CN102647074A - 多相开关变换器及其控制器和控制方法 - Google Patents

多相开关变换器及其控制器和控制方法 Download PDF

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Abstract

公开了多相开关变换器及其控制器和控制方法。该控制器包括:比较电路,耦接至多个开关电路的输出端,基于参考信号和输出电压产生比较信号;以及控制电路,耦接至比较电路以接收比较信号,根据比较信号产生多个控制信号,以控制多个开关电路依次导通;其中在当前开关电路的导通时长大于第一时间阈值与第二时间阈值之差时,控制电路在距当前开关电路被导通的时间达到第一时间阈值后方可根据比较信号将下一相开关电路导通;在当前开关电路的导通时长小于第一时间阈值与第二时间阈值之差时,控制电路在当前开关电路的关断时长达到第二时间阈值后方可根据比较信号将下一相开关电路导通,其中第一时间阈值大于第二时间阈值。

Description

多相开关变换器及其控制器和控制方法
技术领域
本发明的实施例涉及电子电路,尤其涉及一种多相开关变换器及其控制器和控制方法。
背景技术
近年来,随着一些高性能CPU的出现,需要输出电压更小、输出电流更大的开关变换器,对开关变换器的热性能、EMI及负载瞬态响应的要求也不断提高。多相开关变换器以其优越的性能,被广泛应用于高性能CPU电源的解决方案。
图1为现有的多相开关变换器100的框图。多相开关变换器100包括N个开关电路,其中N为大于2的整数。该N个开关电路的输入端接收输入电压VIN,输出端耦接在一起以提供输出电压VOUT。比较器CMP1将输出电压VOUT与参考信号VREF进行比较,产生比较信号CMPO。控制电路根据比较信号CMPO产生N个控制信号CTRL1~CTRLN,以控制N个开关电路的导通与关断。一般地,在比较信号CMPO为高电平时,控制电路将相应开关电路导通,以使该开关电路为负载提供能量。当开关电路的导通时长达到预设时长时,控制电路将该开关电路关断。
在现有技术中,为了保证各相开关电路依次正常工作,控制电路在当前开关电路的关断时长达到最小关断时长tmin_off_time后,方根据比较信号CMPO来导通下一开关电路,但这无疑会对多相开关变换器的最大占空比Dmax造成限制。最大占空比Dmax可表示为:
D max = t on N ( t on + t min _ off _ time ) < ( 100 N ) % - - - ( 1 )
其中ton为开关电路的导通时长。在所需占空比大于(100/N)%的应用场合,现有的多相开关变换器无法正常工作。
图2所示为现有的四相开关变换器的工作波形图。根据公式(1)可知,该四相开关变换器的最大占空比Dmax小于25%,因而无法应用在所需占空比大于25%的场合。
发明内容
根据本发明实施例的一种用于多相开关变换器的控制器,该多相开关变换器包括多个开关电路,该多个开关电路的输出端耦接在一起以提供输出电压,该控制器包括:比较电路,耦接至多个开关电路的输出端,基于参考信号和输出电压产生比较信号;以及控制电路,耦接至比较电路以接收比较信号,根据比较信号产生多个控制信号,以控制多个开关电路依次导通;其中在距当前开关电路被导通的时间达到第一时间阈值后,控制电路方可根据比较信号将下一相开关电路导通。
根据本发明实施例的一种多相开关变换器,包括:多个开关电路;以及如前所述的控制器。
根据本发明实施例的一种用于多相开关变换器的控制方法,该多相开关变换器包括多个具有开关管的开关电路,该多个开关电路的输出端耦接在一起为负载提供输出电压,该控制方法包括:基于参考信号和输出电压产生比较信号;根据比较信号调节当前开关电路的控制信号,以控制当前开关电路导通;检测距当前开关电路被导通的时间是否达到第一时间阈值;以及在距当前开关电路被导通的时间达到第一时间阈值后,方可根据比较信号调节下一相的控制信号,以控制下一相开关电路导通。
根据本发明的实施例,在距当前开关电路被导通的时间达到第一时间阈值后,方可控制下一相开关电路导通,这样,相邻两相开关电路可以部分重叠导通,使得多相开关电路的占空比不再受限于(100/N)%,从而可满足大占空比应用场合的要求。
附图说明
图1为现有的多相开关变换器100的框图;
图2为现有的四相开关变换器的工作波形图;
图3为根据本发明一实施例的多相开关变换器300的框图;
图4为根据本发明一实施例的图3所示控制电路303的电路原理图;
图5A和5B为根据本发明一实施例的图3所示多相开关变换器300在不同工作状态下的波形图;
图6为根据本发明一实施例的四相开关变换器600的电路原理图;
图7A和7B为根据本发明一实施例的图6所示四相开关变换器600在不同工作状态下的波形图;
图8为根据本发明一实施例的图4所示子控制电路的电路原理图;
图9为根据本发明一实施例的用于多相开关变换器的控制方法的流程图。
具体实施方式
下面将详细描述本发明的具体实施例,应当注意,这里描述的实施例只用于举例说明,并不用于限制本发明。在以下描述中,为了提供对本发明的透彻理解,阐述了大量特定细节。然而,对于本领域普通技术人员显而易见的是,不必采用这些特定细节来实行本发明。在其他实例中,为了避免混淆本发明,未具体描述公知的电路、材料或方法。
在整个说明书中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”的提及意味着:结合该实施例或示例描述的特定特征、结构或特性被包含在本发明至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个地方出现的短语“在一个实施例中”、“在实施例中”、“一个示例”或“示例”不一定都指同一实施例或示例。此外,可以以任何适当的组合和/或子组合将特定的特征、结构或特性组合在一个或多个实施例或示例中。此外,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的附图都是为了说明的目的,并且附图不一定是按比例绘制的。应当理解,当称“元件”“连接到”或“耦接”到另一元件时,它可以是直接连接或耦接到另一元件或者可以存在中间元件。相反,当称元件“直接连接到”或“直接耦接到”另一元件时,不存在中间元件。相同的附图标记指示相同的元件。这里使用的术语“和/或”包括一个或多个相关列出的项目的任何和所有组合。
图3为根据本发明一实施例的多相开关变换器300的框图,包括控制器(如图3中虚线框所示)和N个具有开关管的开关电路301_1~301_N,其中N为大于或等于2的整数。开关电路301_1~301_N的输入端接收输入电压VIN,输出端耦接在一起以提供输出电压VOUT。开关电路301_1~301_N可采用任何直流/直流或交流/直流变换拓扑结构,例如同步或非同步的升压、降压变换器,以及正激、反激变换器等等。开关电路301_1~301_N中的开关管可以为任何可控半导体开关器件,例如金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)等。控制器产生控制信号CTRL1~CTRLN以控制开关电路301_1~301_N的导通与关断。
控制器包括比较电路302和控制电路303。比较电路302耦接至开关电路301_1~301_N的输出端以接收输出电压VOUT,并基于参考信号VREF和输出电压VOUT产生比较信号CMPO。控制电路303耦接至比较电路302以接收比较信号CMPO,并根据比较信号CMPO产生N个控制信号CTRL1~CTRLN,以控制开关电路301_1~301_N依次导通,使开关电路301_1~301_N依次为负载提供能量。
为了保证各相开关电路依次正常工作,控制电路303在距当前开关电路被导通的时间达到时间阈值TTH1后,方可根据比较信号CMPO将下一相开关电路导通。一般地,时间阈值TTH1被设置为小于Ts/N,其中Ts为单相开关电路的开关周期。这样,在占空比较大的应用场合,例如开关电路导通时长ton大于Ts/N时,相邻两相开关电路可以部分重叠导通,使得多相开关电路的占空比不再受限于(100/N)%。在一个实施例中,当输出电压VOUT小于参考信号VREF时,控制电路303将相应开关电路导通,以使该开关电路为负载提供能量。
在一个实施例中,控制电路303在距当前开关电路被导通的时间达到时间阈值TTH1或者当前开关电路的关断时长达到时间阈值TTH2中任一条件满足后,方可根据比较信号CMPO将下一相开关电路导通,其中时间阈值TTH1大于时间阈值TTH2。
对于图3所示多相开关变换器而言,在控制电路303通过控制信号CTRL1将开关电路301_1导通后,即使输出电压VOUT仍小于参考信号VREF,控制电路303也不会立即将下一相开关电路301_2导通。直至距开关电路301_1被导通的时间达到时间阈值TTH1或者开关电路301_1的关断时长达到时间阈值TTH2后,控制电路303才会在输出电压VOUT小于参考信号VREF时将下一相开关电路301_2导通。
相应地,在控制电路303通过控制信号CTRLK将开关电路301_K(K=1,2,......,N-1)导通后,即使输出电压VOUT仍小于参考信号VREF,控制电路303也不会立即将下一相开关电路301_K+1导通。直至距开关电路301_K被导通的时间达到时间阈值TTH1或者开关电路301_1的关断时长达到时间阈值TTH2后,控制电路303才会在输出电压VOUT小于参考信号VREF时将下一相开关电路301_K+1导通。
同理,在控制电路303通过控制信号CTRLN将开关电路301_N导通后,即使输出电压VOUT仍小于参考信号VREF,控制电路303也不会立即将下一相开关电路301_1导通。直至距开关电路301_N被导通的时间达到时间阈值TTH1或者开关电路301_N的关断时长达到时间阈值TTH2后,控制电路303才会在输出电压VOUT小于参考信号VREF时将下一相开关电路301_1导通。
在占空比较大的应用场合,开关电路的导通时长ton大于TTH1-TTH2,在当前开关电路的关断时长达到时间阈值TTH2之前,时间阈值TTH1已到达。控制电路303在时间阈值TTH1到达后,即可根据比较信号CMPO将下一相开关电路导通。相邻两相开关电路可以部分重叠导通,从而保证各相开关电路在大占空比下依次正常工作。在占空比较小的应用场合,开关电路的导通时长ton小于TTH1-TTH2,在时间阈值TTH1到达之前,当前开关电路的关断时长已达到时间阈值TTH2。则与现有技术类似地,在当前开关电路关断时长到达时间阈值TTH2后,控制电路303即可根据比较信号CMPO将下一相开关电路导通,从而保证在负载电流突然增大时,下一相开关电路能及时被导通。因此,图3所示的多相开关变换器300可根据需求自动调节相邻两相开关电路之间的相位差,从而既可满足大占空比应用场合的要求,又可在占空比较小的应用场合下保持良好的瞬态响应。
在一个实施例中,若检测到负载电流突然增大,各相开关电路不再依次导通,多相开关电路300中的全部或部分开关电路将被同时导通,从而为负载提供更大的电流。
图4为根据本发明一实施例的图3所示控制电路303的电路原理图。控制电路303包括检测电路404、分频电路405和N个子控制电路406_1~406_N。检测电路404检测距当前开关电路被导通的时间是否达到时间阈值TTH1以及当前开关电路的关断时长是否达到时间阈值TT2,并产生屏蔽信号SET_BLK。分频电路405具有第一输入端、第二输入端和N个输出端,其中第一输入端耦接至比较电路以接收比较信号CMPO,第二输入端耦接至检测电路404以接收屏蔽信号SET_BLK,分频电路405根据比较信号CMPO和屏蔽信号SET_BLK在N个输出端产生N个置位信号SET1~SETN。每个子控制电路306_i均具有输入端和输出端(i=1,2,......,N),其中输入端耦接至分频电路405的相应输出端以接收置位信号SETi,输出端耦接至相应开关电路以提供控制信号CTRLi。
在一个实施例中,检测电路404包括计时电路407、第一比较电路408、第二比较电路409和第一门电路410。计时电路407具有N个输入端和一个输出端,其中N个输入端耦接至子控制电路406_1~406_N以接收控制信号CTRL1~CTRLN。计时电路407基于当前开关电路的控制信号进行计时,并在输出端产生计时信号TIME。第一比较电路408耦接至计时电路407以接收计时信号TIME,将计时信号TIME与时间阈值TTH1进行比较,并产生第一比较信号SYS_BLK1。第二比较电路409耦接至计时电路407以接收计时信号TIME,将计时信号TIME同当前开关电路导通时长ton与时间阈值TTH2之和进行比较,并产生第二比较信号SYS_BLK2。第一门电路410耦接至第一比较电路408和第二比较电路409以接收第一比较信号SYS_BLK1和第二比较信号SYS_BLK2,并根据这两个信号产生屏蔽信号SET_ BLK。
在一个实施例中,在当前开关电路被导通,即相应控制信号由低电平变为高电平时,计时电路407开始计时,此时第一比较信号SYS_BLK1和第二比较信号SYS_BLK2均为高电平。当计时信号TIME达到时间阈值TTH1时,第一比较信号SYS_BLK1变为低电平。当计时信号TIME达到当前开关电路导通时长ton与时间阈值TTH2之和时,第二比较信号SYS_BLK2变为低电平。第一门电路410为与门,分频电路405仅在屏蔽信号SET_BLK为低电平时,根据比较信号CMPO调节置位信号SET1~SETN。
在一个实施例中,分频电路405包括第二门电路411和多路转换电路412。第二门电路411耦接至检测电路404和比较电路302以接收屏蔽信号SET_BLK和比较信号CMPO,并基于这两个信号产生预分配信号DIST。多路转换电路412具有输入端和多个输出端,其中输入端耦接至第二门电路411以接收预分配信号DIST,多路转换电路412将输入端依次耦接至多个输出端以产生多个置位信号SET1~SETN。
图5A和5B为根据本发明一实施例的图3所示多相开关变换器300在不同工作状态下的波形图。图5A所示为多相开关变换器300在占空比较小时的波形图。此时导通时长ton与时间阈值TTH2之和小于时间阈值TTH1,在时间阈值TTH1到达之前,当前开关电路的关断时长已达到时间阈值TTH2。因而,在当前开关电路的关断时长达到时间阈值TTH2后,控制电路303即可根据比较信号CMPO,例如在比较信号CMPO为高电平时,将下一相开关电路导通。
图5B所示为多相开关变换器300在占空比较大时的波形图。此时导通时长ton与时间阈值TTH2之和大于时间阈值TTH1,在当前开关电路的关断时长达到时间阈值TTH2之前,时间阈值TTH1已到达。因而,在时间阈值TTH1到达后,控制电路303即可根据比较信号CMPO,例如在比较信号CMPO为高电平时,将下一相开关电路导通。
图6为根据本发明一实施例的四相开关变换器600的电路原理图。四相开关变换器600包括控制器、反馈电路614以及开关电路601_1~601_4。控制器包括比较电路602和控制电路603。开关电路601_1~601_4采用降压变换器拓扑,每个开关电路601_j均包括驱动电路613_j、开关管Sj、开关管SRj和电感器Lj,其中j=1,2,3,4,其连接如图5所示。
反馈电路614耦接至开关电路601_1~601_4的输出端以接收输出电压VOUT,并产生反馈信号FB。在一个实施例中,反馈电路614包括电阻分压器。比较电路602包括比较器CMP1。比较器CMP1具有同相输入端、反相输入端和输出端,其中同相输入端接收参考信号VREF,反相输入端耦接至反馈电路614以接收反馈信号FB,输出端提供比较信号CMPO。控制电路603耦接至比较器CMP1的输出端以接收比较信号CMPO,并根据比较信号CMPO产生控制信号CTRL1~CTRL4,以控制开关电路601_1~601_4的导通和关断。为了保证各相开关电路依次正常工作,控制电路603在距当前开关电路被导通的时间达到时间阈值TTH1或者当前开关电路的关断时长达到时间阈值TTH2中任一条件满足后,方可根据比较信号CMPO将下一相开关电路导通。
在一个实施例中,控制器还包括产生斜坡补偿信号VSLOPE的斜坡补偿电路615,以防止次谐波振荡的产生。斜坡补偿信号VSLOPE可被叠加至反馈信号FB,亦可从参考信号VREF中被减去。在图6所示的实施例中,斜坡补偿信号VSLOPE从参考信号VREF中被减去。在一个实施例中,斜坡补偿信号VSLOPE在开关电路被导通时被重设为最大值或斜坡上升,在距开关电路被导通的时间达到时间阈值TTH1或者开关电路的关断时长达到时间阈值TTH2中任一条件满足后,开始以预设斜率逐渐下降。
图7A和7B为根据本发明一实施例的图6所示四相开关变换器600在不同工作状态下的波形图,其中图7A所示为四相开关变换器600在占空比较小时的波形图。在当前开关电路的关断时长达到时间阈值TTH2后,斜坡补偿信号VSLOPE开始以预设斜率逐渐下降,控制电路603可根据比较信号CMPO,例如在比较信号CMPO为高电平时,将下一相开关电路导通。
而图7B所示为四相开关变换器600在占空比较大时的波形图。在当前开关电路被导通的时间达到时间阈值TTH1后,斜坡补偿信号VSLOPE开始以预设斜率逐渐下降,控制电路603可根据比较信号CMPO,例如在比较信号CMPO为高电平时,将下一相开关电路导通。
图8为根据本发明一实施例的图4所示子控制电路的电路原理图。子控制电路406i包括导通时长控制电路816、最小关断时长控制电路817、第三门电路818以及逻辑电路819。导通时长控制电路816产生控制开关电路导通时长ton的导通时长控制信号COTi。最小关断时长控制电路817产生控制开关电路最小关断时长tmin_off_time的最小关断时长控制信号OFFMINi。第三门电路818耦接至分频电路405和最小关断时长控制电路817以接收置位信号SETi和最小关断时长控制信号OFFMINi,并基于这两个信号产生逻辑输出信号。逻辑电路819耦接至第三门电路818和导通时长控制电路816以接收逻辑输出信号和导通时长控制信号COTi,并基于这两个信号产生控制信号CTRLi。在一个实施例中,第三门电路808为与门,而逻辑电路819为RS触发器。
开关电路的导通时长ton可被设置为恒定值,或与输入电压VIN和/或输出电压VOUT有关的可变值。在一个实施例中,时间阈值TTH2与最小关断时长tmin_off_time相等。
除了前述的多相开关变换器,本发明还提供一种用于多相开关变换器的控制方法。该控制方法包括:基于参考信号和输出电压产生比较信号;根据比较信号产生当前开关电路的控制信号,以控制当前开关电路导通;检测距当前开关电路被导通的时间是否达到第一时间阈值;以及在距当前开关电路被导通的时间达到时间阈值TTH1后,方可根据比较信号产生下一相的控制信号,以控制下一相开关电路导通。
在一个实施例中,该控制方法还包括检测当前开关电路的关断时长是否达到时间阈值TTH2。在距当前开关电路被导通的时间达到时间阈值TTH1或者当前开关电路的关断时长达到时间阈值TTH2两个条件中任一条件被满足后,方可根据比较信号产生下一相开关电路的控制信号,以控制下一相开关电路导通。其中时间阈值TTH1大于时间阈值TTH2。
图9为根据本发明一实施例的用于多相开关变换器的控制方法的流程图。图9所示的控制方法包括对应于N个开关电路的N个阶段920_1~920_N。在每个阶段中,若等待到比较信号,则导通相应开关电路,并在该开关电路被导通时开始计时,计时时间被用作同时间阈值TTH1以及开关电路导通时长ton与时间阈值TTH2之和进行比较。若计时时间到达TTH1或ton+TTH2,则进入下一个阶段,等待比较信号将下一相开关电路导通。
虽然已参照几个典型实施例描述了本发明,但应当理解,所用的术语是说明和示例性、而非限制性的术语。由于本发明能够以多种形式具体实施而不脱离发明的精神或实质,所以应当理解,上述实施例不限于任何前述的细节,而应在随附权利要求所限定的精神和范围内广泛地解释,因此落入权利要求或其等效范围内的全部变化和改型都应为随附权利要求所涵盖。

Claims (14)

1.一种用于多相开关变换器的控制器,该多相开关变换器包括多个开关电路,该多个开关电路的输出端耦接在一起以提供输出电压,该控制器包括:
比较电路,耦接至多个开关电路的输出端,基于参考信号和输出电压产生比较信号;以及
控制电路,耦接至比较电路以接收比较信号,根据比较信号产生多个控制信号,以控制多个开关电路依次导通;
其中在距当前开关电路被导通的时间达到第一时间阈值后,控制电路方可根据比较信号将下一相开关电路导通。
2.如权利要求1所述的控制器,其中在当前开关电路的导通时长大于第一时间阈值与第二时间阈值之差时,控制电路在距当前开关电路被导通的时间达到第一时间阈值后方可根据比较信号将下一相开关电路导通;在当前开关电路的导通时长小于第一时间阈值与第二时间阈值之差时,控制电路在当前开关电路的关断时长达到第二时间阈值后方可根据比较信号将下一相开关电路导通,其中第一时间阈值大于第二时间阈值。
3.如权利要求2所述的控制器,其中控制电路包括:
检测电路,检测距当前开关电路被导通的时间是否达到第一时间阈值以及当前开关电路的关断时长是否达到第二时间阈值,产生屏蔽信号;
分频电路,具有第一输入端、第二输入端和多个输出端,其中第一输入端耦接至比较电路以接收比较信号,第二输入端耦接至检测电路以接收屏蔽信号,分频电路根据比较信号和屏蔽信号在多个输出端产生多个置位信号;以及
多个子控制电路,每个子控制电路均具有输入端和输出端,其中输入端耦接至分频电路的相应输出端以接收置位信号,输出端耦接至相应开关电路以提供控制信号。
4.如权利要求3所述的控制器,其中检测电路包括:
计时电路,基于当前开关电路的控制信号进行计时,并产生计时信号;
第一比较电路,耦接至计时电路以接收计时信号,将计时信号与第一时间阈值进行比较,并产生第一比较信号;
第二比较电路,耦接至计时电路以接收计时信号,将计时信号同当前开关电路导通时长与第二时间阈值之和进行比较,并产生第二比较信号;以及
第一门电路,耦接至第一比较电路和第二比较电路以接收第一比较信号和第二比较信号,并根据第一比较信号和第二比较信号产生屏蔽信号。
5.如权利要求3所述的控制器,其中分频电路包括:
第二门电路,耦接至检测电路和比较电路以接收屏蔽信号和比较信号,并基于屏蔽信号和比较信号产生预分配信号;以及
多路转换电路,具有输入端和多个输出端,其中输入端耦接至第二门电路以接收预分配信号,多路转换电路将输入端依次耦接至多个输出端以在多个输出端产生多个置位信号。
6.如权利要求3所述的控制器,其中每个子控制电路包括:
导通时长控制电路,产生控制开关电路导通时长的导通时长控制信号;
最小关断时长控制电路,产生控制开关电路最小关断时长的最小关断时长控制信号;
第三门电路,耦接至分频电路和最小关断时长控制电路以接收置位信号和最小关断时长控制信号,并基于置位信号和最小关断时长控制信号产生逻辑输出信号;以及
逻辑电路,耦接至第三门电路和导通时长控制电路以接收逻辑输出信号和导通时长控制信号,并基于逻辑输出信号和导通时长控制信号产生控制信号。
7.如权利要求6所述的控制器,其中第二时间阈值与最小关断时长相等。
8.一种多相开关变换器,包括:
多个开关电路;以及
如权利要求1至7中任一项所述的控制器。
9.如权利要求8所述的多相开关变换器,其中每个开关电路包括:
驱动电路,具有输入端和第一输出端、第二输出端,其中输入端耦接至控制器以接收控制信号;
第一开关管,具有第一端、第二端和控制端,其中第一端接收输入电压,控制端耦接至驱动电路的第一输出端;
第二开关管,具有第一端、第二端和控制端,其中第一端耦接至第一开关管的第二端,第二端接地,控制端耦接至驱动电路的第二输出端;以及
电感器,具有第一端和第二端,其中第一端耦接至第一开关管的第二端和第二开关管的第一端,第二端用作开关电路的输出端。
10.一种用于多相开关变换器的控制方法,该多相开关变换器包括多个具有开关管的开关电路,该多个开关电路的输出端耦接在一起为负载提供输出电压,该控制方法包括:
基于参考信号和输出电压产生比较信号;
根据比较信号产生当前开关电路的控制信号,以控制当前开关电路导通;
检测距当前开关电路被导通的时间是否达到第一时间阈值;以及
在距当前开关电路被导通的时间达到第一时间阈值后,方可根据比较信号产生下一相开关电路的控制信号,以控制下一相开关电路导通。
11.如权利要求10所述的控制方法,还包括:
检测当前开关电路的关断时长是否达到第二时间阈值;其中
在距当前开关电路被导通的时间达到第一时间阈值或者当前开关电路的关断时长达到第二时间阈值两个条件中任一条件被满足后,方可根据比较信号产生下一相开关电路的控制信号,以控制下一相开关电路导通,其中第一时间阈值大于第二时间阈值。
12.如权利要求11所述的控制方法,其中检测步骤包括:
基于当前开关电路的控制信号进行计时,并产生计时信号;
将计时信号同第一时间阈值进行比较;以及
将计时信号同当前开关电路导通时长与第二时间阈值之和进行比较。
13.如权利要求11所述的控制方法,其中根据比较信号产生控制信号的步骤包括:
根据比较信号产生置位信号;
产生控制开关电路导通时长的导通时长控制信号;
产生控制开关电路最小关断时长的最小关断时长控制信号;
根据最小关断时长控制信号和置位信号产生逻辑输出信号;以及
根据逻辑输出信号和导通时长控制信号产生控制信号。
14.如权利要求13所述的控制方法,其中第二时间阈值与最小关断时长相等。
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