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TWI675278B - 電源轉換裝置的參數設定電路以及電流產生方法 - Google Patents

電源轉換裝置的參數設定電路以及電流產生方法 Download PDF

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Abstract

一種適於參數設定電路的電流產生方法,參數設定電路耦接至外部設定阻抗。外部設定阻抗耦接至外部電壓並輸出第一電流。所述電流產生方法包括如下步驟:比較參考電壓與參考電阻之端點的端電壓得到比較結果;依據比較結果調整端電壓;依據該調整後的端電壓得到一設定參數;以及依據補償電流來產生設定電流,補償電流與第一電流、設定參數有關。另外,一種電源轉換裝置的參數設定電路亦被提出。

Description

電源轉換裝置的參數設定電路以及電流產生方法
本發明是有關於一種參數設定電路以及電流產生方法,且特別是有關於一種電源轉換裝置的參數設定電路以及電流產生方法。
一般而言,電子電路通常需要參數設定電路來產生可以依據實際設計需求加以設定的電流。此種參數設定電路設定電流的方式通常是透過一個電阻耦接至特定電壓或接地電壓來設定電流。以往將參數設定電路的內部電阻及其外接的外部設定阻抗串聯耦接,利用此電阻串來對特定電壓進行分壓,以產生設定電流。然而,以此種方式來產生的設定電流,由於內部電阻的電阻值無法準確決定,因此其電流值也可能有所偏差。
為了解決此一問題,在現有技術,有利用參數設定電路多個不同的接腳分別耦接至特定電壓及外部設定阻抗,並且搭配不同的電路結構之設計方式來產生設定電流,但是此種方式可能提高電路的製造成本。
本發明提供一種電源轉換裝置的參數設定電路,用以提供電源轉換裝置設定參數。
本發明提供一種電流產生方法,可準確地產生設定電流。
本發明的參數設定電路耦接外部設定阻抗。參數設定電路包括切換開關單元、內部參數調整單元以及設定單元。切換開關單元耦接外部設定阻抗。內部參數調整單元耦接切換開關單元。內部參數調整單元包括設定參考單元。設定參考單元透過切換開關單元耦接外部設定阻抗。內部參數調整單元藉由切換開關單元之操作來依據預設參數比例、外部設定阻抗、及設定參考單元來提供一調整參數。設定單元耦接切換開關單元。設定單元依據切換開關單元之操作來產生設定電流。設定電流為調整電流與初始設定電流的結合。調整電流的產生與調整參數相關。
在本發明的一實施例中,上述的內部參數調整單元還包含分壓電路,分壓電路利用提供的參考電壓呈現預設參數比例。以及比較器,比較器的輸入端耦接分壓電路與設定參考單元的第一端,並輸出比較結果。比較器根據比較結果調整設定參考單元的第一端之端電壓。
在本發明的一實施例中,控制訊號週期性地控制切換開關單元。比較器根據比較結果週期性的比較並調整端電壓。
在本發明的一實施例中,上述的設定參考單元為可變電阻。比較器根據比較結果控制可變電阻的電阻值以改變端電壓。
在本發明的一實施例中,上述的端電壓等於參考電壓時,外部設定阻抗與可變電阻的比值等於預設參數比例。
在本發明的另一實施例中,上述的內部參數調整單元更包括可變電流源。可變電流源用以提供可變電流,並耦接至設定參考單元,並根據比較結果調整可變電流,以改變端電壓。
在本發明的另一實施例中,上述的補償電流根據可變電流的電流值而改變。
在本發明的另一實施例中,上述的外部設定阻抗耦接至第一電壓,以輸出第一電流。電流產生電路更包括電流鏡電路。電流鏡電路包括第一端以及第二端。第一端耦接至補償電流源以及外部設定阻抗。電流鏡電路用以將補償電流以及第一電流從第一端映射至第二端,以產生設定電流。
本發明的電源轉換裝置的參數設定電路耦接外部設定阻抗的第一端。外部設定阻抗的第二端耦接第一電壓。參數設定電路包括切換開關單元、內部參數調整單元以及設定單元。切換開關單元耦接外部設定阻抗。內部參數調整單元具有預設參數比例與設定參考單元。設定參考單元耦接切換開關單元。內部參數調整單元依據切換開關單元之操作、外部設定阻抗、設定參考單元、第一電壓及預設參數比例調整設定參考單元,依據調整後的設定參考單元提供設定參數。設定單元耦接切換開關單元,且依據第一電壓、外部設定阻抗及設定參數產生設定電流。
在本發明的一實施例中,上述的設定參考單元透過切換開關單元耦接外部設定阻抗。控制訊號週期性地控制切換開關單元比較並調整設定參考單元。
在本發明的一實施例中,上述的內部參數調整單元包括分壓電路。分壓電路提供參考電壓呈現預設參數比例;設定參考單元為可變電阻,具有第一端。第一端具有端電壓。內部參數調整單元包括比較器,用以比較參考電壓及端電壓並輸出比較結果,並根據比較結果調整可變電阻。
在本發明的一實施例中,當外部設定阻抗與可變電阻的比值等於預設參數比例時,內部參數調整單元根據調整後的可變電阻值提供設定參數。
在本發明的另一實施例中,上述的設定單元包括補償電流源。補償電流源根據設定參數提供補償電流。
在本發明的另一實施例中,上述的內部參數調整單元包括設定參考單元與第一電流產生電路。第一電流產生電路藉由開關單元之操作、外部設定阻抗、設定參考單元及第一電壓產生第一電流。
在本發明的另一實施例中,上述的設定參考單元包括第二電流產生電路與比較器。第二電流產生電路耦接比較器,比較器藉由第一電流調整補償電流源,以提供設定參數。
在本發明的另一實施例中,上述的外部設定阻抗提供一第一電流。設定單元包括電流鏡電路。電流鏡電路包括第一端以及第二端。第一端耦接至補償電流源以及外部設定阻抗。電流鏡電路用以將補償電流以及第一電流從第一端映射至第二端,以產生設定電流。
本發明的電流產生方法適用於參數設定電路,其耦接至外部設定阻抗。外部設定阻抗耦接至外部電壓以輸出第一電流。所述電流產生方法包括:比較參考電壓與參考電阻之一端點的端電壓得到比較結果;依據比較結果調整端電壓;依據調整後的端電壓得到設定參數;以及依據補償電流來產生設定電流。補償電流係依據第一電流、設定參數而產生。
在本發明的一實施例中,在比較參考電壓與參考電阻之一端點的端電壓得到比較結果的步驟中,係依據控制訊號週期性地比較參考電壓與端電壓。
在本發明的一實施例中,上述依據比較結果調整端電壓的步驟包括:藉由調整參考電阻的電阻值而改變端電壓,以讓參考電壓與端電壓實質上相等。
在本發明的一實施例中,上述依據比較結果調整端電壓的步驟包括:藉由調整耦接參考電阻的可變電流的電流值來改變端電壓,以讓參考電壓與端電壓實質上相等。
在本發明的一實施例中,上述依據補償電流來產生設定電流的步驟包括:將補償電流以及第一電流從電流鏡電路的第一端映射至電流鏡電路的第二端,以產生設定電流。補償電流的電流值係依據第二電流的電流值來決定。第二電流的電流值係依據設定參數來決定。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
以下提出多個實施例來說明本發明,然而本發明不僅限於所例示的多個實施例。又實施例之間也允許有適當的結合。在本案說明書全文(包括申請專利範圍)中所使用的「耦接」一詞可指任何直接或間接的連接手段。舉例而言,若文中描述第一裝置耦接於第二裝置,則應該被解釋成該第一裝置可以直接連接於該第二裝置,或者該第一裝置可以透過其他裝置或某種連接手段而間接地連接至該第二裝置。此外,「阻抗」一詞可指至少一電阻、電阻網路、電容、電感或任何其他可提供阻抗值的元件。
圖1A繪示本發明之參數設定電路的方塊圖。請參考圖1A,本發明之參數設定電路400例如是一電源轉換裝置的參數設定電路。參數設定電路400包括切換開關單元440、內部參數調整單元450以及設定單元420。參數設定電路400耦接外部設定阻抗500的第一端。外部設定阻抗500的第二端耦接第一電壓VIN 。切換開關單元440耦接外部設定阻抗500。設定單元420耦接切換開關單元440。內部參數調整單元450具有預設參數比例452與設定參考單元454。設定參考單元454耦接切換開關單元440。並透過切換開關單元440耦接外部設定阻抗500。預設參數比例452例如是電阻比、電流比或電壓比,本發明並不加以限制。
具體而言,內部參數調整單元450依據切換開關單元440之操作、外部設定阻抗500、設定參考單元454、第一電壓VIN 及預設參數比例452調整設定參考單元454。內部參數調整單元450依據調整後的設定參考單元454來提供設定參數。在本實施例中,控制訊號S週期性地控制切換開關單元440調整設定參考單元454。
圖1B繪示本發明實施例之參數設定電路的概要示意圖。請參考圖1B,參數設定電路100包括切換開關單元140、內部參數調整單元150以及設定單元120。切換開關單元140耦接外部設定阻抗XRT 。內部參數調整單元150耦接切換開關單元140。設定單元120耦接至切換開關單元140。參數設定電路100例如經由其中的一接腳(pin)130及外部設定阻抗XRT 耦接至第一電壓VIN ,其中,X是可依據實際設計需求來設定的預設參數比例,本發明並不加以限制。預設參數比例X例如是預設電阻比值。
具體而言,在本實施例中,切換開關單元140包括開關131、133,分別受控於控制訊號S1、S2,兩者反相。在本實施例中,控制訊號S2例是由控制訊號S1反相所得,本發明並不加以限制。在本實施例中,內部參數調整單元150包括分壓電路152、設定參考單元RIN 以及比較器110。分壓電路152提供參考電壓VR 。設定參考單元RIN 具有可被調整的端電壓VC 。比較器110的輸入端耦接分壓電路152與設定參考單元RIN 。比較器110用以比較參考電壓VR 與端電壓VC ,並輸出比較結果。比較器110根據比較結果調整端電壓VC 。在本實施例中,設定參考單元RIN 可以是一個電阻或是多個電阻形成的阻抗網路,本發明對設定參考單元RIN 的型態並不加以限制。
在本實施例中,當開關131導通時,開關133不導通。此時,比較器110用以比較參數設定電路100當中的內部電阻RX 的參考電壓VR 與設定參考單元RIN (以下稱參考電阻RIN )的端電壓VC ,並且依據比較結果來調整參考電阻RIN 的電阻值。或者,在一實施例中,比較器110也可依據比較結果來調整內部參數調整單元150的可變電流源(未繪示於圖1B)所提供的可變電流之電流值,本發明並不加以限制。接著,在本實施例中,設定單元120包括補償電流源121、122,兩者分別用以提供補償電流IOFS1 /X、IOFS2 。補償電流IOFS1 /X的電流值例如是依據補償電流IOFS2 的電流值來決定,其中,X是可依據實際設計需求來設定的預設參數比例,本發明並不加以限制。在本實施例中,當開關131不導通時,開關133導通。此時,設定單元120例如依據補償電流IOFS1 /X以及流過外部設定阻抗XRT 的電流來產生設定電流IRT
因此,在本實施例中,參數設定電路100的操作大致可以分成兩個階段。在第一階段中,開關131導通,開關133不導通。比較器110例如比較內部電阻RX 的參考電壓VR 與參考電阻RIN 的端電壓VC 。接著,比較器110再依據比較結果來調整參考電阻RIN 的電阻值,或者可變電流之電流值以改變端電壓VC 。接著,在第二階段中,開關131不導通,開關133導通。設定單元120例如依據補償電流IOFS1 /X以及流過外部設定阻抗XRT 的電流來產生設定電流IRT 。如此一來,參數設定電路100透過單一接腳與外部設定阻抗XRT 耦接,即可產生與電壓VIN 和外部設定阻抗XRT 成比例的設定電流IRT
以下分別例示說明比較器依據比較結果來調整參考電阻RIN 的端電壓VC ,以及比較器依據比較結果來調整可變電流之電流值的不同範例實施例。
圖2繪示本發明一實施例之參數設定電路的概要電路圖。圖3繪示圖2實施例之參數設定電路的控制訊號及其電阻的電阻值之波形示意圖。請參考圖2及圖3,本實施例之參數設定電路200例如是利用調整可變電阻RIN 的電阻值以改變端電壓VC 。在本實施例中,參數設定電路200包括切換開關單元240、內部參數調整單元250以及設定單元220。在本實施例中,設定參考單元例如是可變電阻RIN ,外部設定阻抗A×RT 及可變電阻RIN 形成一電阻串,其中A是可依據實際設計需求來設定的預設參數比例,本發明並不加以限制。在本實施例中,預設參數比例A例如是預設電阻比值。此電阻串的一端耦接至第一電壓VIN ,另一端耦接至第二電壓GND。第一電阻A×RX 及第二電阻RX 形成分壓電路252,以提供預設參數比例A。分壓電路252的一端耦接至第一電壓VIN ,另一端耦接至第二電壓GND。
具體而言,在本實施例中,第二電阻RX 與第一電阻A×RX 耦接之一端經由第一開關231_1耦接至比較器210。可變電阻RIN 經由第二開關232耦接至外部設定阻抗A×RT ,並且與外部設定阻抗A×RT 耦接之一端經由第一開關231_2耦接至比較器210。換句話說,在本實施例中,第二電阻RX 及可變電阻RIN 各自的一端分別經由第一開關耦接至比較器210。控制訊號UG、S1分別用以控制第一開關231_1、231_2及第二開關232的導通狀態,兩者的訊號波形如圖3所示。在本實施例中,控制訊號UG、S1相位相同,同步開啟或關閉第一開關231_1、231_2及第二開關232,從而參數設定電路200操作在第一階段時,即第一開關231_1、231_2及第二開關232導通時,比較器210比較第二電阻RX 的參考電壓VR 與可變電阻RIN 的端電壓VC ,並且依據比較結果來調整可變電阻RIN 的電阻值,從而改變端電壓VC
在本實施例中,控制訊號UG、S1係分別週期性地開啟或關閉第一開關231_1、231_2及第二開關232,因此,比較器210週期性地重複比較第二電阻RX 的參考電壓VR 與可變電阻RIN 的端電壓VC ,並且依據比較結果來調整可變電阻RIN 的電阻值,以將可變電阻RIN 的電阻值調整到與外部設定阻抗A×RT 的電阻值具有預設的比例關係,例如兩者的比值為預設參數比例A。舉例而言,在本實施例中,第一電阻A×RX 及外部設定阻抗A×RT 的預設參數比例A例如設定為相等。並且,在第一階段重複執行一至多次之後,比較器210例如調整可變電阻RIN 的電阻值,從而改變端電壓VC 以讓比較器210的兩輸入端的電壓值相等。在此比較結果成立之時,外部設定阻抗A×RT 的電阻值與可變電阻RIN 的電阻值具有預設的比例關係,例如兩者的比值為預設參數比例A,亦即,可得電阻值關係式RIN =RT ,如圖3所示,其中RIN 是可變電阻的電阻值,A×RT 是外部設定阻抗的電阻值,A是預設參數比例。
另一方面,在本實施例中,設定單元220例如是經由第三開關233_1、233_2耦接至比較器210。控制訊號S2用以控制第三開關233_1、233_2的導通狀態,其訊號波形例如與控制訊號UG、S1反相。換句話說,在本實施例中,在第一開關231_1、231_2及第二開關232導通時,第三開關233_1、233_2不導通。反之,在第一開關231_1、231_2及第二開關232不導通時,第三開關233_1、233_2導通。在一實施例中,控制訊號S2例如是由控制訊號UG、S1反相所得,本發明並不加以限制。在本實施例中,控制訊號S2係週期性地同步開啟或關閉第三開關233_1、233_2,從而參數設定電路200操作在第二階段時,即第三開關233_1、233_2導通時,設定單元220至少依據補償電流I2/A來產生設定電流I。
詳細而言,在本實施例中,設定單元220包括補償電流源222、電流鏡電路224以及緩衝器電路226。電流鏡電路224的第一端耦接至補償電流源222以及外部設定阻抗A×RT 。補償電流源222用以提供補償電流I2/A給電流鏡電路224。在第三開關233_1導通時,外部設定阻抗A×RT 輸出第一電流I1給電流鏡電路224。舉例而言,在第三開關233_1導通時,第一電流I1的電流值例如是第一電壓VIN 減去可變電阻RIN 的端電壓Vth除以外部設定阻抗A×RT 的電阻值所得,亦即電流值,其中VIN 是第一電壓的電壓值,Vth是可變電阻RIN 的端電壓的電壓值,A×RT 是外部設定阻抗的電阻值。接著,電流鏡電路224用以將補償電流I2/A以及第一電流I1從其第一端映射至其第二端,以產生設定電流I。其中,A是可依據實際設計需求來設定的預設參數比例,本發明並不加以限制。
在本實施例中,緩衝器電路226耦接至電流鏡電路224以及可變電阻RIN 。緩衝器電路226包括補償電流源221以及緩衝放大器223。緩衝放大器223的輸出端耦接至補償電流源221,緩衝放大器223的兩輸入端分別耦接至電流鏡電路224及可變電阻RIN 。在第三開關233_1導通時,補償電流源221用以提供第二電流I2至可變電阻RIN 。因此,在本實施例中,第二電流I2的電流值係依據可變電阻RIN 的電阻值來決定。並且,補償電流I2/A的電流值係依據第二電流I2的電流值來決定。舉例而言,在第三開關233_1導通時,第二電流I2的電流值例如是可變電阻RIN 的端電壓Vth除以可變電阻RIN 的電阻值所得,亦即電流值I2=Vth/RIN 。因此,補償電流I2/A其電流值為,其中I2/A是補償電流的電流值,Vth是可變電阻RIN 的端電壓的電壓值,RIN 是可變電阻的電阻值。因此,電流鏡電路224將補償電流I2/A以及第一電流I1從其第一端映射至其第二端,其所產生的設定電流I之電流值為補償電流I2/A以及第一電流I1的總和,亦即電流值,其中I是設定電流的電流值,VIN 是第一電壓的電壓值,Vth是可變電阻RIN 的端電壓的電壓值,A×RT 是外部設定阻抗的電阻值,RIN 是可變電阻的電阻值。
因此,在本實施例中,參數設定電路200的第一階段及第二階段係交錯執行並且週期性地重複執行一至多次。在第一階段中,比較器210將可變電阻RIN 的電阻值調整與外部設定阻抗A×RT 的電阻值具有預設的比例關係,以使得電阻值關係式RIN =RT 成立,如圖3所示。在第二階段中,設定單元220依據補償電流I2/A以及第一電流I1來產生的設定電流I,其電流值,其中I是設定電流的電流值,VIN 是第一電壓的電壓值,Vth是可變電阻RIN 的端電壓的電壓值,A×RT 是外部設定阻抗的電阻值,RIN 是可變電阻的電阻值。在電阻值關係式RIN =RT 成立時,電流值。因此,在本實施例中,參數設定電路200透過單一接腳230與外部設定阻抗A×RT 耦接,即可產生與電壓VIN 和外部設定阻抗A×RT 成比例的設定電流I。其中,A是可依據實際設計需求來設定的預設參數比例,本發明並不加以限制。
在一實施例中,參數設定電路200例如作為電源轉換裝置的參數設定電路。內部參數調整單元250具有預設參數比例A與設定參考單元。在此實施例中,預設參數比例A藉由分壓電路252所提供的參考電壓VR 呈現。設定參考單元為可變電阻RIN ,其第一端具有端電壓VC 。內部參數調整單元250依據切換開關單元240之操作、外部設定阻抗A×RT 、第一電壓VIN 及預設參數比例A調整設定參考單元(可變電阻RIN )。例如,內部參數調整單元250的比較器210用以比較參考電壓VR 及端電壓VC 並輸出比較結果,並根據比較結果調整可變電阻RIN 。在此實施例中,設定單元220用以依據調整後的設定參考單元(可變電阻RIN )來提供設定參數給電源轉換裝置。設定參數例如包括設定電流。
圖4繪示本發明一實施例之電流產生方法的步驟流程圖。請參考圖2至圖4,本實施例之電流產生方法例如至少適用於圖2的參數設定電路200。在本實施例中,在步驟S400中,比較器210依據控制訊號UG週期性地比較可變電阻RIN 及第二電阻RX 的端電壓,亦即端電壓VC 與參考電壓VR 。接著,在步驟S410中,比較器210依據控制訊號UG週期性地調整可變電阻RIN 的電阻值,以讓可變電阻RIN 及外部設定阻抗A×RT 兩者的電阻值具有預設的比例關係,例如外部設定阻抗A×RT 與可變電阻RIN 的比值等於預設參數比例A,以使得電阻值關係式RIN =RT 成立。之後,在步驟S420中,設定單元220依據補償電流I2/A以及第一電流I1來產生設定電流I,其電流值。因此,在本實施例中,電流產生方法利用單一接腳230與外部設定阻抗A×RT 耦接的參數設定電路200,可產生與第一電壓VIN 和外部設定阻抗A×RT 成比例的設定電流I。其中,A是可依據實際設計需求來設定的預設參數比例,本發明並不加以限制。
另外,本發明之實施例的電流產生方法可以由圖2至圖3實施例之敘述中獲致足夠的教示、建議與實施說明,因此不再贅述。
圖5繪示本發明另一實施例之參數設定電路的概要電路圖。圖6繪示圖5實施例之參數設定電路的控制訊號及比較器輸入端的端電壓之波形示意圖。請參考圖5及圖6,本實施例之參數設定電路300例如是利用調整可變電流的方式以據此來產生電流輸出。在本實施例中,參數設定電路300包括切換開關單元360、內部參數調整單元350以及設定單元320。在本實施例中,外部設定阻抗A×RT 及固定電阻RIN 形成一電阻串,其一端耦接至第一電壓VIN ,另一端耦接至第二電壓GND。第一電阻(A-1)×RX 之一端耦接至第二電阻RX 以形成分壓電路352,其一端耦接至第一電壓VIN ,另一端耦接至第二電壓GND。經分壓,第二電阻RX 之一端的電壓值係參考電壓VIN /A。此外,在本實施例中,內部參數調整單元350包括設定參考單元356及第一電流產生電路354。設定參考單元356包括比較器310、第二電流產生電路340及參考電阻RC 。第二電流產生電路340之一端耦接至參考電阻RC 。第二電流產生電路340提供可變電流(1+a)I3至參考電阻RC ,以在參考電阻RC 之一端產生端電壓Vc。較佳的,參考電阻RC 的值等於第二電阻RX 的值。
具體而言,在本實施例中,第二電阻RX 與第一電阻(A-1)×RX 耦接之一端經由第一開關331耦接至比較器310,並且提供參考電壓VIN /A。參考電阻RC 耦接至比較器310。固定電阻RIN 經由第二開關332耦接至外部設定阻抗A×RT 。控制訊號UG、S1分別用以控制第一開關331及第二開關332的導通狀態,兩者的訊號波形如圖6所示。在本實施例中,控制訊號UG、S1相位相同,同步開啟或關閉第一開關331及第二開關332,從而參數設定電路300操作在第一階段,即第一開關331及第二開關332導通時,比較器310比較第二電阻RX 的參考電壓VIN /A與參考電阻RC 的端電壓Vc。其中,A是可依據實際設計需求來設定的預設參數比例,本發明並不加以限制。接著,比較器310依據比較結果來調整可變電流(1+a)I3的電流值,例如調整設定參數a,以改變參考電阻RC 的端電壓Vc。在本實施例中,控制訊號UG、S1係分別週期性地開啟或關閉第一開關331及第二開關332,因此,比較器310週期性地重複比較第二電阻RX 的參考電壓VIN /A與參考電阻RC 的端電壓Vc,並且依據比較結果來調整可變電流(1+a)I3的電流值,以讓第二電阻RX 的參考電壓VIN /A與參考電阻RC 的端電壓Vc實質上相等,兩者的訊號波形如圖6所示。
在本實施例中,第一電流產生電路354包括電流源351、緩衝放大器353以及第四電阻A×RX 。電流源351用以提供第一電流I3至第四電阻A×RX 。緩衝放大器353的輸出端耦接至電流源351,緩衝放大器323的兩輸入端分別耦接至第四電阻A×RX 及固定電阻RIN 。在第二開關332導通時,緩衝放大器323的兩輸入端之端電壓相等,實質上等於外部設定阻抗A×RT 與固定電阻RIN 耦接之一端的端電壓。因此,流過第四電阻A×RX 的第一電流I3,其電流值係依據第四電阻A×RX 的電阻值以及第四電阻A×RX 與緩衝放大器323之反相輸入端耦接之一端的端電壓來決定。在第一電流I3的電流值決定之後,可變電流(1+a)I3的電流值也可依據第一電流I3的電流值來決定,從而決定參考電阻RC 的端電壓Vc。因此,在第一階段重複執行一至多次之後,比較器310例如調整可變電流(1+a)I3的電流值以讓比較器310的兩輸入端的電壓值相等,即第二電阻RX 的參考電壓VIN /A與參考電阻RC 的端電壓Vc相等,如圖6所示。在此比較結果成立之時,固定電阻RIN 的電阻值與外部設定阻抗A×RT 的電阻值具有預設的比例關係,例如兩者的比值為1/a,亦即,可得電阻值關係式a×RIN =A×RT ,其中RIN 是固定電阻的電阻值,A×RT 是外部設定阻抗的電阻值。
在本實施例中,緩衝放大器323的兩輸入端之端電壓相等,實質上等於固定電阻RIN 與外部設定阻抗A×RT 耦接之一端的端電壓。第一電流I3的電流值依據第四電阻A×RX 的電阻值以及第四電阻A×RX 與緩衝放大器323之反相輸入端耦接之一端的端電壓來決定。並且,可變電流(1+a)I3的電流值是依據第一電流I3的電流值來決定,從而決定參考電阻RC 的端電壓Vc。
另一方面,在本實施例中,設定單元320例如是經由第三開關333_1、333_2耦接至比較器310。控制訊號S2用以控制第三開關333_1、333_2的導通狀態,其訊號波形例如與控制訊號UG、S1反相。換句話說,在本實施例中,在第一開關331及第二開關332導通時,第三開關333_1、333_2不導通。反之,在第一開關331及第二開關332不導通時,第三開關333_1、333_2導通。在一實施例中,控制訊號S2例如是由控制訊號UG、S1反相所得,本發明並不加以限制。在本實施例中,控制訊號S2係週期性地同步開啟或關閉第三開關333_1、333_2,從而參數設定電路300操作在第二階段時,即第三開關333_1、333_2導通時,設定單元320至少依據補償電流I2/a來產生設定電流I。
詳細而言,在本實施例中,設定單元320包括補償電流源322、電流鏡電路324以及緩衝器電路326。電流鏡電路324的第一端耦接至補償電流源322以及外部設定阻抗A×RT 。補償電流源322用以提供補償電流I2/a給電流鏡電路324。在本實施例中,比較器310是依據比較結果來調整可變電流(1+a)I3的電流值,例如調整參數值a,因此,補償電流I2/a的電流值是依據可變電流(1+a)I3的電流值來改變。在第三開關333_1導通時,外部設定阻抗A×RT 輸出第三電流I1給電流鏡電路324。舉例而言,在第三開關333_1導通時,第三電流I1的電流值例如是第一電壓VIN 減去RIN 端電壓Vth除以外部設定阻抗A×RT 的電阻值所得,亦即電流值,其中VIN 是第一電壓的電壓值,Vth是參考電阻RIN 的端電壓的電壓值,A×RT 是外部設定阻抗的電阻值。A是可依據實際設計需求來設定的預設參數比例,本發明並不加以限制。接著,電流鏡電路324用以將補償電流I2/a以及第三電流I1從其第一端映射至其第二端,以產生設定電流I。
在本實施例中,緩衝器電路326耦接至電流鏡電路324以及固定電阻RIN 。緩衝器電路326包括補償電流源321以及緩衝放大器323。緩衝放大器323的輸出端耦接至補償電流源321,緩衝放大器323的兩輸入端分別耦接至電流鏡電路324及固定電阻RIN 。在第三開關333_2導通時,補償電流源321用以提供第二電流I2至固定電阻RIN 。因此,在本實施例中,第二電流I2的電流值係依據固定電阻RIN 的電阻值來決定。並且,補償電流I2/a的電流值係依據第二電流I2的電流值來決定。舉例而言,在第三開關333_2導通時,第二電流I2的電流值例如是電晶體Q的參考電阻RIN 的端電壓Vth除以固定電阻RIN 的電阻值所得,亦即電流值I2=Vth/RIN 。因此,補償電流I2/a其電流值為,其中I2/a是補償電流的電流值,Vth是參考電阻RIN 的端電壓的電壓值,RIN 是固定電阻的電阻值。因此,電流鏡電路324將補償電流I2/a以及第三電流I1從其第一端映射至其第二端,其所產生的設定電流I之電流值為補償電流I2/a以及第三電流I1的總和,亦即電流值,其中I是設定電流的電流值,VIN 是第一電壓的電壓值,Vth是參考電阻RIN 的端電壓的電壓值,A×RT 是外部設定阻抗的電阻值,RIN 是固定電阻的電阻值。
因此,在本實施例中,參數設定電路300的第一階段及第二階段係交錯執行並且週期性地重複執行一至多次。在第一階段中,比較器310依據比較結果來調整可變電流(1+a)I3的電流值,以讓第二電阻RX 的參考電壓VIN /A與參考電阻RC 的端電壓Vc實質上相等,兩者的訊號波形如圖6所示,以使得電阻值關係式a×RIN =A×RT 成立。在第二階段中,設定單元320依據補償電流I2/a以及第三電流I1來產生的設定電流I,其電流值。在關係式a×RIN =A×RT 成立時,電流值。因此,在本實施例中,參數設定電路300透過單一接腳330與外部設定阻抗A×RT 耦接,即可產生與第一電壓VIN 和外部設定阻抗A×RT 成比例的設定電流I。其中,A是可依據實際設計需求來設定的預設參數比例,本發明並不加以限制。
在一實施例中,參數設定電路300例如作為電源轉換裝置的參數設定電路。內部參數調整單元350具有預設參數比例A與設定參考單元354。在此實施例中,預設參數比例A藉由分壓電路352所提供的參考電壓VR 呈現。設定參考單元354包括第二電流產生電路340,提供可變電流。內部參數調整單元350依據切換開關單元340之操作、外部設定阻抗A×RT 、第一電壓VIN 及預設參數比例A調整設定參考單元354 (亦即調整可變電流)。例如,內部參數調整單元350的比較器310用以比較參考電壓VIN /A及端電壓VC 並輸出比較結果,並根據比較結果調整可變電流。在此實施例中,設定單元320作為設定單元,用以依據調整後的設定參考單元354(可變電流)來提供設定參數給電源轉換裝置。設定參數例如包括設定電流。
圖7繪示本發明另一實施例之電流產生方法的步驟流程圖。請參考圖5至圖7,本實施例之電流產生方法例如至少適用於圖5的參數設定電路300。在本實施例中,在步驟S700中,比較器310依據控制訊號UG週期性地比較第二電阻RX 及參考電阻RC 的端電壓,亦即參考電壓VIN /A與端電壓Vc。接著,在步驟S710中,比較器310依據控制訊號UG週期性地調整可變電流(1+a)I3的電流值,以讓第二電阻RX 的參考電壓VIN /A與參考電阻RC 的端電壓Vc實質上相等,從而使得電阻值關係式a×RIN =A×RT 成立。之後,在步驟S720中,設定單元320依據補償電流I2/a以及第三電流I1來產生設定電流I,其電流值。因此,在本實施例中,電流產生方法利用單一接腳330與外部設定阻抗A×RT 耦接的參數設定電路300,可產生與電壓VIN 和外部設定阻抗A×RT 成比例的設定電流I。其中,A是可依據實際設計需求來設定的預設參數比例,本發明並不加以限制。
另外,本發明之實施例的電流產生方法可以由圖5至圖6實施例之敘述中獲致足夠的教示、建議與實施說明,因此不再贅述。
圖8繪示本發明另一實施例之電流產生方法的步驟流程圖。請參考圖1A、圖1B、圖2、圖5及圖8,本實施例之電流產生方法例如至少適用於圖1A的參數設定電路400、圖1B的參數設定電路100、圖2的參數設定電路200或者圖5的參數設定電路300。在本實施例中,在步驟S800中,比較參考電壓與參考電阻之端點的端電壓以得到比較結果。接著,在步驟S810中,依據比較結果調整端電壓。在步驟S820中,依據調整後的端電壓得到設定參數。之後,在步驟S830中,依據補償電流來產生設定電流。補償電流係依據第一電流、設定參數而產生。
另外,本發明之實施例的電流產生方法可以由圖1A至圖7實施例之敘述中獲致足夠的教示、建議與實施說明,因此不再贅述。
綜上所述,在本發明的範例實施例中,參數設定電路透過單一接腳與外部電壓及外部設定阻抗耦接。電流產生方法依據兩個內部電阻的端電壓的比較結果來調整內部電阻的電阻值,或者調整可變電流的電流值,以產生與外部電壓和外部設定阻抗成比例的準確的設定電流。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
100、200、300、400‧‧‧參數設定電路
110、210、310‧‧‧比較器
120、220、320、420‧‧‧設定單元
121、122、221、222、321、322‧‧‧補償電流源
130、230、330‧‧‧接腳
131、133、231_1、231_2、232、233_1、233_2、331、332、333_1、333_2‧‧‧開關
140、240、360、440‧‧‧切換開關單元
150、250、350、450‧‧‧內部參數調整單元
152、252、352‧‧‧分壓電路
153‧‧‧設定參考單元的第一端
223、323、353‧‧‧緩衝放大器
224、324‧‧‧電流鏡電路
226、326、350‧‧‧緩衝器電路
340‧‧‧第二電流產生電路
351‧‧‧電流源
354‧‧‧第一電流產生電路
356、454‧‧‧設定參考單元
452‧‧‧預設參數比例
500、A×RT、XRT‧‧‧外部設定阻抗
S、S1、S2、UG‧‧‧控制訊號
VIN、VIN/A、Vc、VR‧‧‧電壓
RX、XRX、A×RX、(A-1)×RX、RIN、RC‧‧‧電阻
I、I1、I2、I2/A、I2/a、I3、(1+a)I3、IOFS1/X、IOFS2、IRT‧‧‧電流
Q‧‧‧電晶體
S400、S410、S420、S700、S710、S720、S800、S810、S820‧‧‧電流產生方法的步驟
圖1A繪示本發明之參數設定電路的方塊圖。 圖1B繪示本發明之參數設定電路的概要示意圖。 圖2繪示本發明一實施例之參數設定電路的概要電路圖。 圖3繪示圖2實施例之參數設定電路的控制訊號及其可變電阻的電阻值之波形示意圖。 圖4繪示本發明一實施例之電流產生方法的步驟流程圖。 圖5繪示本發明另一實施例之參數設定電路的概要電路圖。 圖6繪示圖5實施例之參數設定電路的控制訊號及比較器輸入端的端電壓之波形示意圖。 圖7繪示本發明另一實施例之電流產生方法的步驟流程圖。 圖8繪示本發明之電流產生方法的步驟流程圖。

Claims (21)

  1. 一種參數設定電路,耦接一外部設定阻抗,包括:一切換開關單元,耦接該外部設定阻抗;一內部參數調整單元,耦接該切換開關單元,包括:一設定參考單元,透過該切換開關單元耦接該外部設定阻抗,且該內部參數調整單元藉由該切換開關單元之操作來依據一預設參數比例、該外部設定阻抗、及該設定參考單元來提供一調整參數;以及一設定單元,耦接該切換開關單元,其中該設定單元依據該切換開關單元之操作來產生一設定電流,其中該設定電流為一調整電流與一初始設定電流的結合,且該調整電流與該調整參數相關。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的參數設定電路,還包含:一分壓電路,該分壓電路利用提供的一參考電壓呈現該預設參數比例;一比較器,其輸入端耦接該分壓電路與該設定參考單元的一第一端,並輸出一比較結果,根據該比較結果調整該第一端之一端電壓。
  3. 如申請專利範圍第2項所述的參數設定電路,其中一控制訊號週期性地控制該切換開關單元,該比較器根據該比較結果週期性的比較並調整該端電壓。
  4. 如申請專利範圍第2項所述的參數設定電路,其中該設定參考單元為一可變電阻,該比較器根據該比較結果控制該可變電阻的電阻值以改變該端電壓。
  5. 如申請專利範圍第4項所述的參數設定電路,其中該端電壓等於該參考電壓時,該外部設定阻抗與該可變電阻的比值等於該預設參數比例。
  6. 如申請專利範圍第2項所述的參數設定電路,其中該內部參數調整單元更包括一可變電流源,用以提供一可變電流,並耦接至該設定參考單元,根據該比較結果調整該可變電流,以改變該端電壓。
  7. 如申請專利範圍第6項所述的參數設定電路,其中該補償電流根據該可變電流的電流值而改變。
  8. 如申請專利範圍第2項所述的參數設定電路,其中該外部設定阻抗耦接至一第一電壓,以輸出一第一電流,以及該電流產生電路更包括:一電流鏡電路,包括一第一端以及一第二端,該第一端耦接至該補償電流源以及該外部設定阻抗,其中該電流鏡電路用以將該補償電流以及該第一電流從該第一端映射至該第二端,以產生該設定電流。
  9. 一種電源轉換裝置的參數設定電路,耦接一外部設定阻抗的一第一端,該外部設定阻抗的一第二端耦接一第一電壓,該參數設定電路包括:一切換開關單元,耦接該外部設定阻抗;一內部參數調整單元,具有一預設參數比例與一設定參考單元,該設定參考單元耦接該切換開關單元,該內部參數調整單元依據該切換開關單元之操作、該外部設定阻抗、該設定參考單元、該第一電壓及該預設參數比例調整該設定參考單元,依據該調整後的該設定參考單元提供一設定參數;以及一設定單元,耦接該切換開關單元,且根據該第一電壓、該外部設定阻抗及該設定參數產生一設定電流。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的參數設定電路,其中該設定參考單元透過該切換開關單元耦接該外部設定阻抗,一控制訊號週期性地控制該切換開關單元比較並調整該設定參考單元。
  11. 如申請專利範圍第9項所述的參數設定電路,其中該內部參數調整單元包括一分壓電路,該分壓電路提供一參考電壓呈現該預設參數比例;該設定參考單元為一可變電阻,具有一第一端,該第一端具有一端電壓;該內部參數調整單元包括一比較器,用以比較該參考電壓及該端電壓並輸出一比較結果,並根據該比較結果調整該可變電阻。
  12. 如申請專利範圍第11項所述的參數設定電路,其中當該外部設定阻抗與該可變電阻的比值等於該預設參數比例時,該內部參數調整單元根據該調整後的該可變電阻值提供該設定參數。
  13. 如申請專利範圍第11項所述的參數設定電路,其中該設定單元包括:一補償電流源,根據該設定參數提供一補償電流。
  14. 如申請專利範圍第9項所述的參數設定電路,其中該內部參數調整單元包括該設定參考單元與一第一電流產生電路,該第一電流產生電路藉由該開關單元之操作、該外部設定阻抗、該設定參考單元及該第一電壓產生一第一電流。
  15. 如申請專利範圍第14項所述的參數設定電路,其中該設定參考單元包括一第二電流產生電路與一比較器,該第二電流產生電路耦接該比較器,該比較器藉由該第一電流調整一補償電流源,以提供該設定參數。
  16. 如申請專利範圍第9項所述的參數設定電路,其中該外部設定阻抗提供一第一電流,以及該設定單元包括:一電流鏡電路,包括一第一端以及一第二端,該第一端耦接至該補償電流源以及該外部設定阻抗,其中該電流鏡電路用以將該補償電流以及該第一電流從該第一端映射至該第二端,以產生該設定電流。
  17. 一種電流產生方法,適用於一參數設定電路,其耦接至一外部設定阻抗,該外部設定阻抗耦接至一外部電壓以輸出一第一電流,所述電流產生方法包括:比較一參考電壓與一參考電阻之一端點的一端電壓以得到一比較結果;依據該比較結果調整該端電壓;依據該調整後的端電壓得到一設定參數;以及依據一補償電流來產生一設定電流,其中該補償電流係依據該第一電流與該設定參數而產生。
  18. 如申請專利範圍第17項所述的電流產生方法,其中在比較該參考電壓與該參考電阻之該端點的該端電壓得到一比較結果的步驟中,係依據一控制訊號週期性地比較該參考電壓與該端電壓。
  19. 如申請專利範圍第17項所述的電流產生方法,其中依據該比較結果調整該端電壓的步驟包括:藉由調整該參考電阻的電阻值而改變該端電壓,以讓該參考電壓與該端電壓實質上相等。
  20. 如申請專利範圍第17項所述的電流產生方法,其中依據該比較結果調整該端電壓的步驟包括:藉由調整一耦接該參考電阻的可變電流的電流值來改變該端電壓,以讓該參考電壓與該端電壓實質上相等。
  21. 如申請專利範圍第17項所述的電流產生方法,其中依據該補償電流來產生該設定電流的步驟包括:將該補償電流以及該第一電流從一電流鏡電路的一第一端映射至該電流鏡電路的一第二端,以產生該設定電流,其中該補償電流的電流值係依據一第二電流的電流值來決定,以及該第二電流的電流值係依據該設定參數來決定。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI801088B (zh) * 2021-11-02 2023-05-01 瑞昱半導體股份有限公司 具有功率限制機制的電源供應裝置及方法

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107315442B (zh) * 2017-06-30 2019-04-30 上海兆芯集成电路有限公司 控制器与参考电压产生方法
WO2019033304A1 (zh) 2017-08-16 2019-02-21 华为技术有限公司 一种调压电路
TW201917999A (zh) * 2017-10-17 2019-05-01 力智電子股份有限公司 電源轉換裝置、時間信號產生器與其方法
US10277228B1 (en) * 2018-01-17 2019-04-30 Seagate Technology Llc Configuration pin-strapping
KR102810485B1 (ko) * 2020-04-14 2025-05-21 에스케이하이닉스 주식회사 가변 저항층을 포함하는 반도체 장치
CN116107384B (zh) * 2021-11-11 2025-09-23 瑞昱半导体股份有限公司 具有自参考阻抗的集成电路

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW201014161A (en) * 2008-07-30 2010-04-01 Qualcomm Inc Driver amplifier having a programmable output impedance adjustment circuit
US20100301827A1 (en) * 2009-05-26 2010-12-02 Silergy Technology Control for regulator fast transient response and low EMI noise
US7936160B1 (en) * 2007-04-25 2011-05-03 National Semiconductor Corporation Apparatus and method for valley emulated current mode control
US20120025792A1 (en) * 2010-08-02 2012-02-02 O2Micro, Inc. Controllers for power converters
TW201337884A (zh) * 2012-03-07 2013-09-16 Samsung Display Co Ltd 電源供應單元及包含其之有機發光顯示器
TW201404024A (zh) * 2010-12-08 2014-01-16 Upi Semiconductor Corp 電源轉換器的感測單元
TW201406018A (zh) * 2012-06-28 2014-02-01 3Y Power Technology Taiwan Inc 電源供應裝置
TW201421186A (zh) * 2012-11-23 2014-06-01 Realtek Semiconductor Corp 固定電流產生電路及相關的固定電流產生方法
US20140266118A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company , Ltd. Voltage regulator

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6286127B1 (en) 1998-02-06 2001-09-04 Texas Instruments Incorporated Control circuit having multiple functions set by a single programmable terminal
CN1362783A (zh) 2001-01-02 2002-08-07 深圳赛意法微电子有限公司 外部振荡器电阻检测电路
JP3963258B2 (ja) 2001-11-27 2007-08-22 富士通株式会社 Dc/dcコンバータ制御回路、及びdc/dcコンバータシステム
US7855903B2 (en) 2005-05-23 2010-12-21 Texas Instruments Incorporated System and method for programming an internal parameter or feature in a power converter with a multi-function connector
TWI422159B (zh) 2010-04-21 2014-01-01 Richtek Technology Corp 積體電路的頻率設定電路及方法
TWI469512B (zh) * 2010-12-20 2015-01-11 Ic Plus Corp 阻抗調整裝置
CN104965555B (zh) * 2015-06-23 2018-11-16 北京兆易创新科技股份有限公司 电压调节装置及电压生成系统

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7936160B1 (en) * 2007-04-25 2011-05-03 National Semiconductor Corporation Apparatus and method for valley emulated current mode control
TW201014161A (en) * 2008-07-30 2010-04-01 Qualcomm Inc Driver amplifier having a programmable output impedance adjustment circuit
US20100301827A1 (en) * 2009-05-26 2010-12-02 Silergy Technology Control for regulator fast transient response and low EMI noise
US20120025792A1 (en) * 2010-08-02 2012-02-02 O2Micro, Inc. Controllers for power converters
TW201404024A (zh) * 2010-12-08 2014-01-16 Upi Semiconductor Corp 電源轉換器的感測單元
TW201337884A (zh) * 2012-03-07 2013-09-16 Samsung Display Co Ltd 電源供應單元及包含其之有機發光顯示器
TW201406018A (zh) * 2012-06-28 2014-02-01 3Y Power Technology Taiwan Inc 電源供應裝置
TW201421186A (zh) * 2012-11-23 2014-06-01 Realtek Semiconductor Corp 固定電流產生電路及相關的固定電流產生方法
US20140266118A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company , Ltd. Voltage regulator

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI801088B (zh) * 2021-11-02 2023-05-01 瑞昱半導體股份有限公司 具有功率限制機制的電源供應裝置及方法

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