Abstract:
Ein Induktor-Induktor-Kondensator (LLC)-Leistungswandler beinhaltet eine Stromeingangsschnittstelle zum Empfang einer Stromeingangsindikation. Die Stromeingangsindikation beinhaltet eine Spannung, die einen Strom repräsentiert, der durch eine Primärseite des LLC-Leistungswandlers fließt. Der LLC-Leistungswandler beinhaltet eine Spannungseingangsschnittstelle, um einen Spannungseingang zu empfangen. Der Spannungseingang beinhaltet eine repräsentative Spannung, die von einer Sekundärseite des LLC-Leistungswandlers bereitgestellt wird. Der LLC-Leistungswandler beinhaltet eine Schaltung zum Erzeugen von Steuersignalen zum Erzeugen von PWM (Pulsbreitenmodulation) für den LLC-Leistungswandler. Die Schaltung gleicht die Einschaltdauer eines ersten und eines zweiten Zweigs des LLC-Leistungswandlers auf der Grundlage der Stromeingangsindikation und des Spannungseingangs an.
Abstract:
Es werden eine Schaltungsanordnung, ein Signalprozessor und ein Verfahren zur verschachtelten Leistungswandlung im geschalteten Boundary-Modus offenbart. Die Schaltungsanordnung umfasst zumindest einen Eingang zum Empfangen einer Eingangswechselspannung von einer Energieversorgung; einen Ausgang zum Bereitstellen einer Ausgangsspannung an eine Last; eine erste verschachtelte Schaltung, die aufweist: eine erste Energiespeicheranordnung; und eine erste steuerbare Schaltanordnung; und eine oder mehrere sekundäre verschachtelte Schaltungen, die jeweils Folgendes aufweisen: eine sekundäre Energiespeicheranordnung; und eine sekundäre steuerbare Schaltanordnung; und einen Signalprozessor. Der Signalprozessor ist mit den steuerbaren Schaltanordnungen verbunden und weist zumindest eine erste Schaltzyklussteuerung auf, die für einen getakteten stromlosen Schaltbetrieb der ersten steuerbaren Schaltanordnung konfiguriert ist; und eine oder mehrere sekundäre Schaltzyklussteuerungen, die für einen getakteten Nullstrom-Schaltbetrieb der einen oder mehreren sekundären steuerbaren Schaltanordnungen konfiguriert sind. Der Signalprozessor ist konfiguriert, um eine oder mehrere der verschachtelten Schaltungen zu deaktivieren, wenn die Eingangswechselspannung niedriger ist als eine erste Schwellenspannung zur Reduzierung der Nulldurchgangszeit.
Abstract:
Eine Vorrichtung (104) beinhaltet einen Eingang (210) zum Empfangen eines Taktsignals (285), ein Rampen-Start-Programm-Register (220), ein Rampen-Start-Aktiv-Register (260), ein Rampen-Stop-Programm-Register (221), ein Rampen-Stop-Aktiv-Register (261), ein Rampen-Neigung-Programm-Register (222), ein Rampen-Neigungs-Aktiv-Register (262), einen Aktualisierungs-Controller (240), wobei der Aktualisierungs-Controller auf der Grundlage einer programmierbaren Bedingung jeweils den Rampen-Start-Aktiv-Register-Inhalt, den Rampen-Stop-Aktiv-Register-Inhalt und den Rampen-Neigung-Aktiv-Register-Inhalt aktualisiert, und einen Rampen-Controller (280), um ein Rampensignal (290) zu erzeugen, wobei das Rampensignal bei dem Wert beginnt, der den Rampen-Start-Aktiv-Register-Inhalt widerspiegelt, das Rampensignal seinen Wert bei jedem Zyklus des Taktsignals auf der Grundlage des Wertes ändert, der den Rampen-Neigung-Aktiv-Register-Inhalt widerspiegelt, und das Rampensignal bei dem Wert stoppt, der den Rampen-Stop-Aktiv-Register-Inhalt widerspiegelt.
Abstract:
Eine Schaltungsanordnung zur Leistungswandlung im geschalteten Boundary-Modus, ein entsprechender Signalprozessor und ein Verfahren zur Leistungswandlung im geschalteten Boundary-Modus werden bereitgestellt. Die Schaltungsanordnung weist einen Eingang zum Empfangen einer Eingangsspannung von einer Energieversorgung auf, einen Ausgang zum Bereitstellen einer Ausgangsspannung für eine Last, eine Energiespeicheranordnung, eine steuerbare Schaltvorrichtung und einen Signalprozessor. Der Signalprozessor ist mit der steuerbaren Schaltvorrichtung verbunden und für das Nullstromschalten der Schaltvorrichtung konfiguriert. Der Signalprozessor ist weiterhin konfiguriert, um eine Einschaltdauer für die Schaltvorrichtung in einem oder mehreren Schaltzyklen basierend auf der Ausgangsspannung und dem Ausgang eines Übergangsfrequenzsteuermoduls zu bestimmen, um eine verbesserte Einschwingverhaltenscharakteristik der Schaltungsanordnung bereitzustellen.
Abstract:
A slope compensation module provides slope compensation of a switched-mode power supply using current mode control. This slope compensation function may be provided by a digital slope compensation generator and a pulse density modulated digital-to- analog converter (PDM DAC) having a selectable response mode low pass filter.
Abstract:
Fehlerereignismonitor und -filter mit einem Digitalkomparator, der einen digitalen Eingangswert empfängt, wobei der Digitalkomparator eine Vielzahl von Ausgängen auf der Grundlage von programmierbaren Schwellenwerteingangswerten erzeugt, einem ersten Zähler, der mit einem ersten Ausgang der Vielzahl von Ausgängen des Digitalkomparators gekoppelt ist, einem zweiten Zähler, der mit einem zweiten Ausgang der Vielzahl von Ausgängen des Digitalkomparators gekoppelt ist, und einer Ausgangssteuerung mit einem ersten Eingang, der mit einem Ausgang des ersten Zählers gekoppelt ist, und mit einem zweiten Eingang, der mit einem Ausgang des zweiten Zählers gekoppelt ist, wobei die Ausgangssteuerung ein Fehlerereignissignal auf der Grundlage von Signalen erzeugt, die zumindest teilweise von dem ersten und zweiten Zähler empfangen werden.
Abstract:
Es werden Fremdkörpererkennung und zugehörige Einrichtungen, Verfahren und Systeme offenbart. Eine Einrichtung schließt eine oder mehrere Induktionsspulen zur drahtlosen Kopplung mit einer anderen Induktionsspule, einen Reihenkondensator, der elektrisch mit der einen oder den mehreren Induktionsspulen in Reihe geschaltet ist, und eine Steuereinheit zum Bestimmen eines Spulenstroms durch die eine oder die mehreren Induktionsspulen als Reaktion auf eine Kondensatorspannungspotentialdifferenz an dem Reihenkondensator und zum Bestimmen einer Spulenleistung als Reaktion auf den bestimmten Spulenstrom und eine Spulenspannungspotentialdifferenz an der einen oder den mehreren Induktionsspulen ein.
Abstract:
Systeme, Verfahren und Vorrichtungen, die sich auf einen Wandler eines drahtlosen Leistungssenders beziehen, werden offenbart. Eine Steuerung für einen drahtlosen Leistungssender ist konfiguriert, um ein Ausgangsspannungspotential abzutasten, um ein digitales Ausgangsspannungspotential zu erzeugen, einen Fehler zwischen einem Ausgangsreferenzspannungspotential und dem digitalen Ausgangsspannungspotential zu bestimmen, den Fehler zu filtern, um einen gefilterten Fehler zu bestimmen und eine adaptive Verstärkung an den gefilterten Fehler anzulegen, um ein Tastverhältnis zu bestimmen. Die adaptive Verstärkung wird als Reaktion auf ein Wandlereingangsspannungspotential des Wandlers des drahtlosen Leistungssenders bestimmt. Die Steuerung ist ferner so konfiguriert, dass sie einen Steuerausgang einschließlich von Buck-Pulsweitenmodulationssignalen (PWM-Signalen) und Boost-PWM-Signalen basierend auf dem Tastverhältnis-Steuersignal bestimmt, wobei der Steuerausgang konfiguriert ist, um den Wandler des drahtlosen Leistungssenders zu steuern.
Abstract:
Es werden eine Schaltungsanordnung, ein Signalprozessor und ein Verfahren zur verschachtelten Leistungswandlung im geschalteten Boundary-Modus offenbart. Die Schaltungsanordnung umfasst zumindest einen Eingang zum Empfangen einer Eingangsspannung von einer Energieversorgung; einen Ausgang zum Bereitstellen einer Ausgangsspannung an eine Last; eine erste verschachtelte Schaltung, die aufweist: eine erste Energiespeicheranordnung; und eine erste steuerbare Schaltanordnung; eine oder mehrere sekundäre verschachtelte Schaltungen, die jeweils eine sekundäre Energiespeicheranordnung aufweisen; und eine sekundäre steuerbare Schaltanordnung; und einen Signalprozessor aufweisen, der mit den steuerbaren Schaltanordnungen verbunden ist. Der Signalprozessor weist eine erste Schaltzyklussteuerung auf, die für einen getakteten stromlosen Schaltbetrieb der ersten steuerbaren Schaltanordnung konfiguriert ist; und eine oder mehrere sekundäre Schaltzyklussteuerungen, die für einen getakteten Nullstrom-Schaltbetrieb der sekundären steuerbaren Schaltanordnungen konfiguriert sind. Der Signalprozessor ist konfiguriert, um in einem gegebenen Schaltzyklus eine Einschaltzeitdauer jeder der sekundären steuerbaren Schaltanordnungen so zu steuern, dass sie einer Einschaltzeitdauer der ersten steuerbaren Schaltanordnung entspricht. Der Signalprozessor ist weiterhin konfiguriert, um Phasen zwischen den Ein-Zeitperioden der ersten und der einen oder mehreren sekundären Schaltsteuereinrichtungen zu steuern, so dass die Ein-Zeitperioden über den gegebenen Schaltzyklus verteilt sind, um eine Gesamtstromwelligkeit am Eingang zu verringern .
Abstract:
Es werden eine Schaltungsanordnung zur Switched-Boundary-Mode-Leistungswandlung, ein entsprechender Signalprozessor und ein Verfahren zur Switched-Boundary-Mode-Leistungswandlung bereitgestellt. Die Schaltungsanordnung weist einen Eingang zum Empfangen einer Eingangsspannung von einer Energieversorgung, einen Ausgang zum Bereitstellen einer Ausgangsspannung an eine Last, eine Energiespeicheranordnung, eine steuerbare Schaltanordnung und einen Signalprozessor auf. Der Signalprozessor ist mit der steuerbaren Schaltanordnung verbunden und zur Nullstrom-Umschaltung der Schaltanordnung konfiguriert, wobei der Signalprozessor weiterhin konfiguriert ist, aus einem ersten Spannungssignal und einem zweiten Spannungssignal zumindest einen Schaltpunkt zur Nullstrom-Umschaltung zu ermitteln, wobei das erste Spannungssignal der Eingangsspannung und das zweite Spannungssignal der Ausgangsspannung entspricht.