[实用新型]一种自适应消除死区的全波整流信号发生电路有效
申请号: | 201820286018.6 | 申请日: | 2018-03-01 |
公开(公告)号: | CN208272870U | 公开(公告)日: | 2018-12-21 |
发明(设计)人: | 李晓 | 申请(专利权)人: | 芯海科技(深圳)股份有限公司 |
主分类号: | H02M7/219 | 分类号: | H02M7/219 |
代理公司: | 深圳市凯达知识产权事务所 44256 | 代理人: | 刘大弯 |
地址: | 518067 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 比较器 负输出端 正输出端 占空比 电流调节电路 反馈调整电路 全波整流信号 发生电路 自适应 输出 死区 电路 占空比检测电路 比较器输入级 输入调节电路 本实用新型 反馈电压 负输入端 失调电压 输出信号 正输入端 送入 检测 | ||
本实用新型公开了一种自适应消除死区的全波整流信号发生电路,该电路包括有:一个比较器,包括正输入端和负输入端,以及正输出端和负输出端;该电路还包括一个反馈调整电路,其输入信号为比较器正输出端和/或负输出端,输出信号为输出至上述比较器输入级的电流,并使得比较器的正输出端或负输出端信号的占空比趋近于50%。反馈调整电路通过占空比检测电路检测SWN信号的占空比,并输出一个和占空比成比例的反馈电压VFB;VFB送入电流调节电路并输出一个随VFB变化的IFB,电流调节电路会输入调节电路IFB进入比较器,用于调整消除比较器的失调电压。
技术领域
本实用新型属于集成电路的技术领域,特别涉及全波整流电路的死区消除电路。
背景技术
在集成电路的设计中,全波整流电路用于将交流(例如正弦波)信号处理成直流信号以便于后续模数转换器采集和处理。一种常见的整流电路之一是采用二极管的全桥整流,其由于二极管的阈值电压的存在,整流前后直流点会变化,否则会存在死区;此外该种电路由于采用二极管,不利于集成化,做成片(芯片)上的整流电路。一种可以用于片上整流电路的方案是,通过比较器来检测交流信号的过零,然后对信号进行反相操作,配合低通滤波器来实现全波整流。但这带来一个问题是,利用交流信号本身来触发比较器,当交流信号幅度很小,而比较器又存在失调电压时,比较器无法正确比较出结果,从而导致小信号区域无法完成全波整流。采用低失调的比较器时,整个比较器面积会变大,速度变慢,影响成本和整流的结果。
如专利申请201611161898.6公开了一种恒压恒流开关电源,包括输入整流电路、变压器、占空比控制电路、输出整流电路、输出滤波电路、电流调节电路、输入滤波电路和反馈调节电路,所述输入整流电路、输入滤波电路、变压器、输出整流电路和输出滤波电路依次连接,所述占空比控制电路与变压器的初级侧线圈连接,所述反馈调节电路和电流调节电路的输入端均与输出端口out连接,反馈调节电路的输出端与占空比控制电路连接,电流调节电路的输出端与反馈调节电路连接,所述反馈调节电路包括光电耦合器和第一基准电压模块,其中光电耦合器的输入端与第一基准电压模块连接。本实用新型设计合理,具有抗干扰、噪声低的优点,提高二极管灵敏度,降低恒流恒压电路的输出电流。
然而,该专利申请中虽然包括有整流电路、占空比控制电路,但是其占空比控制电路并不是用来控制比较器的输出的,并不能解决受比较器影响的问题,影响整流效果。
如图1所示,为当前采用的一种片上全波整流电路,输入信号VINP0/VINN0通过全差分放大电路转换为全差分信号正弦信号VINP1/VINN1,然后送入采用比较器构成的整流信号发生电路,用于产生整流信号SWP/SWN,同时VINP1/VINN1送入下一级反相电路;反相电路利用整流信号SWP/SWN来将输入的VINP1的正半周期信号放大输出,同时将负半周期信号经过反相变成正半周期后放大输出形成VINP2,同理,将输入的VINN1的负半周期信号放大输出,同时将VINN1的正半周期信号变成负半周期后放大输出形成VINN2。经过反相处理后的VINP2/VINN2通过RC滤波电路变成直流信号。该在先方案在输入信号VINP0/VINN0幅度很小时,由于比较器存在失调电压等,会导致无法产生整流发生信号SWP/SWN,从而整流失败,形成死区,导致小信号区域无法使用。
实用新型内容
基于此,因此本实用新型的首要目地是提供一种自适应消除死区的全波整流信号发生电路,该电路确保在小信号区域完成全波整流而不受比较器失调影响。
本实用新型的另一个目地在于提供一种自适应消除死区的全波整流信号发生电路,该电路结构简单,易于实现,能够低成本地提高整流的效果,减小比较器的面积。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:
一种自适应消除死区的全波整流信号发生电路,其特征在于该电路包括有:
一个比较器,包括正输入端和负输入端,以及正输出端和负输出端;
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