CN103534915B - 高压启动电路 - Google Patents

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Abstract

一种系统,包括被配置成接收交流(AC)线电压的功率晶体管和控制电路。在AC线电压的半周期的上升段期间,该控制电路被配置成在该AC线电压达到第一值时接通该功率晶体管并且在该AC线电压达到第二值时断开该功率晶体管。该第二值比该第一值大。在该半周期的下降段期间,该控制电路被配置成在该AC线电压达到该第二值时接通该功率晶体管并且在该AC线电压达到该第一值时断开该功率晶体管。

Description

高压启动电路
相关申请的交叉引用
本申请要求于2012年4月18日提交的美国实用申请号为13/449,407的优先权,以及于2011年5月16日提交的美国临时申请号为61/486,488的权益。
本申请涉及于2011年6月8日提交的美国临时申请号为61/494,619的申请。
以上申请公开的内容在此通过整体引用结合于此。
技术领域
本公开涉及一种高压启动电路,其用于当电源最初被接通时需要DC功率来操作的系统。
背景技术
在此提供的背景描述用于一般性地呈现本公开的内容。现指定的发明人的工作,至在本背景技术段所描述的工作的程度,以及在提交时另外不可以构成现有技术的描述的方面,既非明示也非暗示地对本公开构成现有技术。
现参考图1,电源100将交流(AC)线电压101转换成适合于负载102的一个或多个直流(DC)电压。AC线电压101可以为110V,60Hz或者220V,50Hz。DC电压可以包括1V、1.5V、±5V、±12V、24V的一部分或者任何其它合适的值来驱动负载102。电源100包括降压变压器104,和整流器106。降压变压器104根据要生成的DC电压值将AC线电压101转换成具有小于AC线电压101的值的AC电压(例如,24V AC、12V AC等)。整流器106将由降压变压器104输出的AC电压转换成DC电压,并将DC电压输出到负载102。
现参考图2,电源150将AC线电压101转换成适合于负载102的一个或多个DC电压。电源150包括整流器152和DC-DC转换器154。整流器152将AC线电压101转换成DC电压。DC-DC转换器154将由整流器152输出的DC电压转换成适于运行负载102的一个或多个DC电压。
DC-DC转换器154通常包括开关控制器(例如,脉宽调制(PWM)控制器)。该开关控制器需要DC电压来操作。在启动时(即,当电源被接通时)所需用来操作开关控制器的DC电压通常使用电阻器来生成。该电阻器将AC线电压101降至被用来在启动时对开关控制器进行供电的低值。随后,当生成操作负载102的DC电压时,使用DC电压中的一个电压来操作开关控制器。
通过电源的输出电压对电源的输入电压的比率可以得到电源的效率。电源150的效率非常低。例如,如果由电源150供应到负载102的DC电压值为5V,并且AC线电压101的值时120V(即,约为170V RMS),那么电源150的效率为5/170=大约3%。如果供应到负载102的DC电压为12V,并且AC线电压101为220V(即,约为311V RMS),那么电源150的效率为12/311=大约4%。
此外,用来在启动时对开关控制器进行供电的电阻器消耗功率。进一步地,在某些应用中,尽管负载102可能被从正常操作模式切换到节电模式,电源150仍继续运行并且因此消耗功率。
发明内容
一种系统,包括被配置成接收交流(AC)线电压的功率晶体管以及控制电路。在该AC线电压的半周期的上升段期间,该控制电路被配置成在该AC线电压达到第一值时接通该功率晶体管,并且在该AC线电压达到第二值时断开该功率晶体管。该第二值比该第一值大。在该半周期的下降段期间,该控制电路被配置成在该AC线电压达到该第二值时接通该功率晶体管,并且在该AC线电压达到该第一值时关断该功率晶体管。
在其它特征中,该系统进一步包括电容,其中当该功率晶体管接通时该功率晶体管对该电容进行充电,并且该电容输出具有小于该第一值的值的电压。
在其它特征中,该控制电路被配置成当由该电容输出的该电压大于或者等于该第一值时断开该功率晶体管。
在其它特征中,该系统进一步包括被配置成基于该AC线电压生成直流(DC)电压的电源,以及被配置成控制该电源的控制器。由该电容输出的电压对该控制器进行供电。
在其它特征中,该控制电路被配置成禁用该功率晶体管。
在又一些特征中,一种系统,包括功率晶体管,该功率晶体管被配置成接收交流(AC)线电压并且在该AC线电压的半周期期间基于何时接通该功率晶体管而对电容进行充电至输出电压。该系统进一步包括控制电路,该控制电路被配置成在该AC线电压的半周期期间当该AC线电压介于第一值和第二值之间时接通该功率晶体管来对该电容进行充电,其中该第一值大于或者等于该输出电压,并且其中该第二值以预定额大于该第一值。该控制电路进一步被配置成在该AC线电压的半周期期间当该AC线电压不在该第一值和该第二值之间时或者当该电容被充电至该输出电压时断开该功率晶体管。
在其它特征中,该系统进一步包括被配置成控制电源的控制器,其中该电源基于该AC线电压生成直流(DC)电压,并且其中该电容输出输出电压至该控制器。
在其它特征中,该控制电路被配置成断开该功率晶体管和该控制电路的元件。
在其它特征中,该控制电路包括被配置成对该AC线电压进行分压的分压器,被配置成将该分压器的输出与参考电压相比较的比较器,以及开关,该开关被配置成基于该比较当该AC线电压在该第一值和该第二值之间时接通该功率晶体管,并且当该AC线电压不在该第一值和该第二值之间时断开该功率晶体管。
在其它特征中,该控制器包括被配置成对输出电压进行分压的分压器、被配置成将该分压器的输出与参考电压相比较的比较器,以及开关,该开关被配置成基于该比较当该AC线电压介于该第一值和该第二值之间时以及当该电容被充电至小于该输出电压时接通该功率晶体管,并且当该电容被充电至大于或者等于该输出电压时断开该功率晶体管。
在又一特征中,一种集成电路(IC)包括第一电阻,该第一电阻具有连接到交流(AC)线电压的第一端、以及第二端;以及第二电阻,具有连接到该第一电阻的第二端的第一端、以及第二端。该系统进一步包括第一比较器,该第一比较器具有连接到该第一电阻的该第二端的第一输入、连接到参考电压的第二输入、以及第一输出。该系统进一步包括第一晶体管,该第一晶体管具有连接到该第一比较器的第一输出的栅极、连接到该第二电阻的第二端的源极、以及漏极;以及第二晶体管,具有连接到该第二电阻的第二端的源极、连接到该第一晶体管的漏极的漏极、以及栅极。该系统进一步包括第二比较器,该第二比较器具有连接到该第二晶体管的栅极的第二输出、连接到该参考电压的第一输入、以及第二输入。该系统进一步包括第三电阻,该第三电阻具有连接到该第二电阻的第二端的第一端、以及连接到该第二比较器的第二输入的第二端;以及第四电阻,具有连接到该第二比较器的该第二输入的第一端、以及第二端。该系统进一步包括第五电阻,该第五电阻具有连接到该第四电阻的第二端的第一端、以及连接到该第一晶体管的漏极的第二端。该系统进一步包括二极管,该二极管具有连接到该第五电阻的第一端的阴极、以及阳极。该系统进一步包括第三晶体管,该第三晶体管具有连接到该二极管的阳极的源极、连接到该第一电阻的第一端的漏极、以及连接到该第二晶体管的漏极的控制端。该系统进一步包括电容,该电容具有连接到该二极管的阴极的第一端、以及连接到该第二电阻的第二端的第二端。
本公开进一步适用的领域将会从具体描述、权利要求和附图变得明显。具体的描述和特定的示例仅旨在说明而非旨在限制本公开的范围。
附图说明
对本公开将从具体的描述和所附的附图变得更为全面地被理解,其中:
图1是根据现有技术的对降压交流(AC)线电压进行整流的电源的原理框图;
图2是根据现有技术的对AC线电压进行整流并且生成一个或多个DC电压的电源的原理框图;
图3A和3B是根据本公开的包括启动电路的电源的原理框图;
图4A是启动电路的示意图;
图4B是描绘AC线电压、启动电路的输出电压、和由启动电路供应的漏极电流随时间变化的图;
图5是用于在启动时(即,当电源被接通时)对电源的控制器进行供电的方法的流程图。
具体实施方式
本公开涉及启动电路,其在启动时(即,当电源被接通时)供电到系统,该系统从AC线电压(例如120V AC)汲取功率并且其在启动时需要功率(例如5V DC)来操作。例如,在启动时,启动电路提供功率至电源的开关控制器。基于由启动电路提供的功率,开关控制器可以在启动时控制电源的操作使得电源可以从AC线电压生成一个或多个DC电压来操作负载。
在电源生成DC电压之后,可以使用DC电压中的一个DC电压来对开关控制器进行供电。基于由电源生成的DC电压,开关控制器继续操作并且控制电源。在由电源生成的DC电压被用来对开关控制器进行供电之后,启动电路可以被禁用。当使用电源作为示例描述时,本公开的原理可以被应用到从AC线电压汲取功率并且其在启动时需要诸如5V DC的功率来操作的任何系统。
现参考图3A和3B,示出了根据本公开的包括启动电路202的电源200。在图3A中,启动电路202被布置在整流器204和DC-DC转换器206之间。在图3B中,启动电路202被布置在AC线电压101和整流器204之间。在任一种布置中,启动电路202在启动期间从AC线电压101汲取功率并供应适于操作DC-DC转换器206的元件(例如开关控制器)的DC电压。DC-DC转换器206生成适于操作负载102的一个或多个DC电压。在生成DC电压之后,DC-DC转换器206使用DC电压中的一个DC电压来操作诸如DC-DC转换器206的开关控制器之类的元件并且禁用启动电路202。
现参考图4A和4B,启动电路202详细地示出。在图4A中,在启动时启动电路202在AC线电压的每个半周期期间对电容器Cout进行充电。启动电路202将电容器Cout充电至输出电压Vout。在启动时电容器Cout供应输出电压Vout至诸如DC-DC转换器206的开关控制器(未示出)之类的元件。仅作为示例,假设开关控制器需要5VDC来操作。在启动时启动电路202将电容器Cout充电至5V DC并供应5V DC至开关控制器。
当AC线电压的值在AC线电压的每个半周期期间介于第一值和第二值之间时,启动电路202对电容器Cout进行充电。基于输出电压Vout的值选择第一值。第二值比第一值大。例如,如果Vout=5V,第一值可以为大于5V的任何值。仅作为示例,假设第一值为5.1V。第二值可以为6V、7V、8V或者大于第一值的任何值。仅作为示例,假设第二值为6V。
在图4B中,当AC线电压从零增加到大于5V RMS的第一值(例如5.1V RMS)时,在AC线电压的半周期期间启动电路202在时间t1开始对电容器Cout进行充电。启动电路202对电容器Cout进行充电,直到当AC线电压增加到大于第一值的第二值(例如6V RMS)的时间t2。当AC线电压在时间t2大于或者等于第二值(例如6V RMS)时,启动电路202停止对电容器Cout进行充电。
随后,AC线电压增加到峰值(例如1.44*110V)并开始降低。在AC线电压从峰值降低到第二值(例如6V RMS)时,启动电路202在时间t3再一次开始对电容器Cout进行充电。启动电路202对电容器Cout进行充电,直到当AC线电压从第二值降低到第一值(例如,从6V RMS到5.1V RMS)的时间t4。当AC线电压小于或者等于第一值(例如5.1V RMS)时,启动电路202在时间t4停止对电容器Cout进行充电。然后,AC线电压回到零,并且该周期根据AC线电压的线频率(例如50Hz)重复。电容器Cout将输出电压Vout=5V输出至开关控制器。
基于由启动电路202供应的输出电压Vout,DC-DC转换器206的开关控制器在启动期间操作,并且DC-DC转换器206生成一个或多个DC电压来操作负载102。随后,DC-DC转换器206生成的DC电压中的一个DC电压(例如5V)被用来对开关控制器进行供电,并且启动电路202可以被禁用。
在上面的示例中,当到启动电路202的输入电压介于5V RMS和6V RMS之间时,电容器Cout被充电。因为到启动电路202的最大输入电压为6V RMS,并且启动电路202的输出电压为5V,启动电路202的最差情况的效率为5/6=大约83%。现对启动电路202进行详细描述。
在图4A中,启动电路202可以被制造为具有四个引脚的集成电路(IC):VAC、Vout、禁用(DIS)和地(GND)。VAC引脚被连接到AC线电压101。Vout引脚被连接到输出电容器Cout,并且在启动时供应由启动电路202生成的输出电压Vout至DC-DC转换器206。GND引脚被接地。在启动后(即,在DC-DC转换器206生成一个或多个DC电压之后),DIS引脚可以被用于输入禁用信号来断开启动电路202以节电。例如,在DC-DC转换器206生成一个或多个DC电压之后,DC-DC转换器206可以发送控制信号到DIS引脚。控制信号断开启动电路202。可替换地,在不用时DIS引脚可以被接地。
启动电路202包括:由比较器C1和C2控制的超高电压耗尽型功率晶体管M1;晶体管M2、M3和M4;以及电阻器R1到R5。比较器C1和C2;晶体管M2、M3和M4;以及电阻器R1到R5可以被称为控制电路,其控制功率晶体管M1。晶体管M2、M3和M4可以为CMOSFET。电阻器R1和R2是高压电阻器。
功率晶体管M1的栅极电压由电阻器R5和晶体管M2、M3和M4确定。晶体管M2、M3和M4分别由AC线电压VAC、输出电压Vout以及禁用输入(DIS)所控制。电阻器R5被用来对功率晶体管M1的栅极电压进行充电至Vout。二极管D是反向阻断二极管,其防止输出电压Vout通过功率晶体管M1的体二极管进行放电。
当电源被接通时(即,在启动时),最初Vout为低;晶体管M2、M3和M4被断开;并且功率晶体管M1的栅极电压等于Vout。因为功率晶体管M1为耗尽型MOSFET,阀值电压为负值,并且已经形成了通道。因此,当最初接通电源时,功率晶体管M1接通。电容器Cout由接近功率晶体管M1的阀值电压的AC线电压充电。带隙基准(BGR)生成器(未示出)将参考电压Vref供应至比较器C1和C2。
比较器C1接收信号Vac_sense,其提供AC线电压VAC的指示。使用包括电阻器R1和R2的电阻分压器生成信号Vac_sense。特别地,Vac_sense=VAC*R2/(R1+R2)。当VAC大于Vac_sense时,晶体管M2接通并将功率晶体管M1的栅极电压拉到地来断开功率晶体管M1。在上面的示例中,当VAC大于或者等于6V RMS时,比较器C1断开功率晶体管M1。在断开功率晶体管M1的VAC的值(例如6V RMS)通过选择电阻器R1和R2的值可以被设为任何值(例如7V RMS、8VRMS、9V RMS等)。
比较器C2接收信号Vout_sense,其提供输出电压Vout的指示。使用包括电阻器R3和R4的电阻器分压器生成信号Vout_sense。特别地,Vout_sense=Vout*R4/(R3+R4)。当输出电压Vout大于Vout_sense时,晶体管M3接通并将功率晶体管M1的栅极电压拉到地来断开功率晶体管M1。在上面的示例中,当输出电压Vout达到5V时,比较器C2断开功率晶体管M1并且停止对电容器Cout进行充电。输出电压Vout因此被限制为5V并且不能超过5V。
相应地,在该示例中,当VAC小于6V RMS且Vout小于5V时,比较器C1接通功率晶体管M1并且允许对电容器Cout进行充电,以及当VAC大于或者等于6V RMS时,断开功率晶体管M1并且停止对电容器Cout进行充电。当VAC小于6V RMS时,比较器C2允许比较器C1接通功率晶体管M1,以及当Vout小于5V时,允许对电容器Cout进行充电,以及当Vout等于5V时,断开功率晶体管M1并且停止对电容器Cout进行充电。
启动电路202的禁用(DIS)输入是可选控制,其可以通过独立专用控制器而使用以断开启动电路202用以节电。例如,当DIS引脚被上拉时,晶体管M4接通并且将功率晶体管M1的栅极电压拉到地来断开功率晶体管M1。晶体管M4断开功率晶体管M1而不论由比较器C1和C2确定的晶体管M2和M3的状态。可替换地,功率晶体管M1也可以通过在Vout引脚施加大于Vout的电压被断开。可以通过电源(例如,DC-DC转换器206)生成大于Vout的电压。
在图4B中,当电源被接通时,AC线电压VAC(或者整流器204的输出电压Vrect)从零增加。在时间t1,VAC从零增加到例如5.1VRMS。功率晶体管M1在时间t1接通。在时间t2,VAC从5.1V RMS增加到例如6V RMS。功率晶体管M1接通直到时间t2,并且在时间t2被断开。随后,VAC增加到VAC的峰值并开始降低。在时间t3,VAC从峰值降低到例如6V。功率晶体管M1在时间t3接通。在时间t4,VAC从6V降低到例如5.1V。功率晶体管M1接通直到时间t4,并且在时间t4被断开。随后,VAC降低到0V,并且周期以AC线电压VAC的线频率重复。
漏极电流Idrain流经功率晶体管M1并且从时间t1到t2以及从时间t3到t4将电容器Cout充电至输出电压Vout。从时间t1到t2以及从时间t3到t4,输出电压Vout增加。在半周期期间的其他时间,功率晶体管M1被断开并且不对电容器Cout进行充电。从时间t2到t3以及从时间t4到t1,电容器Cout放电。输出电压Vout因此从时间t2到t3以及从时间t4到t1下降。
现参考图5,示出了一种用于在启动时(即,当电源被接通时)对电源的控制器进行供电的方法250。在252处,控制确定是否接通对电源(即,AC线电压)的供电,并且等待直到电源被接通为止。在254处,当电源被接通时,在AC线电压的每个半周期的上升和下降部分期间当AC线电压介于第一值和第二值之间时控制接通功率晶体管并且对电容器进行充电。在每个半周期期间的其它时间控制断开功率晶体管。控制也基于电容器的输出电压是否小于或者等于所需电压(例如5V DC)而接通及断开功率晶体管。在256处,控制使用由电容器输出的电压来对电源的控制器进行供电。相应地,电源可以从AC线电压生成一个或多个DC电压。在258处,控制确定电源的输出是否稳定。如果电源的输出还没稳定,控制回到254。在260处,如果电源的输出稳定,控制使用电源的输出来对控制器进行供电并且断开包括功率晶体管和电容器的启动电路。
前述描述仅仅是说明性的且决不旨在限制本公开、其应用、或者使用。本公开的广泛教导可以以不同形式实施。因此,当本公开包括特定示例时,本公开的真正范围不应被限制为此,因为其它修改根据附图、说明书和所附的权利要求的学习会变得明显。为了清楚地目的,将在附图中使用相同的附图标记以识别相似元件。如在此使用的,词组A、B和C中的至少一个应该被理解为意味着使用非排他的逻辑或(OR)的逻辑(A或B或C)。应当理解的是,可以以不同顺序(或者同时地)执行方法内的一个或多个步骤而不改变本公开的原则。

Claims (20)

1.一种控制系统,包括:
功率晶体管,被配置成接收交流AC线电压;以及
控制电路,被配置成
在所述AC线电压的半周期的上升段期间,在所述AC线电压达到第一值时接通所述功率晶体管,并且在所述AC线电压达到第二值时断开所述功率晶体管,其中所述第二值比所述第一值大,以及
在所述半周期的下降段期间,在所述AC线电压达到所述第二值时接通所述功率晶体管,并且在所述AC线电压达到所述第一值时断开所述功率晶体管。
2.根据权利要求1所述的系统,进一步包括电容,其中当所述功率晶体管接通时所述功率晶体管对所述电容进行充电,并且其中所述电容输出电压,该电压具有小于所述第一值的值。
3.根据权利要求2所述的系统,其中所述控制电路被配置成当由所述电容输出的所述电压大于或者等于所述第一值时断开所述功率晶体管。
4.根据权利要求2所述的系统,进一步包括:
电源,被配置成基于所述AC线电压生成直流DC电压;以及
控制器,被配置成控制所述电源,
其中由所述电容输出的所述电压对所述控制器进行供电。
5.根据权利要求4所述的系统,其中所述控制电路被配置成禁用所述功率晶体管。
6.一种控制系统,包括:
功率晶体管,被配置成接收交流AC线电压,并且在所述AC线电压的半周期期间基于何时接通所述功率晶体管而对电容进行充电至输出电压;以及
控制电路,被配置成
在所述AC线电压的半周期期间当所述AC线电压介于第一值和第二值之间时接通所述功率晶体管来对所述电容进行充电,其中所述第一值大于或者等于所述输出电压,并且其中所述第二值以预定量大于所述第一值,以及
在所述AC线电压的所述半周期期间当所述AC线电压不在所述第一值和所述第二值之间时或者当所述电容被充电至所述输出电压时断开所述功率晶体管。
7.根据权利要求6所述的系统,进一步包括:
控制器,被配置成控制电源,
其中所述电源基于所述AC线电压生成直流DC电压,并且
其中所述电容输出所述输出电压至所述控制器。
8.根据权利要求7所述的系统,其中所述控制电路被配置成断开所述功率晶体管和所述控制电路的元件。
9.根据权利要求6所述的系统,其中所述控制电路包括:
分压器,被配置成对所述AC线电压进行分压;
比较器,被配置成将所述分压器的输出与参考电压相比较;以及
开关,被配置成基于所述比较,当所述AC线电压介于所述第一值和所述第二值之间时接通所述功率晶体管,并且当所述AC线电压不在所述第一值和所述第二值之间时断开所述功率晶体管。
10.根据权利要求6所述的系统,其中所述控制电路包括:
分压器,被配置成对所述输出电压进行分压;
比较器,被配置成将所述分压器的输出与参考电压相比较;以及
开关,被配置成基于所述比较,当所述AC线电压介于所述第一值和所述第二值之间时以及当所述电容被充电至小于所述输出电压时接通所述功率晶体管,并且当所述电容被充电至大于或者等于所述输出电压时断开所述功率晶体管。
11.一种启动电路,包括:
第一电阻,具有连接到交流AC线电压的第一端、以及第二端;
第二电阻,具有连接到所述第一电阻的所述第二端的第一端、以及第二端;
第一比较器,具有连接到所述第一电阻的所述第二端的第一输入、连接到参考电压的第二输入、以及第一输出;
第一晶体管,具有连接到所述第一比较器的所述第一输出的栅极、连接到所述第二电阻的所述第二端的源极、以及漏极;
第二晶体管,具有连接到所述第二电阻的所述第二端的源极、连接到所述第一晶体管的所述漏极的漏极、以及栅极;
第二比较器,具有连接到所述第二晶体管的所述栅极的第二输出、连接到所述参考电压的第一输入、以及第二输入;
第三电阻,具有连接到所述第二电阻的所述第二端的第一端、以及连接到所述第二比较器的所述第二输入的第二端;
第四电阻,具有连接到所述第二比较器的所述第二输入的第一端、以及第二端;
第五电阻,具有连接到所述第四电阻的所述第二端的第一端、以及连接到所述第一晶体管的所述漏极的第二端;
二极管,具有连接到所述第五电阻的所述第一端的阴极、以及阳极;
第三晶体管,具有连接到所述二极管的所述阳极的源极、连接到所述第一电阻的所述第一端的漏极、以及连接到所述第二晶体管的所述漏极的控制端;以及
电容,具有连接到所述二极管的所述阴极的第一端、以及连接到所述第二电阻的所述第二端的第二端。
12.根据权利要求11所述的启动电路,进一步包括:
第四晶体管,具有连接到所述第一晶体管的所述漏极的漏极、连接到所述第二电阻的所述第二端的源极、以及栅极,
其中,当所述第四晶体管的所述栅极被上拉时,所述第四晶体管断开所述第三晶体管而不论所述第一晶体管和所述第二晶体管的状态。
13.一种控制方法,包括:
向功率晶体管供应交流AC线电压;
在所述交流线电压的半周期的上升段期间,当所述AC线电压达到第一值时接通功率晶体管,并且当所述AC线电压达到第二值时断开所述功率晶体管,其中所述第二值大于所述第一值;以及
在所述半周期的下降段期间,当所述AC线电压达到所述第二值时接通所述功率晶体管,并且当所述AC线电压达到所述第一值时断开所述功率晶体管。
14.根据权利要求13所述的方法,进一步包括:
当所述功率晶体管被接通时对电容进行充电;以及
输出具有小于所述第一值的值的电压。
15.根据权利要求14所述的方法,进一步包括当由所述电容输出的所述电压大于或者等于所述第一值时断开所述功率晶体管。
16.根据权利要求14所述的方法,进一步包括:
使用电源基于所述AC线电压生成直流DC电压;以及
使用由所述电容输出的所述电压对被配置成控制所述电源的控制器进行供电。
17.一种控制方法,包括:
向功率晶体管供应交流AC线电压;
在所述交流线电压的半周期期间基于何时功率晶体管被接通而将电容充电至输出电压;
在所述AC线电压的半周期期间当所述AC线电压介于第一值和第二值之间时接通所述功率晶体管来对所述电容进行充电,其中所述第一值大于或者等于所述输出电压,并且其中所述第二值以预定额大于所述第一值;以及
在所述AC线电压的所述半周期期间当所述AC线电压不在所述第一值和所述第二值之间时或者当所述电容被充电至所述输出电压时断开所述功率晶体管。
18.根据权利要求17所述的方法,进一步包括基于所述输出电压控制电源,所述电源被配置成基于所述AC线电压供应生成直流DC电压。
19.根据权利要求17所述的方法,进一步包括:
使用分压器对所述AC线电压进行分压;
将所述分压器的输出与参考电压相比较;以及
基于所述比较,当所述AC线电压介于所述第一值和所述第二值之间时接通所述功率晶体管,并且当所述AC线电压不在所述第一值和所述第二值之间时断开所述功率晶体管。
20.根据权利要求17所述的方法,进一步包括:
使用分压器对所述AC线电压进行分压;
将所述分压器的输出与参考电压相比较;以及
基于所述比较,当所述AC线电压介于所述第一值和所述第二值之间时以及当所述电容被充电至小于所述输出电压时接通所述功率晶体管,并且当所述电容被充电至大于或者等于所述输出电压时断开所述功率晶体管。
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