国产精品1024永久观看,大尺度欧美暖暖视频在线观看,亚洲宅男精品一区在线观看,欧美日韩一区二区三区视频,2021中文字幕在线观看

  • <option id="fbvk0"></option>
    1. <rt id="fbvk0"><tr id="fbvk0"></tr></rt>
      <center id="fbvk0"><optgroup id="fbvk0"></optgroup></center>
      <center id="fbvk0"></center>

      <li id="fbvk0"><abbr id="fbvk0"><dl id="fbvk0"></dl></abbr></li>

      具有用于輕負(fù)載操作的節(jié)能電路的軟切換式功率轉(zhuǎn)換器的制作方法

      文檔序號:7290228閱讀:123來源:國知局
      專利名稱:具有用于輕負(fù)載操作的節(jié)能電路的軟切換式功率轉(zhuǎn)換器的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型涉及一種功率轉(zhuǎn)換器,特別是涉及一種功率轉(zhuǎn)換器的控制電路。
      背景技術(shù)
      功率轉(zhuǎn)換器是用于將一未調(diào)節(jié)的電源轉(zhuǎn)換為一恒定電壓源。功率轉(zhuǎn)換器通常包括一變壓器,其包含用以提供絕緣的一初級繞組(primarywinding)以及一次級繞組(secondary winding)。一切換裝置連接到初級繞組,以控制從初級繞組至次級繞組的能量轉(zhuǎn)換。雖然較高的操作頻率允許功率轉(zhuǎn)換器具有較小的尺寸和重量,然而,切換損耗、組件應(yīng)力以及電磁干擾都是其固有的問題。在近期的發(fā)展中,一種常見的軟切換式(soft switching)相移(phase shift)設(shè)計(jì)被提出,用以減少高頻功率轉(zhuǎn)換的切換損耗。在這些發(fā)展中,全橋準(zhǔn)諧振(quasi-resonant)ZVS技術(shù)描述如后即由Christopher、P.Henze、Ned Mohan以及John G.Hayes于1989年8月8日在美國專利第4,855,888號所提出的“以零電壓切換的恒定頻率諧振功率轉(zhuǎn)換器(Constant Frequency Resonant Power Converterwith Zero Voltage Switching)”;由Guichao C.Hua和Fred C.Lee于1995年8月15日在美國專利第5,442,540號所提出的“軟切換式脈寬調(diào)制轉(zhuǎn)換(Soft-switching PWM Converters)”;還有Yungtaek Jang和Milan M.Jovanovic于2002年3月12日所提出的“軟切換式全橋轉(zhuǎn)換器(Soft-switchedFull-bridge Converters)”。用于正向式(forward)ZVS功率轉(zhuǎn)換器的主動箝位(active clamp)技術(shù)揭示于下文的中,例如有F.Don Tan于1999年10月26日在美國專利第5,973,939號所提出的“具脈寬調(diào)制軟切換的雙正向式轉(zhuǎn)換器(Double Forward Converter with Soft-PWM Switching)”;由Simon Fraidlin和Anatoliy Polikarpov于2001年2月20日在美國專利第6,191,960號所提出的“主動箝位絕緣的功率轉(zhuǎn)換器以及其操作方法(ActiveClamp Isolated Power Converter and Method of Operating Thereof)”。對于半橋技術(shù)來說,開發(fā)了一種用于ZVS的非對稱設(shè)計(jì),即由Rui Liu于2000年5月30日在美國專利第6,069,798號所提出的“非對稱的功率轉(zhuǎn)換器及其操作方法(Assymmetrical Power Converter and Method of OperationThereof)”。在各種不同的ZVS轉(zhuǎn)換器中,使用變壓器的寄生漏電感(parasitic leakage inductance)以及額外的磁性組件作為諧振電感器(resonant inductor)或開關(guān),用于生出環(huán)電流以達(dá)到零電壓的切換。
      圖1說明一現(xiàn)有的主動箝位功率轉(zhuǎn)換器。圖1A~圖1D說明上述功率轉(zhuǎn)換器的四個(gè)操作階段。圖1A說明當(dāng)一第一信號S1接通晶體管Q1,其用以將能量從功率轉(zhuǎn)換器的一輸入通過一變壓器T1傳遞到功率轉(zhuǎn)換器的一輸出上。如圖1B所示,當(dāng)晶體管Q1斷開時(shí),變壓器T1的能量將經(jīng)由一寄生二極管D2流入一電容器C1中。同時(shí),一第二信號S2將接通一晶體管Q2,因而達(dá)到晶體管Q2的軟切換。如圖1C所示,當(dāng)變壓器T1的能量完全釋放后,電容器C1將透過接通的晶體管Q2開始對變壓器T1進(jìn)行充電。圖1D說明第四個(gè)操作階段,其中第二信號S2停用以斷開晶體管Q2,因此切斷流經(jīng)變壓器T1和電容器C1的間的電流。其間,存儲于變壓器T1中的能量會生出一環(huán)電流,因而將晶體管Q1的寄生電容器Cj放電。為接通寄生二極管D1而達(dá)到晶體管Q1的軟切換,寄生電容器Cj的電荷必須事先完全釋放完畢。
      為達(dá)到轉(zhuǎn)換的標(biāo)準(zhǔn)須符合下列條件IP2/(2&times;LP)>Cj&times;VIN2/2]]>其中LP是變壓器T1的初級繞組的電感,IP是變壓器初級繞組的電流,而VIN是功率轉(zhuǎn)換器的輸入電壓。
      諧振頻率fr是由下式給出
      fr=1/(2π×LP×Cj)用于完成軟切換的相移(phase shift)的一延遲時(shí)間TD1,如下列等式給出TD1=1/(4×fr)=π×LP×Cj/2圖2說明一傳統(tǒng)的非對稱半橋正向式功率轉(zhuǎn)換器,其中信號S1和S2的操作與圖1所示的功率轉(zhuǎn)換器相同。雖然上述的功率轉(zhuǎn)換器能夠完成軟切換,以減低在重負(fù)載條件下的切換損耗,但是,其缺點(diǎn)在于在輕負(fù)載條件下功率消耗仍然偏高。
      實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的是提供一軟切換式功率轉(zhuǎn)換器,由此而減少在輕負(fù)載狀況下的功率消耗。
      此軟切換式功率轉(zhuǎn)換器包括一電容器和一變壓器。為進(jìn)行軟切換操作,電容器連接到變壓器。一第一開關(guān)用來切換變壓器,由此將功率從功率轉(zhuǎn)換器的一輸入,傳遞到功率轉(zhuǎn)換器的一輸出。一第二開關(guān)用來將電容器的能量切換到變壓器,由此生出一環(huán)電流,以完成第一開關(guān)的軟切換操作。一控制電路連接到功率轉(zhuǎn)換器的輸出,以接收一反饋信號??刂齐娐讽憫?yīng)反饋信號生出一第一信號和一第二信號,用以調(diào)節(jié)功率轉(zhuǎn)換器的輸出。第一信號和一第二信號,分別耦接到第一開關(guān)和第二開關(guān),以進(jìn)行切換操作。反饋信號的一第一范圍代表一重負(fù)載狀況,隨著第一信號的啟用時(shí)間(on-time)的減少,第二信號的啟用時(shí)間將增加。啟用時(shí)間(on-time)定義為一個(gè)信號處于啟用狀態(tài)的時(shí)間區(qū)間。在第一開關(guān)斷開后與第二信號啟用前,將生出一第一延遲時(shí)間。而在第二開關(guān)斷開后與第一信號啟用前,將生出一第二延遲時(shí)間。第二延遲時(shí)間于反饋信號的第一范圍內(nèi)為恒定。而第二延遲時(shí)間于反饋信號的一第二范圍內(nèi)為可變的,其中第二延遲時(shí)間響應(yīng)反饋信號而比例地增加。反饋信號的第二范圍,代表一輕負(fù)載狀況。控制電路包含一臨界,用以定義反饋信號的第一范圍及第二范圍。此外,控制電路還包括一輸入端子和一編程端子。輸入端子用于編程反饋信號第一范圍的第二延遲時(shí)間。編程端子是為編程臨界而開發(fā)。
      本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)是減少在輕負(fù)載狀況下的功率消耗。
      上述說明僅是本實(shí)用新型技術(shù)方案的概述,為了能夠更清楚了解本實(shí)用新型的技術(shù)手段,并可依照說明書的內(nèi)容予以實(shí)施,以下以本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例并配合附圖詳細(xì)說明如后。


      所附的圖示提供對本實(shí)用新型的進(jìn)一步的理解,并整合而作為本說明書的一部分。這些圖示圖解本實(shí)用新型的實(shí)施例,并配合相關(guān)的描述闡明本實(shí)用新型的原理。
      圖1是一傳統(tǒng)主動箝位功率轉(zhuǎn)換器的電路圖;圖1A至圖1D,是說明圖1所示的功率轉(zhuǎn)換器的四個(gè)操作階段的示意圖;圖2是一傳統(tǒng)的非對稱半橋正向式功率轉(zhuǎn)換器的電路圖;圖3是根據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所繪示的軟切換式功率轉(zhuǎn)換器的電路圖;圖4A和圖4B是圖3所示的功率轉(zhuǎn)換器的信號波形圖;圖5是根據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所繪示的控制電路的電路圖;圖6是根據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所繪示的振蕩電路的電路圖;圖7是根據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所繪示的延遲電路的電路圖。
      具體實(shí)施方式
      圖3是根據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所繪示的軟切換式功率轉(zhuǎn)換器的電路圖。其包括一磁性裝置(如變壓器30)。變壓器30和一電容器35串聯(lián)連接。電容器35用于軟切換。一第一開關(guān)10用以切換變壓器30,以將能量從功率轉(zhuǎn)換器的一輸入傳遞到功率轉(zhuǎn)換器的一輸出。一第二開關(guān)20與電容器35相連接以切換電容器35,用以將電容器35的能量傳遞到這變壓器30中。一控制電路100耦接到功率轉(zhuǎn)換器的輸出,以響應(yīng)一反饋信號VFB,從而生出一第一信號S1和一第二信號S2,用以調(diào)節(jié)功率轉(zhuǎn)換器的輸出。第一信號S1和第二信號S2分別耦接并切換第一開關(guān)10和第二開關(guān)20。具有一參考信號VR的誤差放大器(error amplifier)60,經(jīng)由電阻器51和52連接到功率轉(zhuǎn)換器的輸出。一電阻器53和一電容器54建立起誤差放大器60的一頻率補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)。誤差放大器60的輸出連接到一耦合器65(如一光耦合器)。耦合器65的輸出生出反饋信號VFB到控制電路100的一反饋端子FB??刂齐娐?00還包括一臨界,其用以定義反饋信號VFB是處于一第一范圍還是處于一第二范圍。反饋信號VFB的第一范圍代表一重負(fù)載狀況。而反饋信號VFB的第二范圍代表一輕負(fù)載狀況。第一信號S1和第二信號S2,是相應(yīng)于反饋信號VFB而生出。在反饋信號VFB的第一范圍中,第二信號S2的啟用時(shí)間響應(yīng)第一信號S1的啟用時(shí)間的減少而增加。
      圖4A和圖4B是圖3所示的功率轉(zhuǎn)換器的信號波形圖。圖4A說明在重負(fù)載狀況下,第一信號和第二信號的波形。圖4B說明在輕負(fù)載狀況下,第一信號和第二信號的波形。在第一開關(guān)10斷開后與第二信號S2啟用前,生出一第一延遲時(shí)間TD1。而在此第二開關(guān)20斷開后與第一信號S1啟用前,生出一第二延遲時(shí)間TD2。第二延遲時(shí)間TD2于反饋信號VFB的第一范圍內(nèi)為恒定的。而第二延遲時(shí)間TD2于反饋信號VFB的第二范圍內(nèi)為可變的,其中,第二延遲時(shí)間TD2隨著反饋信號VFB的減少而比例地延展。
      圖3所示的控制電路100還包括一輸入端子RD,其用以在反饋信號VFB的第一范圍編程第二延遲時(shí)間TD2。一電阻器56從控制電路100的輸入端子RD連接到一接地參考,由此來編程第二延遲時(shí)間TD2。另外,一電阻器57從一編程端子RP連接到接地參考,由此來編程臨界??刂齐娐?00的一電流感應(yīng)端子VS連接到一電阻器50,用以檢測變壓器30的一切換電流信號VS,以此來完成控制電路100的脈寬調(diào)制(Pulse WidthModulation,PWM)控制。
      圖5是根據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所繪示的控制電路100的電路圖??刂齐娐?00包括一振蕩電路200,其用以生出一脈沖信號PLS、一鋸齒信號RMP,以及一最大工作周期信號MD。脈沖信號PLS經(jīng)由一非門71供給到一觸發(fā)器85中的時(shí)鐘輸入。一比較器80用以將觸發(fā)器85復(fù)位。比較器80的兩個(gè)輸入分別連接到反饋端子FB以及一電路350的一輸出。此電路350經(jīng)由將鋸齒信號RMP和切換電流信號VS相加后生成一斜坡信號(slope signal)。一旦斜坡信號高于反饋信號VFB,觸發(fā)器85即被復(fù)位。觸發(fā)器85的一輸出連接到一與門91的一第三輸入,由此生出此第一信號S1。與門91的一第二輸入和一第四輸入分別連接到非門71的一輸出以及最大工作周期信號MD。一具有一時(shí)鐘輸入的觸發(fā)器86,經(jīng)由一延遲電路300和一非門72而耦接到第一信號S1。圖7繪示延遲電路300的電路圖。延遲電路300決定第一延遲時(shí)間TD1。因此,觸發(fā)器86在第一信號S1的下降緣后經(jīng)過第一延遲時(shí)間TD1后啟用。非門71的輸出用于復(fù)位觸發(fā)器86。當(dāng)脈沖信號PLS被啟用時(shí),觸發(fā)器86被復(fù)位。觸發(fā)器86的一輸出連接到一與門92的一第一輸入,由此而生出此第二信號S2。與門92的一第二輸入連接到非門71的輸出。此外,與門92的一輸出經(jīng)由一非門76而連接到與門91的一第一輸入。與門91的一輸出經(jīng)由一非門75而連接到與門92的一第三輸入,由此形成一互斥電路(exclusive circuit),以此防止第一開關(guān)10和第二開關(guān)20的交叉?zhèn)鲗?dǎo)。由于當(dāng)脈沖信號PLS啟用的時(shí)候,第一信號S1和第二信號S2是停用的,因此,隨著脈沖信號PLS的脈寬(pulse width)的延展,將造成第一信號S1和第二信號S2的停用時(shí)間(off-time)的延展。停用時(shí)間的定義為一信號處于停用的時(shí)間區(qū)段。對于反饋信號VFB的第一范圍來講,電阻器56經(jīng)由輸入端子RD而決定脈沖信號PLS的脈寬。對于反饋信號VFB的第二范圍來講,脈沖信號PLS的脈寬響應(yīng)反饋信號VFB的減少而延展。因此,使得第一信號S1和第二信號S2的切換頻率隨著輸出負(fù)載的減少而降低,由此減少了切換損耗。
      圖6是根據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所繪示的振蕩電路200的電路圖。其中,比較器201和202分別有一折點(diǎn)電壓(trip-point voltage)VH和一折點(diǎn)電壓VL。比較器201的一負(fù)輸入與比較器202的一正輸入共接到一電容器210。一電流源220經(jīng)由一開關(guān)215對電容器210進(jìn)行充電。開關(guān)216用以對電容器210進(jìn)行放電。與非門205和206形成一鎖閂電路(latchcircuit),其用以生出脈沖信號PLS。脈沖信號PLS分別被比較器201和202的輸出啟用和停用。一旦電容器210的電壓高于折點(diǎn)電壓VH,脈沖信號PLS將接通開關(guān)216令電容器210進(jìn)行放電。當(dāng)電容器210的電壓低于折點(diǎn)電壓VL時(shí),脈沖信號PLS經(jīng)由一非門211接通開關(guān)215,令電容器210進(jìn)行充電。因而使電容器210上生成鋸齒信號RMP。一比較器203包括一參考電壓VM。比較器203的一負(fù)輸入連接到電容器210。比較器203的一輸出生出最大工作周期信號MD,用以決定第一信號S1的一最大工作周期(duty cycle)。一運(yùn)算放大器230具有一供應(yīng)一參考電壓VR1的正輸入,還有一連接到輸入端子RD的一負(fù)輸入。運(yùn)算放大器230和一晶體管250并會同電阻器56,生出一電流I250。晶體管251和252形成一第一電流反射鏡(current mirror)。晶體管254和255形成一第二電流反射鏡。一流經(jīng)晶體管255的電流I255,是由電流I250經(jīng)由第一電流反射鏡以及第二電流反射鏡鏡像而得。此電流I255進(jìn)一步耦接到電容器210,并經(jīng)由開關(guān)216的接通而令電容器210進(jìn)行放電。
      連接到編程端子RP的一電流源235與電阻器57,一同生成一用以決定臨界的電壓。編程端子RP連接到一運(yùn)算放大器231。而反饋端子FB連接到一運(yùn)算放大器232。運(yùn)算放大器231、232,一電阻器270以及一晶體管260構(gòu)成一電壓-電流轉(zhuǎn)換器,由而生成一電流I260。電流I260可以下列等式來表示I260=(VTH-VFB)/R270其中VTH代表臨界的電壓值;VTH=I235×R57
      電流I260是在反饋信號VFB低于臨界電壓VTH時(shí)而生成。晶體管261和262形成一第三電流反射鏡,電流I260經(jīng)由第三電流反射鏡鏡像生成一電流I262。電流I262進(jìn)一步耦接到晶體管255,因而決定電容器210的一放電電流ID。放電電流ID可由下列等式給出ID=I255-I262ID=[k1×(VR1/R56)]-{k3×[(I235×R57)-VFB]/R270}其中,k1和k3分別是第一電流反射鏡和第三電流反射鏡的鏡射比率;R56、R57、R270是電阻器56、57和270的電阻值。
      因此,對于反饋信號VFB的第一范圍來講,電阻器56決定電流I255以及電容器210的放電電流ID。而電阻器57決定臨界,由此決定了反饋信號VFB的第一范圍和第二范圍。反饋信號VFB響應(yīng)輸出負(fù)載的減少而降低。因此,對于反饋信號VFB的第二范圍來講,依據(jù)輸出負(fù)載的減少,電容器210的放電電流ID將比例地降低,令第二延遲時(shí)間TD2比例地延展。
      由于第一開關(guān)10和第二開關(guān)20的切換頻率隨著輸出負(fù)載的減少而降低,因此,在輕負(fù)載狀況的下功率轉(zhuǎn)換器的功率消耗便得以降低。此外,只有第二延遲時(shí)間TD2是可變的。第一信號S1和第二信號S2的時(shí)序,在輕負(fù)載和重負(fù)載狀況下都保持一樣,因此確保了軟切換式功率轉(zhuǎn)換器的正常操作。
      以上所述,僅是本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例而已,并非對本實(shí)用新型作任何形式上的限制,雖然本實(shí)用新型已以較佳實(shí)施例揭露如上,然而并非用以限定本實(shí)用新型,任何熟悉本專業(yè)的技術(shù)人員,在不脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案范圍內(nèi),當(dāng)可利用上述揭示的結(jié)構(gòu)及技術(shù)內(nèi)容作出些許的更動或修飾為等同變化的等效實(shí)施例,但是凡是未脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案的內(nèi)容,依據(jù)本實(shí)用新型的技術(shù)實(shí)質(zhì)對以上實(shí)施例所作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本實(shí)用新型技術(shù)方案的范圍內(nèi)。
      權(quán)利要求1.一種具有用于輕負(fù)載操作的節(jié)能電路的軟切換式功率轉(zhuǎn)換器,其特征在于,該軟切換式功率轉(zhuǎn)換器包括一變壓器;一電容器,耦接到所述變壓器,所述電容器用于軟切換;一第一開關(guān),用以切換所述變壓器,由此將能量從所述功率轉(zhuǎn)換器的一輸入傳遞到所述功率轉(zhuǎn)換器的一輸出;一第二開關(guān),用以切換所述電容器的能量到所述變壓器;和一控制電路,耦接到所述功率轉(zhuǎn)換器的所述輸出,由此響應(yīng)一反饋信號而生成一第一信號和一第二信號,第一信號和第二信號用以調(diào)節(jié)所述功率轉(zhuǎn)換器的所述輸出,其中所述第一信號和所述第二信號分別用以切換所述的第一開關(guān)和所述的第二開關(guān);其中,在所述反饋信號的一第一范圍內(nèi),所述第二信號的啟用時(shí)間響應(yīng)前述第一信號的啟用時(shí)間的減少而增加;在所述的第一開關(guān)斷開后與所述第二信號啟用前,生出一第一延遲時(shí)間,而在所述第二開關(guān)斷開后與所述第一信號啟用前,生出一第二延遲時(shí)間;其中所述第二延遲時(shí)間于所述反饋信號的第一范圍內(nèi)是恒定的,而所述第二延遲時(shí)間于所述反饋信號的一第二范圍內(nèi)是可變的,并且所述第二延遲時(shí)間依據(jù)所述反饋信號的減少而比例地增加。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的軟切換式功率轉(zhuǎn)換器,其特征在于,所述控制電路還包括一輸入端子,其用以在所述反饋信號的所述第一范圍內(nèi)編程所述的第二延遲時(shí)間。
      3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的軟切換式功率轉(zhuǎn)換器,其特征在于,一電阻器從所述的控制電路的所述輸入端子,耦接到一接地參考,由此來編程所述第二延遲時(shí)間。
      4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的軟切換式功率轉(zhuǎn)換器,其特征在于所述控制電路還包括一臨界,其用以定義所述反饋信號的所述第一范圍或所述反饋信號的所述第二范圍。
      5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的軟切換式功率轉(zhuǎn)換器,其特征在于所述控制電路還包括一編程端子,其用以編程所述臨界。
      6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的軟切換式功率轉(zhuǎn)換器,其特征在于一電阻器從所述的控制電路的所述編程端子耦接到一接地參考,由此來編程所述的臨界。
      7.一種軟切換式電源供應(yīng)器,其特征在于該軟切換式電源供應(yīng)器包括一變壓器;一電容器,耦接到所述變壓器,所述電容器用于軟切換;一第一開關(guān),用以切換所述變壓器,由此將能量從所述電源供應(yīng)器的一輸入傳遞到所述電源供應(yīng)器的一輸出;一第二開關(guān),用以切換所述電容器的能量到所述變壓器;和一控制器,耦接到所述電源供應(yīng)器的所述輸出,由此響應(yīng)一反饋信號而生出一第一信號和一第二信號,第一信號和第二信號用以調(diào)節(jié)所述電源供應(yīng)器的所述輸出,其中所述第一信號和所述第二信號分別切換所述第一開關(guān)和所述第二開關(guān);其中,在所述第一開關(guān)斷開后與所述第二信號啟用前,生出一第一延遲時(shí)間,而在所述第二開關(guān)斷開后與所述第一信號啟用前,生出一第二延遲時(shí)間,而且所述第二延遲時(shí)間于所述反饋信號的一第二范圍內(nèi)為可變的,其中所述第二延遲時(shí)間依據(jù)所述反饋信號的減少而比例地增加。
      8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的軟切換式電源供應(yīng)器,其特征在于所述控制器進(jìn)一步包括一輸入端子,用以在所述反饋信號的一第一范圍內(nèi)編程所述第二延遲時(shí)間。
      9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的軟切換式電源供應(yīng)器,其特征在于一電阻器從所述控制器的所述輸入端子耦接到一接地參考,由此來編程所述第二延遲時(shí)間。
      10.根據(jù)權(quán)利要求7所述的軟切換式電源供應(yīng)器,其特征在于所述控制器還包含一臨界,其用以定義所述反饋信號的一第一范圍或者所述反饋信號的所述第二范圍。
      11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的軟切換式電源供應(yīng)器,其特征在于所述控制器還包含一編程端子,用以編程所述臨界。
      12.一種軟切換式調(diào)節(jié)器,其特征在于所述軟切換式調(diào)節(jié)器包括一磁性裝置;一電容器,耦接到所述磁性裝置,所述電容器用于軟切換;一第一開關(guān),用以切換所述的磁性裝置,由此將能量從所述調(diào)節(jié)器的一輸入傳遞到所述調(diào)節(jié)器的一輸出;一第二開關(guān),用以切換所述電容器的能量到所述磁性裝置;以及一電路,耦接到所述調(diào)節(jié)器的所述輸出,由此生出一第一信號和一第二信號,第一信號和第二信號用以分別切換所述的第一開關(guān)和所述的第二開關(guān),其中所述的第一信號包括一工作周期,其用以調(diào)節(jié)所述調(diào)節(jié)器的所述輸出;其中,在所述第一開關(guān)斷開后與所述第二信號啟用前,生出一第一延遲時(shí)間,而在所述第二開關(guān)斷開后與所述第一信號啟用前,生出一第二延遲時(shí)間,而且所述第二延遲時(shí)間于所述工作周期的一第二范圍內(nèi)是可變的,其中所述第二延遲時(shí)間依據(jù)所述工作周期的減少而比例地增加。
      13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的軟切換式調(diào)節(jié)器,其特征在于前述的電路還包含一輸入端子,用以在所述工作周期的一第一范圍內(nèi)編程所述第二延遲時(shí)間。
      14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的軟切換式調(diào)節(jié)器,其特征在于所述電路還包含一臨界,用以定義所述工作周期的所述第一范圍或者所述工作周期的所述第二范圍。
      15.根據(jù)權(quán)利要求14所述的軟切換式調(diào)節(jié)器,其特征在于所述電路還包含一編程端子,用以編程所述的臨界。
      專利摘要本實(shí)用新型一種軟切換式功率轉(zhuǎn)換器,其包括一第一開關(guān)用以切換一變壓器而進(jìn)行能量傳遞。為了達(dá)到下一切換周期的軟切換,一第二開關(guān)將一電容器的能量切換到變壓器。一控制電路連接到功率轉(zhuǎn)換器的輸出,通過由響應(yīng)一反饋信號而生出一第一信號和一第二信號,用以調(diào)節(jié)功率轉(zhuǎn)換器的輸出。在第一開關(guān)斷開后與第二信號啟用前,生出一第一延遲時(shí)間。而在第二開關(guān)斷開后與第一信號啟用前,生出一第二延遲時(shí)間。在輕負(fù)載狀況下,第二延遲時(shí)間依據(jù)反饋信號的減少而比例地增加。
      文檔編號H02M3/335GK2888736SQ200620008140
      公開日2007年4月11日 申請日期2006年3月17日 優(yōu)先權(quán)日2006年3月17日
      發(fā)明者楊大勇 申請人:崇貿(mào)科技股份有限公司
      網(wǎng)友詢問留言 已有0條留言
      • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點(diǎn)贊!
      1