D型锁存器403的数量一般对应于ADC401的分辨率,以便提供维持IDR00P信号的期望精度的分辨率。
[0038]D型锁存器403的Q输出共同向复用器(MUX)的第一输入(例如逻辑零或“O”输入)的对应位提供数字样本信号ISMPl,该复用器405在其选择输入处接收HOLD信号。MUX405的输出提供第一数字选择信号ISEL1,第一数字选择信号ISELl的的相应位被提供给另一组D型锁存器407的对应D输入,每个D型锁存器407在各自时钟输入处接收CLK。D型锁存器403可被整体视为用于存储IDR00P的数字样本的保持寄存器。D型锁存器407的数量一般对应于D型锁存器403的数量。D型锁存器407的Q输入将另一数字样本信号ISMP2共同提供给MUX405的第二输入(例如逻辑I或“I”输入)的对应位以及同样接收CLK的数模转换器(DAC) 409的对应输入。DAC409的输出提供IDRP信号。
[0039]在通过/保持网络400的操作中,IDR00P被连续采样以提供相应的数字样本作为ISMP,该ISMP被提供给MUX405的“O”输入。当HOLD为低时,ISMP信号被提供作为ISELl信号,ISELl信号被提供给D型锁存器407,用于将数字样本传输给DAC409。DAC409将IDR00P信号的数字样本转换为第二下垂信号IDRP。因此,在HOLD为低的通过条件下,IDRP跟随IDROOP0当对于保持条件HOLD被断言为高时,MUX405被切换为选择D型锁存器407的ISEL2输出,使得当HOLD被断言时用ISMP信号的Zui近值来连续更新D型锁存器407。以此方式,具有IDROOP的更新样本的ISMP被旁路,作为替代,在连续CLK循环中D型锁存器407的保持寄存器中的值被用于产生IDRP。以此方式,在保持条件期间,IDRP基本上保持在相同值。当HOLD随后被否定以返回通过状态时,MUX405再次选择ISMP信号,使得IDRP跟随IDROOP用于正常操作。
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EV210A 2.6B G18E NC620 AL024D 032H879202 EV210A 2.2B G18E NC610 AM024D
032H884462 EV210A 2.5B G18E NC000 AL024D 032H889642 EV210A 2,0B G18F NC000
AC230C 032H894452 EV210A 2,0B G18F NC000 AF024D 042U838196 EV210A4.0B G 18E
NC103 AL096D 032H806919 EV210A3.0SS G 18F NC000 AB024C 032H814742 EV210A 2.5B
[0040]图8是描绘根据模拟实施例实现的通过/保持网络800的简图,该网络可用作通过/保持网络311。在这种情况下,IDROOP被提供给电流镜(CM)801,电流镜801在其输出处提供IDRP。CM801进一步被配置成接收HOLD作为用于控制操作的控制信号。具体而言,当HOLD被断言为低时,CM801在通过条件期间作为正常电流镜操作,其中IDRP是IDRP是IDROOP的镜像版。当对于保持条件HOLD被断言为高时,IDRP的值一般保持不变。
[0041]图5是根据一个实施例实现的瞬变检测器500的示意图,该瞬变检测器500在监视VOUT以检测负载瞬变时可以用作瞬变检测器319。VOUT被提供给第一比较器501的负输入以及第二比较器503的正输入。VREF被提供给产生第一偏移电压AVl的第一电压源505的正端子以及产生第二偏移电压Λ V2的第二电压源507的负端子。电压源505的负端子被提供给比较器501的正输入,并且电压源507的正端子被提供给比较器503的负输入。比较器501的输出提供瞬变释放(TR)信号,且比较器503的输出提供瞬变插入(TI)信号,其中TR和TI被提供给逻辑OR门509的对应输入。OR门509的输出被提供给脉冲设备511的输入,脉冲设备511在其输出处提供TRD。
[0042]在瞬变检测器500的操作中,当VOUT上升到VREF之上达偏移电压Λ V2时,TI被断言为高,指示负载释放事件,并且TRD被脉动为高以重置SR锁存器317并将HOLD拉低。而且,当VOUT落到VREF之下达偏移电压AVl时,TR被断言为高,指示负载插入事件,并且TRD被脉动为高以重置SR锁存器317并将HOLD拉低。在一个实施例中,VOUT被直接提供给控制器芯片,其中VREF具有在VOUT目标电平处的电压电平。在一个实施例中,AVl和AV2被配置成具有比由VID设置网络313发起的VREF变化所导致的VOUT相对VREF的预期偏离更大的电压值。
[0043]图6是根据另一实施例实现的瞬变检测器600的示意图,该瞬变检测器600在监视VCOMP以检测负载瞬变时可以用作瞬变检测器319。可以通过与瞬变检测器500类似的方式实现瞬变检测器600。在本情形中,VCOMP被提供给第一比较器601的负输入以及第二比较器603的正输入。VCOMP也被提供给延迟(DEL)设备604的输入,延迟设备604输出被示为信号VDEL的VCOMP延迟版本。VDEL被提供给产生第一偏移电压AVl的第一电压源605的正端子以及产生第二偏移电压M2的第二电压源607的负端子。电压源605的负端子被提供给比较器601的正输入,并且电压源607的正端子被提供给比较器603的负输入。比较器601的输出提供瞬变释放(TR)信号,且比较器603的输出提供瞬变插入(TI)信号,其中TR和TI被提供给逻辑OR门609的对应输入。OR门609的输出被提供给脉冲设备611的输入,脉冲设备611在其输出处提供TRD。
[0044]在瞬变检测器600的操作中,当VCOMP以足够快的速率上升而使其上升到VDEL之上达偏移电压AV2 (表示负载插入事件)时,TI被断言为高,使得TRD被脉动为高以重置SR锁存器317并将HOLD拉低。而且,当VCOMP以足够快的速率下降而使其下降到VDEL之下达偏移电压Λ Vl (表示负载释放事件)时,TR被断言为高,使得TRD被脉动为高以重置SR锁存器317并将HOLD拉低。延迟设备604的延迟以及偏移电压AVl和AV2被共同配置成对应于VCOMP相对于表示对应瞬变事件的VDEL的预期电压偏离,这进一步辨识由VID设置网络313发起的VREF变化。在一个实施例中,延迟设备604可被实现为简单的电阻器-电容器(RC)滤波器等,但是可以构想更复杂的实现方式。
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