侦测电源转换器的输入电压的电路与方法

文档序号:7491063阅读:182来源:国知局
专利名称:侦测电源转换器的输入电压的电路与方法
技术领域
本发明是有关于 一种电源转换器,其尤指 一种侦测电源转换 器的输入电压的电路与方法。
背景技术
按,现今切换式电源转换器已广泛被应用于提供调整电压与 电流。 一变压器(一电感装置)被应用在电源转换器,用以储存能 量和电源转换。请参阅图1,其为习知技术电源转换器的电路图。 如图所示, 一控制器15依据一回授讯号Vfb而在一输出端OUT 产生一切换讯号Sw以调整电源转换器的输出。 一般而言,回授 讯号vfb是经由控制器15的一回授端Fb所得知,其藉由一光耦 合器或具有一辅助绕组(图中未示)的一回授电路侦测电源转换 器的输出电压Vo而得知。
上述的切换讯号Sw驱使一功率电晶体12,以切换一变压器 10,变压器IO接收电源转换器的一输入电压Vin,变压器10的 能量经由一整流器17与一电容18转换为电源转换器的输出电压 Vo。 一电组Rs串联功率电晶体12,以依据变压器10的一切换电 流IP产生一电流讯号VI,电流讯号Vi传送至控制器15的一电 流感测端VS,以控制并保护电源转换器。 一电阻19更接收输入 电压ViN并耦接控制器15的一输入端IN,以作为过电压以及低 电压等情形的保护。再者,电源转换器的过功率保护需要侦测输入电压VIN,以 控制最大输出功率为一固定值,此技术已揭露于美国专利第 6, 611, 439号"PWM controller for controlling output power limit of a power supply",此习用技术在运用时会因为图1的 电阻19造成功率损失,特别是在高输入电压VlN。因此,本发明 提供不需使用电阻19的侦测输入电压ViN的电路,以节省能量, 并且可以不需在控制器15设置输入端IN,进而节省成本。

发明内容
本发明的主要目的,在于提供一种侦测电源转换器的输入电 压的电路与方法,其是藉由简易的电路与方法,侦测电源转换器 的输入电压,以避免功率损失,并减少在控制器设置输入端,进 而节省成本。本发明的另一目的,在于提供一种侦测电源转换器的输入电 压的电路与方法,其电路简易,以达成降j氐电源转换器成本的目 的。本发明的目的及解决其技术问题采用以下技术方案来实现。 依据本发明提出的侦测电源转换器的输入电压的电路与方法,其 包括一 电流感测电路用于依据一 变压器的 一切换电流产生一 电 流讯号,其中变压器用于作为一电感装置; 一侦测电路用于侦测 电流讯号,以依据电流讯号的斜率而产生一斜率讯号,当电源转 换器的一功率电晶体导通时,侦测电路将于一第一周期期间取样 电流讯号而产生一第 一讯号,且在一第二周期期间取样电流讯号 而产生一第二讯号,其中第一讯号与第二讯号决定电流讯号的斜 率; 一讯号产生电路用于依据斜率讯号而产生一输入电压讯号, 其中输入电压的准位关联于电源转换器的输入电压。本发明的目的及解决其技术问题还采用以下措施来进一步 实现。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该侦测电路 于该电源转换器的 一 功率电晶体导通时感测该电流讯号的该斜 率。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该侦测电路 于该电源转换器的一功率电晶体导通时,在一第一周期期间取样 该电流讯号而产生一第一讯号,并在一第二周期期间取样该电流 讯号而产生一第二讯号,该第 一讯号与该第二讯号决定该电流讯 号的该斜率。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该侦测电路包括 一第一电容,于该电源转换器的一功率电晶体导通后,经 一第一开关于一第一周期其间,取样并保持该电流讯号; 一第 二电容,于该功率电晶体导通后,经一第二开关于一第二周期其 间,取样并保持该电流讯号;以及一第三电容,取样并保持该第 一电容与该第二电容的电压差,产生一斜率讯号;其中,该斜率 讯号关联于该电流讯号的该斜率。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该第一开关 受该电源转换器的一振荡电路产生的一第一取样讯号控制,该第 二开关受该振荡电路产生的 一第二取样讯号控制。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该振荡电路 更产生一振荡讯号,以致能该功率电晶体,该第一取样讯号与该
第二取样讯号同步于该振荡讯号。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该讯号产生电路包括 一运算放大器,放大该电流讯号的该斜率以产生该输 入电压ifl号。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该电感装置 为一变压器。本发明的目的及解决其技术问题还采用以下技术方案来实 现。依据本发明提出的 一种侦测电源转换器的输入电压的方法, 其步骤包含依据一电感装置的一切换电流,产生一电流讯号; 感测该电流讯号的波形,产生一斜率讯号;以及依据该斜率讯号 产生一输入电压讯号,该输入电压讯号的准位关联于该电源转换 器的该输入电压。本发明的目的及解决其技术问题还采用以下技术方案来实现。前述的侦测电源转换器的输入电压的方法,其中该斜率讯号 关联于该切换电流的 一斜率。前述的侦测电源转换器的输入电压的方法,其中感观'J该电流 讯号的波形,产生一斜率讯号的步骤更包括于该电源转换器的 一功率电晶体导通时,在一第一周期期间取样该电流讯号,以产 生一第一讯号;于该功率电晶体导通时,在一第二周期期间取 样该电流讯号,以产生一第二讯号;以及依据该第一讯号与该第 二讯号产生该斜率讯号。前述的侦测电源转换器的输入电压的方法,其中该电感装置 为一变压器。
本发明的目的及解决其技术问题还采用以下措施来进一步 实现。本发明提供的一种侦测电源转换器的输入电压的电路,其包含 一侦测电路,感测一电感装置的一切换电流,产生一斜率 讯号;以及一讯号产生电路,耦接该侦测电路,依据该斜率讯号 产生一输入电压讯号;其中,该输入电压讯号的准位关联于该电 源转换器的该输入电压。本发明的目的及解决其技术问题还采用以下措施来进一步 实现。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该斜率讯号 关联于该切换电流的 一斜率。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该侦测电路 于该电源转换器的一功率电晶体导通时,在一第一周期期间取样 该电流讯号而产生一第 一讯号,并在一第二周期期间取样该电流 讯号而产生一第二讯号,该侦测电3各依据该第一讯号与该第二讯 号产生该斜率讯号。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该侦测电路 更包括 一第一开关,于该电源转换器的一功率电晶体导通时, 在一第一周期期间导通; 一第一电容,于该电源转换器的一功率电晶体导通后,经一第一开关于一第一周期其间,取样并保持该 电流讯号; 一第二电容,于该功率电晶体导通后,经一第二开关 于一第二周期其间,取样并保持该电流讯号;以及一第三电容, 取样并保持该第一电容与第二电容的电压差,产生该斜率讯号; 其中,该斜率讯号关联于该电流讯号的一斜率。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该第一开关
受该电源转换器的 一振荡电路产生的 一第 一取样讯号控制,该第 二开关受该振荡电路产生的一第二取样讯号控制。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该振荡电路 更产生一振荡讯号以致能该功率电晶体,该第一取样讯号与该第 二取样讯号同步于该振荡讯号。前述的侦测电源转换器的输入电压的电路,其中该讯号产生电路更包括 一运算放大器,放大该斜率讯号以产生该输入电压 讯号。本发明的有益效果是提供的 一种侦测电源转换器的输入电 压的电路与方法,其是通过简易的电路与方法,侦测电源转换器 的输入电压,以避免功率损失,并减少在控制器设置输入端,进 而节省成本。并且电路简易,可以达成降低电源转换器成本的目 的。


图1为习知技术的电源转换器的电路图;图2为本发明的一较佳实施例的电源转换器的电路方块图;图3为本发明的较佳实施例的切换电流的波形图;图4为本发明的较佳实施例中,切换控制器的电路图;图5为本发明的较佳实施例中,振荡电路的电路图;图6为本发明的较佳实施例中,输入电压侦测电路的电路图;图7为本发明的较佳实施例中,侦测电路的电路图; 图8为本发明的较佳实施例中,脉波产生器的电路图9为本发明的切换控制器中,复数讯号的波形图;图IO为本发明的较佳实施例中,讯号产生电路的电路图;图11本发明的较佳实施例中,消隐电路的电路图。图号i兌明10变压器12功率电晶体15控制器17整流器18滤波电容19电阻100振荡电路110充电电力中u115开关120;故电电流125开关130电容150比较器151比较器155反及闸156反及闸159反相器160比较器165及闸170比较器175及闸20功率电晶体200输入电压侦测电路210侦测电路211第二开关212第四开关214反相器215第一开关216第三开关219第五开关220第二电容223第一电容225第三电容158反相器230脉波产生器231电晶体232固定电流源235电容236反或闸250讯号产生电路30变压器31斜率32斜率33斜率300输入讯号产生器310运算放大器315电阻316电阻320比较器325比较器330运算放大器335电阻336电阻340运算放大器345电阻346电阻350保护讯号产生器360及闸370延迟电路40整流器45电容50切换控制器60切换电路62比较器63比较器65反及闸66反及闸70正反器75及闸80消隐电路81反相器82电晶体83电容85固定电流源87比较器89反及闸IPS振荡讯号Ip切换电流LP电感装置FB回授端
OUT输出端Sw切换讯号Sk消隐讯号Rs电阻CK时月永,命入端R重置端D输入端Q输出端RAMP斜坡讯号Ton导通时间Vh点电压Vl点电压Vr参考电压Vm电流限制讯号Vv專lr入电压i孔号Vb消隐调整讯号VM电流限制讯号Vfb回授讯号VIN输入电压Vi电流讯号VS电流感测端Vo输出电压Vi临界电压V2临界电压VSD斜率讯号Vcc供应电压Vth临界电压Vtl临界电压
具体实施例方式为使审查委员对本发明的结构特征及所达成的功效有更进 一步的了解与认识,谨佐以较佳的实施例及配合详细的说明,说 明如后请参阅图2,其为本发明的一较佳实施例的电源转换器的电 路图。如图所示,电源转换器包括一功率电晶体20、 一变压器 30、 一整流器40、 一电容45、 一切换控制器50与一电阻Rs。变 压器30用于作为一电感装置并接收一输入电压Vin,功率电晶体 20串联变压器30以切换变压器30。电阻RS用于作为一电流感 测电路,并依据变压器30的一切换电流IP形成一电流讯号Vi, 电流讯号Vi代表切换电流lp。切换控制器50的一电流感测端 Vs接收电流讯号VI以控制并保护电源转换器。切换控制器50的 一输出端OUT依据电流讯号Vi与一回授讯号VFB产生一切换讯号 Sw以控制功率电晶体20,进而调整电源转换器的输出,回授讯 号VFB是切换控制器50依据电源转换器的输出而产生在切换控 制器50的一回授端FB,以达到回授调整。变压器30的能量经 整流器40与电容45而转换为电源转换器的输出电压Vo。切换控制器50侦测输入电压Vin以保护电源转换器,切换 控制器50是藉由感测切换电流IP的斜率以侦测输入电压Vin。 如图3所示,切换电流Ip的斜率依据输入电压Vin的准位而产生, 例如斜率31、 32与33分别依据输入电压VlNl、 VlN2与VlN3(图 未示)而产生,其中输入电压VIN1>输入电压VlN2〉输入电压 VIN3。当切换讯号SW为导通状态时,切换电流IP是依据下列公 式而产生<formula>formula see original document page 15</formula>------------------------------------- ( 1)<formula>formula see original document page 15</formula>2) 其中,LP为变压器30的一次侧绕组的电感;TON为切换讯号SW 的导通时间。请参阅图4,其为本发明的一较佳实施例的切换控制器的电 路图。如图所示,切换控制器50包含一切换电路60,其依据一 振荡讯号IPS产生切换讯号Sw。 一振荡电路100用于产生振荡讯 号IPS与时序讯号Sl、 S2,时序讯号Sl、 S2用于作为取样讯号,
并由振荡电^各IOO输出至一输入电压侦测电路200,输入电压侦 测电路200接收电流讯号VI,并依据电流讯号Vl的斜率产生一 输入电压讯号Vv(如图IO所示),在这期间,输入电压侦测电路 200依据输入电压讯号Vv产生一控制讯号ENB、 一电流限制讯号 VM与一消隐调整讯号VB,以控制与保护电源转换器。上述的输 入电压讯号Vv的准位关联于电源转换器的输入电压VlN。请复参阅图4,切换电路60包含一正反器70,并经一及闸 75产生切换讯号Sw,及闸75的一输入端耦接正反器70的输出 端Q,及闸75的另一输入端耦接振荡电路100,以接收振荡讯号 IPS而限制切换讯号SW的最大导通时间。正反器70的输入端D 耦接输入电压侦测电路200,以接收控制讯号ENB,若控制讯号 ENB致能时,正反器70依据正反器70的一时脉输入端CK接收 的振荡讯号IPS而致能, 一旦控制讯号ENB被禁能时,切换讯号 Sw亦会被禁能。承上所述,切换讯号Sw输入至一消隐电路80,消隐电路80 依据切换讯号Sw而产生消隐讯号SK。当切换讯号Sw致能时,消 隐讯号SK确保切换讯号Sw的最小导通时间。消隐调整讯号Vb 输入至消隐电路80 (Blanking circuit),以调整消隐讯号SK的 消隐时间。因此,消隐讯号Sk的消隐时间将依据输入电压Vin 减少而增加,且消隐电路80输出消隐讯号SK至一反及闸66的 一输入端。反及闸66的输出端耦接正反器70的重置端R,以重 置正反器70,反及闸66的另一输入端耦接一反及闸65的输出 端,反及闸65的一输入端耦接一比较器62的输出端,反及闸 65的另一输入端耦接一比较器63的输出端。比较器62用来限
制切换电流IP的最大值,比较器62的正输入端耦接输入电压侦 测电路200,以接收电流限制讯号VM,比较器62的负输入端与 比较器63的负输入端皆接收电流讯号Vi,比较器63的正输入端 接收回4受讯号VFB,以进行回授回i 各控制。请参阅图5,其为本发明的一较佳实施例的振荡电路的电路 图。如图所示, 一充电电流IIO接收一供应电压Vcc,充电电流 110串联一开关115以对一电容130进行充电。 一放电电流120 耦接至接地端,;故电电流120串联一开关125以对电容130进行 放电,因此即在电容130产生一斜坡讯号RAMP。比较器150、 151、 反及闸155、 156与一反相器158是用以产生振荡讯号IPS以控 制开关115。振荡讯号IPS更经反相器159以控制开关125,振 荡讯号IPS更分别传送至如图4所示的输入电压侦测电路200与 切换电路60。斜坡讯号RAMP分别传送至比较器150的负输入端 与比较器151的正输入端。点电压Vh、 VL分别传送至比较器150 的正输入端与比较器151的负输入端,其中斜坡讯号RAMP摆动 于点电压VH、 VL之间。请复参阅图5,反及闸155的一输入端耦接比较器15G的输 出端,反及闸156的一输入端耦接比较器151的输出端,反及闸 156的另一输入端耦接反及闸155的输出端,反及闸156的输出 端耦接反及闸155的另一输入端,反及闸155的输出端耦接反相 器158的输入端,反相器158的输出端产生振荡讯号IPS,反相 器158的输出端更耦接反相器159的输入端,以接收振荡讯号 IPS,反相器159反相振荡讯号IPS以控制开关125。比较器160、 170的负输入端接收斜坡讯号,以产生时序讯
号Sl、 S2,临界电压Vi、 V2分别传送至比较器160与比较器170 的正输入端,上述的临界电压与点电压的准位的大小分别为 Vh〉V2〉Vi〉Vl。比较器160的输出端耦接一及闸165的输入端,以 产生第一时序讯号Sl。比较器170的输出端耦接及闸175的输入 端,以产生第二时序讯号S2,比较器165、 175的输入端更接收 振荡讯号IPS与切换讯号Sw。 一旦振荡讯号IPS致能切换讯号 Sw与导通功率电晶体20 (如图2所示)时,第一时序讯号Sl会 在一第一周期Tl期间产生,且第二时序讯号S2会在第一二周期 T2期间产生(如图9所示),第一时序讯号Sl与第二时序讯号S2 是与振荡讯号IPS同步。请参阅图6,其为本发明的一较佳实施例的输入电压侦测电 路的电路图。如图所示,输入电压侦测电路200包括一侦测电路 210与一讯号产生电路250,侦测电S各210侦测电流讯号Vi的斜 率而产生一斜率讯号Vsd,侦测电路210是依据振荡讯号IPS与 时序讯号Sl 、 S2量测电流讯号Vl的斜率,侦测电3各210是侦测 电流讯号Vi的波形以产生斜率讯号VSD,且斜率讯号VSD关联于 切换电流Ip的斜率。讯号产生电路250接收斜率讯号VSD而产生 输入电压讯号Vv(如图10所示)、控制讯号ENB、电流限制讯号 VM与消隐调整讯号VB。请参阅图7,其为本发明的一较佳实施例的侦测电路的电路 图。如图所示, 一第一电容223的一第一端经一第一开关215接 收电流讯号Vi,第一电容223的一第二端经一第三开关216耦接 至接地端。 一第二电容220的一第一端经一第二开关211接收电 流讯号Vi,第二电容220的一第二端耦接至接地端,第二电容"0的第一端更经一第四开关212耦接第一电容223的第一端。 第二时序讯号S2控制第二开关211导通与截止,且第二时序讯 号S2经一反相器214控制第四开关212导通与截止,第一时序 讯号Si控制第一开关215与第三开关216。一第三电容225的一 第一端经一第五开关219耦接第一电容223的第二端,第三电容 "5的一第二端耦接至接地端, 一脉波讯号SP控制第五开关219 导通与截止,脉波讯号SP由一脉波产生器230依据振荡讯号IPS 而产生。斜率讯号VSD产生于第三电容225。请复参阅图7,在功率电晶体20导通之后(如图2所示), 第一电容223经由第一开关215与第三开关216而取样并保持电 流讯号Vi,以在第一周期Tl期间(如图9所示)产生一第一讯号, 且第二电容220经由第二开关211而取样并保持电流讯号Vl,以 在第二周期T2期间(如图9所示)产生一第二讯号,而第三电容 225则取样并保持第一讯号与第二讯号的电压差,以产生斜率讯 号Vsd,斜率讯号Vsd关联于电流讯号Vi的斜率。请参阅图8,其为本发明的一较佳实施例的脉波产生器的电 路图。如图所示,脉波产生器230包含一固定电流源232、 一电 晶体231、 一电容235与一反或闸236。脉波产生器230依据振 荡讯号IPS的下降边缘产生脉波讯号Sp。电晶体231的闸极接收 振荡讯号IPS,以由振荡讯号IPS控制电晶体231,电晶体231 的源极耦接于接地端,固定电流源232耦接于电晶体231的汲极 与供应电压Vcc之间,电容235从电晶体231耦接至接地端。反 或闸236的输入端分别耦接电容235与接收振荡讯号IPS,反或 闸236的输出端产生脉波讯号Sp。当电晶体231依据振荡讯号IPS的下降边缘而截止时,固定电流源232将对电容235进行充 电,脉波讯号SP则在电容235充电期间致能,固定电流源232 的电流大小与电容235的电容量决定脉波讯号SP的脉波宽度。请参阅图9,其为本发明的切换控制器的"^号的波形图。如 图所示,振荡电路100分别依据临界电压Vl与V2产生时序讯号 Sl与S2(如图5所示)。第一时序讯号Sl包括第一周期Tl,第二 时序讯号S2包括第二周期T2。侦测电路210在第一周期Tl期间 取样电流讯号Vi,以产生第一讯号(如图7所示),同理侦测电路 210在第二周期T2期间取样电流讯号VI,以产生第二讯号,斜 率讯号vsd是依据第一讯号与第二讯号的电压差所决定。请参阅图10,其为本发明的一较佳实施例的讯号产生电路 的电路图。如图所示,讯号产生电路250包含一输入讯号产生器 300与一保护讯号产生器350。输入讯号产生器300具有一运算 放大器310,用以;改大斜率讯号VSD以产生输入电压讯号Vv,运 算放大器310的正输入端接收斜率讯号Vsd。 一电阻315耦接运 算放大器310的负输入端与接地端之间, 一电阻316从运算放大 器310的负输入端耦接至运算放大器310的输出端,电阻315与 316决定^:大器310的放大的增益。请复参阅图10,保护讯号产生器350包含比较器320、 325 与运算放大器330、 340,其皆接收输入电压讯号Vv。 一电阻335 耦接运算放大器330的负输入端与接收输入电压讯号Vv, —电阻 336从运算放大器330的负输入端耦接至运算放大器330的输出 端,电阻335与336决定运算放大器330的增益。 一电阻345耦 接运算放大器340的负输入端与接收输入电压讯号Vv, 一电阻
346从运算放大器340的负输入端耦接至运算放大器340的输出 端,电阻345与346决定运算放大器340的增益。 一参考电压 VR传送至运算放大器330与340的正输入端。再者,临界电压Vth与Vtl,分别传送至比4交器320的正输 入端与比较器325的负输入端,比较器320的负输入端接收输入 电压讯号Vv,比较器320用以侦测输入电压讯号Vv而侦测输入 电压讯号Vv发生过电压的情形。比较器325的正输入端接收输 入电压讯号Vv,比较器325用以侦测输入电压ifl号Vv而侦测输 入电压讯号Vv发生低电压的情形。及闸360的输入端耦接比较 器320与325的输出端,及闸360的输出端经一延迟电路370产 生控制讯号ENB。当输入电压讯号Vv发生过电压或低电压情形 时,延迟电路370 ^是供一时间延迟以禁能控制i礼号ENB。承接上述,运算放大器330产生电流限制"i礼号Vm,而运算放 大器340产生消隐调整讯号Vb。电流限制讯号VM依据输入电压 讯号Vv增加而减少,而消隐调整讯号VB依才居I命入电压讯号Vv 减少而增加。请参阅图11,其为本发明的一较佳实施例的消隐电路的电 路图。如图所示,消隐电路80包括一固定电流源85、 一电晶体 82、 一电容83、 一比较器87、 一反相器81与一反及闸89。消 隐电路80依据切换讯号的上升边缘产生消隐讯号Sk。固定电流 源85接收供应电压Vcc并耦接电晶体82的汲才及,电晶体82的 闸极与源极分别耦接反相器81的输出端与接地端。电容83耦接 于电晶体82的汲极与接地端之间。切换讯号Sw传送至反相器81 的输入端经反相器81反相后以控制电晶体82,因此,当切换讯
号Sw导通时,固定电流源85将开始对电容83充电。请复参阅图11,电容83耦接比4交器87的负输入端以和比 较器87的正输入端所接收的消隐调整讯号Vb比较,比较器87 的输出端耦接反及闸89的一输入端,反及闸89的另一输入端接 收切换讯号Sw,消隐讯号Sk产生于反及闸89的输出端。固定电 流源85的电流大小、电容83的电容量与消隐调整讯号Vb的准 位将决定消隐讯号SK的消隐时间,因此消隐i礼号SK的消隐时间 依据输入电压VlN减少而增加。综上所述,本发明的侦测电源转换器的输入电压的电路与方 法,其依据切换电流而产生电流讯号,再藉由感测电流讯号,以 依据电流讯号的斜率产生斜率讯号,如此即可依据斜率讯号产生 输入电压讯号,此输入电压讯号的准位关联于电源转换器的输入 电压。本发明提供不需使用电阻的侦测输入电压ViN的电路,以 节省能量,并且可以不需在控制器设置输入端IN,进而节省成 本。以上所述,zf义为本发明的一较佳实施例而已,并非用来限定 本发明实施的范围,凡依本发明权利要求范围所述的形状、构 造、特征及精神所为的均等变化与修饰,均应包括于本发明的权 利要求范围内。
权利要求
1、一种侦测电源转换器的输入电压的电路,其特征在于,其包含一电流感测电路,依据一电感装置的一切换电流产生一电流讯号;一侦测电路,用以接收并感测该电流讯号的一斜率;以及一讯号产生电路,依据该电流讯号的该斜率产生一输入电压讯号;其中,该输入电压讯号的准位关联于该电源转换器的该输入电压。
2 、如权利要求1所述的侦测电源转换器的输入电压的电路, 其特征在于,该侦测电路于该电源转换器的一功率电晶体导通 时感测该电流讯号的该杀+率。
3、 如权利要求1所述的侦测电源转换器的输入电压的电路, 其特征在于,该侦测电路于该电源转换器的一功率电晶体导通 时,在一第一周期期间取样该电流讯号而产生一第一讯号,并 在一第二周期期间取样该电流讯号而产生一第二讯号,该第一 讯号与该第二讯号决定该电流讯号的该斜率。
4、 如权利要求1所述的侦测电源转换器的输入电压的电路, 其特征在于,该侦测电路包括一第一电容,于该电源转换器的一功率电晶体导通后,经 一第一开关于一第一周期其间,取样并保持该电流讯号;一第二电容,于该功率电晶体导通后,经一第二开关于一第二周期其间,取样并保持该电流讯号;以及一第三电容,取样并保持该第一电容与该第二电容的电压 差,产生一斜率讯号;其中,该斜率讯号关联于该电流讯号的该斜率。
5 、如权利要求4所述的侦测电源转换器的输入电压的电路, 其特征在于,该第 一开关受该电源转换器的 一振荡电路产生的 一第 一 取样讯号控制,该第二开关受该振荡电路产生的 一 第二 取样讯号控制。
6、如权利要求5所述的侦测电源转换器的输入电压的电路, 其特征在于,该振荡电路更产生一振荡讯号,以致能该功率电 晶体,该第 一取样讯号与该第二:f又样讯号同步于该振荡讯号。
7 、如权利要求1所述的侦测电源转换器的输入电压的电路, 其特征在于,该讯号产生电路包括一运算放大器,放大该电流讯号的该斜率以产生该输入电 压讯号。
8 、如权利要求1所述的侦测电源转换器的输入电压的电路, 其特征在于,该电感装置为一变压器。
9、 一种侦测电源转换器的输入电压的方法,其特征在于, 其步骤包含依据一电感装置的一切换电流,产生一电流讯号; 感测该电流讯号的波形,产生一斜率讯号;以及 依据该斜率讯号产生一输入电压讯号,该输入电压讯号的 准位关联于该电源转换器的该输入电压。
10、 如权利要求9所述的侦测电源转换器的输入电压的方 法,其特征在于,该斜率讯号关联于该切:换电流的一斜率。
11、 如权利要求9所述的侦测电源转换器的输入电压的方 法,其特征在于,感测该电流讯号的波形,产生一斜率讯号的步骤更包括于该电源转换器的一功率电晶体导通时,在一第一周期期 间取样该电流讯号,以产生一第一讯号;于该功率电晶体导通时,在 一 第二周期期间取样该电流讯 号,以产生一第二讯号;以及依据该第一讯号与该第二讯号产生该冻牛率讯号。
12、 如权利要求9所述的侦测电源转换器的输入电压的方 法,其特征在于,该电感装置为一变压器。
13、 一种侦测电源转换器的输入电压的电路,其特征在于, 其包含一侦测电路,感测一电感装置的一切换电流,产生一斜率 讯号;以及一讯号产生电路,耦接该侦测电路,依据该斜率讯号产生 一输入电压讯号;其中,该输入电压讯号的准位关联于该电源转换器的该输 入电压。
14、 如权利要求13所述的侦测电源转换器的输入电压的电 路,其特征在于,该斜率讯号关联于该切换电流的一斜率。
15、 如权利要求13所述的侦测电源转换器的输入电压的电 路,其特征在于,该侦测电路于该电源转换器的一功率电晶体 导通时,在一第一周期期间取样该电流讯号而产生一第一讯号, 并在一第二周期期间取样该电流i凡号而产生一第二讯号,该侦测电路依据该第 一讯号与该第二i礼号产生该杀牛率讯号。
16、 如权利要求13所述的侦测电源转换器的输入电压的电 路,其特征在于,该侦测电路更包括一第一开关,于该电源转换器的一功率电晶体导通时,在 一第一周期期间导通;一第一电容,于该电源转换器的一功率电晶体导通后,经 一第一开关于一第一周期其间,取样并保持该电流讯号;一第二电容,于该功率电晶体导通后,经一第二开关于一 第二周期其间,取样并保持该电流讯号;以及一第三电容,取样并保持该第一电容与第二电容的电压差, 产生该斜率讯号;其中,该斜率讯号关联于该电流讯号的一斜率。
17、 如权利要求16所述的侦测电源转换器的输入电压的电 路,其特征在于,该第一开关受该电源转换器的一振荡电路产 生的一第一取样讯号控制,该第二开关受该振荡电路产生的一 第二取样讯号控制。
18、 如权利要求17所述的侦测电源转换器的输入电压的电 路,其特征在于,该振荡电路更产生一振荡讯号以致能该功率 电晶体,该第 一取样讯号与该第二取样讯号同步于该振荡讯号。
19、 如权利要求13所述的侦测电源转换器的输入电压的电 路,其特征在于,该讯号产生电i 各更包括一运算放大器,放大该斜率讯号以产生该输入电压讯号。
全文摘要
本发明是有关于一种侦测电源转换器的输入电压的电路与方法,其包含一电流感测电路,用于依据一电感装置的一切换电流产生一电流讯号;一侦测电路用以感测电流讯号,并依据电流讯号的斜率产生一斜率讯号;一讯号产生电路用于依据斜率讯号产生一输入电压讯号,输入电压讯号的准位关联于电源转换器的输入电压。
文档编号H02M3/335GK101159417SQ200710123360
公开日2008年4月9日 申请日期2007年6月25日 优先权日2007年1月12日
发明者杨大勇, 林乾元 申请人:崇贸科技股份有限公司
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