關的 開關頻率在一個相當 ’關勺 不目田大的時段内不匹配來抑制熱 發明的—個優點是其實施在價格上报划算。 月。
雖然這裏公開的是某些優選實施例和方法,但八 開對所屬領域技術人員來 A 可以進行變化和二 對這些實施例和方法 進订支化和修改而不偏離本發明的實 ::’可以用數位技術實施此方法。應該注意到,除= 5兒明,使用術語”當 gd, n xh # ~ ^ 、卜另作 田·.····日寺I表不當時一個事件發生且當 120455.doc -16- 200818679 该事件正在發生時。意圖是本發明應僅限於隨附的權利要 求書及適用法律的規則和法則要求的範疇。 【圖式簡單說明】 以下結合附圖與下列詳細描述對本發明加以說明,圖中 相同的7C件符號代表相同的組成元件,其中: 圖1是根據本發明一實施例的多相控制器電路的示意 圖; ’ 圖2是圖1所示之多相控制器電路的一部分的示意圖; 圖3是操作圖1所示之多相控制器電路的時間向量圖; 圖4是根據本發明另一實施例的多相控制器電路的示意 圖; ~ 圖5是圖4所示之多相控制器電路的_部分的示意圖;以及 圖6是根據本發明再一實施例的多相控制器電路的示意 圖。 【主要元件符號說明】 10 12 16 18 20 22 24 26 28 多相功率轉換器 脈衝寬度調變器(”PWM”)電路 誤差放大器 振盪器 運算放大器 阻抗 阻抗 電容器 電阻器 120455.doc 200818679 30 電容器 35] 電流感應模組 352 電流感應模組 353 電流感應模組 35r 電流感應模組 37i 回饋連接線 372 回饋連接線 373 回饋連接線 37n 回饋連接線 44】 儲能元件 442 儲能元件 443 儲能元件 44n 儲能元件 50 輸出節點 54, 驅動電路 542 驅動電路 543 驅動電路 54n 驅動電路 50! 開關電晶體 562 開關電晶體 563 開關電晶體 56n 開關電晶體 58, 開關電晶體 582 開關電晶體 120455.doc 200818679 583 開關電晶體 58n 開關電晶體 59 電阻器 60 振盪器控制電路 62 比較器 76 場效應電晶體 80 負載 82 輸出電容器 84 電阻器 150 多相功率轉換器 152 抖動網路 154 運算放大器 156 電阻器 158 電阻器 160 電阻器 162 運算放大器 163 電容器 164 電阻器 168 電阻器 200 多相功率轉換器 202 抖動網路 120455.doc -19-
Claims (1)
- 200818679 十、申請專利範圍: 1·-種以不同的負載步進率來平衡一多相功率轉換器中的 電流的方法,包括: 提供所述多相功率轉換考,Μ、+.夕4 千将谀裔,所述多相功率轉換器具 一持績接通時間;和 調節所述多相功率轉換器的頻率,以使—負載步 期和所❹相㈣的所料續接料 時關聯中。 、专 f 其中,所述暫時關 其中,所述提供所 2·如申請專利範圍第1項所述的方法 聯是一致、相似或相同其中之一。 3·如申請專利範圍第〗項所述的方法 述多相功率轉換器的步驟包括·· 提供一誤差放大器,所述 差放大恣具有一輪屮· 提供一振盪器,所述振盪哭呈右 , … 遂°°具有一輸出; 將所述誤差放大器的所述 器的一第一輸入; ,出連接到一脈衝寬度調變 將所述振盪器的所述輪 的一第二輸入;和 接到所述脈衝寬度調變器 與所述脈衝寬度調變器的輪出連才。革、.及-有一輸入,其 4.如申請專利範圍第3項妾。 連接具有-輸入的—第二;法’進—步包括: 器的另一輪出; 一功率級到所述脈衝寬度調變 在所述第一功率級的 ’L别出和一輸出節點間連接一 120455.doc 200818679 第一電感器; 在所述第二功率 、 一皆一 、〇所述輪出和所述輪出節點間連接 弟一黾感器;和 將所述輸出節點連接 ,々# 逆接到所述誤差放大器的一輸入。 5·如榷利要求丨所述的方 .. 法,其中,所述多相功率轉換器 的所述持續接通時間 e Ί和所述負载步進之間的所述暫時關 聯疋一一致關聯。 了開 6·如申請專利範圍第1項所、f ^ + 率轉換$曰,、斤述的方法,其中,所述多相功 手轉換裔疋一四相功率轉換器。 7·如申請專利範圍第丨項所、十、aa 率轉…“ 的方法,其中’所述多相功 之一。 锝換為或一三相功率轉換器其中 8·如申請專利範圍第丨項所述 iiL ]万去,進一步包括,將一 1與所述多相功率轉換器連接。 9·如申請專利範圍第1項所沭 ^ , 、 达的方法,其中,所述調節所 迷夕相功率轉換器的所 _ 4£ ^ &符,接通時間的步驟包括抖動 振盪器訊號。 10·如申請專利範圍第丨項所 什夕4 0方去,其中,所述調節所 述夕相功率轉換器的所述 _ 疋符,接通時間的步驟包括中止 振盡器訊號或使所述振盪 1Ί 派盈夯δί1號相位偏移其中之一。 η•一種以不同的負載步進率來抑 ^ . +抑制一多相功率轉換器中的 =散的μ ’包括操作所述多相功率轉㈣以阻止-、:步進率鎖定於所述多相功率轉換器的一相電流上。 申請專利範圍第11項料的方法,其巾,所述操作所 120455.doc 200818679 述多相功率轉換器的步驟 1 ^ ^ 括中止/振盪器訊號。 13·如申凊專利範圍第丨丨項 . 攻的方法,其中,所述操作所 述多相功率轉換器的步驟 ,^ 匕括抖動所述多相功率轉換器 的一輸出訊號。 14. 如申請專利範圍第13音 、+.夕4 ,、所述的方法,其中,所述操作所 述夕相功率轉換器的步驟進一 _ 步包祜中止一振盪态訊 號。 Ο L 15. 如申請專利範圍第U項所 ^ ^ ^ 的方法,進—步包括一多相 功率轉換器,所述多相功率 轉換為係k自包含一兩相功 率轉換裔、一三相功率轉換 、姦和一四相功率轉換器之_ 群組。 16. 如中請專利範圍第U項所述的方法,進—步包括: 從-多相功率轉換器的—輪出電歷產生—電路 壓;和 ^ 從所述電路輸出電壓產生—補償電壓。 17. 如申請專利範圍第16項所 义W万沄,進一步包括,比条 所述補償電壓與至少一据湯π a ^ ^ 振盪益訊號,以產生一脈衝 調變訊號。 & 18. 如申請專利範圍第17項所述的方法,其中,所述比較所 述補償電壓與至少ϋ器訊號的步驟包括比較所述 償電壓與多個振盪器訊號, ^ 〇 U以產生多個脈衝寬度調變訊 號。 ° 19•-種以不同的負載躍遷率來抑制—多相功率轉換器 熱耗散的方法,包括,通過中止―振盈器訊號及抖動所 120455.doc 200818679 述振盪器的一輸入訊號,來操作所述多相功率轉換器以 阻止一負載步進率鎖定於所述多相功率轉換器的一相電 流上。 20.如申請專利範圍第19項所述的方法,進一步包括一多相 功率轉換器,所述多相功率轉換器有η相,其中η為整 數0 120455.doc
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