TWI509970B - 返馳式功率轉換器之時間預測控制的控制電路 - Google Patents

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TWI509970B
TWI509970B TW103113767A TW103113767A TWI509970B TW I509970 B TWI509970 B TW I509970B TW 103113767 A TW103113767 A TW 103113767A TW 103113767 A TW103113767 A TW 103113767A TW I509970 B TWI509970 B TW I509970B
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Description

返馳式功率轉換器之時間預測控制的控制電路
本發明係有關於一種功率轉換器,尤其是關於具有主動箝位之返馳式功率轉換器的控制電路。
按,現今已發展出一種具有主動箝位電路之返馳式功率轉換器,其增加返馳式功率轉換器的效能。然而,習用主動箝位電路僅能於重載下達到高效能,且習用主動箝位電路因高循環電流關係,而造成其於輕載下會具有較高功率損耗的缺點。因此,本發明的目的是於輕載下藉由回收變壓器之漏電感的能量,而改善返馳式功率轉換器的效能,並於重載時達到柔性切換。如此,返馳式功率轉換器可以運作於較高的切換頻率,以降低變壓器的尺寸。此外,上述的相關前案有美國專利第5,570,278號“Clamped continuous flyback power converter”、美國專利第6,069,803號“Offset resonance zero voltage switching flyback converter”及美國專利申請案公開第20110305048號“Active-clamp circuit for quasi-resonant flyback power converter”。
本發明之目的之一是提供一種返馳式功率轉換器的控制電路,其使返馳式功率轉換器於重載及輕載下皆達到高效能。
本發明之目的之一是提供一種返馳式功率轉換器的控制電路,其使返馳式功率轉換器運作於較高的切換頻率,以降低其變壓器的尺寸。
本發明之返馳式功率轉換器的控制電路包含一低壓側電晶體,其切換一變壓器;一主動箝位器與變壓器並聯;一高壓側驅動電路驅動主動箝位器;一控制器產生一切換訊號及一主動箝位訊號,切換訊號驅動低壓側電晶體,切換訊號依據一回授訊號而產生,以調整返馳式功率轉換器的一輸出電壓,主動箝位訊號控制高壓側驅動電路及主動箝位器,主動箝位訊號依據變壓器的一預測時間而產生。預測時間是由一輸入電壓、輸出電壓及切換訊號的一導通時間而產生。
10‧‧‧變壓器
15‧‧‧電容器
20‧‧‧電晶體
25‧‧‧寄生二極體
30‧‧‧電晶體
35‧‧‧本體二極體
40‧‧‧整流器
45‧‧‧輸出電容器
50‧‧‧高壓側驅動電路
60‧‧‧整流器
65‧‧‧電容器
70‧‧‧二極體
75‧‧‧電容器
80‧‧‧電阻器
81‧‧‧電阻器
82‧‧‧電阻器
100‧‧‧控制器
110‧‧‧比較器
111‧‧‧正反器
113‧‧‧反相器
114‧‧‧反相器
115‧‧‧及閘
120‧‧‧振盪電路
125‧‧‧電容器
131‧‧‧電流源
132‧‧‧開關
135‧‧‧電流源
136‧‧‧開關
141‧‧‧比較器
142‧‧‧比較器
145‧‧‧比較器
151‧‧‧反及閘
152‧‧‧反及閘
156‧‧‧反相器
157‧‧‧反相器
158‧‧‧反及閘
200‧‧‧時間預測訊號產生電路
211‧‧‧運算放大器
212‧‧‧電晶體
213‧‧‧電晶體
214‧‧‧電晶體
215‧‧‧開關
230‧‧‧取樣保持電路
231‧‧‧運算放大器
232‧‧‧電阻器
233‧‧‧電晶體
235‧‧‧開關
240‧‧‧反相器
250‧‧‧電容器
251‧‧‧比較器
252‧‧‧反及閘
271‧‧‧反相器
273‧‧‧或閘
275‧‧‧及閘
280‧‧‧正反器
310‧‧‧電流源
321‧‧‧反相器
322‧‧‧電晶體
325‧‧‧電容器
327‧‧‧反相器
329‧‧‧及閘
340‧‧‧脈波產生器
352‧‧‧延遲電路
360‧‧‧電流源
361‧‧‧反相器
362‧‧‧電晶體
365‧‧‧電容器
369‧‧‧及閘
400‧‧‧主動箝位訊號產生電路
410‧‧‧計數器
415‧‧‧比較器
420‧‧‧正反器
450‧‧‧計數器
460‧‧‧及閘
471‧‧‧及閘
472‧‧‧及閘
473‧‧‧反相器
490‧‧‧或閘
500‧‧‧導通電路
510‧‧‧脈波產生器
511‧‧‧反相器
513‧‧‧反相器
514‧‧‧及閘
515‧‧‧或閘
521‧‧‧反相器
524‧‧‧及閘
550‧‧‧脈波產生器
551‧‧‧反相器
570‧‧‧正反器
600‧‧‧波谷訊號產生電路
610‧‧‧電流源
611‧‧‧電阻器
612‧‧‧電晶體
615‧‧‧電晶體
621‧‧‧電晶體
622‧‧‧電晶體
625‧‧‧電阻器
630‧‧‧比較器
631‧‧‧開關
632‧‧‧電容器
635‧‧‧延遲電路
BLK‧‧‧消隱訊號
CIN‧‧‧輸入電容器
CK‧‧‧時脈訊號
ck‧‧‧時脈輸入端
CKB‧‧‧時脈訊號
D‧‧‧輸入端
I212‧‧‧電流
I215‧‧‧電流
I233‧‧‧電流
I615‧‧‧電流
I622‧‧‧電流
IN‧‧‧輸入訊號
INPUT‧‧‧輸入訊號
NA‧‧‧輔助繞組
NP‧‧‧一次側繞組
NR‧‧‧端點
NS‧‧‧二次側繞組
OUT‧‧‧輸出訊號
OUTPUT‧‧‧輸出訊號
PLS‧‧‧脈波訊號
Q‧‧‧輸出端
R‧‧‧重置輸入端
RMP‧‧‧斜坡訊號
RST‧‧‧重置訊號
S1‧‧‧切換訊號
S2‧‧‧主動箝位訊號
SDS‧‧‧時間預測訊號
SED‧‧‧結束放電訊號
SLL‧‧‧選擇訊號
SON‧‧‧導通訊號
SV‧‧‧波谷電壓訊號
TB‧‧‧延遲時間
TD‧‧‧延遲時間
TDS‧‧‧預測時間
TP‧‧‧脈波寬度
TX‧‧‧短路防止時間
VCC‧‧‧電源
VFB‧‧‧回授訊號
VH‧‧‧跳變點電壓
VIN‧‧‧輸入電壓
VL‧‧‧跳變點電壓
VM‧‧‧門檻電壓
VO‧‧‧輸出電壓
VS‧‧‧反射訊號
VT‧‧‧門檻
VTL‧‧‧輕載門檻
VTV‧‧‧門檻
XVIN‧‧‧輸入電壓訊號
XVO‧‧‧輸出電壓訊號
第一圖:其係本發明功率轉換器之一實施例的電路圖;第二圖:其係本發明控制器之一實施例的電路圖;第三圖:其係本發明振盪電路之一實施例的電路圖;第四圖:其係本發明振盪電路之斜坡訊號RMP、時脈訊號CK及脈波訊號PLS的波形圖;第五圖:其係本發明時間預測訊號產生電路之一實施例的電路圖; 第六A圖:其係本發明脈波產生器之一參考圖;第六B圖:其係本發明脈波產生器之輸入訊號IN與輸出訊號OUT的波形圖;第七A圖:其係本發明延遲電路之一參考圖;第七B圖:其係本發明延遲電路之輸入訊號INPUT與輸出訊號OUTPUT的波形圖;第八圖:其係本發明主動箝位訊號產生電路之一實施例的電路圖;第九圖:其係本發明於輕載狀態下之切換訊號S1及主動箝位訊號S2的波形圖;第十圖:其係本發明導通電路之一實施例的電路圖;第十一圖:其係本發明波谷訊號產生電路之一實施例的電路圖;第十二A圖:其係本發明運作於連續電流模式下之切換訊號S1、主動箝位訊號S2及反射訊號VS的波形圖;第十二B圖:其係本發明切換訊號S1、波谷電壓訊號SV、反射訊號VS及主動箝位訊號S2的波形圖;及第十二C圖:其係本發明運作於輕載狀態下之切換訊號S1、主動箝位訊號S2及反射訊號VS的波形圖。
為使 貴審查委員對本發明之特徵及所達成之功效有更進一步之瞭解與認識,謹佐以較佳之實施例及配合詳細之說明,說明如後 :請參閱第一圖,其係本發明功率轉換器之一實施例的電路圖。如圖所示,本發明的功率轉換器為具有主動箝位的一返馳式功率轉換器,其包含一變壓器10,變壓器10連接功率轉換器的一輸入電壓VIN,變壓器10具有一一次側繞組NP及一二次側繞組NS。一次側繞組NP的一第一端耦接一輸入電容器CIN的一端並接收輸入電壓VIN,輸入電容器CIN的另一端耦接一接地端。返馳式功率轉換器的控制電路包含複數電晶體20、30、一電容器15、一高壓側驅動電路50及一控制器(PWM)100。
電晶體20耦接於一次側繞組NP的一第二端及接地端間。電晶體20為一低壓側電晶體,其用於切換變壓器10的一次側繞組NP。一寄生二極體25為一本體二極體(body diode),其與電晶體20並聯。一輸出電壓VO經由一整流器40及一輸出電容器45而產生。控制器100產生一切換訊號S1,其用於驅動電晶體20以調整功率轉換器的輸出電壓VO。切換訊號S1是依據一回授訊號VFB而產生,回授訊號VFB相關聯於功率轉換器的輸出電壓VO
變壓器10更包含一輔助繞組NA,其經由一整流器60及一電容器65產生一電源VCC,電源VCC用於供應電能至控制器100。整流器60的一第一端耦接輔助繞組NA的一第一端,輔助繞組NA的一第二端耦接於接地端。電容器65的一端耦接整流器60的一第二端及控制器100,電容器65的另一端耦接於接地端。
一分壓電路包含複數電阻器80與81,其耦接輔助繞組NA及接地端間,以產生一反射訊號VS。反射訊號VS連接控制器100,且表示變 壓器10的一反射電壓。變壓器10的反射訊號VS具有變壓器10之消磁期間之輸出電壓VO的資訊。電晶體30與一電容器15串聯而構成一主動箝位器。電容器15耦接一次側繞組NP的第一端,電晶體30耦接一次側繞組NP的第二端。因此,主動箝位器與變壓器10的一次側繞組NP並聯。電晶體30為一高壓側電晶體,當電晶體20截止時,變壓器10之漏電感的能量會經由電晶體30及其本體二極體35儲存至電容器15。
高壓側驅動電路50驅動電晶體30。一充電泵浦電路耦接電源VCC及高壓側驅動電路50,以依據電源VCC提供一電壓源至高壓側驅動電路50。充電泵浦電路由一二極體70及一電容器75構成,二極體70耦接電源VCC,電容器75與二極體70串聯,且電容器75更耦接高壓側驅動電路50。
控制器100依據反射訊號VS產生一主動箝位訊號S2,以控制高壓側驅動電路50及電晶體30。主動箝位訊號S2是依據變壓器10的一預測時間TDS而產生,預測時間TDS相關聯於變壓器10的消磁時間。主動箝位訊號S2僅於切換訊號S1禁能時而致能。輸入電壓VIN、輸出電壓VO、切換訊號S1的導通時間TON以及變壓器10的匝數比用於決定預測時間TDS。反射訊號VS用於預測變壓器10的放電時間。一電阻器82耦接控制器100的一端點NR以規劃變壓器10的匝數比,且電阻器82的電阻值相關聯於變壓器10的匝數比。當電晶體30由主動箝位訊號S2導通時,儲存於電容器15之變壓器10之漏電感的能量會傳輸至變壓器10,如此即回收變壓器10之漏電感的能量。
請參閱第二圖,其係本發明控制器100之一實施例的電路圖。如圖所示,本發明之控制器100包含一振盪電路(OSC)120,其產 生一時脈訊號CK、一斜坡訊號RMP與一脈波訊號PLS。時脈訊號CK及/或反射訊號VS經由一導通電路500、一正反器111及一及閘115禁能切換訊號S1。切換訊號S1、一時間預測訊號SDS、時脈訊號CK及反射訊號VS耦接導通電路500,以產生一導通訊號SON,其耦接正反器111的一時脈輸入端ck。電源VCC供應至正反器111的一輸入端D,時脈訊號CK經由一反相器113耦接及閘115的一第一輸入端,主動箝位訊號S2亦經由一反相器114耦接及閘115的一第二輸入端。因此,當主動箝位訊號S2禁能時,切換訊號S1會被致能。再者,正反器111的一輸出端Q耦接及閘115的一第三輸入端,以產生切換訊號S1。所以,導通訊號SON用於控制切換訊號S1。導通電路500更產生一輸入電壓訊號XVIN,輸入電壓訊號XVIN的準位相關聯於輸入電壓VIN(如第一圖所示)的準位。
斜坡訊號RMP經由一比較器110比較回授訊號VFB,當斜坡訊號RMP高於回授訊號VFB,比較器110產生一訊號,其耦接比較器110的一重置輸入端R,以禁能切換訊號S1而達到脈寬調變(PWM)。該端點NR(第一圖所示的電阻器82)、脈波訊號PLS、反射訊號VS及切換訊號S1耦接一時間預測訊號產生電路200,以產生時間預測訊號SDS。時間預測訊號SDS表示變壓器10的預測時間TDS。輸入電壓訊號XVIN更耦接時間預測訊號產生電路200。時間預測訊號SDS、時脈訊號CK及回授訊號VFB耦接一主動箝位訊號產生電路400,以產生主動箝位訊號S2。基於上述,控制器100依據時間預測訊號SDS產生切換訊號S1及主動箝位訊號S2。因此,切換訊號S1及主動箝位訊號S2是依據輸入電壓VIN、輸出電壓VO(如第一圖所示)及切換訊號S1的導通時間而產生。
請參閱第三圖,其係本發明振盪電路120之一實施例的電路圖。如圖所示,振盪電路120包含複數電流源131、135、複數開關132、136及一電容器125,以產生斜坡訊號RMP。電流源131耦接於電源VCC及開關132的一第一端間。電容器125耦接於開關132的一第二端及接地端間。電流源135耦接於接地端及開關136的一第二端間,開關136的一第一端耦接電容器125。電流源131與135分別經由開關132與136對電容器125充電及驅使電容器125放電。斜坡訊號RMP產生於電容器125。
斜坡訊號RMP更耦接複數比較器141、142及145。斜坡訊號RMP耦接比較器141與145的負輸入端,斜坡訊號RMP更耦接比較器142的一正輸入端。比較器141具有一跳變點電壓VH,其供應至比較器141的一正輸入端,以比較斜坡訊號RMP。比較器142具有一跳變點電壓VL,其供應至比較器142的一負輸入端,以比較斜坡訊號RMP。比較器145具有一門檻電壓VM,其供應至比較器145的一正輸入端,以比較斜坡訊號RMP。其中,跳變點電壓VH、跳變點電壓VL及門檻電壓VM之電壓準位的關係為跳變點電壓VH大於門檻電壓VM,門檻電壓VM大於跳變點電壓VL(VH>VM>VL)。
複數反及閘151與152組成一栓鎖電路,其接收比較器141與142的輸出訊號。栓鎖電路及複數反相器156與157用於產生複數時脈訊號CK與CKB。時脈訊號CK用於控制開關136,以進行電容器125的放電。時脈訊號CKB用於控制開關132,以進行電容器125的充電。反及閘151的一第一輸入端耦接比較器141的一輸出端,反及閘152的一第一輸入端耦接比較器142的一輸出端,反及閘151的一第二輸入端耦接反及閘152的一輸出端,反及閘151的一輸出端耦 接反及閘152的一第二輸入端。反及閘151的一輸出訊號連接反相器156的一輸入端,以於反相器156的一輸出端產生時脈訊號CKB。時脈訊號CKB更耦接反相器157的一輸入端,以於反相器157的一輸出端產生時脈訊號CK。時脈訊號CK及比較器145的一輸出訊號經由一反及閘158產生脈波訊號PLS。因此,脈波訊號PLS相關聯於時脈訊號CK。
請參閱第四圖,其係本發明振盪電路之斜坡訊號RMP、時脈訊號CK及脈波訊號PLS的波形圖。如圖所示,當斜坡訊號RMP高於跳變點電壓VH時,時脈訊號CK為致能(邏輯高準位)。當斜坡訊號RMP低於跳變點電壓VL時,時脈訊號CK為禁能(邏輯低準位)。脈波訊號PLS產生(致能;邏輯高準位)於時脈訊號CK為禁能時,因此,脈波訊號PLS產生於時脈訊號CK的致能之前。當時脈訊號CK為致能且斜坡訊號RMP低於門檻電壓VM時,脈波訊號PLS為禁能。
請參閱第五圖,其係本發明時間預測訊號產生電路200之一實施例的電路圖。如圖所示,一開關215耦接於一電流I215及一電容器250的一第一端之間。開關215是由切換訊號S1控制。電容器250的一第二端耦接於接地端。一開關235耦接於一電流I233及電容器250的第一端之間。切換訊號S1經由一反相器240控制開關235。電容器250於切換訊號S1的導通時間(TON)經由開關215被電流I215充電。當切換訊號S1禁能時,電容器250經由開關235被電流I233放電。
一比較器251的一負輸入端耦接電容器250以接收電容器250的電壓。一門檻VT傳輸至比較器251的一正輸入端。當電容器250的電 壓低於門檻VT時,比較器251會產生一結束放電(end-of-discharge)訊號SED。結束放電訊號SED耦接一反及閘252的一第一輸入端,切換訊號S1經由反相器240耦接反及閘252的一第二輸入端。當切換訊號S1禁能時,結束放電訊號SED用於經由反及閘252產生一重置訊號RST(邏輯低準位)。
電晶體213、214的源極耦接電源VCC,電晶體213、214的閘極及電晶體213的一汲極相互耦接而接收一電流I212。電流鏡電晶體213、214用於依據電流I212產生電流I215於電晶體214的一汲極。一運算放大器211的一正輸入端接收輸入電壓訊號XVIN。運算放大器211的一負輸入端經由端點NR耦接電阻器82(如第一圖所示)。運算放大器211的一輸出端耦接一電晶體212的一閘極。電晶體212的一源極耦接運算放大器211的負輸入端及經由端點NR耦接電阻器82。電晶體212的一汲極耦接電晶體213的汲極。運算放大器211、電阻器82(經由端點NR)及電晶體212組成一電壓對電流轉換電路,以依據輸入電壓訊號XVIN及電阻器82的電阻值產生電流I212
一運算放大器231的一正輸入端接收一輸出電壓訊號XVO,運算放大器231的一負輸入端耦接一電阻器232,運算放大器231的一輸出端耦接一電晶體233的一閘極。電晶體233的一源極耦接運算放大器231的負輸入端及電阻器232。電晶體233的一汲極經由開關235耦接電容器250。運算放大器231、電阻器232及電晶體233組成一電壓對電流轉換電路,以依據輸出電壓訊號XVO產生電流I233於電晶體233的汲極。輸出電壓訊號XVO相關於輸出電壓VO(如第一圖所示)的電壓準位。輸出電壓訊號XVO是經由一取樣保持電路 (S/H)230於切換訊號S1的截止週期期間取樣反射訊號VS而產生。電容器250兩端的電壓準位相關於變壓器10(如第一圖所示)的消磁時間的週期。
有關於取樣反射訊號以產生相關聯於輸出電壓的訊號的詳細技術內容可參閱美國專利第7,016,204號“Close-loop PWM controller for primary-side controlled power converters”、美國專利第7,151,681號“Multiple-sampling circuit for measuring reflected voltage and discharge time of a transformer”、美國專利第7,349,229號“Causal sampling circuit for measuring reflected voltage and demagnetizing time of transformer”以及美國專利第7,486,528號“Linear-predict sampling for measuring demagnetized voltage of transform”。
切換訊號S1耦接於一反相器271的一輸入端,反相器271的一輸出端耦接於一延遲電路(DLY)352的一輸入端,延遲電路352的一輸出端耦接一正反器280的一時脈輸入端ck。電源VCC供應至正反器280的一輸入端D,正反器280的一輸出端Q輸出時間預測訊號SDS。切換訊號S1經由反相器271、延遲電路352及正反器280產生時間預測訊號SDS。因此,當切換訊號S1禁能時,時間預測訊號SDS於一延遲時間TB(如第七B圖所示)後為致能。
重置訊號RST耦接一或閘273的一第一輸入端。或閘273的一輸出端耦接一及閘275的一第一輸入端。脈波訊號PLS耦接及閘275的一第二輸入端。及閘275的一輸出端耦接正反器280的一重置輸入端R,以重置正反器280,因此,重置訊號RST及脈波訊號PLS用於 經由或閘273與及閘275禁能正反器280,而以禁能時間預測訊號SDS
當功率轉換器操作於連續電流模式(continuous current mode,CCM),脈波訊號PLS用於禁能時間預測訊號SDS。連續電流模式表示變壓器10於下一個切換週期前並未完全消磁。切換訊號S1經由反相器271耦接一脈波產生器340。一消隱訊號BLK是經由反相器271及脈波產生器340依據切換訊號S1的禁能而產生,以禁止重置訊號RST重置正反器280。消隱訊號BLK耦接或閘273的一第二輸入端。消隱訊號BLK的脈波寬度用於決定時間預測訊號SDS的一最小導通時間。正反器280產生時間預測訊號SDS。時間預測訊號SDS表示變壓器10的預測時間TDS,於功率轉換器操作於非連續電流模式(discontinuous current mode,DCM)時,時間預測訊號SDS與預測時間TDS相關聯於變壓器10的消磁時間。於非連續電流模式運作,激磁磁通量等於消磁磁通量。
Φ_MAG_DEMAG----------(1)
k×VIN×TON=VO×TDS--------(2)
其中,TON為切換訊號S1的導通時間;TDS為時間預測訊號SDS的週期。K為一常數,其相關聯於變壓器10的匝數比。
方程式(3)表示預測變壓器10的消磁時間的方式。
其中,R80//R81為電阻器80並聯電阻器81的電阻值。K1及K2為常數。R625為第十一圖所示的一電阻器625的電阻值。
方程式(8)表示藉由時間預測訊號產生電路200所預測的預測時間TDS,其等於方程式(3)。常數K1及K2相關聯於變壓器10的匝數比。電阻器82用於決定各種設計之變壓器的預測時間TDS
請參閱第六A及六B圖,其係本發明脈波產生器340之一參考圖及 其輸入訊號IN與輸出訊號OUT的波形圖。如圖所示,脈波產生器包含一電流源310、一電晶體322、一電容器325、複數反相器321、327及一及閘329。電流源310從電源VCC耦接至電容器325的一第一端,電容器325的一第二端耦接於接地端,電流源310用於對電容器325充電。電晶體322的一汲極耦接電容器325的第一端,電晶體322的一源極耦接於接地端。輸入訊號IN為第五圖所示之反相器271的輸出訊號,輸入訊號IN經由反相器321耦接電晶體322的一閘極而控制電晶體322。輸入訊號IN更耦接及閘329的一第一輸入端,及閘329的一第二輸入端經由反相器327耦接電容器325,及閘329的一輸出端產生輸出訊號OUT,其為第五圖所示之消隱訊號BLK。輸出訊號OUT為一脈波訊號。
當輸入訊號IN致能時,電晶體322會截止及電流源310對電容器325充電,以產生輸出訊號OUT。第六B圖所示之輸出訊號OUT的脈波寬度TP是由電流源310的電流及電容器325的電容值決定。當輸入訊號IN禁能及電晶體322導通時,電晶體322用於驅使電容器325放電。
請參閱第七A及七B圖,其係本發明延遲電路352之一參考圖及其輸入訊號INPUT與輸出訊號OUTPUT的波形圖。如圖所示,延遲電路352包含一電流源360、一電晶體362、一電容器365、一反相器361及一及閘369。電流源360從電源VCC耦接至電容器365的一第一端,電容器365的一第二端耦接於接地端,電流源360用於對電容器365充電。電晶體362的一汲極耦接電容器365的第一端,電晶體362的一源極耦接於接地端。輸入訊號INPUT為第五圖所示之反相切換訊號S1,輸入訊號INPUT經由反相器361耦接電晶體362的 一閘極而控制電晶體362。輸入訊號INPUT更耦接及閘369的一第一輸入端,及閘369的一第二輸入端耦接電容器365,及閘369的一輸出端產生輸出訊號OUTPUT。
當輸入訊號INPUT致能時,電晶體362會截止及電流源360對電容器365充電,以於延遲時間TB(如第七B圖所示)後產生輸出訊號OUTPUT。延遲時間TB是由電流源360的電流及電容器365的電容值決定。當輸入訊號INPUT禁能及電晶體362導通時,電容器365會經由電晶體362放電。
請參閱第八圖,其係本發明主動箝位訊號產生電路400之一實施例的電路圖。如圖所示,主動箝位訊號S2是依據時間預測訊號SDS而產生。如第五圖所示,當切換訊號S1禁能(邏輯低準位)時,時間預測訊號SDS會於第七B圖所示之延遲時間TB後致能(邏輯高準位),所以當切換訊號S1禁能時,主動箝位訊號S2會於一延遲時間TD(如第十二A圖所示)後致能(邏輯高準位)。
一或閘490、複數及閘471、472及一反相器473組成一多工器而產生主動箝位訊號S2。及閘471與472的輸出端耦接或閘490的輸入端,以產生主動箝位訊號S2。時間預測訊號SDS耦接多工器的一第一輸入端(及閘472的一第一輸入端),時間預測訊號SDS經由一計數器(COUNTER)450及一及閘460耦接多工器的一第二輸入端(及閘471的一第一輸入端)。計數器450作為時間預測訊號SDS的除法器(divider),經計數器450分除後的時間預測訊號SDS耦接及閘460的一輸入端。
回授訊號VFB耦接一比較器415的一負輸入端,一輕載門檻VTL供應 至比較器415的一正輸入端,比較器415的一輸出端耦接一計數器(COUNTER)410及一正反器420的重置輸入端R。比較器415用於在回授訊號VFB的準位低於輕載門檻VTL的準位時產生一選擇訊號SLL。時脈訊號CK耦接計數器410的一輸入端,計數器410的一輸出端耦接正反器420的一時脈輸入端ck。電源VCC供應至正反器420的一輸入端D。
計數器410及正反器420提供一延遲時間,以產生選擇訊號SLL。選擇訊號SLL耦接多工器(及閘471與472的第二輸入端),以用於訊號的選擇。於正常狀態下,選擇訊號SLL的準位為邏輯低準位,因此主動箝位訊號S2是依據未經過分除之時間預測訊號SDS而產生。於一輕載狀態下,回授訊號VFB會低於輕載門檻VTL,選擇訊號SLL的準位為邏輯高準位,因此主動箝位訊號S2是依據分除後的時間預測訊號SDS而產生。所以,於輕載狀態下,主動箝位訊號S2的脈波數少於時間預測訊號SDS的脈波數,其表示於輕載狀態下,主動箝位訊號S2的脈波數少於切換訊號S1的脈波數,如第九圖所示。
請參閱第十圖,其係本發明導通電路500之一實施例的電路圖。如圖所示,電源VCC供應至一正反器570的一輸入端D,正反器570產生導通訊號SON於正反器570的一輸出端Q。切換訊號S1經由一反相器513耦接一脈波產生器550的一輸入端,以產生一脈波訊號,脈波訊號經由一反相器551耦接正反器570的一重置輸入端R。因此,被禁能的切換訊號S1經由反相器513、551及脈波產生器550清除正反器570。脈波產生器550的電路如同第六A圖所示之脈波產生器的電路。
時脈訊號CK經由一反相器511耦接一脈波產生器510之一輸入端, 以產生一脈波訊號。脈波產生器510的電路如同第六A圖所示之脈波產生器的電路。此脈波訊號經由一及閘514及一或閘515耦接正反器570的一時脈輸入端ck。由脈波產生器510產生的脈波訊號耦接及閘514的一第一輸入端,及閘514的一輸出端耦接或閘515的一第一輸入端,或閘515的一輸出端耦接正反器570的時脈輸入端ck。於連續電流模式運作下,導通訊號SON是依據時脈訊號CK而致能,時脈訊號CK經由反相器511、脈波產生器510、及閘514、或閘515及正反器570致能導通訊號SON。如第二圖所示,切換訊號S1是依據導通訊號SON而致能,且導通訊號SON於連續電流模式運作下是依據時脈訊號CK而致能。因此,切換訊號S1於連續電流模式運作下是依據時脈訊號CK而致能。
時間預測訊號SDS耦接及閘514的一第二輸入端,時間預測訊號SDS的致能會致能及閘514,以進行連續電流模式運作。切換訊號S1經由反相器513更耦接及閘514的一第三輸入端。
時間預測訊號SDS經由一反相器521耦接一及閘524的一第一輸入端,切換訊號S1經由反相器513更耦接及閘524的一第二輸入端,及閘524的一輸出端耦接或閘515的一第二輸入端。當變壓器10(如第一圖所示)消磁時,時間預測訊號SDS為禁能,且導通訊號SON將依據反射訊號VS而致能。反射訊號VS經由一波谷訊號產生電路(VALLEY)600產生一波谷電壓訊號SV及輸入電壓訊號XVIN。波谷訊號產生電路600更接收切換訊號S1。波谷電壓訊號SV耦接及閘524的一第三輸入端,波谷電壓訊號SV經由及閘524、或閘515及正反器570致能導通訊號SON。當切換訊號S1依據波谷電壓訊號SV導通電晶體20(如第一圖所示)時,功率轉換器於重載狀態下可 以達到零電壓切換(Zero Voltage Switching;ZVS)及/或柔性切換。波谷電壓訊號SV表示反射訊號VS的一波谷電壓。
「波谷電壓切換」的控制電路可以參閱美國專利第7,426,120號“Switching control circuit having a valley voltage detector to achieve soft switching for a resonant power converter”、美國專利第8,094,468號“Control circuit having off-time modulation to operate power converter at quasi-resonance and in continuous current mode”、美國專利申請案公開第20120069608號“Control circuit with burst mode and extended valley switching for quasi-resonant power converter”及美國專利申請案公開第20120081084號“Controller with valley switching and limited maximum frequency for quasi-resonant power converters”。
請參閱第十一圖,其係本發明波谷訊號產生電路600之一實施例的電路圖。如圖所示,一電流源610連接於電源VCC及一電晶體615的一閘極間。一電阻器611連接於電晶體615之閘極及一電晶體612的一汲極間,電晶體612的一閘極及汲極相互連接,電晶體612的一源極連接於接地端。電流源610、電阻器611及電晶體612提供一偏壓至電晶體615。電晶體615的一源極接收反射訊號VS,以產生一電流I615,電流I 615耦接複數鏡射電晶體621與622。
電晶體621與622之源極皆耦接電源VCC,電晶體621與622的閘極及電晶體615與621的汲極相互耦接。依據電流I615,電晶體622的一汲極產生一電流I622,電流I622於一電阻器625上產生一電壓。電阻器625從電晶體622的汲極耦接至接地端。一比較器630的一正 輸入端接收電阻器625的電壓,一門檻VTV供應至比較器630的一負輸入端,當電阻器625的電壓高於門檻VTV時,比較器630產生波谷電壓訊號SV。一開關631更耦接於電阻器625及一電容器632之間,以取樣並儲存電阻器625的電壓至電容器632,以產生輸入電壓訊號XVIN。切換訊號S1用於經由一延遲電路(DLY)635控制開關631。偵測變壓器的輸入電壓之方式可以參閱美國專利第7,616,461號“Control method and circuit with indirect input voltage detection by switching current slope detection”及美國專利第7,671,578號“Detection circuit for sensing the input voltage of transformer”。
請參閱第十二A圖,其係本發明運作於連續電流模式下之切換訊號S1、主動箝位訊號S2及反射訊號VS的波形圖。如圖所示,當切換訊號S1為禁能時,主動箝位訊號S2於延遲時間TD後致能,延遲時間TD的週期是由第五圖所示之延遲電路352所決定。主動箝位訊號S2的脈波寬度是相關聯於預測時間TDS的週期,主動箝位訊號S2於切換訊號S1致能前會被禁能。一短路防止時間(Dead time)TX是由第二圖所示之脈波訊號PLS的脈波寬度所決定。
請參閱第十二B圖,其係本發明切換訊號S1、波谷電壓訊號SV、反射訊號VS及主動箝位訊號S2的波形圖。電晶體20(如第一圖所示)之電壓波形相關聯於反射訊號VS的波形。切換訊號S1依據反射訊號VS的波谷電壓而致能,如此在重載狀態下能達到柔性切換電晶體20。因此,即可降低電晶體20的切換損失而增進功率轉換器的效能。
請參閱第十二C圖,其係本發明運作於輕載狀態下之切換訊號S1 、主動箝位訊號S2及反射訊號VS的波形圖。變壓器10(如第一圖所示)的放電(消磁)時間決定主動箝位訊號S2的脈波寬度。於連續電流模式及非連續電流模式的運作下,主動箝位訊號S2於切換訊號S1的致能前禁能。本發明藉由回收變壓器10之漏電感的能量至功率轉換器的輸出而改善功率轉換器的效能。
惟以上所述者,僅為本發明一實施例而已,並非用來限定本發明實施之範圍,故舉凡依本發明申請專利範圍所述之構造、特徵及精神所為之均等變化與修飾,均應包括於本發明之申請專利範圍內。
100‧‧‧控制器
110‧‧‧比較器
111‧‧‧正反器
113‧‧‧反相器
114‧‧‧反相器
115‧‧‧及閘
120‧‧‧振盪電路
200‧‧‧時間預測訊號產生電路
400‧‧‧主動箝位訊號產生電路
500‧‧‧導通電路
CK‧‧‧時脈訊號
NR‧‧‧端點
PLS‧‧‧脈波訊號
RMP‧‧‧斜坡訊號
S1‧‧‧切換訊號
S2‧‧‧主動箝位訊號
SDS‧‧‧時間預測訊號
SON‧‧‧導通訊號
VCC‧‧‧電源
VFB‧‧‧回授訊號
VS‧‧‧反射訊號
XVIN‧‧‧輸入電壓訊號

Claims (10)

  1. 一種返馳式功率轉換器的控制電路,其包含:一低壓側電晶體,其切換一變壓器;一主動箝位器,其並聯於該變壓器;一高壓側驅動電路,其驅動該主動箝位器;及一控制器,其產生一切換訊號及一主動箝位訊號;其中,該切換訊號驅動該低壓側電晶體,該切換訊號依據一回授訊號而產生,以調整該返馳式功率轉換器的一輸出電壓,該主動箝位訊號控制該高壓側驅動電路及該主動箝位器,該主動箝位訊號是依據該變壓器的一預測時間而產生,該預測時間是由一輸入電壓、該輸出電壓及該切換訊號的一導通時間而決定。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之返馳式功率轉換器的控制電路,其中該預測時間更由一電阻器的一電阻值決定,該電阻器的該電阻值相關聯於該變壓器的一匝數比。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之返馳式功率轉換器的控制電路,其中該主動箝位訊號是依據該變壓器的一反射訊號而產生。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之返馳式功率轉換器的控制電路,其中該主動箝位訊號的脈波寬度相關聯於該變壓器的一消磁時間。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之返馳式功率轉換器的控制電路,其中於輕載狀態下,該主動箝位訊號的脈波數少於該切換訊號的脈波數。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之返馳式功率轉換器的控制電路,其 中該控制器依據該變壓器的該預測時間產生該切換訊號。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之返馳式功率轉換器的控制電路,其中該變壓器的該預測時間相關聯於該變壓器的一消磁時間。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之返馳式功率轉換器的控制電路,其中該控制器包含:一時間預測訊號產生電路,其依據該變壓器的一反射訊號及該切換訊號產生一時間預測訊號,該時間預測訊號表示該變壓器的該預測時間;一導通電路,其依據該時間預測訊號產生一導通訊號,以產生該切換訊號;以及一主動箝位訊號產生電路,其依據該時間預測訊號產生該主動箝位訊號。
  9. 如申請專利範圍第1項所述之返馳式功率轉換器的控制電路,其中該切換訊號於一連續電流模式運作下依據一時脈訊號而致能,該時脈訊號由該控制器的一振盪電路所產生。
  10. 如申請專利範圍第1項所述之返馳式功率轉換器的控制電路,其中該主動箝位訊號於一連續電流模式運作下依據一脈波訊號而禁能,該脈波訊號是由該控制器的一振盪電路所產生,該脈波訊號產生於該振盪電路所產生之一時脈訊號的致能之前。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI671616B (zh) * 2016-04-25 2019-09-11 聯發科技股份有限公司 用於直流-直流電源調節的穩壓器

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103825468B (zh) * 2013-02-18 2018-07-10 台湾快捷国际股份有限公司 返驰式功率转换器的控制电路
US9184667B2 (en) * 2013-06-11 2015-11-10 Dialog Semiconductor Inc. Switching power converter with primary-side dynamic load detection and primary-side feedback and control
KR102151935B1 (ko) * 2013-11-12 2020-09-04 삼성전자주식회사 전자장치 및 그 전원제어방법
US9515545B2 (en) * 2014-02-14 2016-12-06 Infineon Technologies Austria Ag Power conversion with external parameter detection
CN104022657B (zh) * 2014-06-27 2016-09-07 崇贸科技股份有限公司 控制电路以及控制方法
US9929657B2 (en) * 2015-02-17 2018-03-27 Semiconductor Components Industries, Llc Alternating valley switching for power converter
US9991800B2 (en) * 2015-05-20 2018-06-05 Semiconductor Components Industries, Llc Switched mode power supply with efficient operation at light loads and method therefor
JP6665573B2 (ja) * 2016-02-17 2020-03-13 富士電機株式会社 スイッチング電源装置
CN109075694B (zh) * 2016-05-04 2020-10-23 驱动封闭合资股份公司 在电感负载中生成高脉冲电压的方法
CN109247047B (zh) * 2016-05-16 2020-12-25 昕诺飞控股有限公司 一种BiFRED转换器和驱动输出负载的方法
US10148169B2 (en) * 2016-11-23 2018-12-04 Infineon Technologies Austria Ag Bridgeless flyback converter circuit and method of operating thereof
US10491097B2 (en) * 2017-04-03 2019-11-26 Texas Instruments Incorporated Switching time optimizer for soft switching of an isolated converter
TWI621328B (zh) * 2017-04-18 2018-04-11 立錡科技股份有限公司 具主動箝位及零電壓切換之返馳式電源轉換電路及其中之轉換控制電路
US10581241B2 (en) * 2017-06-22 2020-03-03 Silicon Laboratories Inc. Clamping inductive flyback voltage to reduce power dissipation
TWI652890B (zh) 2017-07-27 2019-03-01 群光電能科技股份有限公司 具箝位模式切換之電源轉換系統
US10707766B2 (en) * 2018-02-02 2020-07-07 Silanna Asia Pte Ltd Integrated self-driven active clamp
US10998827B2 (en) * 2018-10-03 2021-05-04 Nxp B.V. Supply voltage connected p-type active clamp for switched mode power supply
CN111030479B (zh) * 2018-10-09 2022-09-27 通嘉科技股份有限公司 有源钳位反激式电源转换器与相关的控制方法
US11632054B2 (en) 2019-04-24 2023-04-18 Power Integrations, Inc. Mode operation detection for control of a power converter with an active clamp switch
WO2020219116A1 (en) * 2019-04-24 2020-10-29 Power Integrations, Inc. Power converter comprising an active non-dissipative clamp circuit, and respective controller
CN110601540A (zh) * 2019-08-21 2019-12-20 杰华特微电子(杭州)有限公司 有源钳位反激电路及其控制方法
US11050350B1 (en) * 2020-03-20 2021-06-29 Huayuan Semiconductor (Shenzhen) Limited Company Controlling an active clamp switching power converter circuit based on a sensed voltage drop on an auxiliary winding
US11031876B1 (en) * 2020-07-14 2021-06-08 Monolithic Power Systems, Inc. Flyback circuit with energy recycling and control method thereof
US20220271675A1 (en) * 2021-02-25 2022-08-25 Richtek Technology Corporation Flyback power converter having emulated demagnetized signal and switching control circuit and control method thereof
US11387740B1 (en) * 2021-06-23 2022-07-12 Monolithic Power Systems, Inc. Energy recycle circuit for flyback circuit and method thereof

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI351157B (en) * 2007-11-09 2011-10-21 Univ Nat Taiwan Science Tech Circuit, converter and method with zvs
TWI358188B (en) * 2008-09-17 2012-02-11 Delta Electronics Inc Forward-flyback converter with active-clamp circui

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5570278A (en) 1994-02-25 1996-10-29 Astec International, Ltd. Clamped continuous flyback power converter
US6069803A (en) 1999-02-12 2000-05-30 Astec International Limited Offset resonance zero volt switching flyback converter
US7016204B2 (en) 2004-08-12 2006-03-21 System General Corp. Close-loop PWM controller for primary-side controlled power converters
US7151681B2 (en) 2004-12-21 2006-12-19 System General Corp. Multiple-sampling circuit for measuring reflected voltage and discharge time of a transformer
US7215107B2 (en) * 2005-07-11 2007-05-08 Power Integrations, Inc. Method and apparatus to limit output power in a switching power supply
US7426120B2 (en) 2005-11-28 2008-09-16 System General Corporation Switching control circuit having a valley voltage detector to achieve soft switching for a resonant power converter
US7635956B2 (en) * 2006-01-06 2009-12-22 Active-Semi, Inc. Primary side constant output voltage controller
US7671578B2 (en) 2006-07-11 2010-03-02 System General Corp. Detection circuit for sensing the input voltage of transformer
US7486528B2 (en) 2006-08-15 2009-02-03 System General Corp. Linear-predict sampling for measuring demagnetized voltage of transformer
US7349229B1 (en) 2006-12-20 2008-03-25 System General Corp. Causal sampling circuit for measuring reflected voltage and demagnetizing time of transformer
US7616461B2 (en) 2007-01-12 2009-11-10 System General Corp. Control method and circuit with indirect input voltage detection by switching current slope detection
US8094468B2 (en) 2008-10-21 2012-01-10 System General Corp. Control circuit having off-time modulation to operate power converter at quasi-resonance and in continuous current mode
US20110305048A1 (en) 2010-06-11 2011-12-15 System General Corp. Active-clamp circuit for quasi-resonant flyback power converter
US8587964B2 (en) 2010-09-16 2013-11-19 System General Corp. Control circuit with burst mode and extended valley switching for quasi-resonant power converter
US8488338B2 (en) 2010-10-01 2013-07-16 System General Corporation Controller with valley switching and limited maximum frequency for quasi-resonant power converters
CN102122890B (zh) 2010-10-11 2014-01-22 南京航空航天大学 一种有源钳位反激变换器辅助开关管的控制方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI351157B (en) * 2007-11-09 2011-10-21 Univ Nat Taiwan Science Tech Circuit, converter and method with zvs
TWI358188B (en) * 2008-09-17 2012-02-11 Delta Electronics Inc Forward-flyback converter with active-clamp circui

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI671616B (zh) * 2016-04-25 2019-09-11 聯發科技股份有限公司 用於直流-直流電源調節的穩壓器

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Publication number Publication date
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