TWI420276B - 等化可變相位穩壓器的小信號響應之系統與方法 - Google Patents

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Description

等化可變相位穩壓器的小信號響應之系統與方法
相關申請的交叉引用
本申請案係相關於2009年11月12日所申請名為「EQUALIZING THE SMALL SIGNAL RESPONSE OF VARIABLE PHASE VOLTAGE REGULATORS」之美國臨時專利申請案第61/260,720號(律師案號為SE-2661-IP)且在此以’720作為參照。該’720申請案特此併入此案以供參考。本申請特此主張美國臨時專利申請案第61/260,720號之優先權。
此間所描述之具體實施例係有關電源穩壓器的領域。
為了增進效率,某些多相穩壓器在操作期間基於負載電流的大小來改變活動相位之數目以減少此穩壓器的整體功率消耗。當活動相位的數目降低時,等效輸出電感增加。該等效輸出電感的增加會降低暫態響應的速度並且降低穩壓器的穩定度。現有的解決辦法對穩壓器加入了重大的元件、複雜度和成本。除此之外,現有的解決辦法無法對所有操作的相位產生相同的暫態響應和穩定度餘裕度。
在一實施例中提供了一個可變相位穩壓器。該可變相位穩壓器包括複數個相位及一個控制電路,其中複數個相位的個別相位可操作於選擇性地切換於活動與非活動狀態。該控制電路包括一誤差放大器以基於參考電壓和代表可變相位穩壓器的輸出節點上的電壓的信號之間的差異來產生差異信號。該控制電路還包括可變相位補償器以放大差異信號而產生修改的差異信號。該放大係與可變相位穩壓器的相位總數對可變相位穩壓器的活動相位數量的比值成比例。該控制電路基於該修改的差異信號針對該複數個相位中的每個相位產生一個對應的控制信號。處於活動狀態的每個相位基於該對應的控制信號以調整一個輸入電壓並在該可變相位穩壓器的輸出節點上提供該調整後的電壓。
在以下的詳細描述中,參考形成該詳細描述的部分的附圖,且在其中透過具體說明性之實施例的方式展示。但是,應理解可使用其它的實施例而且可以作出邏輯的、機械的和電的修改。另外,附圖和說明書中所展示的方法不應被理解為限制個別行為可被執行的順序。因此,以下的詳細描述不被視為具有限制意義。
本文所使用的術語「可變相位穩壓器」和「多相位穩壓器」可互換使用來指具有複數個相位、每個相位可被選擇性地開或關的穩壓器。因此,本文所使用的術語「N相位模式」和「N相位操作」係指所給之時間點上的活動的或「開啟」相位的數量,此處N是整數。例如,3相位操作是指有3個活動或開啟相位之穩壓器的操作模式。類似地,「全相位模式」和「全相位操作」術語係指穩壓器的所有相位都是活動的操作模式。
圖1係使用可變相位穩壓器101之系統100的一個實施例的方塊圖。系統100還包括電源103和負載105。負載105通過可變相位穩壓器101從電源103抽取電力(draw power)。例如,負載105可被實施為但不限於一個或多個處理器(例如微型處理器、數位信號處理器、嵌入式處理器等)、顯示裝置(例如發光二極體或LED顯示器、陰極射線管或CRT顯示器、液晶顯示器或LCD等)、存儲裝置(例如傳統硬碟、可電性抹除可程式ROM或EEPROM、快閃記憶體等),或本領域技術人員已知的其他的可應用的週邊設備。另外,電源103可,但不限於,以傳統的交流(AC)到直流(DC)電源供應器或電池實作。
可變相位穩壓器101調整來自電源103的輸入電壓以供負載105使用。可變相位穩壓器101可操作來選擇性地開啟或關閉複數個相位中的一個或多個相位。當活動的相位的數量減少時,可變相位穩壓器的等效輸出電感增加。該等效輸出電感的增加使可變相位穩壓器的電感器/電容器(LC)諧振頻率變低,並能減少可變相位穩壓器的整個帶寬和相位餘裕度。減小的帶寬可表現在較低的負載暫態響應中,並表現出需要更多的輸出電容器以改進調整。
為了補償這個效應,本文所描述的非傳統可變相位穩壓器的實施例包括可變相位補償器118,以調整可變相位穩壓器101的增益以實質上消除等效輸出電感的變化的影響。具體地,該增益與穩壓器中的活動相位的數量對相位的總數量的比值成比例(例如,該增益是該比值的常數倍)。另外,本文所描述的實施例能夠以多於2個的操作模式操作。例如,在具有4個相位的可變相位穩壓器的一個實施例中,可變相位穩壓器能夠通過調整所應用的增益調整以補償活動相位的變化的影響的方式,以1相位、2相位、3相位和4相位操作的方式操作。
圖2係描繪可在上述的系統100中實施的可變相位穩壓器201的一個實施例的高階方塊圖。可變相位穩壓器201包括控制電路202和耦接到控制電路202的多個驅動器和切換電路204-1…204-N(本文也稱為相位)。雖然圖2中展示的三個相位204,應理解在其它的實施例中可應用不同數量的相位204。在這個示例性實施例中,可變相位穩壓器201被實施作為多相位降壓模式脈衝寬度調變(PWM)DC-DC轉換器。但是,還應理解,在其它的實施例中,穩壓器201還可被實施作為其它類型的多相位穩壓器,例如,但不限於升壓模式和降壓-升壓模式轉換器。
控制電路202包括提供個別PWM信號(也稱為控制信號)給相位204-1…204-N中的每個相位的調變器206。調變器206基於來自信號產生器208的斜坡信號Vramp 和來自誤差放大器214的差異信號以產生PWM信號。在一些實施例中,斜坡信號是類比信號,而在其它實施例中,斜坡信號是數位斜坡信號。
反應於PWM信號,每個相位204-1…204-N當處於活動狀態時調整輸入電壓信號Vin,並向共用輸出節點210提供調整後的電壓以向負載輸出一輸出電壓信號VOUT。特定地,處於活動狀態的相位204-1…204-N(即活動相位)可操作來交錯向共用節點210提供調整後的電壓以減小VOUT信號中的電壓漣波。
另外,代表VOUT信號的信號通過回授網路212反饋到控制電路202中的電壓誤差放大器214。每個相位204還被耦接到控制電路202中的電流檢測電路216。電壓誤差放大器214耦接到電流檢測電路216和調變器206,其調整PWM信號的工作比以使節點210上的VOUT信號維持在規定的一組參數內。該參數可包括,例如,下降(droop)或增益參數,其係定義反應負載電流增加的VOUT電壓下降的一個固定比值。
穩壓器201選擇性地在活動狀態和非活動狀態之間切換複數個相位204中的每個相位(即,每個相位被開或關)。例如,在一些實施例中,穩壓器201基於負載的電流和/或電壓要求的動態檢測選擇性地切換複數個相位204中的每個相位。在其它實施例中,相位204基於來自負載的信號,例如從負載提供給可變相位穩壓器以指示輕負載狀態的電源狀態指示器(PSI#),選擇性地開或關。
穩壓器201包括可變相位補償器218以在活動相位的數量變化時補償穩壓器201的等效電感的變化。可變相位補償器218放大誤差放大器214的輸出,這實質上消除等效電感的變化的影響。特定地,該放大與穩壓器201中的活動相位的數量對相位的總數量的比值成比例(例如,該放大是該比值的常數倍)。在一些實施例中,可變相位補償器218被實施作為調變器206的部分,如以下所描述和圖4中所展示的那樣。在其它的實施例中,可變相位補償器218被實施作為單獨的電路,例如***誤差放大器214和調變器206之間的高通濾波器,如以下所描述和圖3中所展示的那樣。
透過利用各種相位補償器218來補償等效電感中的變化,穩壓器201產生對負載暫態的快速反應,同時用足夠的增益和相位餘裕度來維持穩定性。另外,只有單個固定補償網路220包括在穩壓器201中。補償網路220可被設計為在以全相位模式操作時允許有快速反應,同時減少用於保持輸出電壓被很好調整的輸出電容器的數量。另外,可選擇補償網路220的極點和零點以幫助補償由輸出電感器和電容器產生的LC諧振頻率上的雙極點,來改善穩定餘裕度。如此,藉由使用單個補償網路,穩壓器201不會因使用額外的零件而過度設計,這降低了穩壓器201的成本和複雜度。
另外,穩壓器201能夠以兩個以上的不同操作模式操作。例如,如果可能的相位的總數是4,穩壓器201為4相位、3相位、2相位和1相位操作中的每個提供快速暫態反應和穩定性。這種彈性增加了穩壓器201的效率。
圖3是展示了可變相位穩壓器301的一個實施例的電路圖。與可變相位穩壓器201一樣,穩壓器301包括控制電路302和複數個相位304-1…304-N。在這個示例性實施例中,每個相位304包括驅動器307,其基於從調變器306中的對應比較器313接收的PWM信號來控制一對電子功率切換裝置309和311的開或關。特定地,驅動器307產生被提供到上部(或高邊)開關309的控制端(例如柵極)的上部柵極切換信號和被提供到下部(或低邊)開關311的控制端的下部柵極切換信號。在所展示的特定的配置中,開關309和311被實施為其汲極-源極電流路徑串聯耦接在一對供電軌(例如VIN和接地(GND))之間的N通道金氧半場效電晶體(MOSFET)。開關309的汲極在相位節點315耦接到開關311的源極,相位節點315耦接到輸出電感器317的一個末端。每個相位304中的電感器317的另一個末端耦接到輸出節點310。
每個相位304中的相位節點315還耦接到電流檢測電路316,其檢測來自每個相位304的電流輸出。被檢測的電流被提供到誤差放大器318。另外,電壓回授回路將來自節點310的被檢測的輸出電壓通過回授網路312提供到誤差放大器318。當減小活動相位的數量時,穩壓器301的小信號模型中的等效電感改變。
如圖3中所示,在這個實施例中,可變相位補償器318被實施為高通濾波器。可變相位補償器318可被實施為任意類型的高通濾器。例如,在使用數位控制電路302的實施例中,可變相位補償器318可被實施為數位高通濾波器。對於使用數位控制電路的實施例,電流和電壓回授信號從類比信號被轉換為數位信號。然後數位控制電路便操作該數位信號。
在誤差放大器314的輸出和調變器306之間***可變相位補償器318補償了相位304-1…304-N的等效LC濾波器中的增益的損失。將可變相位補償器318實施為高通濾波器還幫助確保不管所使用的活動相位的數量如何,誤差放大器314的輸出都收斂到相同的電壓。特定地,可變相位補償器318放大誤差放大器314的輸出。該放大與穩壓器301中的相位總數對活動相位的數量的比值成比例。特定地,在一些實施例中,該放大與穩壓器301中的相位的總數對活動相位的數量的比值相等。
如果可變相位補償器318的放大設定為穩壓器301中的相位的總數對活動相位的總數的比值的話,示例性穩壓器301的增益和相位曲線以及小信號響應對於任何數量的活動相位來說都大約相同。例如,如果穩壓器301中的相位的總數是4相位,且活動相位的數量是從4到1,那麽等效電感從1/4*Lo到Lo。在高通濾波器的極點頻率以上的頻率的放大即實質上等於4。當穩壓器301以全相位模式操作時,放大實質上等於1。
以下的方程式展示了相位的數量和示例性可變相位補償器318之間的關係。
,其中NPH是相位的總數,且NA是活動相位的數量。
在以上的方程式中,Rhpf1 和/或Rhpf2 被實施為可變電阻器。因此,控制電路302基於操作條件例如活動相位的數量改變電阻器Rhpf1和/或Rhpf2 的值,以調整從誤差放大器314輸出的差異信號的放大。例如,在一些實施例中,Rhpf2 具有固定值,且Rhpf1 被實施為可變電阻器。
在一些實施例中,選擇可變相位補償器318的參數的一個準則是將可變相位補償器318的極點/零點頻率設定為遠小於等效LC濾波器諧振頻率。因為示例性穩壓器301的增益和相位曲線和小信號響應對於任何數量的活動相位來說都大致相同,在補償網路320和回授網路312中使用的零件的數量可被減少以用於全相位模式,這改善了穩壓器301的效率和成本。
圖4中展示了可變相位穩壓器401的選用實施例。可變相位穩壓器還在維持穩定的同時支援快速暫態響應,而無需接入另外的補償網路或過度設計穩壓器401。穩壓器401與穩壓器301相類似地操作。但是,在圖4的實施例中,可變相位補償器被實施為調變器406的部分,而不是作為如圖3的實施例中的誤差放大器414和調變器406之間的高通濾波器。
特定地,調變器增益通過Vin 除以Vpp 來確定。Vpp 由信號產生器例如圖2中的信號產生器208生成的斜坡信號Vramp 信號控制。因此,電流源振幅被調整來調整Vramp 的斜率和電壓Vpp 的峰間幅度。特定地,電壓VppVramp 的斜率被調整為使得調變器406與相位的總數量對活動相位的數量的比值成比例地放大差異信號。因此,補償網路420和回授網路412可針對全相位模式來設計,以減小所使用的零件的數量,這改善了電壓調變器401的效率和成本。因此,可變相位穩壓器401還能夠與示例性穩壓器301類似地支援對於兩個以上操作模式的快速暫態響應。
但是,改變調變器增益可能改變穩壓器401的DC操作點,而***高通濾波器,如在穩壓器301中,提供期望的增益的同時保持了相同的DC操作點。在一些實施例中,DC操作點被測量,且偏移校正被應用到電路,以補償所測量的DC操作點和所計算的DC操作點的差。但是應理解可使用其它的技術補償DC操作點的變化。
圖5描繪了具有可變相位補償器的可變相位穩壓器(例如穩壓器301)的一個實施例的示例性相位轉換暫態響應502以及不具有以上在圖2-4中所描述的可變相位補償器的可變相位穩壓器的示例性相位轉換暫態響應504的波形。如圖5中所示,不具有可變相位補償器的可變相位穩壓器的輸出電壓504比具有可變相位補償器的可變相位穩壓器(例如穩壓器301或401)的相位轉換暫態響應502在輸出電壓上具有更大的擾動。另外,相位轉換暫態響應504迴繞接近於振盪,因此其可能有不穩定的時候或可能不穩定。因此,可變相位穩壓器例如301或401的實施例提供了快速且穩定的相位轉換暫態響應。
圖6是等化可變相位穩壓器的小信號響應的方法600的一個實施例。在方塊602,一個差異信號被產生。該差異信號是基於參考電壓和代表可變相位穩壓器的輸出節點上的電壓的信號之間的差。在方塊604,差異信號被放大以產生修改過的差異信號。該放大與可變相位穩壓器的相位總數對可變相位穩壓器的活動相位數量的比值成比例。該放大幫助補償可變相位穩壓器中的活動相位的數量變化的影響。在一些實施例中,通過如以上所描述地使差異信號通過高通濾波器來放大該差異信號。在其它實施例中,如以上所描述,差異信號基於來自信號產生器的信號在調變器中被放大。
在方塊606,基於修改後的差異信號產生對於複數個相位中的每個相位的個別的控制信號。在方塊608,輸入電壓基於個別的控制信號在每個活動相位上被調整。
儘管本文中展示和描述了具體的實施例,但是本領域技術人員應意識到被計算以達成相同目的的任何安排都可替代所展示的具體實施例。因此,其顯然意指本發明僅受限於其中的申請專利範圍和其均等方式。
100...系統
101...可變相位穩壓器
103...電源
105...負載
118...可變相位補償器
201...可變相位穩壓器
202...控制電路
204-1...驅動器及切換電路1
204-2...驅動器及切換電路2
204-N...驅動器及切換電路N
206...調變器
208...信號產生器
210...共同輸出節點
212...回授網路
214...誤差放大器
216...電流檢測電路
218...可變相位補償器
220...補償網路
301...可變相位穩壓器
302...控制電路
304-1...相位1
304-2...相位2
304-N...相位N
306...調變器
307...驅動器
309...上方開關
310...輸出節點
311...下方開關
312...回授網路
313-1...補償器1
313-2...補償器2
313-N...補償器N
314...誤差放大器
315...相位節點
316...電流檢測電路
317...電感
318...可變相位補償器
320...補償網路
401...可變相位穩壓器
402...控制電路
404-1...相位1
404-2...相位2
404-N...相位N
406...調變器
410...輸出節點
412...回授網路
413-1...補償器1
413-2...補償器2
413-N...補償器N
414...誤差放大器
416...電流檢測電路
420...補償網路
502...具有可變相位補償器之相位轉換暫態響應
504...不具有可變相位補償器之相位轉換暫態響應
600...方法
602...產生方塊
604...放大方塊
606...產生方塊
608...調整方塊
應理解附圖僅描述示例性的實施例且因此不被視為範圍的限制,示例性的實施例將藉由該附圖的使用來額外具體和詳細地描述,其中:
圖1係使用可變相位穩壓器之系統的一個實施例的方塊圖。
圖2係可變相位穩壓器的一個實施例的方塊圖。
圖3係可變相位穩壓器的一個實施例的電路圖。
圖4係可變相位穩壓器的另一個實施例的電路圖。
圖5描繪了具有可變相位補償器的可變相位穩壓器的一個實施例的示例性相位轉換暫態響應以及沒有可變相位補償器的可變相位穩壓器的示例性相位轉換暫態響應的波形。
圖6係描繪等化可變相位穩壓器小信號響應之方法的一個實施例的流程圖。
根據慣例,各種描述的特徵並未按比例繪製,而是被繪製為強調與示例性實施例相關的具體特徵。
201...可變相位穩壓器
202...控制電路
204-1...驅動器及切換電路1
204-2...驅動器及切換電路2
204-N...驅動器及切換電路N
206...調變器
208...信號產生器
210...共同輸出節點
212...回授網路
214...誤差放大器
216...電流檢測電路
218...可變相位補償器
220...補償網路

Claims (22)

  1. 一種可變相位穩壓器,其包括:複數個相位,其中該複數個相位中的個別相位可操作在一個活動狀態和一個非活動狀態之間選擇性地切換;以及一個控制電路,其包括:一個誤差放大器,其係基於一個參考電壓和一個代表該可變相位穩壓器的一個輸出節點上的一個穩壓後的電壓的信號之間的差異來產生一個差異信號;以及一個可變相位補償器,其係放大該差異信號以產生一個修改的差異信號,其中該放大與該複數個相位中的相位總數對活動狀態中的相位數量的一個比值成比例;其中該控制電路係基於該修改的差異信號針對該複數個相位中的每個相位產生一個對應的控制信號;以及其中處於該活動狀態的每個相位係基於該對應的控制信號以調整一個輸入電壓並在該可變相位穩壓器的該輸出節點上提供該調整後的電壓。
  2. 如申請專利範圍第1項之可變相位穩壓器,其中該複數個相位中的相位總數是四。
  3. 如申請專利範圍第1項之可變相位穩壓器,其中該可變相位穩壓器是一個可變相位降壓模式脈衝寬度調變(PWM)的DC-DC轉換器。
  4. 如申請專利範圍第1項之可變相位穩壓器,其中該控制電路係由數位控制電路來實施。
  5. 如申請專利範圍第1項之可變相位穩壓器,其中該控制電路進一步包括:一個調變器,其係基於該修改的差異信號和一個來自一信號產生器的信號以產生該對應的控制信號;其中該可變相位補償器係一個耦接耦接在該誤差放大器和該調變器之間的高通濾波器。
  6. 如申請專利範圍第1項之可變相位穩壓器,其中該可變相位補償器係在一個配置來產生該對應控制信號的調變器中實施;其中該調變器進一步配置成基於來自一個信號產生器的一個信號以放大該差異信號。
  7. 如申請專利範圍第1項之可變相位穩壓器,其中該複數個相位中的每個相位包括:一個具有一個第一端子和一個第二端子的第一切換裝置,該第一切換裝置的第一端子係耦接耦接到該輸入電壓,並且該第一切換裝置的第二端子係耦接耦接到一個相位節點;一個具有一個第一端子和一個第二端子的第二切換裝置,該第二切換裝置的第一端子耦接耦接到該相位節點,並且該第二切換裝置的第二端子耦接耦接到接地;一個驅動器,其係基於來自該控制電路的該對應控制信號來控制開和關該第一和第二切換裝置中的每一個;以及一個電感器,其係耦接耦接在該相位節點和該可變相位穩壓器的該輸出節點之間。
  8. 一種等化可變相位穩壓器的小信號響應之系統,其包括:一個電源,其可操作來提供一個電壓信號; 一個可變相位穩壓器,其可操作來調整來自該電源的該電壓信號,該可變相位穩壓器具有複數個相位,每個相位可操作在一個活動狀態和一個非活動狀態之間選擇性地切換;以及一個負載,其係耦接耦接到該可變相位穩壓器以接收調整過的電壓信號;其中該可變相位穩壓器放大使用於控制該複數個相位的信號,該放大與該複數個相位中的相位總數對該活動狀態的相位數量的一個比值成比例。
  9. 如申請專利範圍第8項之系統,其中該可變相位穩壓器的該複數個相位中的相位總數是四。
  10. 如申請專利範圍第8項之系統,其中該可變相位穩壓器是一個可變相位降壓模式脈衝寬度調變(PWM)的DC-DC轉換器。
  11. 如申請專利範圍第8項之系統,其中該負載包括一個處理器、一個顯示裝置、或一個記憶裝置中的一個。
  12. 如申請專利範圍第8項之系統,其中該可變相位穩壓器包括:一個誤差放大器,其係基於一個參考電壓和一個代表該可變相位穩壓器的一個輸出節點上的一個調整過的電壓的信號之間的一個差異來產生一個差異信號;以及一個可變相位補償器,其係用於放大該差異信號以產生一個修改過的的差異信號;其中該可變相位穩壓器基於該修改過的差異信號對該複數個相位中的每一個產生一個別的控制信號;以及 其中在該活動狀態的每個相位基於該個別的控制信號以調整來自該電源的該電壓信號,並在該可變相位穩壓器的該輸出節點上提供該調整過的電壓信號。
  13. 如申請專利範圍第12項之系統,其中該可變相位穩壓器進一步包括:一個調變器,其係基於該修改過的差異信號和來自一個信號產生器的一個信號以產生該個別的控制信號;其中該可變相位補償器係耦接耦接在該誤差放大器和該調變器之間的一個高通濾波器。
  14. 如申請專利範圍第12項之系統,其中該可變相位補償器係實施在配置成產生該個別的控制信號的一個調變器中;其中該調變器進一步配置成基於來自一個信號產生器的一個信號以放大該差異信號。
  15. 如申請專利範圍第12項之系統,其中該可變相位穩壓器中的該複數個相位中的每個相位包括:一個第一切換裝置,其具有一個第一端子和一個第二端子,該第一切換裝置的第一端子耦接到來自該電源的該電壓信號,且該第一切換裝置的第二端子耦接到一個相位節點;一個第二切換裝置,其具有一個第一端子和一個第二端子,該第二切換裝置的第一端子耦接到該相位節點,且該第二切換裝置的第二端子耦接到接地;一個驅動器,其係基於來自該控制電路的該個別控制信號以控制開和關該第一和第二切換裝置中的每個切換裝置;以及一個電感器,其係耦接在該相位節點和該可變相位穩 壓器的該輸出節點之間。
  16. 一種用於可變相位穩壓器的控制電路,該控制電路包括:一個誤差放大器,其係基於一個參考電壓和一個代表該可變相位穩壓器的一個輸出節點上的一個電壓的信號之間的一個差異來產生一個差異信號;以及一個可變相位補償器,其係放大該差異信號以產生一個修改過的差異信號以補償改變該可變相位穩壓器中的活動相位的數量的影響,其中該放大與該可變相位穩壓器中的相位的總數對該可變相位穩壓器中的活動相位的數量的比值成比例。
  17. 如申請專利範圍第16項之控制電路,其中該控制電路進一步包括:一個調變器,其係基於該修改過的差異信號和一個來自一信號產生器的信號產生該可變相位穩壓器中的每個相位的一個別控制信號;其中該可變相位補償器是耦接在該誤差放大器和該調變器之間的一個高通濾波器。
  18. 如申請專利範圍第16項之控制電路,其中該可變相位補償器係實施在設置成對於該可變相位穩壓器的每個相位產生一個別的控制信號的一個調變器中;其中該調變器進一步設置為基於來自一個信號產生器的一個信號以放大該差異信號。
  19. 一種等化一個可變相位穩壓器的一個小信號響應的方法,該方法係包括:基於一個參考電壓和一個代表該可變相位穩壓器的一個輸出節點的一個調整過的電壓的信號之間的差異來產生一個差異信號;放大該差異信號以產生一個修改過的差異信號,其中該放大與該可變相位穩壓器的相位的總數對該可變相位穩壓器的活動相位的數量的比值成比例;以及基於該複數個相位中的每個相位的修改過的差異信號產生一個別的控制信號。
  20. 如申請專利範圍第19項之方法,進一步包括:在每個活動相位處,基於該個別的控制信號以調整一個輸入電壓。
  21. 如申請專利範圍第19項之方法,其中放大該差異信號包括使該差異信號通過一個高通濾波器。
  22. 如申請專利範圍第19項之方法,其中放大該差異信號包括基於來自一個信號產生器的一個信號以放大一個調變器中的該差異信號。
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