CN106125810A - 包括过冲抑制的过流恢复 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及包括过冲抑制的过流恢复。一个功率转化器电路可以在恒流模式,当监视输出操作电流超过特定过流阈值。代表功率转化器电路可比拟的输出电压到软启动电压参照数值的值。该软启动电压参照数值可以设置(或复位)到表示的输出电压的值的功率转化器时之间的差的软启动电压参照数值和表示所述功率转化器的输出电压的数值大于一个特定阈值。的电压输出的功率转化器可以使用调节的软启动电压参照数值作为目标电压包括斜坡的软启动电压参照数值在规定速度以维持软启动电压参照数值一个指定调节的特定范围内输出电压数值,如约束调节输出电压的压摆率。

Description

包括过冲抑制的过流恢复
背景技术
本专利申请要求达利的优先利益,美国临时专利申请号62/158621,题为“OVER-CURRENT恢复,包括过冲抑制,”关于2015年5月8日(代理人案卷号3867.099PRV)申请,该申请纳入在此以其全文引用。
供电控制电路可耦合到或包括作为供电的一部分。供电可包括直接电流-至-直接电流(DC-DC)转换器,并且该控制电路可以控制转换器,以提供一个调节输出。一般情况下,稳压输出包含指定的输出电压包括额定纹波和噪声特性。这样的输出参数在宽范围的条件,包括温度和负载通常指定。稳压输出可以包括指定的最大输出电流或输出功率。多种拓扑结构可用于实现调节,如可包括直链或开关式电路秒。该供电控制电路可以实现使用一个或多个的电压模式或电流模式反馈的调节法则。在一种方法中,一个功率控制器可以包括一个电流限制电路。所述电流限制电路可以感测一个或多个输入或输出电流,并且可以控制功率控制器的行为,以限制一个或多个输入或输出电流。
发明内容
一个供电控制电路,如在限流模式下工作,可能无法保持一个设定的调节输出电压。例如,其中一个输出电流需求超过过电流条件期间特定过流阈值时,供电控制电路可以操作的DC-DC转换器电路在一个恒流模式。然而,这样的恒流模式可能不足以满足负载电流需求,并且相应地,如由VOUT表示的输出电压,通常下垂低于指定调节输出电压的目标(如可通过VREG来表示)。
当过电流情况停止(例如当负载电流需求低于过电流阈值)时,DC-DC变换器可以继续维持接近恒定的电流输出,如之前或过渡回电压模式期间操作。在这样一个瞬变状态,其中负载电流急剧减小,输出电压,VOUT,可以上升迅速,例如具有可只由输出电容器和负载电流需求的变化的幅度的特性被限制的转换速率。因此,这样的压摆率可以足够快以导致输出电压即过冲中的规定的调节输出电压之前的控制环路可以使输出电压成调节。
本发明人已经认识到,除其他事项外,这样的过冲会损害其他电路或可导致耦合到其他电路不必要的噪音。在一些供电控制电路,启动电路可包括如可支配速率的输出电压斜坡上升到法规,如在首次启用控制器。本发明人已经认识到,除其他事项外,这样的“软启动”的方法,也可以使用诸如以限制输出电压,变化率时的输出电压和之间存在很大的差异,如指定的调节输出电压期间或限流供应操作之后。
在一个例子中,一个功率转化器电路可以以恒流模式时监视的输出操作电流超过一特定过流阈值。代表功率转化器电路可比拟的输出电压到软启动电压参照数值的值。该软启动电压参照数值可以设置(或复位)到表示的输出电压的值的功率转化器时之间的差的软启动电压参照数值和表示所述功率转化器的输出电压的数值大于一个特定阈值。电压输出的功率转化器可以使用调节的软启动电压参照数值作为目标电压包括斜坡的软启动电压参照数值在规定速度直至所述软启动电压参照数值是一个指定调节在规定范围内输出电压数值。复位的软启动电压可以当电源没有在一个限流模式运行被抑制。
此概述意欲提供对本专利申请的主题的概述。它并不旨在提供本发明的排他性或穷尽的说明。被包括的详细描述,以提供关于本专利申请的进一步的信息。
附图说明
图1通常示出了一个例子,可以包括一个供电电路。
图2一般地示出表示可能发生当一个负载电流急剧变化的过冲条件的说明性例子。
图3A一般性地示出一个例子,其可以包括一个供电电路,其包括软启动参考复位电路。
图3B大致示出了显示的一个过冲条件抑制,如可以使用图3A中所示的软启动参考复位电路来实现的说明性实例。
图4一般地示出的技术中,如一个方法,可以包括使用软启动电压参照数值作为目标电压调节的功率转化器的输出电压。
在附图中,附图不一定按比例绘制,相同的标号可以描述在不同的视图类似的组件。具有不同字母后缀的标记可以表示类似的组件的不同实例。附图总体,以举例的方式,而不是通过限制的方式,各种实施例在本文档中讨论。
具体实施方式
图1通常示出了示例,其可以包括在转换第一DC电压VIN,在输入节点提供,另一个电压,例如,以提供一个调节的输出电压,VOUT,在输出端提供一个供电电路100,如用于节点106.供电电路100可以包括一个转换器电路102,如开关模式转换器电路,如在降压配置,升压配置,或降压-升压配置操作。电路102可耦合到或可包括一个限流器电路104在图的说明性示例的转换器。如图1所示,限流器电路104被示出在转换器电路102的输出,但这样的示例仅仅是说明性的。该限流器电路104可以位于其它地方,如配置成监视一个或多个(例如,在输入节点提供)的输入电流或输出电流,如提供到输出节点106的限流器可以被配置为触发转换器电路102,以限制输出电流到恒流或以其它方式构造成限制由转换器电路102,提供了一种输出电流的操作,例如,当被监视的输出电流超过一特定过流阈值。电路102可以被配置为在电压模式操作时所监视的输出电流的转换器是低于特定过流阈值。
供电电路100可以包括配置成将所述输出电压,的表示比较如反馈电压VFB,对一个参照电压,误差放大器118,例如通过一个目标电压产生器电路114例如提供一个目标电压中,目标电压可以存储在软启动电压节点134的电压,例如使用软启动电容器的CSS 132。如本文中其他实施例中所述,存储在软启动电容器的CSS 132可以用一个恒流源进行充电直到CSS达到指定调节输出电压的目标值。指定的调节器输出电压的目标值可以从在一个参照电压节点136,例如通过产生或从一个参考电压112衍生提供一个参照电压中导出。
电压参考112可包括带隙参考或其它参考电压,作为一个说明性实例。如在下面的各种实施例所描述的,软启动电压参照数值(如在节点134的电压)可以设定(或复位)到一个值处或附近的功率转化器(例如,VOUT或VFB的输出电压)时之间的差的软启动电压参照数值和表示所述功率转化器的输出电压的数值大于特定阈值越大。例如,该软启动电压参照数值可以设定为在幅度上大于在VOUT或VFB值的值。在这种方式下,供电电路将保持在或接近一个电流限制值的输出(例如由限流器电路104提供的电流限制值)。与此相反,如果一软启动参照数值是低于在VOUT或VFB值被使用时,供电电路100将试图恢复正常(例如,电压模式)操作,并且将随后切换限流操作之间反复和正常操作中,可能(或甚至可能的)提供一个输出电流IL小于电流极限值。
电路102可以用来调节变换器的电压输出的软启动电压参照数值作为目标电压包括抬高软启动电压参照数值在规定速度直至软启动电压参照数值是一个指定调节的特定范围内输出电压数值,如阻抑或抑制过冲在输出电压负载电流需求时突然下降。
图2一般说明显示,可出现一个负载电流突然变化在126.供电电路可以包括启动电路可支配速率的输出电压(例如,VOUT)加速到指定的过冲条件的说明性的例子调节输出电压(例如,VREG)时,供电已启用或开启。这样控制的斜坡行为可以被称为“软启动”,并且可以作为用注入电容器的恒定电流,以产生斜坡电压,它可以被称为软启动电压参考来实现,诸如(例如,V软启动)具有所需的压摆率,使得如果用作用于转换器电路的目标电压时,转化器电路不会过冲指定调节输出电压VREG时,启动时,如在120所示期间。
如果负载电流(例如,IL)的保持低于一个特定过流阈值,如在122中,转换器电路可以提供一个调节的输出电压的所需的指定范围输出电压VREG时之内。在124,输出电流IL,可以超过过电流阈值(对应于负荷的急剧变化)。在这样的时间间隔中,输出电压可能发生下垂,因为转换器电路可以被限制在一个恒定值,例如在或接近特定过流阈值的值的输出电流。这种下垂输出电压可以对应于调节器从电压模式调节电流模式调节的过渡。在图2中,负载电流被示为超过过电流阈值和逐渐减小。预计此行为因为即使在转换器电路的输出电流被限制和保持大致恒定的,如电流模式操作期间,附加的电流可以由耦合到所述输出节点的输出电容提供(至少暂时地)转换器电路。在图2中所示的间隔是说明性的,而不一定按比例绘制。例如,在122,运行稳定可能的时间长期间之前的负载电流超过所述特定过流阈值延伸。
在126,负载电流可以突然减少。本发明人已认识,除其他事项外,在不存在的本发明的教导,如目标电压产生器电路,一个输出的主题的电压,VOUT,能迅速提高,并且可以甚至显著过冲指定调节输出电压VREG时,从限流的操作恢复期间。这可以之前或持续时间,其中电路从恒定电流动作转换的转换器对电压模式操作,例如在发生。由转换器电路为电压模式调节提供了一种电压调节控制环路的带宽可能不足以抑制这种过冲。例如,在一个转换器构造包括电感器作为能量储存元件,通过提供或由电感沉没不能立即改变的电流。因此,这样的过冲可诱发损坏或噪声等电路,如电路由供电电路提供。
图3A一般性地示出一个例子,其可以包括一个供电电路,其包括软启动参考复位电路150,如可以被包括作为目标电压产生的器114的一部分在图的说明性实例。在图3A的示例性例子中,误差放大器118可提供一个输出信号,如可通过一个转换器电路,以产生一个调节的输出电压,VOUT,在输出节点106的误差放大器118的输入可耦合到目标电压可用于节点,诸如软启动参照电压节点134,V软启动,以及一节点VFB,在输出节点106携带输出电压VOUT的表示作为另一个例子。例如,如果不使用电阻分压器108,误差放大器118可以具有直接耦合到输出节点106的输入端(或到其缓冲表示)。
该软启动参照电压,V软启动,可使用配置为注入电流到一个软的电流源140来建立启动存储电容器的CSS 132这可以建立具有特定斜坡速率斜坡电压波形,在V软启动参照节点134该电流源140可以被配置为提供电流,例如,直到V软启动参照节点134达到指定的调节输出电压数值,VREG(或代表的调节输出电压数值的值)。在一种方法中,软启动电压参照数值存储在V软启动参照节点134可以保持在启动后大致恒定。然而,本发明人已经认识到,在关于图2上面提到的电压过冲行为可通过使用软启动参考被抑制或禁止如复位电路150的软启动参考复位电路可在反馈节点110比较输出电压,诸如VFB的表示,该软启动参照电压,V软启动在节点134,使用一个比较器142,例如包括抵消V软启动之一或输出电压通过的表示一个特定阈值的值,VTH,如可使用的电压源148。在一个说明性的例子,如果V 启动成立,由超过输出电压的代表性的值超过特定阈值,VTH,开关144(例如,晶体管,传输门,或其它电路)可以被关闭和一个高电流缓冲电路146可以被用来驱动软启动参照节点134到一个值处或附近的反馈电压VFB(或者如果没有使用反馈分频器处或附近的输出电压VOUT的值)。以这种方式,V软启动的大小总是会在或高于VFB的幅度更大。任选地,在一个例子中,V软启动可以建立留在幅度上大于VFB诸如通过加上偏移电压VFB,如使用一个电压源152VOS。在这样的例子中,当V软启动复位,V软启动将在一个值VFB+VOS建立,并且然后总是在幅度上大于VFB(或VOUT如果没有使用反馈分频器)。
复位电路150的操作可如在不存在过电流指示可以抑制这样。例如,一个或多个比较器142或高电流缓冲器146的输出可以被选通,诸如当没有过电流条件存在抑制复位行为。在另一实例中,一个或多个比较器142或高电流缓冲器146的可去功率化或在不存在过电流情况的其他方式禁用。在这种方式中,软启动电压参考不必是在不存在限流供给动作的复位。
输出节点106,反馈节点110和软启动参照电压节点134每个可以包括在一个集成电路引脚。例如,该软启动电压电容器132和输出电容器134可以位于片外,或甚至从外部到综合电路或模块封装,包括其他电路。一个供电电路,如操作可以包括软启动参考复位电路150在图3B说明性地示出。
图3B大致示出了显示的一个过冲条件抑制,如可以使用图3A中所示的软启动参考复位电路150来实现的说明性实例。如在图2,在320的输出电压,VOUT,可以上升到一个指定的调节输出电压VREG时,如在至少部分建立使用软启动电压参考特定斜坡率。在322,输出电压VOUT可以保持在图指定范围内。在324,输出电压VOUT可下垂所需的输出调节电压VREG,如因供电电路可以在恒流模式,当负载电流需求会导致输出电流超过一个特定过流阈值进行操作如下。通过与图2的实施例的对比,在图3B在324,软启动电压,V软启动,可以复位,比如当V软启动和VOUT之间的差(例如,三角形)(或诸如VFB VOUT的表示)超过特定阈值(例如,VTH)。
复位后,V软启动将在指定的斜坡速率斜坡上升。如果过流条件仍然存在,V软启动将重复于324显示,因为V软启动从斜坡离开(并且将在幅度上大于)每个复位后的输出电压VOUT复位。作为输出电压VOUT继续下垂,当供电电路被保持在一个恒定电流输出方式,V软启动可以粗略跟踪下垂输出电压VOUT在进行一系列复位循环的如在324中所示,而不是保持固定在VREG值。这种跟踪的精度可以至少部分地由特定阈值,VTH的值的影响。一个特定阈值是在较小的幅度将迫使V软启动更紧密地跟踪VOUT,同时也将循环软启动电压参考复位电路更多的时候相比,在规模较大的阈值作为。
在326,负载电流IL突然下降。该输出电压VOUT将响应突然增大。然而,不同于图2的例子,VOUT可以按照指定的软启动斜坡率被约束,如为初始启动期间在320所示的斜坡率。直到控制回路的带宽内电压调节建立VOUT可能过冲V软启动。但是,VOUT一般不会过冲VREG因为V软启动的监管是远远低于VREG提供目标电压。一旦闭环电压调节成立,VOUT更慢斜坡VREG在由V软启动建立斜坡率。以这种方式,过冲,可以抑制或通过有效地重新使用软启动电路和将在软启动电路的复位功能抑制。
图4一般地示出的技术400,如一种方法,其可以包括调节使用软启动电压参照数值作为目标电压的的功率转化器输出电压。在410,负载电流可被监控,例如使用负载电流监控电路。可以使用多种技术来执行,例如负载电流监控。例如,穿过一个结构或装置的电压降可以被监视,并且该装置的阻抗或电阻可被用于估计通过该装置一电流流通。在另一个例子中,可以使用电磁传感器诸如电流监控变压器。
在420,一个功率转化器电路可以以恒流模式时所监视的输出操作电流超过一特定过流阈值。在恒流模式可以包括或可以使用电路s或技术如本文别处所述,如关于图1,图3A,或图3B中,作为说明性示例。例如,在430,一个输出电压的功率转化器电路可以调节,例如使用软启动电压参考。
例如,该软启动电压参考可提供目标电压,并且功率转化器电路可以驱动输出电压朝向软启动参照电压。在软启动电压可以斜坡,并且功率转化器电路可跟踪斜坡软启动电压的输出电压。在440,软启动电压(例如,V软启动)可以比较的功率转化器电路(VOUT)的输出电压或代表值VOUT(例如,VFB)。例如,如果V软启动满足或超过特定阈值(例如,VT)以外的VOUT,则在450,软启动电压参考可被设置为一个新的指定值(例如,重置为大约等于VOUT或VFB,值或内的指定的VOUT或VFB的偏移,使得V软启动保持在高于VOUT或VFB)更大的值。如果V软启动是VOUT数值或VFB值,则使用一个电流限制模式调节VTH的一个内缘功率转化器可以继续使用现有的斜坡软启动基准信号,如在图3A中所示示例,例如。
各种注意事项与范例
实施例1可包括或使用的标的物(例如一种装置,方法,用于执行动作的装置,或包括,由该装置执行时,可导致装置执行行为的指令的设备可读介质),例如可以包括或使用操作的方法的功率转化器电路,包括:监视一负载电流时,操作功率转化器电路在一个恒流模式时所监视的输出电流超过一特定过流阈值,比较一个表示输出电压的值的功率转化器电路到软启动电压参照数值,设定软启动电压参照数值来表示所述功率转化器的输出电压的数值时之间的差的软启动电压参照数值和表示所述功率转化器的输出电压的数值大于特定阈值更大,并且采用规范的功率转化器的输出电压的软启动电压参照数值为目标电压,包括斜坡的软启动电压参照数值在规定的速度,以保持软启动电压参照数值的特定调节输出电压数值在规定范围内。
在实施例2,实施例1的标的物任选地包括该斜坡的软启动电压参照数值包括注入恒定电流成软启动电容器直到软启动电容器被充电到特定参照电压。
在实施例3中,任何一个或多个实施例1-2的标的物任选包括的设置软启动电压参照数值包括比较表示所述功率转化器的输出电压的数值向软启动电压参照数值偏移由该特定阈值,并触发开关元件耦合的缓冲器电路之间的软启动电压参照节点和携带的输出电压的表示的节点的功率转化器来强制软启动电压参照节点到代表值输出电压。
在实施例4中,任何一个或多个实施例1-3的标的物任选包括表示所述功率转化器的输出电压的数值包括所述输出电压的特定比例。
在实施例5中,任何一个或多个实施例1-4任选包括的标的物的软启动电压参照数值被保持在在幅度上大于表示所述功率转化器的输出电压的数值的一个值。
在实施例6,实施例1-5中任一个或一个以上的标的物任选包括操作所述功率转化器电路在一个电压-调节模式时的输出电流低于特定过流阈值。
在实施例7中,任何一个或多个实施例1-6的标的物任选地包括抑制输出电压超出过冲指定调节输出电压数值包括限制输出电压的转换速率,以通过的斜坡限定的速率软启动电压参照数值。
实施例8可以包括或使用的标的物(例如一种装置,方法,用于执行动作的装置,或包括,由该装置执行时,可导致装置执行行为的指令的设备可读介质),例如可以包括或使用供电控制电路,其包括一个目标电压产生器电路,该目标电压产生器经配置以产生一软启动电压参照数值包括抬高软启动电压参照数值在规定速度直至软启动电压参照数值是内指定的调节输出电压数值,误差耦合到目标电压产生器和配置为接收所述软启动电压参照数值并响应提供一个误差信号到转换器电路来比较所述软启动电压参照放大器的指定范围数值来表示的输出电压的值的功率转化器,该转换器电路配置成提供响应于所述误差信号,并且调节输出电压一限流器电路配置成在恒流触发转换器电路的操作模式响应于过电流指示,其中所述目标电压产生器电路被配置为设置所述软启动电压参照数值来表示所述功率转化器的输出电压的数值时之间的差的软启动电压参照数值和表示所述功率转化器的输出电压的数值大于特定阈值越大。
在实施例9,实施例8的标的物任选地包括一个恒流源和一个软启动电容器,其中目标电压产生器电路被配置成斜坡的软启动电压参照数值通过从恒流源注入的恒定电流进软启动电容器直到软启动电容器被充电到特定参照电压。
在实施例10中,任何一个或多个实施例8-9的标的物任选地包括该目标电压产生器包括被配置为比较第一比较表示所述功率转化器的输出电压的数值向软启动电压参照数值偏移由特定阈值,具有携带的输出电压的表示耦合到节点的输入的第一缓冲器的功率转化器和一个输出耦合到一个软启动电压参照节点,并且耦合到所述的输出的开关第一比较器和配置为强制软启动电压参照节点到表示输出电压的值时,软启动电压参照数值超过表示所述功率转化器的输出电压的数值由比特定阈值更。
在实施例11,实施例8-10中任一个或一个以上的标的物任选包括表示所述功率转化器的输出电压的数值包括所述输出电压的特定比例。
在实施例12中,标的物的任何一个或一个以上实施例8-11任选包括的软启动电压参照数值被保持在在幅度上大于表示所述功率转化器的输出电压的数值的一个值。
在实施例13中,任何一个或多个实施例8-12的标的物任选地包括其中的目标电压产生器,误差放大器,并在共同共享集成电路限流器被共同集成。
实施例14可包括或使用的标的物(例如一种装置,方法,用于执行动作的装置,或包括,由该装置执行时,可导致装置执行行为的指令的设备可读介质),例如可以包括或使用DC-至-DC供电电路,其包括一个转换器电路,其具有输入节点和输出节点,该输出节点耦合到输出电容器,一个限流器电路配置成在触发转换器电路的操作恒流模式响应于过电流指示,一个目标电压产生器电路,该目标电压产生器经配置以产生一软启动电压参照数值包括抬高软启动电压参照数值在规定速度以维持软启动电压参照数值指定调节输出电压数值,误差耦合到目标电压产生器和配置放大器的指定的范围内以接收软启动电压参照数值,并响应于比较所述软提供一个误差信号到转换器电路启动电压参照数值来表示的输出电压的值的功率转化器,该转换器电路配置成提供一个调节的输出电压在响应于所述误差信号的输出节点,所述目标电压产生器电路被配置以设置所述软启动电压参照数值来表示所述功率转化器的输出电压的数值时之间的差的软启动电压参照数值和表示所述功率转化器的输出电压的数值大于特定阈值越大。
在实施例15,实施例14的标的物任选地包括该功率转化器电路被配置为在以操作电压-调节模式时的输出电流低于特定过流阈值。
在实施例16中,任何一个或多个实施例14-15的标的物任选地包括一个恒流源和一个软启动电容器;和其中的目标电压产生器电路被配置成斜坡的软启动电压参照数值通过注入从恒流源的恒定电流到软启动电容器直到软启动电容器被充电到特定参照电压。
在实施例17,实施例16的标的物任选地包括该软启动电容器位于外部到综合电路包括所述目标电压产生器电路。
在实施例18中,任何一个或多个实施例14-17任选包括输出电容器耦合到输出节点的标的物。
在实施例19,实施例18的标的物任选地包括位于外部到集成电路的输出电容器,包括的目标电压产生器电路,所述限流器,或转换器电路的一个或多个。
在实施例20中,任何一个或多个实施例14-19任选包括的目标电压产生器包括被配置为比较第一比较表示所述功率转化器的输出电压的数值向软启动电压参照数值偏的标的物移由特定阈值,具有携带的输出电压的表示耦合到节点的输入的第一缓冲器的功率转化器和一个输出耦合到一个软启动电压参照节点,并且耦合到所述第一输出端的开关比较器和配置为强制软启动电压参照节点的值代表输出电压时,软启动电压参照数值超过表示所述功率转化器的输出电压的数值比在特定阈值以上。
每一所描述的非限制性实施例其中站在自己,或者可以以各种排列或组合与一种或多种的其它实施例进行组合。
上面的详细描述包括对附图,其形成详细描述的一部分的引用。附图示出,以说明的方式,具体实施方案,其中本发明可以实施。这些实施方案在本文中也称作“实施例”。这样的例子可以包括除了所示出或描述的那些元件。然而,本发明人还考虑在其中显示或描述仅提供那些元件的例子。此外,本发明的发明人还考虑使用任何组合或示出或描述(或其一个或多个方面)这些元素的置换实施例中,任一相对于一特定实施例(或其一个或多个方面),或相对于其它实施例(或其一个或多个方面)中所示或本文所述的。
在本文件和任何文件之间不一致用法的情况下,因此通过引用并入,本文件控件的使用。
在该文件中,术语“一”或“一个”的使用,如在专利文件中常见,包括一个或一个以上的,独立的“至少一个”或“一个或更多个的任何其他实例或用法。“以本文件中,术语”或“用于指非排它或,使得”A或B“包括”A而非B“,”B但非A“以及”A和B“,除非另有表示。在这个文件中,术语“包括”和“其中”被用作纯英语等同物的各术语“包括”和“其中”。另外,在下面的权利要求,术语“包括”和“包括”是开放式的,也就是说,其包括除了那些列出后权利要求中这样的术语仍然认为落在该权利要求的范围内的元件的系统,设备,物品,组合物,制剂或方法。此外,在下面的权利要求中,术语“第一”,“第二”和“第三”等仅仅是用作标记,并不旨在对它们的对象施加数字要求。
本文中所描述的方法实施例可以实施的计算机至少部分机器或。一些实施例可以包括计算机可读介质或具有可操作以配置电子装置如在上述实施例中所述来执行方法的指令编码的机器可读介质。这样的方法的实现可以包括代码,例如微代码,汇编语言代码,高级语言代码等。这样的代码可以包括用于执行各种方法的计算机可读指令。代码可形成计算机程序产品的部分。此外,在一个例子中,代码可以被有形地存储在一个或多个易失性,非短暂性或非易失性有形计算机可读介质,诸如在执行期间或在其它时间。这些有形的计算机可读介质的实例可以包括,但不限于,硬盘,可移动磁盘,可移动光盘(例如,压缩盘和数字视频盘),磁带盒,存储卡或棒,随机存取存储器(的RAM),只读存储器(ROM),和类似物。
上面的描述旨在是说明性的,而不是限制性的。例如,上述实施例(或其一个或多个方面)可以组合使用彼此。其他实施例可以使用,例如通过在回顾上面的描述本领域的普通技术人员中的一个。摘要被提供以符合37C.F.R.§1.72(b)中,以允许读者快速地确定技术公开的本质。它与它不会被用来解释或限制权利要求的范围或含义的理解提交的。另外,在上述的详细说明中,各种特征可以被分组在一起以精简本公开。这不应该被解释为意图使该一个无人认领的公开特征对任何权利要求的关键。相反,本发明的主题可以在于少于特定公开的实施方案的所有特征。因此,下面的权利要求被结合到详细描述中作为实例或实施例中,每个权利要求独立地作为单独的实施方案,并且可以预期的是这样的实施例可以彼此以各种组合或置换进行组合。在本发明的范围应参考所附权利要求来确定的等价物的完整范围给这些权利要求有权沿。

Claims (14)

1.一种操作功率转化器电路的方法,包括:
监控负载电流;
当所述监控的输出电流超过特定过流阈值时,以恒流模式操作所述功率转化器电路;
比较表示所述功率转化器电路的输出电压的数值和软启动电压参照数值;
当所述软启动电压参照数值和表示所述功率转化器的输出电压的数值之间的差值大于特定阈值时,将所述软启动电压参照数值设定至表示所述功率转化器的输出电压的数值;以及
使用所述软启动电压参照数值作为目标电压来调节所述功率转化器的输出电压,包括以特定速率加速所述软启动电压参照数值,以使所述软启动电压参照数值保持在特定调控的输出电压数值.的特定范围内。
2.权利要求1所述的方法,其中表示所述功率转化器的输出电压的数值包括特定比例的所述输出电压。
3.权利要求1所述的方法,其中所述软启动电压参照数值以幅度大于表示所述功率转化器的输出电压的数值的数值维持。
4.权利要求1所述的方法,包括当所述输出电流低于特定过流阈值时,以电压-调节模式来操作所述功率转化器电路。
5.权利要求1所述的方法,包括抑制所述输出电压的过冲超过特定调节的输出电压数值,包括通过加速所述软启动电压参照数值限制所述输出电压慢速至限定的速度。
6.一种供电控制电路,包括:
目标电压产生器电路,所述目标电压产生器经配置以产生一软启动电压参照数值包括抬高软启动电压参照数值在规定速度直至软启动电压参照数值是一个指定调节输出一个指定范围内的电压数值;
耦合到所述目标电压产生器和配置一个误差放大器接收所述软启动电压参照数值并响应提供一个误差信号到转换器电路来比较所述软启动电压参照数值来表示的一个输出电压的值功率转化器,该转换器电路配置成提供响应于所述误差信号调节输出电压;和
一个限流器电路配置成响应于触发以恒流模式的转换器电路的动作的过电流指示;
其中的目标电压产生器电路被配置为设置所述软启动电压参照数值来表示所述功率转化器的输出电压的数值时之间的差的软启动电压参照数值和表示所述功率转化器的输出电压的数值大于一个特定阈值越大。
7.权利要求6所述的供电控制电路,其中所述目标电压产生器包括:
第一比较器配置为比较表示所述功率转化器的输出电压的数值向软启动电压参照数值偏移由特定阈值;
第一缓冲器具有一个输入端连接到承载的输出电压的表示的节点的功率转化器和一个输出耦合到一个软启动电压参照节点;和
一个开关连接到所述第一比较器的输出,并且配置为强制软启动电压参照节点到表示输出电压的值时,软启动电压参照数值超过表示所述功率转化器的输出电压的数值超过了特定阈值。
8.权利要求6所述的供电控制电路,其中表示所述功率转化器的输出电压的数值包括输出电压的规定比例。
9.权利要求6所述的供电控制电路,其中所述软启动电压参照数值被保持在在幅度上大于表示所述功率转化器的输出电压的数值的一个值。
10.权利要求6所述的供电控制电路,其中所述目标电压产生器,误差放大器,并在常用共享集成电路限流器的共整合。
11.DC-至-DC供电电路,包括:
一个转换器电路,其具有输入节点和输出节点,该输出节点耦合到输出电容器;
一个限流器电路配置成响应于触发以恒流模式的转换器电路的动作的过电流指示;
一个目标电压产生器电路,该目标电压产生器经配置以产生一软启动电压参照数值包括抬高软启动电压参照数值在规定速度以维持软启动电压参照数值的特定调节输出一个指定范围内的电压数值;
耦合到所述目标电压产生器和配置一个误差放大器接收所述软启动电压参照数值并响应提供的误差信号到转换器电路来比较所述软启动电压参照数值来表示的一个输出电压的值功率转化器,该转换器电路配置成提供一个在响应于该误差信号输出节点稳压输出电压;和
其中的目标电压产生器电路被配置为设置所述软启动电压参照数值来表示所述功率转化器的输出电压的数值时之间的差的软启动电压参照数值和表示所述功率转化器的输出电压的数值大于一个特定阈值越大。
12.DC-至-DC供电,如权利要求11的电路,其中所述功率转化器电路被配置成操作一个电压-调节模式时的输出电流低于特定过流阈值。
13.DC-至-DC权利要求11,其包括一个恒流源和一个软启动电容器的供电电路;和
其中的目标电压产生器电路被配置成斜坡的软启动电压参照数值通过注入从恒流源的恒定电流到软启动电容器直到软启动电容器被充电到特定参照电压。
14.DC-至-DC供电电路,如权利要求11,其中的目标电压产生器包括:
第一比较器配置为比较表示所述功率转化器的输出电压的数值向软启动电压参照数值偏移由特定阈值;
第一缓冲器具有一个输入端连接到承载的输出电压的表示的节点的功率转化器和一个输出耦合到一个软启动电压参照节点;和
一个开关连接到所述第一比较器的输出,并且配置为强制软启动电压参照节点到表示输出电压的值时,软启动电压参照数值超过表示所述功率转化器的输出电压的数值超过了特定阈值。
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