CN101039073B - 驱动电路 - Google Patents

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Abstract

本发明是关于一种驱动电路,其包含复数电流镜,用于依据一参考电流产生一第一充电电流与一第二充电电流;一切换电路,其依据一输入讯号产生一驱动讯号;一驱动开关,其耦接于第一充电电流与切换电路之间,驱动开关导通且输入讯号的位准为高位准时,将驱使切换电路依据第一充电电流与第二充电电流产生高位准的驱动讯号;一侦测电路,其产生一控制讯号,用于导通/截止驱动开关,当驱动讯号的位准为高位准时,侦测电路将于一段延迟时间后,截止驱动开关以禁能第一充电电流,以节省电源。

Description

驱动电路
技术领域:
本发明是有关于一种控制器,特别是指一种控制器的驱动电路。
背景技术:
按,随着现今科技进步,电子装置的功能愈趋完善周全,让民众的生活越来越为便利。现今大部份的电子装置皆包含有一驱动电路,例如:电源供应器、功率转换器以及稳压器等等,以产生一驱动讯号而用于控制该电子装置的其他电路。
请参阅图1,其是习知电源供应器的电路图。如图所示,习知电源供应器包含一变压器10,其包含一一次侧绕组NP、一二次侧绕组NS与一辅助绕组NA。一次侧绕组NP的一端接收一输入电压VIN,一电晶体12从一次侧绕组NP的另一端耦接至一电流感测电阻14的一端,电流感测电阻14的另一端则接地,电流感测电阻14用于转换变压器10的一切换电流IP为一感测电压VI。一启动电阻16,其自输入电压VIN耦接至一供应电容18,以对供应电容18充电,供应电容18更耦接至一控制器30的一控制电路35的一输入端VDD,用于供应电源至控制电路35。一旦输入端VDD的电压VDD充电至控制电路35饿一启动电压时,将驱使控制电路35开始运作。
承接上述,控制电路35的一接地端GND耦接至接地;控制电路35的一电流感测端VS接收感测电压VI,其表示变压器10的切换电流IP;控制电路35的一回授端FB透过一光耦合器20接收电源供应器的一输出端的一输出电压V0,以依据输出电压V0产生一回授讯号VFB;控制电路35依据回授讯号VFB与感测电压VI在一输出端VG产生一切换讯号VG,并传送至控制器30的一驱动电路38。驱动电路38依据切换讯号VG产生一驱动讯号VD,而导通/截止电晶体12,以切换变压器10与调整电源供应器的输出电压V0。变压器10切换之后,变压器10的辅助绕组NA透过一二极体19供应电源至控制电路35。当发生错误状况时,变压器10将停止切换,且供应电容18将会放电。
另外,习知电源供应器更包含一电阻22,其耦接一齐纳二极体(zener diode)24,齐纳二极体24更耦接至光耦合器20。光耦合器20耦接于电源供应器的输出端,以产生回授讯号VFB至控制电路35的回授端FB。一整流器26,其耦接于变压器10的二次侧绕组NS的一端与电源供应器的输出端。一滤波电容28,其耦接整流器26与二次侧绕组NS的另一端。
请参阅图2,其是图1的习用驱动电路38的电路图。如图所示,驱动电路38包含一电压对电流(V-to-I)转换电路380,其依据一参考电压VR产生一参考电流IR,电压对电流转换电路380包含一运算放大器381、一电阻382与一电晶体383。驱动电路38更包含复数电流镜,其包含电晶体384、385、386,用于依据参考电流IR产生一充电电流I385与一放电电流I386。一切换电路387,其包含开关388、389,用于产生驱动讯号VD,其中开关388、389可为电晶体。开关388接收一供应电压VCC,而开关389则耦接至接地。此外,驱动电路38更包含反相器390、393,反相器390、393的输入端耦接于控制电路35的输出端VG,而接收切换讯号VG,反相器390、393的输出端分别耦接一控制开关395与开关389,反相器393更耦接电晶体386与接地。控制开关395耦接开关388与接地。
承接上述,开关388依据控制开关395的截止状态与充电电流I385而导通。当切换讯号VG的位准为高位准时,将驱使控制开关395截止。开关388导通的同时,开关389为截止状态。一旦开关388导通时,开关388会输出高位准的驱动讯号VD,此时驱动讯号VD的位准关联于供应电压VCC的位准。当切换讯号VG的位准为低位准时,驱动讯号VD的位准将为低位准,其由于一旦切换讯号VG为低位准时,将驱使控制开关395导通而截止开关388,同时会导通开关389,因此开关389会输出低位准的驱动讯号VD,此时驱动讯号VD的位准关联于接地端的位准。
复参考图2,驱动电路38更包含一齐纳二极体397,其耦接于开关388与接地。当开关388导通而产生驱动讯号VD,且供应电压VCC的位准高于一固定位准时,齐纳二极体397会钳住驱动讯号VD的位准,而保护图1的电源供应器的的晶体12。然而,一旦供应电压VCC的位准高于该固定位准时,将使齐纳二极体397导通,如此对充电电流I385而言会形成一低阻抗电流路径,因此充电电流I385将流至接地端,而浪费掉充电电流I385。所以对于节省电源而言是必须降低充电电流的流失,故,本发明即针对上述问题而提供一种高效能的驱动电路,以提升电路效能。
发明内容:
本发明的主要目的,在于提供一种驱动电路,其藉由侦测驱动讯号为高位准后,即禁能一充电电流,以降低充电电流的流失,而提高电路效能。
本发明驱动电路,其包含一电流源,用于提供一参考电流;复数电流镜,其耦接电流源而依据参考电流产生一第一充电电流与一第二充电电流;一切换电路,其依据一输入讯号产生一驱动讯号,且驱动讯号的位准对应于输入讯号的位准;一驱动开关,其耦接于第一充电电流与切换电路之间,一旦驱动开关导通且输入讯号的位准为高位准时,切换电路依据第一充电电流与第二充电电流产生高位准的驱动讯号;一侦测电路,其耦接于切换电路与驱动开关之间,侦测电路产生一控制讯号而导通/截止驱动开关,当驱动讯号为高位准时,侦测电路将在一延迟周期后,截止驱动开关而阻挡第一充电电流,藉此降低充电电流的流失,以提升驱动电路的效能。
本发明的有益效果是:提供一种驱动电路,通过侦测驱动讯号为高位准后,即禁能一充电电流,可以降低充电电流的流失,提高电路效能。
附图说明:
图1为习知电源供应器的电路图;
图2为习知驱动电路的电路图;
图3为本发明的电源供应器的电路图
图4为本发明的驱动电路一实施例的电路图;
图5为本发明的驱动电路的侦测电路的电路图;以及
图6为本发明的侦测电路的消隐电路的电路图。
图号说明:
10    变压器                12    电晶体
14    电流感测电阻          16    启动电阻
18    供应电容              19    二极体
20    光耦合器              22    电阻
24    齐纳二极体            26    整流器
28    电容                  30    控制器
35    控制电路              38    驱动电路
381   电压对电流转换电路    382   电阻
383   电晶体                384   电晶体
385   电晶体                386   电晶体
387   切换电路              388   开关
389   开关                  390   反相器
393   反相器                395   控制开关
397   齐纳二极体            40    变压器
42    电晶体                44    电流感测电阻
46    启动电阻              48    电容
49    二极体                50    光耦合器
52    电阻                  54    齐纳二极体
56    整流器                58    电容
60    控制器                65    控制电路
70      驱动电路        71     电压对电流转换电路
711     运算放大器      713    电阻
715     电晶体          73     电晶体
75      电晶体          77     电晶体
79      电晶体          80     切换电路
82      第一开关        84     第二开关
87      侦测电路        870    消隐电路
8701    第一反相器      8703   电晶体
8705    固定电流源      8707   电容
8708    第二反相器      8709   第二反及闸
875     第一反及闸      90     第一反相器
92      控制开关        94     第二反相器
96      齐纳二极体      FB     回授端
GND     接地端          IIC    第一充电电流
I2C     第二充电电流    ID     放电电流
IP      切换电流        IR     参考电流
NP      一次侧绕组      NS     二次侧绕组
NA      辅助绕组        VB     消隐讯号
VCC     供应电压        VD     驱动讯号
VDD     电压            VFB    回授讯号
VG      切换讯号        VI     感测电压
VIN     输入电压        V0     输出电压
VR      参考电压        VDD    供应端
VG      输出端          VS     电流感测端
具体实施方式:
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3,其为本发明具有控制器60的电源供应器的一实施例的电路图。本发明的控制器60包含一驱动电路70。此实施例仅本发明的驱动电路70运用于电子装置的其中一实施例,而并非局限本发明的驱动电路仅用于电源供应器。如图所示,本发明的电源供应器尚包含一变压器40,其藉由受控于控制器60的一电晶体42切换。变压器40包含一一次侧绕组NP、一二次侧绕组NS与一辅助绕组NA,一次侧绕组NP耦接电晶体42并接收一输入电压VIN。电晶体42耦接一电流感测电阻44,电流感测电阻44耦接于接地端。电流感测电阻44用于转换变压器40的一切换电流IP为一感测电压VI,感测电压VI即表示变压器40的切换电流IP。一启动电阻46,其耦接于输入电压VIN与一供应电容48之间,以对供应电容48充电。供应电容48耦接于控制器60的一控制电路65的一输入端VDD,用于供应电源至控制电路65。当输入端VDD的电压VDD被充电至控制电路65的一启动电压时,将驱使控制电路65开始运作。
另外,控制电路65具有一接地端GND、一电流感测端VS、一回授端FB与一输出端VG。接地端GND耦接至接地;电流感测端VS耦接至电流感测电阻44以接收感测电压VI;回授端FB耦接至一回授电路,其耦接至电源供应器的输出端。回授电路包含一光耦合器50、一电阻52与一齐纳二极体54,用于依据电源供应器的输出电压V0产生一回授讯号VFB至回授端FB。控制电路65依据回授讯号VFB与感测电压VI在输出端VG产生一切换讯号VG,并传送至控制器60的一驱动电路70,以供驱动电路70依据切换讯号VG产生一驱动讯号VD,而导通/截止电晶体42,以用于切换变压器40并调整电源供应器的输出电压V0。变压器40切换之后,变压器40的辅助绕组NA透过一二极体49供应电源至控制电路65。一旦发生错误状况时,控制器60将停止切换变压器40,且供应电容48将会进行放电。复参阅图3,变压器40的二次侧绕组NS的一端耦接于一整流器56,而整流器56耦接电源供应器的输出端与一滤波电容58,滤波电容58则耦接至二次侧绕组NS的另一端。
请参阅图4,其为本发明的驱动电路一实施例的电路图。如图所示,本发明的驱动电路70包含一电流源用于提供一参考电流IR,其中电流源的一实施方式可为一电压对电流转换电路71,其包含一运算放大器711、一电阻713与一电晶体715。电压对电流转换电路71依据一参考电压VR产生参考电流IR,其中运算放大器711的一正输入端耦接于参考电压VR,运算放大器711的一负输入端则耦接电晶体715的源极,电晶体715的闸极耦接于运算放大器711的一输出端,电晶体715的汲极产生参考电流IR,电阻713耦接于电晶体715的源极与接地之间。
承接上述,驱动电路70更包含复数电流镜,其包含一第一电流镜、一第二电流镜与一第三电流镜。第一电流镜包含电晶体73、75,用于依据参考电流IR产生一第一充电电流I1C,电晶体73、75的源极皆耦接供应电压VCC,电晶体73、75的闸极与电晶体73的汲极相互耦接,电晶体73的汲极耦接于电压对电流转换电路71的电晶体715的汲极,电晶体75的汲极产生第一充电电流I1C。第二电流镜包含电晶体73、77,用于依据参考电流IR产生一第二充电电流I2C,电晶体77的源极耦接供应电压VCC,电晶体73与电晶体77的闸极相互耦接,电晶体77的汲极产生第二充电电流I2C,第二充电电流I2C低于第一充电电流I1C。第三电流镜包含电晶体73、79,用于依据参考电流IR产生一放电电流ID,电晶体79的源极耦接供应电压VCC,电晶体73、79的闸极相互耦接,电晶体79的汲极产生放电电流ID
一切换电路80,其包含一第一开关82与一第二开关84,用于依据一输入讯号产生驱动讯号VD,例如:电源供应器的切换讯号VG。此实施例中,输入讯号为切换讯号VG,第一开关82与第二开关84可为电晶体。驱动讯号VD用于导通/截止图3的电源供应器的电晶体42,驱动讯号VD的位准对应于切换讯号VG的位准,换言之,驱动讯号VD的致能/禁能对应于切换讯号VG的状态。上述的第一开关82的汲极耦接于供应电压VCC,第一开关82的闸极耦接电晶体77的汲极与一驱动开关85的汲极,驱动开关85可为一电晶体,第一开关82的源极输出驱动讯号VD。当第一开关82由第一充电电流I1C与第二充电电流I2C所导通时,驱动讯号VD的位准为高位准,此时驱动讯号VD的位准关联于供应电压VCC的位准。由上述得知,切换电路80受控于第一充电电流I1C与第二充电电流I2C,而产生致能状态的驱动讯号VD
由上述可知,第一充电电流I1C透过驱动开关85驱动第一开关82。驱动开关85的源极耦接第一电流镜的电晶体75的汲极,驱动开关85的闸极耦接一侦测电路87,侦测电路87用于产生一控制讯号,以导通/截止驱动开关85。一旦驱动开关85导通时,驱动开关85的汲极随即输出第一充电电流I1C,以驱动第一开关82导通。当第一开关82产生驱动讯号VD时,侦测电路87于一延迟周期后即截止驱动开关85,而阻挡第一充电电流I1C传输至第一开关82,以节省电源。复参阅图式,第二开关84的源极耦接至接地,当第二开关84藉由切换讯号VG导通时,第二开关84的汲极随即输出低位准的驱动讯号VD,此位准关联于接地的位准。
复参阅图4,一第一反相器90的一输入端接收切换讯号VG,第一反相器90的一输出端耦接一控制开关92的闸极,第一反相器90更耦接供应电压VCC与接地,其中控制开关92可为电晶体。控制开关92的源极耦接至接地,控制开关92的汲极耦接至电晶体77与驱动开关85的汲极。一第二反相器94的一输入端接收切换讯号VG,第二反相器94的一输出端耦接第二开关84的闸极,第二反相器94更耦接第三电流镜的电晶体79的汲极与接地。一齐纳二极体96耦接于第一开关82的闸极与接地之间。齐纳二极体96用于在第一开关82导通而产生驱动讯号VD,且供应电压VCC的位准高于一固定位准时,维持驱动讯号VD的位准于该固定位准,该固定位准为齐纳二极体96的崩溃位准。
上述的切换讯号VG的位准为高位准时,将驱使控制开关92与第二开关84截止。由于控制开关92截止以及驱动开关85导通,所以第一开关82会依据第一充电电流I1C与第二充电电流I2C而导通,同时,第一开关82产生高位准的驱动讯号VD,而导通图3的电源供应器的电晶体42。当侦测电路87侦测驱动讯号VD为高位准时,侦测电路87会在延迟一周期时间后,产生控制讯号而截止驱动开关85,以阻挡第一充电电流I1C,如此即可节省电源。当驱动开关85截止时,第二充电电流I2C亦维持流至第一开关82的闸极,由于第一开关82于该周期时间内已经导通,所以剩下的第二充电电流I2C仍可维持第一开关82于导通状态。一旦切换讯号VG的位准为低位准时,将驱使控制开关92导通,且因控制开关92导通,第一充电电流I1C与第二充电电流I2C将流至接地端,因此第一开关82会截止。同时,第二开关84导通而产生低位准的驱动讯号VD,以截止电源供应器的电晶体42。
请参阅图5,其是本发明的图4的侦测电路的一实施例的电路图。如图所示,侦测电路87包含一消隐电路(blankingcircuit)870与一第一反及闸875,消隐电路870接收驱动讯号VD,以在延迟周期后产生一消隐讯号VB。第一反及闸875的输入端接收消隐讯号VB与切换讯号VG,用于产生控制讯号而导通/截止驱动开关85。当驱动讯号VD与切换讯号VG的位准为高位准时,控制讯号将截止驱动开关85。
请参阅图6,其是本发明的图5的消隐电路870的一实施例的电路图。如图所示,消隐电路870包含一第一反相器8701、一电晶体8703、一固定电流源8705、一电容8707、一第二反相器8708与一第二反及闸8709。第一反相器8701的一输入端接收驱动讯号VD,第一反相器8701的一输出端耦接电晶体8703的闸极而导通/截止电晶体8703。固定电流源8705自供应电压VCC耦接至电晶体8703的汲极,电晶体8703的源极耦接至接地。固定电流源8705更耦接于电容8707,以对电容8707充电,而电容8707耦接于第二反相器8708的一输入端,第二反相器8708的一输出端耦接于第二反及闸8709的一输入端,第二反及闸8709的另一输入端接收驱动讯号VD,第二反及闸8709依据电容8707与驱动讯号VD的位准产生消隐讯号VB。其中,固定电流源8705的固定电流值与电容8707的电容值决定延迟时间的周期。
承接上述,当驱动讯号VD的位准为高位准时,将驱使电晶体8703截止,且固定电流源8705的固定电流将对电容8707充电。经过固定电流与电容8707的电容值所决定的延迟时间后,第二反及闸8709即产生消隐讯号VB并输出至图5所示的侦测电路87的第一反及闸875。
以上所述,仅为本发明一较佳实施例而已,并非用来限定本发明实施的范围,故凡依本发明申请专利范围所述的形状、构造、特征及原理所为的均等变化与修饰,均应包括于本发明的权利范围内。

Claims (25)

1.一种驱动电路,其特征在于,其包含:
一电流源,提供一参考电流;
复数电流镜,耦接至该电流源,依据该参考电流产生一第一充电电流与一第二充电电流;
一切换电路,耦接至一供应电压与接地,依据一输入讯号产生一驱动讯号,该驱动讯号的位准对应该输入讯号的位准;
一驱动开关,耦接于该第一充电电流与该切换电路之间,该驱动开关导通且该输入讯号的位准为高位准时,驱使该切换电路依据该第一充电电流与该第二充电电流产生高位准的该驱动讯号;以及
一侦测电路,耦接该切换电路与该驱动开关,该侦测电路产生一控制讯号导通/截止该驱动开关,该侦测电路侦测该驱动讯号的位准为高位准时,将延迟一周期时间后截止该驱动开关,而阻挡该第一充电电流至该切换电路。
2.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该电流源为一电压对电流转换电路。
3.如权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,该电压对电流转换电路包含:
一运算放大器,接收一参考电压;
一电阻,耦接该运算放大器;以及
一电晶体,耦接该运算放大器与该电阻,依据该参考电压产生该参考电流。
4.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该些电流镜包含:
一第一电流镜,耦接至该电流源,依据该参考电流产生该第一充电电流;及
一第二电流镜,耦接至该电流源,依据该参考电流产生该第二充电电流。
5.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该第一充电电流高于该第二充电电流。
6.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该输入讯号的位准为低位准时,将驱使该切换电路产生低位准的该驱动讯号。
7.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该切换电路包含:
一第一开关,耦接至该供应电压、该驱动开关与该第二充电电流,该输入讯号的位准为高位准时,驱使该第一开关依据该第一充电电流与该第二充电电流产生该驱动讯号,该驱动讯号的位准为高位准;以及
一第二开关,耦接至接地,该输入讯号为低位准时,驱使该第二开关产生该驱动讯号,该驱动讯号的位准为低位准。
8.如权利要求7所述的驱动电路,其特征在于,更包含:
一第一反相器,接收该输入讯号;
一第二反相器,接收该输入讯号并耦接该第二开关;以及
一控制开关,耦接至接地、该第一反相器、该驱动开关与该第二充电电流;
其中,该输入讯号的位准为高位准时,将驱使该控制开关与该第二开关截止,而该第一开关产生高位准的该驱动讯号,输入讯号的位准为低位准时,将驱使该控制开关与该第二开关导通,而该第二开关产生低位准的该驱动讯号。
9.如权利要求7所述的驱动电路,其特征在于,该第一开关更耦接一齐纳二极体,该齐纳二极体耦接至接地。
10.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该侦测电路包含:
一消隐电路,依据该驱动讯号产生一消隐讯号;以及
一第一反及闸,耦接该消隐电路,依据该消隐讯号与该输入讯号产生该控制讯号。
11.如权利要求10所述的驱动电路,其特征在于,该消隐电路包含:
一固定电流源,提供一固定电流源;
一电晶体,耦接该固定电流源;
一电容,耦接该电晶体与该固定电流源;
一第一反相器,耦接该电晶体与该驱动讯号,该第一反相器依据该驱动讯号控制该电晶体,该电晶体截止时,该固定电流源对该电容充电;
一第二反相器,耦接该电容;以及
一第二反及闸,耦接该第二反相器与该驱动讯号,该第二反及闸依据该电容与该驱动讯号的位准产生该消隐讯号。
12.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该输入讯号为高位准时,该驱动讯号的位准关联于该供应电压的位准。
13.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该输入讯号为低位准时,该驱动讯号的位准关联于接地的位准。
14.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该输入讯号为一切换讯号。
15.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该驱动讯号导通/截止一电源供应器的一电晶体。
16.一种驱动电路,其特征在于,其包含:
复数电流镜,依据一参考电流产生一第一充电电流与一第二充电电流;
一切换电路,受控制于该第一充电电流与该第二充电电流,并依据一输入讯号产生一驱动讯号,该驱动讯号为致能状态;以及
一驱动开关,耦接于该第一充电电流与该切换电路之间,并受控制于一侦测电路而于致能/禁能状态;
其中,该驱动开关致能时,该切换电路藉由该第一充电电流加上该第二充电电流而致能,而产生该驱动讯号,于一延迟时间后,该驱动开关禁能而阻挡该第一充电电流,且该切换电路仍藉由该第二充电电流维持致能状态,产生该驱动讯号。
17.如权利要求16所述的驱动电路,其特征在于,该些电流镜包含:
一第一电流镜,依据该参考电流产生该第一充电电流;
一第二电流镜,依据该参考电流产生该第二充电电流。
18.如权利要求16所述的驱动电路,其特征在于,该第一充电电流高于该第二充电电流。
19.如权利要求16所述的驱动电路,其特征在于,该切换电路包含:
一第一开关,耦接至一供应电压、该驱动开关与该第二充电电流,该输入讯号为致能状态时,驱使该第一开关依据该第一充电电流与该第二充电电流产生该驱动讯号,该驱动讯号为致能状态;以及
一第二开关,耦接至接地,该输入讯号为禁能状态时,驱使该第二开关产生该驱动讯号,该驱动讯号为禁能状态。
20.如权利要求19所述的驱动电路,其特征在于,更包含
一第一反相器,接收该输入讯号;
一第二反相器,接收该输入讯号,并耦接该第二开关;
一控制开关,耦接至接地、该第一反相器、该驱动开关与该第二充电电流;
其中,该输入讯号为致能状态时,将驱使该控制开关与该第二开关禁能,而该第一开关产生致能状态的该驱动讯号,输入讯号为禁能状态时,将驱使该控制开关与该第二开关致能,而该第二开关产生禁能状态的该驱动讯号。
21.如权利要求19所述的驱动电路,其特征在于,该第一开关更耦接一齐纳二极体,该齐纳二极体耦接至接地。
22.如权利要求16所述的驱动电路,其特征在于,该侦测电路更包含:
一消隐电路,依据该驱动讯号产生一消隐讯号;以及
一第一反及闸,耦接该消隐电路,依据该消隐讯号与该输入讯号产生一控制讯号,控制该驱动开关为致能/禁能状态。
23.如权利要求22所述的驱动电路,其特征在于,该消隐电路包含:
一固定电流源,提供一固定电流;
一电晶体,耦接该固定电流源;
一电容,耦接该电晶体与该固定电流源;
一第一反相器,耦接该电晶体与该驱动讯号,该第一反相器依据该驱动讯号控制该电晶体,该电晶体截止时,该固定电流源对该电容充电;
一第二反相器,耦接该电容;以及
一第二反及闸,耦接该第二反相器与该驱动讯号,该第二反及闸依据该电容与该驱动讯号的位准产生该消隐讯号。
24.如权利要求16所述的驱动电路,其特征在于,该输入讯号为一切换讯号。
25.如权利要求16所述的驱动电路,其特征在于,该驱动讯号导通/截止一电源供应器的一电晶体。
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