用于电压转换器的控制方法及其相关电压转换器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200910163395.6

申请日:

2009.08.17

公开号:

CN101997408A

公开日:

2011.03.30

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H02M 3/10申请公布日:20110330|||实质审查的生效IPC(主分类):H02M 3/10申请日:20090817|||公开

IPC分类号:

H02M3/10

主分类号:

H02M3/10

申请人:

通嘉科技股份有限公司

发明人:

李敬赞

地址:

中国台湾新竹市

优先权:

专利代理机构:

北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006

代理人:

陈红

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内容摘要

本发明涉及一种用于一电压转换器的控制方法及其电压转换器,该控制方法包含有提供一设定,用于一省电模式;进入该省电模式,依照该设定,使该电压转换器输出一预设能量;进入一正常模式,辨识该电压转换器是否应进入该省电模式,并侦测该电压转换器的一输出反应;以及以该输出反应来调整该设定,以使该输出反应大约地维持于一预设范围。

权利要求书

1: 一种用于一电压转换器的控制方法, 其特征在于, 包含有 : 提供一设定, 用于一省电模式 ; 进入该省电模式, 依照该设定, 使该电压转换器输出一预设能量 ; 进入一正常模式, 辨识该电压转换器是否应进入该省电模式, 并侦测该电压转换器的 一输出反应 ; 以及 以该输出反应来调整该设定, 以使该输出反应维持于一预设范围。
2: 根据权利要求 1 所述的控制方法, 其特征在于, 该电压转换器的该输出反应, 为两次 进入该省电模式的间隔时间。
3: 根据权利要求 1 所述的控制方法, 其特征在于, 该电压转换器用来控制一用以储存 能量的电感, 而该设定用以定义在该省电模式中, 流经该电感的最大容许电流。
4: 根据权利要求 1 所述的控制方法, 其特征在于, 该电压转换器用来控制一用以储存 能量的电感, 以及用来控制流经该电感的电流的一功率开关, 该设定用以定义在该省电模 式中, 该功率开关的导通时间或导通次数。
5: 根据权利要求 1 所述的控制方法, 其特征在于, 在该正常模式时, 该电压转换器可以 一第一操作子模式与一第二操作子模式其中之一输出能量, 该第一子操作模式所输出的平 均能量小于该第二操作子模式, 该控制方法还包含有 : 侦测该电压转换器是否以该第一操作子模式来输出能量 ; 计算该电压转换器以该第一操作子模式输出的一第一连续周期数 ; 以及 当该第一连续周期数大于一第一预设值时, 使该电压转换器进入该省电模式。
6: 根据权利要求 1 所述的控制方法, 其特征在于, 该电压转换器的该输出反应, 为两次 进入该省电模式之间, 所发生的未开关周期的连续周期数。
7: 一种电压转换器, 其特征在于, 该电压转换器包含有 : 一状态侦测器, 侦测该电压转换器的一输出, 以判定该电压转换器是否进入一省电模 式或是一正常模式 ; 一输出能量决定器, 包含有一设定暂存器, 用以储存一设定, 依据该电压转换器操作于 该正常模式的一输出反应, 用以调整该设定, 以使该输出反应维持于一预设范围 ; 以及 一开关控制器, 控制一功率开关, 可操作于一省电模式与一正常模式其中之一, 当操作 于该省电模式时, 依据该设定暂存器所储存的该设定, 使该功率开关输出一预设能量。
8: 根据权利要求 7 所述的电压转换器, 其特征在于, 该电压转换器的该输出反应, 为两 次进入该省电模式的间隔时间。
9: 根据权利要求 7 所述的电压转换器, 其特征在于, 该电压转换器用来控制一用以储 存能量的电感, 而该设定用以定义在该省电模式中, 流经该电感的最大容许电流。
10: 根据权利要求 7 所述的电压转换器, 其特征在于, 该电压转换器用来控制一用以储 存能量的电感, 以及用来控制流经该电感的电流的一功率开关, 该设定用以定义在该省电 模式中, 该功率开关的导通时间。
11: 根据权利要求 7 所述的电压转换器, 其特征在于, 该电压转换器还包含有一逆电流 侦测器, 用来侦测该电压转换器是否有逆电流发生。
12: 根据权利要求 11 所述的电压转换器, 其特征在于, 该电压转换器可以一第一操作 子模式与一第二操作子模式其中之一输出能量, 该第一操作子模式所输出的平均能量小于 2 该第二操作子模式, 该状态侦测器包含有 : 一计数器, 耦接于该逆电流侦测器, 当操作于该正常模式时, 用以计算该电压转换器以 该第一操作子模式输出能量的一第一连续周期数 ; 以及 其中, 当该第一连续周期数大于一第一预设值时, 该状态侦测器使该电压转换器进入 该省电模式。
13: 根据权利要求 11 所述的电压转换器, 其特征在于, 该输出能量决定器包含有 : 一第一计数器, 耦接于该逆电流侦测器, 用以计算该电压转换器以高于该第二操作子 模式输出能量的一第二连续周期数 ; 以及 其中, 当该第二连续周期数大于一第二预设值时, 重设该预设能量。

说明书


用于电压转换器的控制方法及其相关电压转换器

    技术领域 本发明是指一种可供电压转换器使用的控制方法及其相关电压转换器, 尤指一种 可以在一省电模式操作中, 维持操作频率大约为一定范围的电压转换器控制方法及其相关 电压转换器。
     背景技术 现有切换式电源供应器 (switching power supply) 有操作于 PWM 模式, 利用改变 开关周期中一功率开关的责任周期 (Duty Cycle) 的方法, 提供稳定的输出电压供给负载使 用。当负载的大小发生变化时, 供给负载的电流就会跟着改变。理想的切换式电源供应器 必须能够配合负载的变化, 保持输出电压的稳定。 在实际的使用情形下, 切换式电源供应器 为维持输出电压的稳定, 在负载加大的情况, 责任周期就必须增加 ; 反之, 若负载减少, 则责 任周期就跟着减少。在轻负载 (light load) 或无负载 (no load) 的状况, 有的切换式电 源供应器则设计进入丛集模式 (burst mode), 强制地在一个或是数个连续开关周期中送出 高于负载所需的能量, 以使后续数个开关周期得以不用对功率开关开启, 以节省开关损失 (switching loss)。
     切换式电源供应器的操作原理请参考图 1, 为现有技术中一降压 (Buck) 切换式电 源供应器电路 10 的示意图。电源供应器电路 10 包含有一电源 VIN、 一电压转换器 (power converter)100、 一上方开关 HG(high-side switch)、 一下方开关 LG(low-side switch)、 一 电感 L1、 一电容 C1、 电阻 R1、 R2 以及一负载 Z1。图 2A 为切换式电源供应器电路 10 的上方 开关 HG、 下方开关 LG 及电感电流 I_L1 在一般负载情况时的信号示意图。
     图 2A 中的电感电流波形是连续的三角波形, 意味着一连续导通模式 (Continuous Conduction Mode、 CCM), 其平均电感电流意味着维持输出电压时负载 Z1 所需的负载电 流。如果负载 Z1 为轻载或是无载时, 平均电感电流可能会降到非常接近零的位准。此时, 若维持图 2A 中的电感电流波形, 电感电流便可能会出现负值, 形成业界所熟知的逆电流 (Reverse Current)。逆电流只会消耗存放在输出电容 C1 中的电能。为了减少或是预防逆 电流的出现, 现有的切换式电源供应器电路多具备一个防逆电流机制, 当判定逆电流将要 出现, 或是已经出现时, 便提早关闭下方开关 LG。 其结果便如图 2B 所示, 其中电感电流的波 形是一不连续的三角波形, 为不连续导通模式 (Discrete Conduction Mode、 DCM)。
     图 1 中, 防逆电流机制被启动与否, 可以当成切换式电源供应器电路 10 是否要进 入丛集模式的指针。但在丛集模式时, 切换式电源供应器电路 10 如何操作, 也是有必要深 入探讨。
     发明内容 本发明所要解决的技术问题在于提供一种用于一电压转换器的控制方法及其电 压转换器, 以减少启闭耗能。
     本发明的实施例揭露一种用于一电压转换器的控制方法, 包含有提供一设定, 用
     于一省电模式 ; 进入该省电模式, 依照该设定, 使该电压转换器输出一预设能量 ; 进入一正 常模式, 辨识该电压转换器是否应进入该省电模式, 并侦测该电压转换器的一输出反应 ; 以 及以该输出反应来调整该设定, 以使该输出反应维持于一预设范围。
     本发明的实施例还揭露一种电压转换器, 该电压转换器包含有一状态侦测器, 侦 测该电压转换器的一输出, 以判定该电压转换器是否进入一省电模式或是一正常模式 ; 一 输出能量决定器, 包含有一设定暂存器, 用以储存一设定, 依据该电压转换器操作于该正常 模式的一输出反应, 用以调整该设定, 以使该输出反应维持于一预设范围 ; 以及一开关控 制器, 控制一功率开关, 可操作于一省电模式与一正常模式其中之一, 当操作于该省电模式 时, 依据该设定暂存器所储存的该设定, 使该功率开关输出一预设能量。
     本发明的电压转换器经由省去上方开关大部分的启闭动作, 可以减少启闭耗能。 同时, 也可以避免发出音频噪音。 附图说明
     图 1 为现有技术中一切换式电源供应器电路的示意图 ;
     图 2A 为现有技术的上方开关、 下方开关及电感电流在一般负载情况时的一信号 示意图 ;
     图 2B 为现有技术的上方开关、 下方开关及电感电流在轻载时的一信号示意图 ;
     图 3 为本发明中一切换式电源供应器电路的示意图 ;
     图 4 为本发明实施例电压转换器的结构示意图 ;
     图 5 为本发明实施例用于电压转换器的一状态切换流程的示意图 ;
     图 6 为本发明实施例切换式电源供应器电路的上方开关、 下方开关及电感电流在 轻载时的信号示意图。
     【主要元件符号说明】
     10、 30 : 电源供应器电路
     100、 300 : 电压转换器
     50 : 状态切换流程
     500、 510、 520、 530 : 状态
     NUMCCM : CCM 输出的连续次数
     NUMNON : 未开关周期的连续次数
     NUMDCM : DCM 输出的连续次数
     420 : 状态侦测器
     440 : 输出能量决定器
     460 : 开关控制器
     480 : 逆电流侦测器
     VIN : 电源
     HG : 上方开关
     LG : 下方开关
     L1 : 电感
     C1 : 电容R1、 R2 : 电阻 CNT_0、 CNT_1、 CNT_2 : 计数器 SETR : 设定暂存器 I_L1 : 电感电流具体实施方式
     请参考图 3, 图 3 为本发明中一切换式电源供应器电路 30 的示意图。电源供应器 电路 30 包含有一电源 VIN、 一电压转换器 300、 一上方开关 HG、 一下方开关 LG、 一电感 L1、 一电容 C1、 电阻 R1、 R2 以及一负载 Z1。电源供应器电路 30 与电源供应器电路 10 的最大区 别, 在于现有技术的电压转换器 100 已由本发明的电压转换器 300 所取代。
     视操作条件状况不同, 电压转换器 300 的操作模式至少包含有一 PWM 模式以及一 丛集模式 (burst mode), 分别表示一正常模式以及一省电模式。在 PWM 模式时, 电感 L1 的 电流波形可能为连续导通模式 (CCM) 或是不连续导通模式 (DCM) ; 也可能因为电容 C1 的电 压过高, 上方开关 HG 与下方开关 LG 完全停止开关, 导致电感 L1 的电流波形在一开关周期 中完全为 0, 这样的一开关周期称之为未开关周期 (non-switching period)。电压转换器 300 的实施例的主要目的在于大略的限制电源供应电路 30 在轻载或是无载时, 连续进入两 次丛集模式的间隔时间, 使其大约为一定值, 或是落于一预设范围内。 请参考图 4, 图 4 显示图 3 中, 电压转换器 300 的结构示意图。电压转换器 300 包 含有状态侦测器 420、 输出能量决定器 440、 开关控制器 460 及逆电流侦测器 480。
     状态侦测器 420 用于侦测该电压转换器 300 以 DCM 模式输出时的连续次数, 以判 定电压转换器 300 是否进入丛集模式或是持续以 PWM 模式操作。状态侦测器 420 包含有一 计数器 CNT_0, 耦接于逆电流侦测器 480, 用以在 PWM 模式时, 计算电压转换器 300 以 DCM 状 态输出能量的连续次数 NUMDCM。 当该连续次数大于一预设值时, 会被认定此时负载为轻载或 是无载, 状态侦测器 420 将电压转换器 300 导入丛集模式操作。
     输出能量决定器 440 包含有设定暂存器 SETR, 用以储存一定义在丛集模式时, 电 压转换器 300 所输出的丛集电流值, 用以定义在丛集模式中, 流经电感 L1 的最大容许电流。 暂存器 SETR 中的设定, 会依据电压转换器 300 操作于 PWM 模式的未开关周期的连续发生次 数, 而被调整, 以使未开关周期的连续发生次数大约地维持于一预设范围。开关控制器 460 可控制上方开关 HG 以及下方开关 LG, 以操作于丛集模式或 PWM 模式。输出能量决定器 440 包含有两个计数器 CNT_1、 CNT_2。计数器 CNT_1 是用来计算电压转换器以 CCM 输出的连续 次数 NUMCCM。 计数器 CNT_2 耦接于逆电流侦测器 480, 是用以计算电压转换器 300 操作于 PWM 模式的未开关周期的连续发生次数 NUMNON。
     请参考图 5, 图 5 为图 3 中的电源供应电路 30 的状态切换流程 50 的示意图。在该 一实施例中, 状态切换流程 50 的运作情形可简述如下 :
     从状态 500 开始, 电压转换器 300 操作于 PWM 模式。在状态 500 时, 若发现 NUMDCM 大于等于 7, 则可以确认当下负载为轻载或是无载, 依照 NUMNON 来判别进入状态 510 或是状 态 520, 准备让电压转换器 300 操作于丛集模式。当 NUMDCM 小于 7 时, 且 NUMCCM 也小于 3 时, 意味着无法判定当下负载是轻载还是重载, 所以电压转换器 300 持续维持在状态 500。当 NUMDCM 小于 7 时, 且 NUMCCM 大于等于 3 时, 意味着当下负载是重载, 则电压转换器 300 进入状
     态 530。在状态 530, 丛集电流值被设定为一预设值后, 电压转换器 300 便回到状态 500, 继 续操作于 PWM 模式。
     当 NUMDCM 大于等于 7, 准备让电压转换器 300 进入丛集模式。如果 NUMNON 偏大时, 譬如 NUMNON > 15 时, 隐含了在前一次丛集模式时, 电源供应电路 30 所送出的能量偏大, 电 容 C1 的电压过高的时间很久。 因此, 进入状态 510, 并减少输出能量决定器 440 中所记录的 丛集电流值。丛集电流值减少后, 使电压转换器 300 进入丛集模式, 依照所减少的丛集电流 值, 控制上方开关 HG, 让其输出一三角波电流, 其峰值等于丛集电流值。输出完该三角波电 流后, 就回复到状态 500, 进入 PWM 模式。可预期的, 如果负载依然是轻载或是无载, 因为输 出的能量已经相对降低了, 所以下次的 NUMNON 就应该会减少, 意味着下次进入丛集模式的时 间点会比较早。
     类似地, 当 NUMDCM 大于等于 7, 且 NUMNON 偏小时, 譬如 NUMNON <= 15 时, 隐含了在前 一次丛集模式时, 电源供应电路 30 所送出的能量偏小。因此, 进入状态 520, 增加输出能量 决定器 440 中所记录的丛集电流值。丛集电流值增加后, 使电压转换器 300 进入丛集模式, 依照所增加的丛集电流值, 控制上方开关 HG, 让其输出一三角波电流, 其峰值等于丛集电流 值。输出完该三角波电流后, 就回复到状态 500, 进入 PWM 模式。可预期的, 如果负载依然是 轻载或是无载, 因为输出的能量已经相对增加了, 所以下次的 NUMNON 就应该会增加, 意味着 下次进入丛集模式的时间点会比较晚。
     值得注意的是, 有关图 5 中所有有关于连续次数的预设值, 可视系统的需求状况, 例如电源供应器电路 30 的操作频率等因素, 加以调整, 以得到最佳的效能。电流能量也可 以以不同的脉冲宽度 (Pulse Width) 的电流脉冲输出能量。譬如说, 改变电流能量的方式, 除了改变丛集电流值之外, 也可以改变上方开关 HG 的开启时间来达成, 此时输出能量决定 器 440 中所记录的是丛集模式时上方开关 HG 的开启时间。另一种改变电流能量的方式, 则 是改变丛集模式时, 输出三角波电流的次数, 而每次上方开关 HG 开启时间或是丛集电流值 为一定值。电源供应电路 30 在输出预设能量后, 立即回到 PWM 模式的状态 500。当确认电 源供应器电路 30 进入丛集模式, 本发明输出一较大的能量给电感, 使电容 C1 的电压到达较 高的位准。经由该方法, 电源供应器电路 30 有较长的时间不必进行上方开关 HG 的启闭动 作, 因此可以减少启闭耗能, 并增进系统效率。若系统之后重新连接到一般性负载, 因为电 源供应器电路 30 已经恢复操作于 PWM 模式了, 所以也可以迅速反应, 使电感电流 I L1 迅速 达到负载 Z1 所需的电流位准。此时, 本发明中的丛集模式的设定可能回到初始状态, 持续 侦测轻载是否发生, 以待下次轻载发生时能适时反应。
     如此, 切换式电源供应器 30 在轻载时, 两次进入丛集模式的间隔时间会大略的维 持在一定范围中。以图 5 为例, 这间隔时间大约会维持在 22 个时脉周期 ( = 7 个 DCM 时脉 周期 +15 次未开关周期 ) 附近。一旦侦测到的间隔时间大于 22 个时脉周期, 进入丛集模式 后所输出的能量就减少 ; 如果侦测到的间隔时间小于 22 个时脉周期, 进入丛集模式后所输 出的能量就增加。如此, 这个间隔时间可以设计到避免进入人耳所能感知的声音频率范围 (20Hz ~ 20KHz), 至少也应该避免进入人耳敏感的声音频率范围 (1kHz ~ 10kHz), 以避免发 出音频噪音等令人不悦的效应。
     请参考图 6, 图 6 为切换式电源供应器电路 30 的上方开关 HG、 下方开关及电感电 流 I_L1 在轻载时的一操作信号示意图。当确认负载 Z1 为轻载, 上方开关 HG 开启, 并根据调整电流能量预设值, 输出一较大的电流脉冲。 因所输出的电流脉冲能量较大, 上方开关 HG 可以连续数个周期停止启闭动作 ( 图中所示的未开关周期数大约为 15)。当电压转换器 30 又开始连续以最小预设能量输出能量 ( 即发生零电流或轻微逆电流的状况 ), 且连续次数 大于一预设值 ( 图中所示的预设值为 7), 则电压转换器 30 确认轻载的发生, 并调整电流能 量预设值, 输出一较大的电流脉冲。经由省去上方开关 HG 大部分的启闭动作, 可以减少启 闭耗能。同时, 也可以避免发出音频噪音。
     以上所述仅为本发明的较佳实施例, 凡依本发明权利要求所做的均等变化与修 饰, 都应属本发明的涵盖范围。

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1、10申请公布号CN101997408A43申请公布日20110330CN101997408ACN101997408A21申请号200910163395622申请日20090817H02M3/1020060171申请人通嘉科技股份有限公司地址中国台湾新竹市72发明人李敬赞74专利代理机构北京律诚同业知识产权代理有限公司11006代理人陈红54发明名称用于电压转换器的控制方法及其相关电压转换器57摘要本发明涉及一种用于一电压转换器的控制方法及其电压转换器,该控制方法包含有提供一设定,用于一省电模式;进入该省电模式,依照该设定,使该电压转换器输出一预设能量;进入一正常模式,辨识该电压转换器是否应进入。

2、该省电模式,并侦测该电压转换器的一输出反应;以及以该输出反应来调整该设定,以使该输出反应大约地维持于一预设范围。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书5页附图6页CN101997413A1/2页21一种用于一电压转换器的控制方法,其特征在于,包含有提供一设定,用于一省电模式;进入该省电模式,依照该设定,使该电压转换器输出一预设能量;进入一正常模式,辨识该电压转换器是否应进入该省电模式,并侦测该电压转换器的一输出反应;以及以该输出反应来调整该设定,以使该输出反应维持于一预设范围。2根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,该电压转换器的该输出反应,为两。

3、次进入该省电模式的间隔时间。3根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,该电压转换器用来控制一用以储存能量的电感,而该设定用以定义在该省电模式中,流经该电感的最大容许电流。4根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,该电压转换器用来控制一用以储存能量的电感,以及用来控制流经该电感的电流的一功率开关,该设定用以定义在该省电模式中,该功率开关的导通时间或导通次数。5根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,在该正常模式时,该电压转换器可以一第一操作子模式与一第二操作子模式其中之一输出能量,该第一子操作模式所输出的平均能量小于该第二操作子模式,该控制方法还包含有侦测该电压转换器是否以该第一操作子模式。

4、来输出能量;计算该电压转换器以该第一操作子模式输出的一第一连续周期数;以及当该第一连续周期数大于一第一预设值时,使该电压转换器进入该省电模式。6根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,该电压转换器的该输出反应,为两次进入该省电模式之间,所发生的未开关周期的连续周期数。7一种电压转换器,其特征在于,该电压转换器包含有一状态侦测器,侦测该电压转换器的一输出,以判定该电压转换器是否进入一省电模式或是一正常模式;一输出能量决定器,包含有一设定暂存器,用以储存一设定,依据该电压转换器操作于该正常模式的一输出反应,用以调整该设定,以使该输出反应维持于一预设范围;以及一开关控制器,控制一功率开关,可操作于。

5、一省电模式与一正常模式其中之一,当操作于该省电模式时,依据该设定暂存器所储存的该设定,使该功率开关输出一预设能量。8根据权利要求7所述的电压转换器,其特征在于,该电压转换器的该输出反应,为两次进入该省电模式的间隔时间。9根据权利要求7所述的电压转换器,其特征在于,该电压转换器用来控制一用以储存能量的电感,而该设定用以定义在该省电模式中,流经该电感的最大容许电流。10根据权利要求7所述的电压转换器,其特征在于,该电压转换器用来控制一用以储存能量的电感,以及用来控制流经该电感的电流的一功率开关,该设定用以定义在该省电模式中,该功率开关的导通时间。11根据权利要求7所述的电压转换器,其特征在于,该电。

6、压转换器还包含有一逆电流侦测器,用来侦测该电压转换器是否有逆电流发生。12根据权利要求11所述的电压转换器,其特征在于,该电压转换器可以一第一操作子模式与一第二操作子模式其中之一输出能量,该第一操作子模式所输出的平均能量小于权利要求书CN101997408ACN101997413A2/2页3该第二操作子模式,该状态侦测器包含有一计数器,耦接于该逆电流侦测器,当操作于该正常模式时,用以计算该电压转换器以该第一操作子模式输出能量的一第一连续周期数;以及其中,当该第一连续周期数大于一第一预设值时,该状态侦测器使该电压转换器进入该省电模式。13根据权利要求11所述的电压转换器,其特征在于,该输出能量决。

7、定器包含有一第一计数器,耦接于该逆电流侦测器,用以计算该电压转换器以高于该第二操作子模式输出能量的一第二连续周期数;以及其中,当该第二连续周期数大于一第二预设值时,重设该预设能量。权利要求书CN101997408ACN101997413A1/5页4用于电压转换器的控制方法及其相关电压转换器技术领域0001本发明是指一种可供电压转换器使用的控制方法及其相关电压转换器,尤指一种可以在一省电模式操作中,维持操作频率大约为一定范围的电压转换器控制方法及其相关电压转换器。背景技术0002现有切换式电源供应器SWITCHINGPOWERSUPPLY有操作于PWM模式,利用改变开关周期中一功率开关的责任周期。

8、DUTYCYCLE的方法,提供稳定的输出电压供给负载使用。当负载的大小发生变化时,供给负载的电流就会跟着改变。理想的切换式电源供应器必须能够配合负载的变化,保持输出电压的稳定。在实际的使用情形下,切换式电源供应器为维持输出电压的稳定,在负载加大的情况,责任周期就必须增加;反之,若负载减少,则责任周期就跟着减少。在轻负载LIGHTLOAD或无负载NOLOAD的状况,有的切换式电源供应器则设计进入丛集模式BURSTMODE,强制地在一个或是数个连续开关周期中送出高于负载所需的能量,以使后续数个开关周期得以不用对功率开关开启,以节省开关损失SWITCHINGLOSS。0003切换式电源供应器的操作原。

9、理请参考图1,为现有技术中一降压BUCK切换式电源供应器电路10的示意图。电源供应器电路10包含有一电源VIN、一电压转换器POWERCONVERTER100、一上方开关HGHIGHSIDESWITCH、一下方开关LGLOWSIDESWITCH、一电感L1、一电容C1、电阻R1、R2以及一负载Z1。图2A为切换式电源供应器电路10的上方开关HG、下方开关LG及电感电流I_L1在一般负载情况时的信号示意图。0004图2A中的电感电流波形是连续的三角波形,意味着一连续导通模式CONTINUOUSCONDUCTIONMODE、CCM,其平均电感电流意味着维持输出电压时负载Z1所需的负载电流。如果负载。

10、Z1为轻载或是无载时,平均电感电流可能会降到非常接近零的位准。此时,若维持图2A中的电感电流波形,电感电流便可能会出现负值,形成业界所熟知的逆电流REVERSECURRENT。逆电流只会消耗存放在输出电容C1中的电能。为了减少或是预防逆电流的出现,现有的切换式电源供应器电路多具备一个防逆电流机制,当判定逆电流将要出现,或是已经出现时,便提早关闭下方开关LG。其结果便如图2B所示,其中电感电流的波形是一不连续的三角波形,为不连续导通模式DISCRETECONDUCTIONMODE、DCM。0005图1中,防逆电流机制被启动与否,可以当成切换式电源供应器电路10是否要进入丛集模式的指针。但在丛集模。

11、式时,切换式电源供应器电路10如何操作,也是有必要深入探讨。发明内容0006本发明所要解决的技术问题在于提供一种用于一电压转换器的控制方法及其电压转换器,以减少启闭耗能。0007本发明的实施例揭露一种用于一电压转换器的控制方法,包含有提供一设定,用说明书CN101997408ACN101997413A2/5页5于一省电模式;进入该省电模式,依照该设定,使该电压转换器输出一预设能量;进入一正常模式,辨识该电压转换器是否应进入该省电模式,并侦测该电压转换器的一输出反应;以及以该输出反应来调整该设定,以使该输出反应维持于一预设范围。0008本发明的实施例还揭露一种电压转换器,该电压转换器包含有一状态。

12、侦测器,侦测该电压转换器的一输出,以判定该电压转换器是否进入一省电模式或是一正常模式;一输出能量决定器,包含有一设定暂存器,用以储存一设定,依据该电压转换器操作于该正常模式的一输出反应,用以调整该设定,以使该输出反应维持于一预设范围;以及一开关控制器,控制一功率开关,可操作于一省电模式与一正常模式其中之一,当操作于该省电模式时,依据该设定暂存器所储存的该设定,使该功率开关输出一预设能量。0009本发明的电压转换器经由省去上方开关大部分的启闭动作,可以减少启闭耗能。同时,也可以避免发出音频噪音。附图说明0010图1为现有技术中一切换式电源供应器电路的示意图;0011图2A为现有技术的上方开关、下。

13、方开关及电感电流在一般负载情况时的一信号示意图;0012图2B为现有技术的上方开关、下方开关及电感电流在轻载时的一信号示意图;0013图3为本发明中一切换式电源供应器电路的示意图;0014图4为本发明实施例电压转换器的结构示意图;0015图5为本发明实施例用于电压转换器的一状态切换流程的示意图;0016图6为本发明实施例切换式电源供应器电路的上方开关、下方开关及电感电流在轻载时的信号示意图。0017【主要元件符号说明】001810、30电源供应器电路0019100、300电压转换器002050状态切换流程0021500、510、520、530状态0022NUMCCMCCM输出的连续次数0023。

14、NUMNON未开关周期的连续次数0024NUMDCMDCM输出的连续次数0025420状态侦测器0026440输出能量决定器0027460开关控制器0028480逆电流侦测器0029VIN电源0030HG上方开关0031LG下方开关0032L1电感0033C1电容说明书CN101997408ACN101997413A3/5页60034R1、R2电阻0035CNT_0、CNT_1、CNT_2计数器0036SETR设定暂存器0037I_L1电感电流具体实施方式0038请参考图3,图3为本发明中一切换式电源供应器电路30的示意图。电源供应器电路30包含有一电源VIN、一电压转换器300、一上方开关H。

15、G、一下方开关LG、一电感L1、一电容C1、电阻R1、R2以及一负载Z1。电源供应器电路30与电源供应器电路10的最大区别,在于现有技术的电压转换器100已由本发明的电压转换器300所取代。0039视操作条件状况不同,电压转换器300的操作模式至少包含有一PWM模式以及一丛集模式BURSTMODE,分别表示一正常模式以及一省电模式。在PWM模式时,电感L1的电流波形可能为连续导通模式CCM或是不连续导通模式DCM;也可能因为电容C1的电压过高,上方开关HG与下方开关LG完全停止开关,导致电感L1的电流波形在一开关周期中完全为0,这样的一开关周期称之为未开关周期NONSWITCHINGPERIO。

16、D。电压转换器300的实施例的主要目的在于大略的限制电源供应电路30在轻载或是无载时,连续进入两次丛集模式的间隔时间,使其大约为一定值,或是落于一预设范围内。0040请参考图4,图4显示图3中,电压转换器300的结构示意图。电压转换器300包含有状态侦测器420、输出能量决定器440、开关控制器460及逆电流侦测器480。0041状态侦测器420用于侦测该电压转换器300以DCM模式输出时的连续次数,以判定电压转换器300是否进入丛集模式或是持续以PWM模式操作。状态侦测器420包含有一计数器CNT_0,耦接于逆电流侦测器480,用以在PWM模式时,计算电压转换器300以DCM状态输出能量的连。

17、续次数NUMDCM。当该连续次数大于一预设值时,会被认定此时负载为轻载或是无载,状态侦测器420将电压转换器300导入丛集模式操作。0042输出能量决定器440包含有设定暂存器SETR,用以储存一定义在丛集模式时,电压转换器300所输出的丛集电流值,用以定义在丛集模式中,流经电感L1的最大容许电流。暂存器SETR中的设定,会依据电压转换器300操作于PWM模式的未开关周期的连续发生次数,而被调整,以使未开关周期的连续发生次数大约地维持于一预设范围。开关控制器460可控制上方开关HG以及下方开关LG,以操作于丛集模式或PWM模式。输出能量决定器440包含有两个计数器CNT_1、CNT_2。计数器。

18、CNT_1是用来计算电压转换器以CCM输出的连续次数NUMCCM。计数器CNT_2耦接于逆电流侦测器480,是用以计算电压转换器300操作于PWM模式的未开关周期的连续发生次数NUMNON。0043请参考图5,图5为图3中的电源供应电路30的状态切换流程50的示意图。在该一实施例中,状态切换流程50的运作情形可简述如下0044从状态500开始,电压转换器300操作于PWM模式。在状态500时,若发现NUMDCM大于等于7,则可以确认当下负载为轻载或是无载,依照NUMNON来判别进入状态510或是状态520,准备让电压转换器300操作于丛集模式。当NUMDCM小于7时,且NUMCCM也小于3时,。

19、意味着无法判定当下负载是轻载还是重载,所以电压转换器300持续维持在状态500。当NUMDCM小于7时,且NUMCCM大于等于3时,意味着当下负载是重载,则电压转换器300进入状说明书CN101997408ACN101997413A4/5页7态530。在状态530,丛集电流值被设定为一预设值后,电压转换器300便回到状态500,继续操作于PWM模式。0045当NUMDCM大于等于7,准备让电压转换器300进入丛集模式。如果NUMNON偏大时,譬如NUMNON15时,隐含了在前一次丛集模式时,电源供应电路30所送出的能量偏大,电容C1的电压过高的时间很久。因此,进入状态510,并减少输出能量决定。

20、器440中所记录的丛集电流值。丛集电流值减少后,使电压转换器300进入丛集模式,依照所减少的丛集电流值,控制上方开关HG,让其输出一三角波电流,其峰值等于丛集电流值。输出完该三角波电流后,就回复到状态500,进入PWM模式。可预期的,如果负载依然是轻载或是无载,因为输出的能量已经相对降低了,所以下次的NUMNON就应该会减少,意味着下次进入丛集模式的时间点会比较早。0046类似地,当NUMDCM大于等于7,且NUMNON偏小时,譬如NUMNON15时,隐含了在前一次丛集模式时,电源供应电路30所送出的能量偏小。因此,进入状态520,增加输出能量决定器440中所记录的丛集电流值。丛集电流值增加后。

21、,使电压转换器300进入丛集模式,依照所增加的丛集电流值,控制上方开关HG,让其输出一三角波电流,其峰值等于丛集电流值。输出完该三角波电流后,就回复到状态500,进入PWM模式。可预期的,如果负载依然是轻载或是无载,因为输出的能量已经相对增加了,所以下次的NUMNON就应该会增加,意味着下次进入丛集模式的时间点会比较晚。0047值得注意的是,有关图5中所有有关于连续次数的预设值,可视系统的需求状况,例如电源供应器电路30的操作频率等因素,加以调整,以得到最佳的效能。电流能量也可以以不同的脉冲宽度PULSEWIDTH的电流脉冲输出能量。譬如说,改变电流能量的方式,除了改变丛集电流值之外,也可以改。

22、变上方开关HG的开启时间来达成,此时输出能量决定器440中所记录的是丛集模式时上方开关HG的开启时间。另一种改变电流能量的方式,则是改变丛集模式时,输出三角波电流的次数,而每次上方开关HG开启时间或是丛集电流值为一定值。电源供应电路30在输出预设能量后,立即回到PWM模式的状态500。当确认电源供应器电路30进入丛集模式,本发明输出一较大的能量给电感,使电容C1的电压到达较高的位准。经由该方法,电源供应器电路30有较长的时间不必进行上方开关HG的启闭动作,因此可以减少启闭耗能,并增进系统效率。若系统之后重新连接到一般性负载,因为电源供应器电路30已经恢复操作于PWM模式了,所以也可以迅速反应,。

23、使电感电流IL1迅速达到负载Z1所需的电流位准。此时,本发明中的丛集模式的设定可能回到初始状态,持续侦测轻载是否发生,以待下次轻载发生时能适时反应。0048如此,切换式电源供应器30在轻载时,两次进入丛集模式的间隔时间会大略的维持在一定范围中。以图5为例,这间隔时间大约会维持在22个时脉周期7个DCM时脉周期15次未开关周期附近。一旦侦测到的间隔时间大于22个时脉周期,进入丛集模式后所输出的能量就减少;如果侦测到的间隔时间小于22个时脉周期,进入丛集模式后所输出的能量就增加。如此,这个间隔时间可以设计到避免进入人耳所能感知的声音频率范围20HZ20KHZ,至少也应该避免进入人耳敏感的声音频率范。

24、围1KHZ10KHZ,以避免发出音频噪音等令人不悦的效应。0049请参考图6,图6为切换式电源供应器电路30的上方开关HG、下方开关及电感电流I_L1在轻载时的一操作信号示意图。当确认负载Z1为轻载,上方开关HG开启,并根据说明书CN101997408ACN101997413A5/5页8调整电流能量预设值,输出一较大的电流脉冲。因所输出的电流脉冲能量较大,上方开关HG可以连续数个周期停止启闭动作图中所示的未开关周期数大约为15。当电压转换器30又开始连续以最小预设能量输出能量即发生零电流或轻微逆电流的状况,且连续次数大于一预设值图中所示的预设值为7,则电压转换器30确认轻载的发生,并调整电流能。

25、量预设值,输出一较大的电流脉冲。经由省去上方开关HG大部分的启闭动作,可以减少启闭耗能。同时,也可以避免发出音频噪音。0050以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明权利要求所做的均等变化与修饰,都应属本发明的涵盖范围。说明书CN101997408ACN101997413A1/6页9图1说明书附图CN101997408ACN101997413A2/6页10图2A说明书附图CN101997408ACN101997413A3/6页11图2B说明书附图CN101997408ACN101997413A4/6页12图3说明书附图CN101997408ACN101997413A5/6页13图4图5说明书附图CN101997408ACN101997413A6/6页14图6说明书附图CN101997408A。

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