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應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置及方法.pdf

摘要
申請專利號:

CN200910198329.2

申請日:

2009.11.05

公開號:

CN102053194B

公開日:

2015.01.14

當前法律狀態:

有效性:

法律詳情: 授權|||實質審查的生效IPC(主分類):G01R 19/00申請日:20091105|||公開
IPC分類號: G01R19/00; H02M3/24 主分類號: G01R19/00
申請人: 上海立隆微電子有限公司
發明人: 林梓誠
地址: 201203 上海市浦東新區祖沖之路1077號2102室
優先權:
專利代理機構: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227 代理人: 王寶筠
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法律狀態
申請(專利)號:

CN200910198329.2

授權公告號:

102053194B||||||

法律狀態公告日:

2015.01.14|||2012.11.07|||2011.05.11

法律狀態類型:

授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置,所述轉換器包括一次側線圈、二次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換以使所述二次側線圈產生感應電流,其特征在于所述輸出電流感測裝置包括:取樣及維持電路;檢測器;緩沖器連接所述取樣及維持電路以及檢測器,根據所述第二信號及第三信號產生第四信號,所述第四信號的周期及工作時間與所述第三信號相同,且峰值由所述第二信號決定;以及低通濾波器連接所述緩沖器,濾波所述第四信號產生與所述馳返式轉換器的輸出電流相關的感測信號。本發明的應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置及方法具有無需在二次側使用電流感測電路來感測輸出電流而可節省成本的優點。

權利要求書

1: 一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置, 所述馳返式轉換器包括一次 側線圈、 二次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換以使所述二次 側線圈產生感應電流, 其特征在于所述輸出電流感測裝置包括 : 取樣及維持電路, 取樣與所述一次側線圈的電流相關的第一信號的峰值產生第二信 號; 檢測器, 檢測所述感應電流的重置持續時間產生第三信號, 所述第三信號的周期等于 所述控制信號的周期, 且工作時間等于所述感應電流的重置持續時間 ; 緩沖器連接所述取樣及維持電路以及檢測器, 根據所述第二信號及第三信號產生第四 信號, 所述第四信號的周期及工作時間與所述第三信號相同, 且峰值由所述第二信號決定 ; 以及 低通濾波器連接所述緩沖器, 濾波所述第四信號產生與所述馳返式轉換器的輸出電流 相關的感測信號。
2: 如權利要求 1 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述取樣及維持電路包括 : 輸入端, 接收所述第一信號 ; 電容 ; 開關連接在所述輸入端及電容之間, 因應所述控制信號使所述第一信號對所述電容充 電而產生所述第二信號。
3: 如權利要求 1 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 更包括一輔助線圈耦接所述 一次側線圈產生一電壓供所述檢測器決定所述第三信號。
4: 如權利要求 1 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述檢測器包括 : 拐點電路連接所述輔助線圈, 檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ; 正反器連接所述拐點電路, 根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信號決 定第六信號 ; 比較器連接所述輔助線圈, 比較所述輔助線圈上的電壓及默認值產生第七信號 ; 以及 與門連接所述正反器及比較器, 根據所述第六及第七信號產生所述第三信號。
5: 如權利要求 3 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述檢測器包括 : 拐點電路連接所述輔助線圈, 檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ; 以及 正反器連接所述拐點電路, 根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信號決 定所述第三信號。
6: 如權利要求 1 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述緩沖器包括 : 放大器連接所述取樣及維持電路, 放大所述第二信號產生第五信號 ; 第一開關連接在所述放大器及所述緩沖器的輸出端之間 ; 以及 第二開關連接在所述緩沖器的輸出端及地端之間 ; 其中, 所述第一及第二開關因應所述第三信號切換以在所述緩沖器的輸出端產生所述 第四信號。
7: 一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測方法, 所述馳返式轉換器包括一次 側線圈、 二次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換以使所述二次 側線圈產生感應電流, 其特征在于所述輸出電流感測方法包括下列步驟 : (A) 感測所述一次側線圈的電流產生第一信號 ; 2 (B) 取樣所述第一信號的峰值產生第二信號 ; (C) 檢測所述感應電流的重置持續時間產生第三信號, 所述第三信號的周期等于所述 控制信號的周期, 且工作時間等于所述感應電流的重置持續時間 ; (D) 根據所述第二信號及第三信號產生第四信號, 所述第四信號的周期及工作時間與 所述第三信號相同, 且峰值由所述第二信號決定 ; 以及 (E) 濾波所述第四信號產生與所述馳返式轉換器的輸出電流相關的感測信號。
8: 如權利要求 7 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 B 包括藉由所述控制 信號控制所述第一信號對電容的充電以得到所述第二信號。
9: 如權利要求 7 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 C 包括根據所述控制 信號及一與所述一次側線圈耦接的輔助線圈上的電壓決定所述第三信號。
10: 如權利要求 9 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 C 包括 : 檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ; 根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信號決定第六信號 ; 比較所述輔助線圈上的電壓及默認值產生第七信號 ; 以及 根據所述第六及第七信號產生所述第三信號。
11: 如權利要求 9 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 C 包括 : 檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ; 根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信號決定所述第三信號。
12: 如權利要求 7 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 D 包括 : 放大所述第二信號產生第五信號 ; 以及 根據所述第三信號切換一端接收所述第五信號的開關, 以在所述開關的另一端產生所 述第四信號。
13: 一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置, 所述馳返式轉換器包括一 次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換, 其特征在于所述輸出電 流感測裝置包括 : 第一取樣及維持電路, 取樣與所述一次側線圈的電流相關的第一信號的峰值 ; 第二取樣及維持電路, 取樣所述第一信號的谷值 ; 加法器連接所述第一及第二取樣及維持電路, 結合所述峰值及谷值產生第二信號 ; 緩沖器連接所述加法器, 根據所述第二信號及控制信號產生第三信號, 所述第三信號 的周期與所述控制信號相同, 工作時間與所述控制信號的非工作時間相同, 且峰值由所述 第二信號決定 ; 以及 低通濾波器連接所述緩沖器, 濾波所述第三信號產生與所述馳返式轉換器的輸出電流 相關的感測信號。
14: 如權利要求 13 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述第一取樣及維持電路 包括 : 輸入端, 接收所述第一信號 ; 電容 ; 以及 開關連接在所述輸入端及電容之間, 因應所述控制信號使所述第一信號對所述電容充 電而取得所述第一信號的峰值。 3
15: 如權利要求 13 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述第二取樣及維持電路 包括 : 輸入端, 接收所述第一信號 ; 電容 ; 以及 開關連接在所述輸入端及電容之間, 因應第四信號使所述第一信號對所述電容充電而 取得所述第一信號的谷值。
16: 如權利要求 13 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述緩沖器包括 : 放大器連接所述加法器, 放大所述第二信號產生第四信號 ; 第一開關連接在所述放大器及緩沖器的輸出端之間 ; 以及 第二開關連接在緩沖器的輸出端及地端之間 ; 其中, 所述第一及第二開關因應所述控制信號切換以在所述緩沖器的輸出端產生所述 第三信號。
17: 一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測方法, 所述馳返式轉換器包括一 次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換, 其特征在于所述輸出電 流感測方法包括下列步驟 : (A) 感測所述一次側線圈的電流產生第一信號 ; (B) 取樣所述第一信號的峰值及谷值 ; (C) 將所述峰值與所述谷值相加產生第二信號 ; (D) 根據所述第二信號及控制信號產生第三信號, 所述第三信號的周期與所述控制信 號相同, 工作時間與所述控制信號的非工作時間相同, 且峰值由所述第二信號決定 ; 以及 (E) 濾波所述第三信號產生與所述馳返式轉換器的輸出電流相關的感測信號。
18: 如權利要求 17 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 B 包括 : 藉由所述控制信號控制所述第一信號對第一電容的充電以得到所述第一信號的峰 值; 延遲前緣遮蔽信號產生一第四信號 ; 以及 藉由所述第四信號控制所述第一信號對第二電容的充電以得到所述第一信號的谷值。
19: 如權利要求 17 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 D 包括 : 放大所述第二信號產生第四信號 ; 以及 根據所述控制信號切換一端接收所述第四信號的開關, 以在所述開關的另一端產生所 述第三信號。
20: 一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置, 所述馳返式轉換器包括一 次側線圈、 二次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換以使所述二 次側線圈產生感應電流, 其特征在于所述輸出電流感測裝置包括 : 第一取樣及維持電路, 取樣與所述一次側線圈的電流相關的第一信號的峰值 ; 第二取樣及維持電路, 取樣所述第一信號的谷值 ; 加法器連接所述第一及第二取樣及維持電路, 結合所述峰值及谷值產生第二信號 ; 檢測器, 檢測所述感應電流的重置持續時間產生第三信號, 所述第三信號的周期等于 所述控制信號的周期, 且工作時間等于所述感應電流的重置持續時間 ; 緩沖器連接所述加法器以及檢測器, 根據所述第二信號及第三信號產生第四信號, 所 4 述第四信號的周期及工作時間與所述第三信號相同, 且峰值由所述第二信號決定 ; 以及 低通濾波器連接所述緩沖器, 濾波所述第四信號產生與所述馳返式轉換器的輸出電流 相關的感測信號。
21: 如權利要求 20 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述第一取樣及維持電路 包括 : 輸入端, 接收所述第一信號 ; 電容 ; 以及 開關連接在所述輸入端及電容之間, 因應所述控制信號使所述第一信號對所述電容充 電而取得所述第一信號的峰值。
22: 如權利要求 20 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述第二取樣及維持電路 包括 : 輸入端, 接收所述第一信號 ; 電容 ; 以及 開關連接在所述輸入端及電容之間, 因應第五信號使所述第一信號對所述電容充電而 取得所述第一信號的谷值。
23: 如權利要求 20 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 更包括一輔助線圈耦接所 述一次側線圈產生一電壓供所述檢測器決定所述第三信號。
24: 如權利要求 23 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述檢測器包括 : 拐點電路連接所述輔助線圈, 檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ; 正反器, 根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信號決定第六信號 ; 比較器連接所述輔助線圈, 比較所述輔助線圈上的電壓及默認值產生第七信號 ; 以及 與門連接所述正反器及比較器, 根據所述第六及第七信號產生所述第三信號。
25: 如權利要求 20 所述的輸出電流感測裝置, 其特征在于, 所述緩沖器包括 : 放大器連接所述加法器, 放大所述第二信號產生第五信號 ; 第一開關, 連接在所述放大器及緩沖器的輸出端之間 ; 以及 第二開關, 連接在緩沖器的輸出端及地端之間 ; 其中, 所述第一及第二開關因應所述第三信號切換以在所述緩沖器的輸出端產生所述 第四信號。
26: 一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測方法, 所述馳返式轉換器包括一 次側線圈、 二次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換以使所述二 次側線圈產生感應電流, 其特征在于所述輸出電流感測方法包括下列步驟 : (A) 感測所述一次側線圈的電流產生第一信號 ; (B) 取樣所述第一信號的峰值及谷值 ; (C) 將所述峰值與所述谷值相加產生第二信號 ; (D) 檢測所述感應電流的重置持續時間產生第三信號, 所述第三信號的周期等于所述 控制信號的周期, 且工作時間等于所述感應電流的重置持續時間 ; (E) 根據所述第二信號及第三信號產生第四信號, 所述第四信號的周期及工作時間與 所述第三信號相同, 且峰值由所述第二信號決定 ; 以及 (F) 濾波所述第四信號產生與所述馳返式轉換器的輸出電流相關的感測信號。 5
27: 如權利要求 26 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 B 包括 : 藉由所述控制信號控制所述第一信號對第一電容的充電以得到所述第一信號的峰 值; 延遲前緣遮蔽信號產生一第五信號 ; 以及 藉由所述第五信號控制所述第一信號對第二電容的充電以得到所述第一信號的谷值。
28: 如權利要求 26 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 D 包括根據所述控 制信號及一與所述一次側線圈耦接的輔助線圈上的電壓決定所述第三信號。
29: 如權利要求 28 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 D 包括 : 檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ; 根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信號決定第六信號 ; 比較所述輔助線圈上的電壓及默認值產生第七信號 ; 以及 根據所述第六及第七信號產生所述第三信號。
30: 如權利要求 26 所述的輸出電流感測方法, 其特征在于, 所述步驟 E 包括 : 放大所述第二信號產生第五信號 ; 以及 根據所述第三信號切換一端接收所述第五信號的開關, 以在所述開關的另一端產生所 述第四信號。

說明書


應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置及方法

    技術領域 本發明涉及一種感測馳返式轉換器的輸出電流的裝置及方法, 具體地說, 是一種 應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置及方法。
     背景技術 在已知的離線切換式電壓轉換器中, 為了調節輸出電壓及輸出電流, 在其二次側 需要輸出電壓及電流傳感器來獲得與輸出電壓及電流相關的回授信號, 例如穩壓器 (shunt regulator)、 電流感測電阻及光耦合器。圖 1 為已知的馳返式切換式電壓轉換器, 其中變 壓器 T1 具有一次側線圈 Lp 連接在電壓輸入端 Vin 及功率開關 S1 之間、 二次側線圈 Ls 經 二極管 Do 連接到電壓輸出端 Vo、 以及輔助線圈 Laux 連接到二極管 Daux, 脈寬調變 (Pulse Width Modulation ; PWM) 控制器 10 提供控制信號 Vgs 切換開關 S1 以將輸入電壓 Vin 轉換 為輸出電壓 Vo 供應負載 RL, 以及電流感測電阻 Rcs、 光耦合器 12 及穩壓器 14 的組合感測 輸出電壓 Vo 及輸出電流 Io 而提供回授信號 Vfb 給 PWM 控制器 10 以供調節輸出電壓 Vo 及 輸出電流 Io。此輸出電流感測需要在二次側增加額外的電流感測電阻 Rcs 及電路, 而且還 需要光耦合器 12 在一次側及二次側之間傳遞輸出電流感測信號, 因此需要較高的成本。
     因此已知的輸出電流感測存在著上述種種不便和問題。發明內容 本發明的目的, 在于提出一種低成本的輸出電流感測裝置。
     本發明的另一目的, 在于提出一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝 置及方法。
     為實現上述目的, 本發明的技術解決方案是 :
     一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置, 所述馳返式轉換器包括一 次側線圈、 二次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換以使所述二 次側線圈產生感應電流, 其特征在于所述輸出電流感測裝置包括 :
     取樣及維持電路, 取樣與所述一次側線圈的電流相關的第一信號的峰值產生第二 信號 ;
     檢測器, 檢測所述感應電流的重置持續時間產生第三信號, 所述第三信號的周期 等于所述控制信號的周期, 且工作時間等于所述感應電流的重置持續時間 ;
     緩沖器連接所述取樣及維持電路以及檢測器, 根據所述第二信號及第三信號產生 第四信號, 所述第四信號的周期及工作時間與所述第三信號相同, 且峰值由所述第二信號 決定 ; 以及
     低通濾波器連接所述緩沖器, 濾波所述第四信號產生與所述馳返式轉換器的輸出 電流相關的感測信號。
     本發明的輸出電流感測裝置還可以采用以下的技術措施來進一步實現。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中所述取樣及維持電路包括 :
     輸入端, 接收所述第一信號 ;
     電容 ;
     開關連接在所述輸入端及電容之間, 因應所述控制信號使所述第一信號對所述電 容充電而產生所述第二信號。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中更包括一輔助線圈耦接所述一次側線圈產生一電 壓供所述檢測器決定所述第三信號。
     所述檢測器包括 :
     拐點電路連接所述輔助線圈, 檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ;
     正反器連接所述拐點電路, 根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信 號決定第六信號 ;
     比較器連接所述輔助線圈, 比較所述輔助線圈上的電壓及默認值產生第七信號 ; 以及
     與門連接所述正反器及比較器, 根據所述第六及第七信號產生所述第三信號。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中所述檢測器包括 :
     拐點電路連接所述輔助線圈, 檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ; 以 及 正反器連接所述拐點電路, 根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信 號決定所述第三信號。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中所述緩沖器包括 :
     放大器連接所述取樣及維持電路, 放大所述第二信號產生第五信號 ;
     第一開關連接在所述放大器及所述緩沖器的輸出端之間 ; 以及
     第二開關連接在所述緩沖器的輸出端及地端之間 ;
     其中, 所述第一及第二開關因應所述第三信號切換以在所述緩沖器的輸出端產生 所述第四信號。
     一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測方法, 所述馳返式轉換器包括一 次側線圈、 二次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換以使所述二 次側線圈產生感應電流, 其特征在于所述輸出電流感測方法包括下列步驟 :
     (A) 感測所述一次側線圈的電流產生第一信號 ;
     (B) 取樣所述第一信號的峰值產生第二信號 ;
     (C) 檢測所述感應電流的重置持續時間產生第三信號, 所述第三信號的周期等于 所述控制信號的周期, 且工作時間等于所述感應電流的重置持續時間 ;
     (D) 根據所述第二信號及第三信號產生第四信號, 所述第四信號的周期及工作時 間與所述第三信號相同, 且峰值由所述第二信號決定 ; 以及
     (E) 濾波所述第四信號產生與所述馳返式轉換器的輸出電流相關的感測信號。
     前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 B 包括藉由所述控制信號控制所述第一 信號對電容的充電以得到所述第二信號。
     前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 C 包括根據所述控制信號及一與所述一 次側線圈耦接的輔助線圈上的電壓決定所述第三信號。
     前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 C 包括 :
     檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ;
     根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信號決定第六信號 ;
     比較所述輔助線圈上的電壓及默認值產生第七信號 ; 以及
     根據所述第六及第七信號產生所述第三信號。
     前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 C 包括 :
     檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ;
     根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信號決定所述第三信號。
     前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 D 包括 :
     放大所述第二信號產生第五信號 ; 以及
     根據所述第三信號切換一端接收所述第五信號的開關, 以在所述開關的另一端產 生所述第四信號。
     一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置, 所述馳返式轉換器包括一 次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換, 其特征在于所述輸出電 流感測裝置包括 :
     第一取樣及維持電路, 取樣與所述一次側線圈的電流相關的第一信號的峰值 ;
     第二取樣及維持電路, 取樣所述第一信號的谷值 ;
     加法器連接所述第一及第二取樣及維持電路, 結合所述峰值及谷值產生第二信 號;
     緩沖器連接所述加法器, 根據所述第二信號及控制信號產生第三信號, 所述第三 信號的周期與所述控制信號相同, 工作時間與所述控制信號的非工作時間相同, 且峰值由 所述第二信號決定 ; 以及
     低通濾波器連接所述緩沖器, 濾波所述第三信號產生與所述馳返式轉換器的輸出 電流相關的感測信號。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中所述第一取樣及維持電路包括 :
     輸入端, 接收所述第一信號 ;
     電容 ; 以及
     開關連接在所述輸入端及電容之間, 因應所述控制信號使所述第一信號對所述電 容充電而取得所述第一信號的峰值。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中所述第二取樣及維持電路包括 :
     輸入端, 接收所述第一信號 ;
     電容 ; 以及
     開關連接在所述輸入端及電容之間, 因應第四信號使所述第一信號對所述電容充 電而取得所述第一信號的谷值。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中所述緩沖器包括 :
     放大器連接所述加法器, 放大所述第二信號產生第四信號 ;
     第一開關連接在所述放大器及緩沖器的輸出端之間 ; 以及
     第二開關連接在緩沖器的輸出端及地端之間 ;
     其中, 所述第一及第二開關因應所述控制信號切換以在所述緩沖器的輸出端產生 所述第三信號。一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測方法, 所述馳返式轉換器包括一 次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換, 其特征在于所述輸出電 流感測方法包括下列步驟 :
     (A) 感測所述一次側線圈的電流產生第一信號 ;
     (B) 取樣所述第一信號的峰值及谷值 ;
     (C) 將所述峰值與所述谷值相加產生第二信號 ;
     (D) 根據所述第二信號及控制信號產生第三信號, 所述第三信號的周期與所述控 制信號相同, 工作時間與所述控制信號的非工作時間相同, 且峰值由所述第二信號決定 ; 以 及
     (E) 濾波所述第三信號產生與所述馳返式轉換器的輸出電流相關的感測信號。
     前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 B 包括 :
     藉由所述控制信號控制所述第一信號對第一電容的充電以得到所述第一信號的 峰值 ;
     延遲前緣遮蔽信號產生一第四信號 ; 以及
     藉由所述第四信號控制所述第一信號對第二電容的充電以得到所述第一信號的 谷值。 前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 D 包括 :
     放大所述第二信號產生第四信號 ; 以及
     根據所述控制信號切換一端接收所述第四信號的開關, 以在所述開關的另一端產 生所述第三信號。
     一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置, 所述馳返式轉換器包括一 次側線圈、 二次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換以使所述二 次側線圈產生感應電流, 其特征在于所述輸出電流感測裝置包括 :
     第一取樣及維持電路, 取樣與所述一次側線圈的電流相關的第一信號的峰值 ;
     第二取樣及維持電路, 取樣所述第一信號的谷值 ;
     加法器連接所述第一及第二取樣及維持電路, 結合所述峰值及谷值產生第二信 號;
     檢測器, 檢測所述感應電流的重置持續時間產生第三信號, 所述第三信號的周期 等于所述控制信號的周期, 且工作時間等于所述感應電流的重置持續時間 ;
     緩沖器連接所述加法器以及檢測器, 根據所述第二信號及第三信號產生第四信 號, 所述第四信號的周期及工作時間與所述第三信號相同, 且峰值由所述第二信號決定 ; 以 及
     低通濾波器連接所述緩沖器, 濾波所述第四信號產生與所述馳返式轉換器的輸出 電流相關的感測信號。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中所述第一取樣及維持電路包括 :
     輸入端, 接收所述第一信號 ;
     電容 ; 以及
     開關連接在所述輸入端及電容之間, 因應所述控制信號使所述第一信號對所述電 容充電而取得所述第一信號的峰值。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中所述第二取樣及維持電路包括 :
     輸入端, 接收所述第一信號 ;
     電容 ; 以及
     開關連接在所述輸入端及電容之間, 因應第五信號使所述第一信號對所述電容充 電而取得所述第一信號的谷值。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中更包括一輔助線圈耦接所述一次側線圈產生一電 壓供所述檢測器決定所述第三信號。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中所述檢測器包括 :
     拐點電路連接所述輔助線圈, 檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ;
     正反器, 根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信號決定第六信號 ;
     比較器連接所述輔助線圈, 比較所述輔助線圈上的電壓及默認值產生第七信號 ; 以及
     與門連接所述正反器及比較器, 根據所述第六及第七信號產生所述第三信號。
     前述的輸出電流感測裝置, 其中所述緩沖器包括 :
     放大器連接所述加法器, 放大所述第二信號產生第五信號 ; 第一開關, 連接在所述放大器及緩沖器的輸出端之間 ; 以及
     第二開關, 連接在緩沖器的輸出端及地端之間 ;
     其中, 所述第一及第二開關因應所述第三信號切換以在所述緩沖器的輸出端產生 所述第四信號。
     一種應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測方法, 所述馳返式轉換器包括一 次側線圈、 二次側線圈以及連接所述一次側線圈的功率開關因應控制信號切換以使所述二 次側線圈產生感應電流, 其特征在于所述輸出電流感測方法包括下列步驟 :
     (A) 感測所述一次側線圈的電流產生第一信號 ;
     (B) 取樣所述第一信號的峰值及谷值 ;
     (C) 將所述峰值與所述谷值相加產生第二信號 ;
     (D) 檢測所述感應電流的重置持續時間產生第三信號, 所述第三信號的周期等于 所述控制信號的周期, 且工作時間等于所述感應電流的重置持續時間 ;
     (E) 根據所述第二信號及第三信號產生第四信號, 所述第四信號的周期及工作時 間與所述第三信號相同, 且峰值由所述第二信號決定 ; 以及
     (F) 濾波所述第四信號產生與所述馳返式轉換器的輸出電流相關的感測信號。
     前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 B 包括 :
     藉由所述控制信號控制所述第一信號對第一電容的充電以得到所述第一信號的 峰值 ;
     延遲前緣遮蔽信號產生一第五信號 ; 以及
     藉由所述第五信號控制所述第一信號對第二電容的充電以得到所述第一信號的 谷值。
     前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 D 包括根據所述控制信號及一與所述一 次側線圈耦接的輔助線圈上的電壓決定所述第三信號。
     前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 D 包括 :
     檢測所述輔助線圈上的電壓拐點產生拐點信號 ;
     根據與所述控制信號反相的第五信號以及所述拐點信號決定第六信號 ;
     比較所述輔助線圈上的電壓及默認值產生第七信號 ; 以及
     根據所述第六及第七信號產生所述第三信號。
     前述的輸出電流感測方法, 其中所述步驟 E 包括 :
     放大所述第二信號產生第五信號 ; 以及
     根據所述第三信號切換一端接收所述第五信號的開關, 以在所述開關的另一端產 生所述第四信號。
     采用上述技術方案后, 本發明的應用于馳返式轉換器一次側的輸出電流感測裝置 及方法具有無需在二次側使用電流感測電路來感測輸出電流而可節省成本的優點。 附圖說明
     圖 1 為已知的馳返式切換式電壓轉換器的示意圖 ; 圖 2 為馳返式轉換器的示意圖 ; 圖 3 為圖 2 的馳返式轉換器操作在 DCM 的波形圖 ;圖 4 為本發明的第一實施例的示意圖 ;
     圖 5 為圖 4 的電路的波形圖 ;
     圖 6 為圖 2 的馳返式轉換器操作在 CCM 的波形圖 ;
     圖 7 為本發明的輸出電流感測裝置的第二實施例的示意圖 ;
     圖 8 為本發明的輸出電流感測裝置的第三實施例的示意圖 ;
     圖 9 為利用本發明的輸出電流感測裝置實現過載保護的實施例的示意圖 ;
     圖 10 為利用本發明的輸出電流感測裝置實現定電流控制的實施例的示意圖 ;
     圖 11 為切換頻率與感測信號 Io_signal 的關系曲線圖 ;
     圖 12 為利用本發明的輸出電流感測裝置實現前端轉換器電壓調節的實施例的示 意圖 ; 以及
     圖 13 為利用本發明的輸出電流感測裝置實現負載狀態指示器的實施例的示意 圖。
     圖中, 10、 PWM 控制器 12、 光耦合器 14、 穩壓器 20、 PWM 控制器 22、 電壓 Vds 的波形 24、 控制信號 Vgs 的波形 26、 電壓 Vaux 的波形 28、 電流 Ids 的波形 30、 感應電流 I_Do 的波 形 32、 前緣遮蔽信號 LEB 的波形 40、 取樣及維持電路 42、 緩沖器 44、 低通濾波器 46、 重置持 續時間檢測器 48、 放大器 50、 緩沖器的輸出端 52、 拐點電路 54、 正反器 56、 比較器 58、 與門 60、 反相器 62、 信號 Vgs_B 的波形 64、 拐點信號 SK 的波形 66、 信號 Sc1 的波形 68、 信號 Sc2 的波形 70、 信號 Sc3 的波形 72、 信號 Sc5 的波形 80、 控制信號 Vgs 的波形 81、 電壓 Vaux 的 波形 82、 感應電流 I_Do 的波形 84、 前緣遮蔽信號 LEB 的波形 86、 信號 LEB_D 的波形 88、 信 號 Sc5 的波形 90、 感測信號 Io_signal 的波形 92、 延遲器 94、 取樣及維持電路 96、 加法器 98、 二階低通濾波器 100、 比較 102、 延遲器 104、 定電流回路 106、 定電壓回路 108、 前端轉換 器 110、 等效電阻 112、 比較器 114、 延遲器。具體實施方式
     以下結合實施例及其附圖對本發明作更進一步說明。
     現請參閱圖 2, 圖 2 為馳返式轉換器的示意圖。 如圖所示, 所述變壓器 T1 具有一次 側線圈 Lp 連接在電壓輸入端 Vin 及功率開關 S1 之間、 二次側線圈 Ls 經二極管 Do 連接到 電壓輸出端 Vo、 以及輔助線圈 Laux 連接到二極管 Daux, 一次側線圈 Lp、 二次側線圈 Ls 及 輔助線圈 Laux 的匝數比為 Np ∶ Ns ∶ Naux, PWM 控制器 20 具有控制端 Gate 提供控制信號 Vgs 切換功率開關 S1、 檢測端 Vdet 檢測輔助線圈 Laux 上的電壓 Vaux、 以及感測端 CS 感測 電阻 R1 上的電壓 Vcs 來感測功率開關 S1 的電流 Ids。圖 3 為圖 2 的馳返式轉換器操作在 不連續電流模式 (Discontinuous CurrentMode ; DCM) 的波形圖, 其中波形 22 為功率開關 S1 上的電壓 Vds, 波形 24 為控制信號 Vgs, 波形 26 為輔助線圈 Laux 上的電壓 Vaux, 波形 28 為功率開關 S1 的電流 Ids, 波形 30 為通過二極管 Do 的感應電流 I_Do, 波形 32 為前緣遮蔽 信號 LEB。在時間 t1 時, 如波形 24 及 28 所示, 控制信號 Vgs 轉為高準位而打開 (turn on) 功率開關 S1, 故電流 Ids 上升。在功率開關 S1 剛打開時, 電流 Ids 可能出現突波, 因此使用 前緣遮蔽信號 LEB 遮蔽可能的突波, 以避免因突波而產生誤動作。在時間 t2 時, 控制信號 Vgs 轉為低準位而關閉 (turn off) 功率開關 S1, 此時電流 Ids 降為 0, 而二次側線圈 Ls 產 生感應電流 I_Do 通過二極管 Do, 感應電流 I_Do 由峰值 I_Do_pk 開始下降。當感應電流 I_ Do 降至 0 時, 如時間 t4 所示, 電壓 Vds 將因激磁電感 Lm 及離散電容 Ceq 而產生弦波振蕩, 如波形 22 所示。在 DCM 模式下, 馳返式轉換器的輸出電流
     Io = Ids_pk×Np/Ns×0.5×Toff/Ts, 公式 1
     其中 Ids_pk 為電流 Ids 的峰值, Ts 為控制信號 Vgs 的周期, Toff 為感應電流 I_ Do 的重置持續時間 (resetting duration)。由于 Np 及 Ns 為定值, 因此公式 1 可改寫為
     Io = K1×Ids_pk×Toff/Ts, 公式 2
     其中 K1 = Np/Ns×0.5。
     圖 4 為本發明的輸出電流感測裝置的第一實施例, 其應用在 DCM 馳返式轉換器。 此 輸出電流感測裝置包括取樣及維持電路 40 取樣感測端 CS 電壓 Vcs 的峰值產生信號 Vcs_ pk, 重置持續時間檢測器 46 檢測重置持續時間 Toff 產生信號 Sc3 及 Sc4, 緩沖器 42 根據 信號 Vcs_pk、 Sc3 及 Sc4 產生信號 Sc5, 以及低通濾波器 44 濾波信號 Sc5 產生與輸出電流 Io 相關的感測信號 Io_signal。在取樣及維持電路 40 中, 開關 S2 連接在感測端 CS 及電容 Csh1 之間, 控制信號 Vgs 控制開關 S2 的切換以取樣電壓 Vcs 的峰值。為了避免因功率開關 S1 剛打開時的突波對取樣結果造成影響, 開關 S3 與電容 Csh1 并聯, 并以前緣遮蔽信號 LEB 切換開關 S3。檢測在 DCM 操作的感應電流 I_Do 的重置持續時間 Toff 的方式有很多, 較常 見的方法是藉由檢測輔助線圈 Laux 上的電壓 Vaux 的拐點來取得, 如圖 3 的波形 26 所示。 重置持續時間檢測器 46 包括拐點電路 52 檢測電壓 Vaux 的拐點產生拐點信號 SK, 正反器 54 根據控制信號 Vgs 的反相信號 Vgs_B 及拐點信號 SK 決定信號 Sc1, 比較器 56 比較電壓 Vaux 及默認值 Vref1 產生信號 Sc2, 與門 58 根據信號 Sc1 及 Sc2 產生信號 Sc3, 反相器 60 根據信號 Sc3 產生信號 Sc4。
     圖 5 為圖 4 的電路的波形圖, 其中波形 62 為信號 Vgs_B, 波形 64 為拐點信號 SK, 波形 66 為信號 Sc1, 波形 68 為信號 Sc2, 波形 70 為信號 Sc3, 波形 72 為信號 Sc5。參照圖 4 及圖 5, 在時間 t5 時, 如波形 62 及 66 所示, 信號 Vgs_B 轉為高準位, 故正反器 52 輸出端Q 的信號 Sc1 也轉為高準位。在時間 t7 時, 如波形 64 及 66 所示, 拐點電路 50 檢測到電壓 Vaux 的拐點, 因而產生拐點信號 SK 給正反器 52 的重置端 C 而重置信號 Sc1。一般來說, 感 應電流 I_Do 的重置持續時間 Toff 是從峰值 I_Do_pk 降至 0 的時間。然而, 如圖 3 的時間 t2 至 t3 所示, 在控制信號 Vgs 轉為低準位后, 還需要一段時間感應電流 I_Do 才由峰值 I_ Do_pk 開始下降。 因此, 為了得到較正確的重置持續時間 Toff, 重置持續時間檢測器 46 利用 比較器 54 比較電壓 Vaux 及默認值 Vref1。在此實施例中, 默認值 Vref1 為 0, 當電壓 Vaux 大于 0 時, 如圖 5 的時間 t6 所示, 信號 Sc2 轉為高準位, 在時間 t8 時, 電壓 Vaux 小于 0, 因 此信號 Sc2 轉為低準位, 如波形 68 所示。最后再利用與門 58 根據信號 Sc1 及 Sc2 產生信 號 Sc3, 如波形 70 所示, 信號 Sc3 的周期為 Ts, 信號 Sc3 的工作時間幾乎等于重置持續時間 Toff。事實上時間 t2 至 t3 是相當短的, 幾可忽略不計, 因此也可以省略重置持續時間檢測 器 46 中的比較器 54 跟與門 56。
     參照圖 4 及圖 5, 在緩沖 42 中, 放大器 48 將來自取樣及維持電路 40 的信號 Vcs_ pk 放大 K2 倍, 開關 S4 連接在放大器 48 及緩沖器 42 的輸出端 50 之間, 開關 S5 連接在緩沖 42 的輸出端 50 及地端 GND 之間, 來自重置持續時間檢測器 46 的信號 Sc3 及 Sc4 分別切換 開關 S4 及 S5, 因而在緩沖器 42 的輸出端 50 產生信號 Sc5, 如波形 72 所示。信號 Sc5 的峰 值為 K2×Vcs_pk, 周期為 Ts, 工作時間為 Toff。低通濾波器 44 濾波信號 Sc5 產生感測信號
     Io_signal = K2×Vcs_pk×Toff/Ts。 公式 3
     從圖 2 可看出, 信號 Vcs_pk = Ids_pk×R1, 故公式 3 可改寫為
     Io_signal = K3×Ids_pk×Toff/Ts, 公式 4
     其中 K3 = K2×R1。從公式 2 及公式 4 可知, 感測信號 Io_signal 與輸出電流 Io 具有比例關系, 因此可以藉由感測信號 Io_signal 得知輸出電流 Io 的變化。
     圖 6 為圖 2 的馳返式轉換器操作在連續電流模式 (Continuous CurrentMode ; CCM) 的波形圖, 其中波形 80 為控制信號 Vgs, 波形 81 為電壓 Vaux, 波形 82 為通過二極管 Do 的 感應電流 I_Do, 波形 84 為前緣遮蔽信號 LEB, 波形 86 為信號 LEB_D, 波形 88 為緩沖器輸出 端 50 的信號 Sc5, 波形 90 為感測信號 Io_signal。由波形 82 可知, 操作在 CCM 的馳返式轉 換器的輸出電流
     Io = 0.5×(Ids_pk+Ids_valley)×Np/Ns×Toff/Ts, 公式 5
     其中 Ids_valley 為電流 Ids 的谷值。由于 Np 及 Ns 為定值, 因此公式 5 可改寫為
     Io = K1×(Ids_pk+Ids_valley)×Toff/Ts。 公式 6
     如波形 80 及 82 所示, 當馳返式轉換器操作在 CCM 時, 感應電流 I_Do 的重置持續時 間 Toff 幾乎等于控制信號 Vgs 的非工作時間, 因此可以直接用控制信號 Vgs 取得時間 Toff。
     圖 7 為本發明的輸出電流感測裝置的第二實施例, 其應用在 CCM 馳返式轉換器。 圖 7 的輸出電流感測裝置與圖 4 的電路同樣包括取樣及維持電路 40 以及緩沖器 42, 此外其還 包括延遲器 92、 取樣及維持電路 94、 加法 96 及二階低通濾波器 98。在取樣及維持電路 94 中, 開關 S6 的一端經開關 S2 連接到感測端 CS, 而另一端則連接到電容 Csh2, 信號 LEB_D 控 制開關 S6 切換以取樣電壓 Vcs 的谷值產生信號 Vcs_valley。如前所述, 在功率開關 S1 剛 打開時, 電壓 Vcs 可能產生突波, 為了避免取樣及維持電路 94 因突波而出現不正確的取樣 結果, 利用延遲器 92 延遲前緣遮蔽信號 LEB 產生信號 LEB_D, 使取樣及維持電路 94 在前緣 遮蔽信號 LEB 結束后才對電壓 Vcs 取樣, 如圖 6 的波形 84 及 86 所示。加法器 96 結合信號Vcs_pk 及 Vcs_valley 產生信號 Vadd。在緩沖器 42 中, 放大器 48 將信號 Vadd 放大 K2 倍, 開關 S4 及 S5 分別因應控制信號 Vgs 及其反相信號 Vgs_B 而切換, 因而在緩沖器 42 的輸出 端 50 產生信號 Sc5, 如波形 88 所示。信號 Sc5 的峰值為 K2×(Vcs_pk+Vcs_valley), 周期 為 Ts, 工作時間為 Toff。二階低通濾波器 98 濾波信號 Sc5 產生感測信號
     Io_signal = K2×(Vcs_pk+Vcs_valley)×Toff/Ts。 公式 7
     由于信號 Vcs_pk = Ids_pk×R1, 而信號 Vcs_valley = Ids_valley×R1, 故公式 7 可改寫為
     Io_signal = K3×(Ids_pk+Ids_valley)×Toff/Ts。 公式 8
     從公式 6 及公式 8 可知, 感測信號 Io_signal 與輸出電流 Io 具有比例關系, 因此 可以藉由感測信號 Io_signal 得知輸出電流 Io 的變化。
     圖 8 為本發明的輸出電流感測裝置的第三實施例, 其應用在可以操作在 DCM 及 CCM 的馳返式轉換器。圖 8 的輸出電流感測裝置除了包括圖 4 的取樣及維持電路 40、 緩沖器 42 及重置持續時間檢測器 46 外, 還包括圖 7 的延遲器 92、 取樣及維持電路 94、 加法器 96 及二 階低通濾波器 98。參照圖 3 及圖 8, 當馳返式轉換器操作在 DCM 時, 由于電流 Ids 的谷值為 0, 如波形 28 所示, 因此電壓 Vcs 的谷值亦為 0, 所以加法器 96 的輸出 Vadd = Vcs_pk, 同時 重置持續時間檢測器 46 藉由檢測輔助線圈 Laux 上的電壓 Vaux 取得周期為 Ts 且工作時間 等于重置持續時間 Toff 的信號 Sc3 及其反相信號 Sc4。緩沖器 42 根據信號 Vadd、 Sc3 及 Sc4 產生信號 Sc5。信號 Sc5 如圖 5 的波形 72 所示, 其具有周期 Ts、 工作時間 Toff 以及峰 值 K2×Vcs_pk。最后二階低通濾波器 98 濾波信 Sc5 產生與輸出電流 Io 相關的感測信號 Io_signal, 如公式 4 所示。
     參照圖 6 及圖 8, 當馳返式轉換器操作在 CCM 時, 取樣及維持電路 40 及 94 分別取 樣電壓 Vcs 的峰值及谷值, 所以加法器 96 的輸出 Vadd = Vcs_pk+Vcs_valley。如波形 81 所示, 由于電壓 Vaux 沒有谷值, 因此重置持續時間檢測器 46 中正反器 54 的輸出 Sc1 將維持 在高準位, 信號 Sc3 將由信號 Sc2 決定。假設比較器 56 反相輸入的默認值 Vref1 為 0, 從波 形 81 及 82 可知信號 Sc2 的周期為 Ts 且工作時間幾乎等于感應電流 I_Do 的重置持續時間 Toff, 因此信號 Sc3 的周期為 Ts 且工作時間為 Toff。緩沖器 42 根據信號 Vadd、 Sc3 及 Sc4 產生信號 Sc5, 如圖 6 的波形 88 所示, 其具有周期 Ts、 工作時間 Toff 以及峰值 K2×(Vcs_ pk+Vcs_valley)。最后二階低通濾波器 98 濾波信 Sc5 產生與輸出電流 Io 相關的感測信號 Io_signal, 如公式 8 所示。
     本發明的輸出電流感測裝置可以更精確的感測負載狀態, 其決定的感測信號 Io_ signal 可以用來實現許多應用, 例如, 過載保護、 定電流控制、 頻率調節控制、 前端轉換器的 電壓調節以及負載狀態指示器等。圖 9 為利用本發明的輸出電流感測裝置實現過載保護的 實施例, 其包括比較器 100 比較感測信號 Io_signal 及默認值 Vref2, 以及延遲器 102 連接 比較器 100。當感測信號 Io_signal 持續大于默認值 Vref2 超過一段預期時間, 延遲器 102 送出故障信號 Fault 去關閉馳返式轉換器。圖 10 為利用本發明的輸出電流感測裝置實現 定電流控制的實施例, 其與圖 2 的電路同樣包含 PWM 控制器 20、 變壓器 T1 及功率開關 S1, 此外還包括定電壓回路 106 檢測輸出電壓 Vo 產生回授信號給 PWM 控制器 20 的回授端 Vfb, 以及定電流回路 104 根據感測信號 Io_signal 調整回授端 Vfb 的回授信號以達成定電流控 制。在此實施例中, 定電流回路 104 包括電阻 Rcc1 及 Rcc2 分壓感測信號 Io_signal 產生分壓電壓控制通過晶體管 Qcc 的電流, 進而調整回授端 Vfb 的回授信號。當感測信號 Io_ signal 上升時, 通過晶體管 Qcc 的電流增加, 因此回授端 Vfb 的回授信號下降以使輸出電流 Io 下降 ; 相反的, 當感測信號 Io_signal 下降時, 回授端 Vfb 的回授信號上升以使輸出電流 Io 上升。由于感測信號 Io_signal 與輸出電流 Io 相關, 因此其與負載狀態亦相關, 所以利 用感測信號 Io_signal 調節功率開關 S1 的切換頻率, 可以在重載時提高切換頻率以提高馳 返式轉換器的效能, 并在輕載時減少切換頻率以減少切換損失, 如圖 11 中切換頻率與感測 信號 Io_signal 的關系曲線所示。圖 12 為利用本發明的輸出電流感測裝置實現前端轉換 器電壓調節的實施例, 其與圖 2 的電路同樣包括 PWM 控制器 20、 變壓器 T1 及功率開關 S1。 在此馳返式轉換器中是利用前端轉換器 108 將交流電壓 Vin_AC 轉換為直流電壓 Vin_Dc 供 給變壓器 T1 的一次側線圈 Lp, 電阻 R2 與由電阻 R3、 R4 及晶體管 Qv 組成的等效電阻 110 分 壓電壓 Vin_DC 產生回授信號 Vpfc_fb 給前端轉換器 108 以調節電壓 Vin_DC, 感測信號 Io_ signal 控制晶體管 Qv 的切換以改變等效電阻 110 的阻值, 進而調節電壓 Vin_DC。參照圖 12, 在 PWM 控制器 20 中包含負載狀態指示器用以關閉前端轉換器 108。負載狀態指示器如 圖 13 所示, 其包括比較器 112 比較感測信號 Io_signal 及默認值 Vref3, 并將比較結果送至 延遲器 114。當感測信號 Io_signal 持續大于默認值 Vref3 超過一段預期時間, 延遲器 114 送出負載狀態信號 Status 以關閉前端轉換器 108, 進而達成良好的綠色電源效能。 以上實施例僅供說明本發明之用, 而非對本發明的限制, 有關技術領域的技術人 員, 在不脫離本發明的精神和范圍的情況下, 還可以作出各種變換或變化。因此, 所有等同 的技術方案也應該屬于本發明的范疇, 應由各權利要求限定。
    

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應用于 馳返式 轉換器 一次 輸出 流感 裝置 方法
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