CN102570820A - Dc/dc变换器、控制变压器的方法及电源变换系统 - Google Patents

Dc/dc变换器、控制变压器的方法及电源变换系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种DC/DC变换器、控制变压器的方法及电源变换系统。该DC/DC变换器包括变压器、第一控制器和第一开关。该变压器包括与电源耦合的初级绕组、用于产生第一输出电压的第一次级绕组和用于产生第二输出电压的第二次级绕组。第一控制器与初级绕组耦合,通过控制初级绕组接收到的输入电力从而调节第一输出电压。第一开关与第二次级绕组耦合并调节第二输出电压。第一开关由一个脉冲调制信号控制。若该脉冲调制信号为第一状态,电流流经第二次级绕组。若该脉冲调制信号为第二状态,流经第二次级绕组的电流保持截止。本发明的DC/DC变换器能够提供多个输出电压,并且不需要用于调节第二输出电压的额外的部件,因此,节省了成本。

Description

DC/DC变换器、控制变压器的方法及电源变换系统
技术领域
本发明涉及电源转换技术,尤其涉及DC/DC变换器、控制变压器的方法及电源变换系统。
背景技术
显示系统中通常包括照明模块和控制模块。照明模块包括一个或多个光源,比如多组发光二极管(LED)链。控制模块通常包括微控制器、音频处理器和视频处理器。控制模块控制照明模块的启动/关闭以及亮度,并处理音频、视频信号。照明模块和控制模块对于电力的需求可能不同。因此,输入的交流电压需要被分别转换为第一直流电压为照明模块供电和第二直流电压为控制模块供电。
图1所示为一种传统的显示系统100。AC/DC变换器104接收来自交流电源102的交流电压并输出直流电压VIN。变压器130的初级绕组106接收直流电压VIN,在第一次级绕组110产生输出电压VOUT1,在第二次级绕组108产生输出电压VOUT2。输出电压VOUT1为控制模块128供电。控制模块128包括微控制器、视频处理器和音频处理器。输出电压VOUT2为照明模块126供电。照明模块126包括多组LED链。控制模块128产生ON/OFF信号以启动或关闭照明模块126,同时也产生DIM信号以调节照明模块126的亮度。误差放大器118通过分压器120监测VOUT1并控制光耦116,以产生指示VOUT1的反馈信号FB。DC/DC控制器114接收反馈信号FB并产生脉冲信号,以控制与初级绕组106串联的开关112,从而控制从初级绕组106传递至次级绕组110的电力,将VOUT1调节为第一电压值以满足控制模块128的电力需求。在控制开关112的同时,VOUT2也随之改变。耦合于次级绕组108和照明模块126之间的电力变换器(比如升压变换器122)将VOUT2调节为第二电压值以满足照明模块126的电力需求。因此,为了产生和VOUT1具有不同电压值的VOUT2,需要采用额外的电力变换器(如升压变换器122),因而增加了系统的制造成本。
图2所述为另一种传统的显示系统200。图2中与图1编号相同的部件具有类似的功能。显示系统200包括第一变压器230和第二变压器232。第一变压器230产生第一输出电压VOUT1为控制模块128供电。第二变压器232产生第二输出电压VOUT2为照明模块126供电。第一DC/DC控制器214根据第一光耦236产生的反馈信号FB1控制与第一变压器230的初级绕组串联的第一开关204,以调节输出电压VOUT1。第二DC/DC控制器216根据第二光耦234产生的反馈信号FB2控制与第二变压器232的初级绕组串联的第二开关202,以调节输出电压VOUT2。因此,该显示系统200需要采用额外的DC/DC控制器216、变压器232和光耦234,因而也增加了系统的制造成本。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于提供一种DC/DC变换器,其能够在不需要额外部件的情况下,将输入电压转换为多个输出电压,从而降低制造成本。
本发明提供了一种DC/DC变换器,该DC/DC变换器包括变压器、第一控制器和第一开关。该变压器包括与电源耦合的初级绕组、用于产生第一输出电压的第一次级绕组和用于产生第二输出电压的第二次级绕组。第一控制器与初级绕组耦合。第一控制器控制初级绕组接收到的输入电力从而调节第一输出电压。第一开关与第二次级绕组耦合并调节第二输出电压。第一开关由一个脉冲调制信号控制。若该脉冲调制信号为第一状态,电流流经第二次级绕组。若该脉冲调制信号为第二状态,流经第二次级绕组的电流保持截止。
本发明还提供了一种电源变换系统,该电源变换系统包括具有初级绕组、第一次级绕组和第二次级绕组的变压器,初级绕组与电源耦合,第一次级绕组为第一负载提供第一输出电压,第二次级绕组为第二负载提供第二输出电压。该电源变换系统还包括与变压器第二次级绕组耦合的驱动控制器,用于产生脉冲调制信号以交替导通和截止流经第二次级绕组的电流。其中,若脉冲调制信号为第一状态,电流流经第二次级绕组,若脉冲调制信号为第二状态,流经第二次级绕组的电流保持截止。
本发明还提供了一种控制变压器的方法,包括下列步骤:利用所述变压器的第一次级绕组产生第一输出电压;利用所述变压器的第二次级绕组产生第二输出电压;控制所述变压器初级绕组接收到的输入电力以调节所述第一输出电压;产生脉冲调制信号;根据所述脉冲调制信号交替导通和截止流经所述第二次级绕组的电流以调节所述第二输出电压。若所述脉冲调制信号为第一状态,所述电流流经所述第二次级绕组,若所述脉冲调制信号为第二状态,流经所述第二次级绕组的所述电流保持截止。
本发明所述的DC/DC变换器、电源变换系统以及控制变压器的方法能够提供多个输出电压,并且不需要用于调节第二输出电压的额外的部件,如升压变换器或者第二变压器等。
附图说明
以下通过对本发明的一些实施例结合其附图的描述,可以进一步理解本发明的目的、具体结构特征和优点。
图1所示为一种传统的显示系统的电路图;
图2所示为另一种传统的显示系统的电路图;
图3所示为根据本发明一个实施例的显示系统的电路图;
图4所示为图3中驱动控制器的电路图;
图5所示为图3中显示系统的波形图;
图6所示为根据本发明另一个实施例的显示系统的电路图;
图7所示为图6中显示系统的波形图;
图8所示为根据本发明一个实施例的控制变压器以产生多个输出电压的方法流程图。
具体实施方式
以下将对本发明的实施例给出详细的参考。尽管本发明通过这些实施方式进行阐述和说明,但需要注意的是本发明并不仅仅只局限于这些实施方式。相反,本发明涵盖后附权利要求所定义的发明精神和发明范围内的所有替代物、变体和等同物。
另外,为了更好的说明本发明,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员将理解,没有这些具体细节,本发明同样可以实施。在另外一些实例中,对于大家熟知的方法、手续、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本发明的主旨。
图3所示为根据本发明一个实施例的显示系统300的电路图。显示系统300包括把来自交流电源302的交流电压转换成直流电压VIN的交流/直流(AC/DC)变换器(如桥式整流器304)和把直流电压VIN转换成第一输出电压VOUT1和第二输出电压VOUT2的直流/直流(DC/DC)变换器301。DC/DC变换器301包括与桥式整流器304耦合的变压器332。变压器332包括初级绕组LP、次级绕组L1和次级绕组L2。DC/DC变换器301还包括与初级绕组LP串联的开关Q1、与次级绕组L2串联的开关Q2、与开关Q1耦合并控制初级绕组LP接收到的输入电力以调节第一输出电压VOUT1的DC/DC控制器314,以及通过控制开关Q2以调节第二输出电压VOUT2的驱动控制器324。在图3的例子中,开关Q1是N沟道金属氧化物半导体场效应管(NMOSFET),开关Q2是P沟道金属氧化物半导体场效应管(PMOSFET)。
变压器332的初级绕组LP接收直流电压VIN,次级绕组L1和L2分别产生输出电压VOUT1和VOUT2。VOUT1施加至控制模块328。在一个实施例中,控制模块328包括微控制器、视频处理器和音频处理器。微控制器根据用户的输入控制视频处理器和音频处理器,调整视频输出和音频输出。VOUT2施加至照明模块326。照明模块326包括一个或多个光源,比如多组LED链。控制模块328产生ON/OFF信号启动或关闭照明模块326,并产生调光(DIM)信号调节照明模块326的亮度。误差放大器318通过与次级绕组L1耦合的电压监测器(如分压器320)监测VOUT1,并控制光耦316产生指示VOUT1的反馈信号FB。DC/DC控制器314从光耦316接收反馈信号FB和与开关Q1串联的电流监测器330提供的监测信号LPSEN,并产生控制信号DRV1控制开关Q1,以将VOUT1调节至第一电压值。在一个实施例中,控制信号DRV1是脉冲调制信号(比如脉冲宽度调制信号)。监测信号LPSEN指示流经初级绕组LP的电流。
驱动控制器324接收指示流经照明模块326中各LED链的电流的监测信号ISEN_1、ISEN_2...ISEN_N,并接收指示次级绕组L2产生的输出电压VOUT2的监测信号VSEN。在一个实施例中,监测信号VSEN由与次级绕组L2耦合的电压监测器(如分压器338)提供。驱动控制器324根据监测信号ISEN_1、ISEN_2...ISEN_N和VSEN产生控制信号DRV2来控制开关Q2,将VOUT2调节至第二电压。在一个实施例中,控制信号DRV2是脉冲调制信号(比如脉冲宽度调制信号)。此外,驱动控制器324也根据控制模块328产生的ON/OFF信号和DIM信号控制照明模块326的启动/关闭和亮度。
图4所示为图3中驱动控制器324的电路图。在图4的例子中,驱动控制器324包括电流调整单元404、参考信号产生器410、误差放大器408、斜坡信号产生器412、比较器406和反相缓冲器402。图4将结合图3描述。
在一个实施例中,电流调整单元404对照明模块326中多组LED链的电流进行均衡,使得流经各LED链的电流与目标电流值几乎相等。此处“与目标电流值几乎相等”是指各LED链的电流可以不同,但差值被限制在一定范围之内,使得各LED链产生具有大致相同亮度的光输出。
此外,电流调整单元404调节输出电压VOUT2,以满足照明模块326的电力需求。具体而言,电流调整单元404调节输出电压VOUT2,使得每组LED链上的压降足够使LED链导通并产生与目标电流值几乎相等的电流。电流调整单元404接收监测信号ISEN_1、ISEN_2...ISEN_N,并控制参考信号产生器410根据照明模块326的电力需求产生参考信号ADJ。在一个实施例中,电流调整单元404控制参考信号产生器410增大参考信号ADJ从而增大输出电压VOUT2,反之亦然。
误差放大器408接收参考信号ADJ和指示VOUT2的监测信号VSEN,并将参考信号ADJ和监测信号VSEN进行比较以产生误差信号ER。在一个实施例中,如果参考信号ADJ增大,误差放大器408增大误差信号ER。比较器406将误差信号ER和斜坡信号产生器412产生的斜坡信号RAMP比较以产生信号DRV2B。在一个实施例中,反相缓冲器402将信号DRV2B反相以产生控制信号DRV2,DRV2用于控制与次级绕组L2串联的开关Q2(比如P沟道金属氧化物半导体场效应管,PMOSFET)。在图4的例子中,信号DRV2B和控制信号DRV2是脉冲调制信号,比如脉冲宽度调制信号。如果控制信号DRV2为第一状态(比如数字0状态),开关Q2接通。如果控制信号DRV2为第二状态(比如数字1状态),开关Q2断开。DRV2的占空比由误差信号ER决定。在一个实施例中,若误差信号ER增大,比较器406增大信号DRV2B的占空比,使得开关Q2的导通周期增大。因此,流经次级绕组L2的平均电流增大,输出电压VOUT2也因而增大。
图5所示为图3中显示系统300的波形图。图5将结合图3描述。图5示出了DC/DC控制器314产生的控制信号DRV1、开关Q1的状态、流经初级绕组LP的电流ILP、流经次级绕组L1的电流IL1、驱动控制器324产生的控制信号DRV2和流经次级绕组L2的电流IL2
DC/DC控制器314接收指示流经初级绕组LP的电流ILP的监测信号LPSEN,并产生控制信号DRV1控制开关Q1。如果控制信号DRV1为第一状态(比如数字1状态),开关Q1接通,流经初级绕组LP的电流ILP增大。当开关Q1接通,由于与次级绕组L1相连的二极管D1、与次级绕组L2相连的二极管D2均反偏,因此没有电流流经次级绕组L1和L2。当监测信号LPSEN的电压增大到预设电压值,说明电流ILP增大到预设电流值IPK,DC/DC控制器314使控制信号DRV1为第二状态(比如数字0状态)以断开开关Q1。当开关Q1断开,电流ILP减小。流经次级绕组L1的电流IL1和流经次级绕组L2的电流IL2均减小,并且两者均受到开关Q2的调节。开关Q2的导通状态由控制信号DRV2决定。假设初级绕组LP的匝数为NP,次级绕组L1的匝数为N1,次级绕组L2的匝数为N2。如果控制信号DRV2为第一状态,开关Q2接通,电流IL1从次级绕组L1流经二极管D1,流向控制模块328;电流IL2从地流经开关Q2、次级绕组L2、二极管D2,流向照明模块326。当开关Q2接通,IL1、IL2可以表示为:
NP*ILP=N1*IL1+N2*IL2        (1)
如果控制信号DRV2为第二状态,开关Q2断开,IL2保持截止。当开关Q2断开,IL1可以表示为:
NP*ILP=N1*IL1                (2)
在一个实施例中,变压器332工作于固定频率模式,控制信号DRV1具有固定的频率和可调的占空比。在另外一个实施例中,控制信号DRV1的频率和占空比均可调。
如前所述,DC/DC控制器314通过控制初级绕组LP接收到的输入电力以调节输出电压VOUT1。具体而言,DC/DC控制器314根据反馈信号FB和监测信号LPSEN控制与初级绕组LP串联的开关Q1。反馈信号FB指示输出电压VOUT1。监测信号LPSEN指示流经初级绕组LP的电流ILP。驱动控制器324根据监测信号ISEN_1、ISEN_2...ISEN_N和VSEN控制与次级绕组L2串联的开关Q2以调节输出电压VOUT2。监测信号ISEN_1、ISEN_2...ISEN_N指示流经照明模块326中各LED链的电流。监测信号VSEN指示输出电压VOUT2。因此,传统显示系统100中的升压变换器122或者传统显示系统200中的DC/DC控制器216、变压器232和光耦234可以被省略,从而节省了成本。
图6所示为根据本发明另一个实施例的显示系统600的电路图。图6中与图3编号相同的部件具有类似的功能。图7所示为图6中显示系统600的波形图。图6将结合图7描述。
显示系统600包括把来自交流电源302的交流电压转换成直流电压VIN的AC/DC变换器(如桥式整流器304)和把直流电压VIN转换成第一输出电压VOUT1和第二输出电压VOUT2的DC/DC变换器601。DC/DC变换器601包括与桥式整流器304耦合的变压器632。变压器632包括初级绕组LP、次级绕组L1和次级绕组L2。在一个实施例中,次级绕组L1被抽头,抽头点连接到地。次级绕组L2也被抽头,抽头点经过开关Q2连接到地。DC/DC变换器601还包括耦合于桥式整流器304和初级绕组LP之间的开关Q11和耦合于初级绕组LP和地之间的开关Q10,以及DC/DC控制器614和驱动控制器324。DC/DC控制器614与开关Q10、Q11耦合,通过控制初级绕组LP接收到的输入电力调节输出电压VOUT1。驱动控制器324与开关Q2耦合,通过控制开关Q2调节输出电压VOUT2。
在图6的例子中,开关Q10和Q11是NMOSFET,分别由控制信号DRV10和DRV11控制。DC/DC控制器614根据指示输出电压VOUT1的反馈信号FB和指示流经初级绕组LP的电流ILP的监测信号LPSEN产生控制信号DRV10和DRV11。与初级绕组LP串联的电流监测器330产生监测信号LPSEN。DC/DC控制器614可以根据监测信号LPSEN判断是否有过流状况发生。
在图6的例子中,开关Q2是PMOSFET,由控制信号DRV2控制。驱动控制器324根据监测信号ISEN_1、ISEN_2...ISEN_N和VSEN产生控制信号DRV2。在一个实施例中,控制信号DRV2是脉冲调制信号,比如脉冲宽度调制信号。如果控制信号DRV2为第一状态,开关Q2接通。如果控制信号DRV2为第二状态,开关Q2断开。监测信号VSEN指示输出电压VOUT2。监测信号ISEN_1、ISEN_2...ISEN_N指示流经照明模块326中各LED链的电流。
DC/DC控制器614产生控制信号DRV10和DRV11交替接通开关Q10和Q11以控制变压器632初级绕组LP接收到的输入电力。在一个实施例中,控制信号DRV10和DRV11均为具有预设占空比和可调频率的脉冲信号。DC/DC控制器614根据控制模块328的电力需求决定控制信号DRV10和DRV11的频率。当控制信号DRV10为第一状态(如逻辑1状态),开关Q10接通。当控制信号DRV10为第二状态(如逻辑0状态),开关Q10断开。当控制信号DRV11为第一状态(如逻辑1状态),开关Q11接通。当控制信号DRV11为第二状态(如逻辑0状态),开关Q11断开。
在一个实施例中,DC/DC控制器614在时间T1接通开关Q11并保持开关Q10断开。从时间T1到T2,开关Q11接通,开关Q10断开,电流ILP从桥式整流器304流经开关Q11和初级绕组LP,对与初级绕组LP耦合的储能元件(如电容C1)充电。在时间T2,DC/DC控制器614断开开关Q11,并保持开关Q10断开。从时间T2到T3,开关Q10和Q11均断开,电流ILP从地流经开关Q10的体二极管和初级绕组LP。在时间T3,DC/DC控制器614接通开关Q10并保持开关Q11断开。从时间T3到T4,开关Q10接通,开关Q11断开,电流ILP从地流经开关Q10和初级绕组LP,直到电流ILP减小到一个参考值,比如0。电流ILP减小到0后,电容C1放电,电流ILP从电容C1流经初级绕组LP和开关Q10到地。在时间T4,DC/DC控制器614断开开关Q10。从时间T4到T5,开关Q10和Q11均断开,电流ILP从电容C1流经初级绕组LP、开关Q11的体二极管和桥式整流器304到地。在时间T5,DC/DC控制器614再次接通开关Q11。因此,通过控制开关Q10和Q11,可以控制从桥式整流器304传送至初级绕组LP的电力。
次级绕组L1产生电流IL1。输出电压VOUT1与电流IL1的平均值成比例。DC/DC控制器614通过调节控制信号DRV10和DRV11的频率来调节电流IL1的平均值。在一个实施例中,如果光耦316产生的反馈信号FB指示输出电压VOUT1大于控制模块328的期望电压值,DC/DC控制器614增大控制信号DRV10和DRV11的频率以减小电流IL1的平均值,输出电压VOUT1也随之减小。与此类似,如果输出电压VOUT1小于控制模块328的期望电压值,DC/DC控制器614减小控制信号DRV10和DRV11的频率以增大电流IL1的平均值,输出电压VOUT1也随之增大。因此输出电压VOUT1被调节至一个能够满足控制模块328电力需求的电压值。
如果开关Q2接通,次级绕组L2产生电流IL2,电流IL2与电流ILP的绝对值成比例。当开关Q2接通,电流IL2从地流经开关Q2和次级绕组L2中的一部分流向照明模块326。当开关Q2断开,电流IL2保持截止。因此,电流IL2的平均值与开关Q2的导通周期成比例,由控制信号DRV2决定。输出电压VOUT2与电流IL2的平均值成比例。驱动控制器324根据监测信号ISEN_1、ISEN_2...ISEN_N和VSEN调节控制信号DRV2的占空比,使输出电压VOUT2被调节至一个能够满足照明模块326电力需求的电压值
假设初级绕组LP的匝数为NP,电流ILP的绝对值为I’LP。次级绕组L1的抽头点将次级绕组L1分为第一部分和第二部分,第一部分匝数为N11,第二部分匝数为N12。次级绕组L2的抽头点将次级绕组L2分为第一部分和第二部分,第一部分匝数为N21,第二部分匝数为N22。电流IL1通过电感L6流向控制模块328,电流IL2通过电感L7流向照明模块326。如果控制信号DRV2为第一状态,开关Q2接通,并且电流ILP处于前半周期时,IL1、IL2可以表示为:
NP*ILP=N11*IL1+N21*IL2          (3)
如果控制信号DRV2为第一状态,开关Q2接通,并且电流ILP处于后半周期时,IL1、IL2可以表示为:
NP*I’LP=N12*IL1+N22*IL2        (4)
如果控制信号DRV2为第二状态,则开关Q2断开,电流IL2保持截止。
当开关Q2断开且电流ILP处于前半周期时,IL1可以表示为:
NP*ILP=N11*IL1                   (5)
当开关Q2断开且电流ILP处于后半周期时,IL1可以表示为:
NP*I’LP=N12*IL1                 (6)
图8所示为根据本发明一个实施例的控制变压器以产生多个输出电压的方法流程图。图8将结合图3和图6描述。
在步骤802中,变压器(如图3中的变压器332或图6中的变压器632)的第一次级绕组L1产生第一输出电压。在步骤804中,变压器的第二次绕组L2产生第二输出电压。在步骤806中,通过控制变压器初级绕组LP接收到的输入电力来调节第一输出电压。
在步骤808中,产生脉冲调制信号(比如利用图3中的驱动控制器324或图6中的驱动控制器324)。在步骤810中,该脉冲调制信号使流经第二次级绕组L2的电流交替导通和截止,从而调节第二输出电压。比如,利用该脉冲调制信号控制与第二次级绕组L2耦合的开关(如图3中的开关Q2或图6中的开关Q2)以调节第二输出电压。如果该脉冲调制信号为第一状态,开关接通,电流经过第二次级绕组L2流向负载。如果该脉冲调制信号为第二状态,开关断开,流经第二次级绕组L2的电流截止。
如前所述,本发明提供了具有多个输出的DC/DC变换器。该DC/DC变换器通过控制变压器初级绕组接收到的输入电力以调节变压器第一次级绕组产生的第一输出电压,并通过控制与变压器第二次级绕组耦合的开关以调节变压器第二次级绕组产生的第二输出电压。本发明提供的DC/DC变换器可以应用在显示系统。现有技术中用于调节第二输出电压的额外部件(如升压变换器或第二变压器)可以取消,从而节省了成本。
在此使用之措辞和表达都是用于说明而非限制,使用这些措辞和表达并不将在此图示和描述的特性之任何等同物(或部分等同物)排除在发明范围之外,在权利要求的范围内可能存在各种修改。其它的修改、变体和替换物也可能存在。因此,权利要求旨在涵盖所有此类等同物。

Claims (18)

1.一种直流/直流变换器,其特征在于,包括:
变压器,该变压器具有初级绕组、第一次级绕组和第二次级绕组,所述初级绕组与电源耦合,所述第一次级绕组产生第一输出电压,所述第二次级绕组产生第二输出电压;
与所述初级绕组耦合的第一控制器,该第一控制器控制所述初级绕组接收到的输入电力以调节所述第一输出电压;及
与所述第二次级绕组耦合的第一开关,用于调节所述第二输出电压;
其中,所述第一开关由一个脉冲调制信号控制,若所述脉冲调制信号为第一状态,电流流经所述第二次级绕组,若所述脉冲调制信号为第二状态,流经所述第二次级绕组的所述电流保持截止。
2.根据权利要求1所述的直流/直流变换器,其特征在于,所述直流/直流变换器还包括:
与所述第一开关耦合的驱动控制器,所述驱动控制器产生所述脉冲调制信号以控制所述第一开关;
其中,所述第一输出电压施加于第一负载,所述第二输出电压施加于第二负载,所述驱动控制器根据所述第二负载的电力需求产生所述脉冲调制信号。
3.根据权利要求2所述的直流/直流变换器,其特征在于,所述驱动控制器包括:
参考信号产生器,用于根据所述第二负载的电力需求产生参考信号;及
误差放大器,用于根据所述参考信号和指示所述第二输出电压的监测信号产生误差信号。
4.根据权利要求3所述的直流/直流变换器,其特征在于,所述第二负载包括多个光源,所述驱动控制器包括用于均衡流经所述多个光源的电流的电流调整单元。
5.根据权利要求3所述的直流/直流变换器,其特征在于,所述直流/直流变换器还包括用于比较斜坡信号和所述误差信号以产生所述脉冲调制信号的比较器。
6.根据权利要求1所述的直流/直流变换器,其特征在于,所述第二次级绕组被抽头,所述第一开关耦合于所述第二次级绕组的抽头点和地之间。
7.根据权利要求1所述的直流/直流变换器,其特征在于,所述直流/直流变换器还包括:
耦合于所述电源和所述初级绕组之间的第二开关;及
耦合于所述初级绕组和地之间的第三开关;
其中,所述第一控制器交替接通所述第二开关和所述第三开关以控制所述初级绕组接收到的输入电力。
8.一种电源变换系统,包括:
变压器,该变压器具有初级绕组、第一次级绕组和第二次级绕组,所述初级绕组与电源耦合,所述第一次级绕组为第一负载提供第一输出电压,所述第二次级绕组为第二负载提供第二输出电压;及
与所述第二次级绕组耦合的驱动控制器,用于产生脉冲调制信号以交替导通和截止流经所述第二次级绕组的电流;
其中,若所述脉冲调制信号为第一状态,所述电流流经所述第二次级绕组,若所述脉冲调制信号为第二状态,流经所述第二次级绕组的所述电流保持截止。
9.根据权利要求8所述的电源变换系统,其特征在于,所述电源变换系统还包括:
与所述第二次级绕组耦合的开关,所述驱动控制器根据所述第二负载的电力需求产生所述脉冲调制信号以控制所述开关。
10.根据权利要求8所述的电源变换系统,其特征在于,所述驱动控制器包括:
参考信号产生器,用于根据所述第二负载的电力需求产生参考信号;及
误差放大器,用于根据所述参考信号和指示所述第二输出电压的监测信号产生误差信号。
11.根据权利要求10所述的电源变换系统,其特征在于,所述驱动控制器还包括用于比较斜坡信号和所述误差信号以产生所述脉冲调制信号的比较器。
12.根据权利要求8所述的电源变换系统,其特征在于,所述第二负载包括多个光源,所述驱动控制器包括用于均衡流经所述多个光源的电流的电流调整单元。
13.根据权利要求8所述的电源变换系统,其特征在于,所述第二次级绕组被抽头,所述电源变换系统包括耦合于所述第二次级绕组的抽头点和地之间的开关,且所述驱动控制器控制所述开关。
14.根据权利要求8所述的电源变换系统,其特征在于,所述电源变换系统还包括:
耦合于所述电源和所述初级绕组之间的第一开关;及
耦合于所述初级绕组和地之间的第二开关;
其中,所述第一开关和所述第二开关交替接通以控制所述初级绕组接收到的输入电力。
15.一种控制变压器的方法,其特征在于,所述方法包括下列步骤:
所述变压器的第一次级绕组产生第一输出电压,所述第一输出电压施加于第一负载;
所述变压器的第二次级绕组产生第二输出电压,所述第二输出电压施加于第二负载;
控制所述变压器的初级绕组接收到的输入电力以调节所述第一输出电压;
产生脉冲调制信号;及
根据所述脉冲调制信号交替导通和截止流经所述第二次级绕组的电流以调节所述第二输出电压,
其中,若所述脉冲调制信号为第一状态,所述电流流经所述第二次级绕组,若所述脉冲调制信号为第二状态,流经所述第二次级绕组的所述电流保持截止。
16.根据权利要求15所述的控制变压器的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述第二负载的电力需求产生所述脉冲调制信号;及
根据所述脉冲调制信号控制与所述第二次级绕组耦合的开关。
17.根据权利要求15所述的控制变压器的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述第二负载的电力需求产生参考信号;
产生指示所述第二输出电压的监测信号;及
根据所述参考信号和所述监测信号产生误差信号。
18.根据权利要求17所述的控制变压器的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述误差信号产生所述脉冲调制信号;及
根据所述脉冲调制信号控制与所述第二次级绕组耦合的开关。
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PB01 Publication
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SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

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