CN111934551A - 控制模块及应用其的多相功率变换器 - Google Patents

控制模块及应用其的多相功率变换器 Download PDF

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Abstract

公开了一种控制模块及应用其的多相功率变换器。所述控制模块包括第一端口以及第二端口,其中第一端口与上一个所述控制模块的第二端口连接,用以接收当前模块的传递信号,第二端口与下一个所述控制模块的第一端口连接,用以输出下一个所述控制模块的传递信号。所述多相功率变换器具有多个功率级电路,且每个功率级电路均有一个控制模块与之对应,每相功率变换器根据传递信号依次调节相应功率级电路的工作状态,同时实现切相控制。

Description

控制模块及应用其的多相功率变换器
技术领域
本发明涉及电力电子技术领域,更具体的说,涉及一种控制模块及应用其的多相功率变换器。
背景技术
在升降压变换器的许多应用场景下,为了减小变换器的输出滤波电感的尺寸,通常采用多相并联交错的方法,每一相变换器对应一个滤波电感,且输出端均连接到一个输出滤波电容上,通过多相变换器对原来单相变换器提供的电流进行均流控制,减小了每相变换器所需承担的电流负担。因此一种简单、高效的交错并联连接的多相功率变换器就显得尤为重要。
发明内容
有鉴于此,本发明提出了一种控制模块及应用其的多相功率变换器,以提高芯片管脚资源利用率,并便于实现切相功能。
根据本发明的第一方面,提出了一种控制模块,应用于多相功率变换器中,所述多相功率变换器具有N个功率级电路,且每个功率级电路均有一个所述控制模块与之相对应。所述控制模块包括第一端口,其与上一个所述控制模块的第二端口连接,用以接收当前的所述控制模块的传递信号;第二端口,其与下一个所述控制模块的第一端口连接,用以输出下一个所述控制模块的传递信号;其中,所述传递信号用以表征至少两种信息,以控制所述功率级电路依次工作,N大于等于2。
优选地,所述传递信号为脉冲信号,且所述脉冲信号通过包含多种不同电平的脉冲,来表征所述至少两种信息。
优选地,所述传递信号包含指示信号和同步控制信号,其中,所述指示信号用以指示所述控制模块进入使能状态,进入所述使能状态后,当所述同步控制信号到达时,当前控制模块根据所述同步控制信号生成PWM控制信号以控制相对应的所述功率级电路来调节所述多相功率变换器的输出信号。
优选地,当当前控制模块根据所述同步控制信号生成所述PWM控制信号时,当前控制模块退出所述使能状态,且开始生成下一个控制模块的所述指示信号。
优选地,当前控制模块根据所述同步控制信号生成一置位信号,进而根据所述置位信号生成所述PWM控制信号。
优选地,所述控制模块还包括第三端口,被配置为接收工作模式控制信号,以控制当前控制模块工作在正常模式或切相模式。
优选地,当具有n个所述控制模块工作在所述正常模式时,在n个所述同步控制信号的工作周期内,n个所述控制模块的所述指示信号和置位信号依次为有效状态以控制相应的所述功率级电路依次工作,n小于等于N。
优选地,当当前控制模块工作在所述切相模式时,当前控制模块的所述第一端口和所述第二端口直通,以使得上一个所述控制模块的所述传递信号直接传送至下一个所述控制模块。
优选地,所述第一个控制模块被配置为主控模块,其他的控制模块被配置为从属模块,且所述同步控制信号由所述主控模块生成。
优选地,所述控制模块还包括同步控制信号产生模块,被配置为当所述控制模块为所述主控模块时,根据基准信号和反馈信号产生所述同步控制信号。
优选地,所述控制模块还包括第一传输模块,被配置为当所述控制模块退出所述使能状态后,允许所述第二端口向下一个所述控制模块传递所述同步控制信号。
优选地,所述控制模块还包括第二传输模块,被配置为当所述控制模块工作在正常模式且处于所述使能状态时,受所述同步控制信号控制在所述第二端口产生所述指示信号用以传递给下一个所述控制模块。
优选地,当所述控制模块工作在所述切相模式,所述工作模式控制信号为无效信号使得所述控制模块忽略所述同步控制信号的到达,从而通过生成无效的所述置位信号以生成无效的所述PWM控制信号。
根据本发明的第二方面,提出了一种多相功率变换器。所述多相功率变换器包括多个并联耦接的功率级电路,以及,多个如上述所述的任一项所述的控制模块,且所述功率级电路与所述控制模块一一对应。
综上所述,公开了一种控制模块及应用其的多相功率变换器。所述控制模块包括第一端口以及第二端口,其中第一端口与上一个所述控制模块的第二端口连接,用以接收当前模块的传递信号,第二端口与下一个所述控制模块的第一端口连接,用以输出下一个所述控制模块的传递信号。所述多相功率变换器具有多个功率级电路,且每个功率级电路均有一个控制模块与之对应,每相功率变换器根据传递信号调节相应的功率级电路的工作状态同时实现切相控制,提高了芯片管脚资源利用率。。
附图说明
通过以下参照附图对本发明实施例的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:
图1为现有技术的一种多相功率变换器的结构框图;
图2为本发明实施例多相功率变换器的结构框图;
图3为本发明实施例控制模块的具体电路示意图;
图4为本发明实施例一多相功率变换器的逻辑时序图;
图5为本发明实施例二多相功率变换器的逻辑时序图。
具体实施方式
以下基于实施例对本发明进行描述,但是本发明并不仅仅限于这些实施例。在下文对本发明的细节描述中,详尽描述了一些特定的细节部分。对本领域技术人员来说没有这些细节部分的描述也可以完全理解本发明。为了避免混淆本发明的实质,公知的方法、过程、流程、元件和电路并没有详细叙述。
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。
同时,应当理解,在以下的描述中,“电路”是指由至少一个元件或子电路通过电气连接或电磁连接构成的导电回路。当称元件或电路“连接到”另一元件或称元件/电路“连接在”两个节点之间时,它可以是直接耦接或连接到另一元件或者可以存在中间元件,元件之间的连接可以是物理上的、逻辑上的、或者其结合。相反,当称元件“直接耦接到”或“直接连接到”另一元件时,意味着两者不存在中间元件。
除非上下文明确要求,否则整个说明书和权利要求书中的“包括”、“包含”等类似词语应当解释为包含的含义而不是排他或穷举的含义;也就是说,是“包括但不限于”的含义。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
图1为现有技术的一种多相功率变换器的结构框图。如图1所示,现有技术中,多相功率变换器包括N个控制模块1~N以及N个并联耦接的功率级电路L1~LN。其中,每个功率级电路Ln(n=1、2…N)均有一个所述控制模块与之相对应。可选地,每个所述功率级电路包括驱动电路以及主功率管。所述控制模块包括第一端口Take,第二端口Pass,以及第三端口SET。如图1所示,当前控制模块的第一端口Take与上一个所述控制模块的第二端口Pass连接,用以通过上一个控制模块的第二端口Pass接收当前控制模块的指示信号;当前控制模块的第二端口Pass与下一个所述控制模块的第一端口Take连接,用以传送下一个所述控制模块的指示信号。所述指示信号用以指示当前控制模块进入使能状态。这里,第一个控制模块被配置为主控模块,其他模块被配置为从属模块,所述主控模块用以产生同步控制信号以控制所述功率级电路的工作状态。在该现有技术的示例中,N个控制模块的第三端口SET均连接在一起以共享所述同步控制信号。当前控制模块接收指示信号后进入使能状态,在使能状态结束后,当相应的同步控制信号到达时控制相应功率级电路进入工作状态,同时产生下一个控制模块的指示信号。
图2为本发明实施例多相功率变换器的结构框图。如图2所示,在本发明实施例中,多相功率变换器包括N个控制模块1~N以及N个并联耦接的功率级电路L1~LN。其中,每个功率级电路Ln(n=1、2…N)均有一个所述控制模块与之相对应。在本发明实施例中,可选地,每个所述功率级电路包括驱动电路以及主功率管。所述控制模块包括第一端口SYNIN以及第二端口SYNOUT。如图2所示,当前控制模块的第一端口SYNIN与上一所述控制模块的第二端口SYNOUT连接,用以通过上一个控制模块的第二端口SYNOUT接收当前控制模块的传递信号SYNINn(n=1、2…N);当前控制模块的第二端口SYNOUT与下一所述控制模块的第一端口SYNIN连接,用以输出下一控制模块的所述传递信号。所述传递信号用以表征至少两种信息,以控制所述功率级电路依次工作。
优选地,所述传递信号为脉冲信号,且所述脉冲信号通过包含多种不同电平的脉冲,来表征所述至少两种信息,以控制所述功率级电路依次工作。当然,可以理解的是,在其他实施方式中,所述脉冲信号也可以被设置为通过包含多种不同脉宽的脉冲,来表征所述至少两种信息,即只要能通过识别脉冲信号的参数特征来区分表征的两种信息便可。
在本发明实施例中,所述传递信号包含指示信号与同步控制信号,且所述指示信号与所述同步控制信号为两种不同电平脉冲。其中,所述指示信号用以指示所述控制模块进入使能状态,进入所述使能状态后,当所述同步控制信号到达时,当前控制模块根据所述同步控制信号生成PWM控制信号以控制相对应的所述功率级电路来调节所述多相功率变换器的输出信号。
在本发明实施例中,第一个控制模块被配置为主控模块,其他模块被配置为从属模块,所述同步控制信号由所述主控模块产生。优选地,所述指示信号通过第一电平的脉冲高度来表征,所述同步控制信号通过第二电平的脉冲高度来表征,这里,设置第一电平(5V)大于第二电平(3.3V)。当然,可以理解的是,在其他实施方式中,也可以更改第一电平和第二电平的大小关系。当前控制模块接收上一个控制模块产生的指示信号,以指示当前控制模块进入使能状态,在所述使能状态下,上一个控制模块输出的同步控制信号到达后控制相应功率级电路进入工作状态。本发明的控制模块,还包含第三端口PS,第四端口FB以及第五端口SW。具体地,第三端口PS被配置为接收工作模式控制信号PS,用以控制控制模块工作在正常模式或切相模式。可选地,第三端口PS被配置为接上拉电阻至供电电源,以将第三端口PS设置为高电平,此时控制模块接收有效的工作模式控制信号PS,当前控制模块工作在正常模式;第三端口PS被配置为下拉电阻接地,以将第三端口PS设置为低电平,控制模块接收无效的工作模式控制信号PS,当前控制模块工作在切相模式。其中,当当前控制模块工作在切相模式时,当前控制模块仅传送所述传递信号,当前功率级电路不工作。当控制模块为主控模块时,第四端口FB被配置为接收输出电压反馈信号Vo’并根据输出电压反馈信号Vo’产生所述同步控制信号;进一步地,第五端口SW被配置为输出PWM控制信号,以控制相应的功率级电路的工作状态。
图3为本发明实施例控制模块的电路示意图。如图3所示,控制模块包括同步控制信号产生模块11,从属开关12,置位信号产生电路13,第一传输模块14,第二传输模块15以及驱动信号产生模块。
同步控制信号产生模块11,被配置为当控制模块为主控模块时,根据基准电压信号Vref,输出电压反馈信号Vo’以及斜坡信号Vc产生所述同步控制信号err。具体地,同步控制信号产生模块11包括放大器111,加法器112,比较器113以及主控开关114,其中主控开关114为受控开关。具体地,控制模块根据需求可选择性的将所述控制模块配置为主控模块或从属模块。可选地,第一端口SYNIN被配置为经外接上拉电阻连接至供电电压,从而将当前控制模块设置为主控模块,当主控模块确定后,其他模块被配置为从属模块。当控制模块被配置为主控模块时,可选地,主控开关114的Master端经外接上拉电阻连接至供电电压,从而导通主控开关114。同步控制信号产生模块11根据基准信号Vref,输出电压反馈信号Vo’以及斜坡信号Vc经放大器111,加法器112,比较器113产生同步控制信号err。由于控制模块为主控模块时,主控开关114受控导通,同步控制信号产生模块11输出同步控制信号err。其中,斜坡信号Vc根据电路占空比,输入电压Vin以及输出电压Vo产生。当控制模块为从属模块时,可选地,从属开关12的Slaver端经外接上拉电阻连接至供电电压,从而导通从属开关12,进而使得传递信号SYNINn能够被传送至置位信号产生电路13的输入端。
置位信号产生电路13,用以根据工作模式控制信号PS、表征指示信号的使能信号set_by,以及同步控制信号err,生成一置位信号set,其中置位信号set用以指示相应的功率级电路的主功率管导通。优选地,置位信号产生电路13被配置为由一与门电路构成,其在根据工作模式控制信号PS、表征指示信号的使能信号set_by,以及同步控制信号err均为高电平时置高。
进一步地,控制模块还包括使能信号产生电路17,其由电压源131,比较放大器132,单触发器133,134以及锁存器135构成,用以根据传递信号SYNINn以及所述置位信号set生成使能信号set_by。在本发明实施例中,电压源131为4.5V电压源。具体地,当比较放大器检测到传递信号SYNINn脉冲高度大于4.5V时,在传递信号SYNINn的下降沿触发单触发器134,置位锁存器135,输出高电平使能信号set_by;当单触发器133检测到置位信号set的下降沿时触发单触发器133,复位锁存器135,输出低电平使能信号set_by。
具体地,驱动信号产生模块,可选地,包括锁存器16,被配置为当控制模块工作在正常模式时,根据同步控制信号err产生PWM控制信号,以控制相应的所述功率级电路进入工作状态,进而调节多相功率变换器的输出信号。在本发明实施例中,锁存器16包括恒定导通时间(COT)控制的控制环路,恒定导通时间一般由多相功率变换器输入电压Vin及输出电压Vo确定。
具体地,第二传输模块15,被配置为当控制模块工作在正常模式且处于使能状态时,受所述同步控制信号err控制在所述第二端口产生指示信号用以传递给下一个所述控制模块。具体地,第二传输模块15包括单触发器151,锁存器152,与门电路153以及受控开关154。具体地,当控制模块工作在正常模式时,且控制模块接收指示信号后,比较放大器132在检测到指示信号的下降沿触发单触发器134,从而置位锁存器135并输出使能信号set_by。此时使能信号set_by为高电平,控制模块进入使能状态等待同步控制信号err到达。具体地,在所述使能状态下,当同步控制信号err到达时,当前控制模块根据同步控制信号err生成置位信号set(此时为高电平)置位锁存器16,从而驱动信号产生模块产生PWM控制信号。此时PWM控制信号为有效信号(即高电平),从而控制相应的功率级电路进入工作状态。在PWM控制信号为高电平期间(即置位信号set为高电平期间),置位信号set置位锁存器152。由于在使能状态下使能信号set_by为高电平,与门电路153输出高电平导通受控开关154,从而第二传输模块在第二端口SYNOUT产生指示信号以传递给下一个控制模块。
具体地,第一传输模块14,被配置为当控制模块退出所述使能状态后,允许所述第二端口SYNOUT向下一个所述控制模块传递所述同步控制信号err。可选地,第一传输模块14包括反相器141,142,或门电路143以及受控开关144。具体地,控制模块工作在正常模式且处于使能状态下,当同步控制信号err脉冲高度跳变为零时,置位信号set跳变为低电平,从而复位锁存器135,使能信号set_by跳变为低电平,控制模块退出使能状态。此时由于使能信号set_by为低电平且PS端口为高电平,或门电路143输出高电平导通受控开关144。当下一个同步控制信号err到达时,当前控制模块直接与端口A连接,将此同步控制信号err直接传递给下一个控制模块。
在本发明实施例中,为保证多相功率变换器正常工作,主控模块(即第一个控制模块)一直工作在正常模式,从属模块选择性地工作在正常模式或切相模式。当控制模块工作在切相模式,工作模式控制信号PS为无效信号(即低电平)且受控开关144一直受控导通,第一端口SYNIN与第二端口SYNOUT直通,以使得上一控制模块产生的同步控制信号err及指示信号通过第一传输模块14直接传送至下一个控制模块。在切相模式下,由于置位信号产生电路一直接收无效工作模式控制信号PS,因而忽略同步控制信号err,产生PWM控制信号。此时PWM控制信号为低电平无效信号,相应的功率级电路不工作。当多相功率变换器具有n个控制模块且工作在正常模式时,在n个所述同步控制信号的工作周期内,n个所述控制模块的所述指示信号和置位信号set依次为有效状态以控制相应的所述功率级电路依次工作,其中n小于等于N。通过切相工作方式,多相功率变换器可实现切相控制,进而调节正常工作多相功率变换器相数,减小每相功率变换器电流负担。
可选地,控制模块还包括电流检测电路及相应的检测端口ICS,用以实现多相功率变换器的均流。具体地,所有控制模块的检测端口ICS均连接在一起至均流母线,电流检测电路包括采样电路以及电阻,其中电阻连接在采样电路以及检测端口ICS之间,所述采样电路用以采样该相功率变换器输出电流,均流母线电流即表征多相变换器输出电流的平均电流。多相功率变换器将此平均电流作为均流控制参考值来调节每相电流,进而实现多相功率变换器的均流。
图4为本发明实施例一多相功率变换器的逻辑时序图,以三相功率变换器为例,第一相控制模块为主控模块,另外两相控制模块为从属模块,三相控制模块均工作在正常模式,其中第一相控制模块输出的传递信号为SYNIN1,第一相控制模块输出的传递信号为SYNIN2,第三相控制模块输出的传递信号为SYNIN3。在t0-t1时间段,第一相控制模块中同步控制产生模块11产生第一个同步控制信号err,同时主控模块的使能信号set_by1初始化为高电平。此时置位信号产生电路13输出高电平的置位信号set1,从而置位锁存器16产生有效PWM控制信号,第一相控制模块对应的功率级电路进入工作状态,同时在第二端口SYNOUT产生指示信号并传递至第二相控制模块第一端口SYNIN。在t1时刻,第一相控制模块检测到同步控制信号err的下降沿,置位信号set1跳变为低电平,使能信号set_by1跳变为低电平,第二相控制模块检测到指示信号的下降沿置位锁存器135,使能信号set_by2跳变为高电平。在t2-t3时间段,第一相控制模块产生脉冲第二个同步控制信号err,此时使能信号set_by1已为低电平,第一相控制模块受控开关144导通,同步控制信号err直接与第二端口SYNOUT连接并传递至第二相控制模块第一端口SYNIN。此时第二相控制模块置位信号产生电路13输出高电平置位信号set2,从而置位锁存器16产生有效PWM控制信号,第二相控制模块对应的功率级电路进入工作状态,同时在第二端口SYNOUT产生指示信号并传递至第三相控制模块第一端口SYNIN。在t3时刻,第二相控制模块检测到同步控制信号err的下降沿,置位信号set2跳变为低电平,使能信号set_by2跳变为低电平。在t4-t5时间段,第一相控制模块产生第三个同步控制信号err,此时使能信号set_by1及使能信号set_by2均为低电平,第一相控制模块及第二相同步控制模块中的受控开关144都处于导通状态,从而第三个同步控制新号err直接传递至第三相控制模块第一端口SYNIN,第三相功率变换器重复第二相功率变换器工作过程。在t5时刻,第一相控制模块检测到指示信号下降沿,使能信号set_by1跳变为高电平。在本实施例中,多相变换器按上述工作过程循环工作。
图5为本发明实施例二多相功率变换器的逻辑时序图,以三相功率变换器为例,第一相控制模块为主控模块,另外两相控制模块为从属模块。其中,第二相控制模块工作在切相模式,第一相控制模块和第三相控制模块工作在正常模式。在t0-t1时间段,第一相控制模块中同步控制产生模块11产生第一个同步控制信号err,同时使能信号set_by1初始化为高电平。此时置位信号产生电路13输出高电平的置位信号set1,从而置位锁存器16产生有效PWM控制信号,第一相控制模块对应的功率级电路进入工作状态,同时在第二端口SYNOUT产生指示信号并传递至第二相控制模块第一端口SYNIN。在切相模式下,第二相控制模块中的受控开关144一直处于导通状态,第二相控制模块第一端口SYNIN和第二端口SYNOUT直接连通,由于工作模式控制信号一直保持为低电平,第二模块置位信号set2一直保持为低电平,第二相功率变换器不工作。因而在t0-t1时间段,第一相控制模块产生的指示信号直接传递至第三相控制模块。在t1时刻,第三相控制模块检测到指示信号的下降沿,使能信号set_by3跳变为高电平。在t2-t3时间段,第一相控制模块产生第二个同步控制信号err直接传递至第三相控制模块。在此期间,置位信号产生电路13输出高电平的置位信号set3,从而置位锁存器16产生有效PWM控制信号,第三相控制模块对应的功率级电路进入工作状态,同时在第二端口SYNOUT产生指示信号并传递至第一相控制模块第一端口SYNIN。在本实施例中,多相变换器按上述工作过程循环工作。
本发明实施例公开了一种控制模块及应用其的多相功率变换器。所述控制模块包括第一端口以及第二端口,其中第一端口与上一个所述控制模块的第二端口连接,用以接收当前模块的传递信号,第二端口与下一个所述控制模块的第一端口连接,用以输出下一个所述控制模块的传递信号。所述多相功率变换器具有多个功率级电路,且每个功率级电路均有一个控制模块与之对应。在多相功率变换器中,每相功率变换器根据传递信号依次调节功率级电路工作状态同时实现切相控制,提高了芯片管脚资源利用率。
依照本发明实施例如上文所述,这些实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施例。显然,根据以上描述,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地利用本发明以及在本发明基础上的修改使用。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (14)

1.一种控制模块,应用于多相功率变换器中,所述多相功率变换器具有N个功率级电路,且每个功率级电路均有一个所述控制模块与之相对应,其特征在于,所述控制模块包括:
第一端口,其与上一个所述控制模块的第二端口连接,用以接收当前的所述控制模块的传递信号;
第二端口,其与下一个所述控制模块的第一端口连接,用以输出下一个所述控制模块的传递信号;
其中,所述传递信号用以表征至少两种信息,以控制所述功率级电路依次工作,N大于等于2。
2.根据权利要求1所述的控制模块,其特征在于,所述传递信号为脉冲信号,且所述脉冲信号通过包含多种不同电平的脉冲,来表征所述至少两种信息。
3.根据权利要求1所述的控制模块,其特征在于,所述传递信号包含指示信号和同步控制信号,其中,所述指示信号用以指示所述控制模块进入使能状态,进入所述使能状态后,当所述同步控制信号到达时,当前控制模块根据所述同步控制信号生成PWM控制信号以控制相对应的所述功率级电路来调节所述多相功率变换器的输出信号。
4.根据权利要求3所述的控制模块,其特征在于,当当前控制模块根据所述同步控制信号生成所述PWM控制信号时,当前控制模块退出所述使能状态,且开始生成下一个控制模块的所述指示信号。
5.根据权利要求4所述的控制模块,其特征在于,当前控制模块根据所述同步控制信号生成一置位信号,进而根据所述置位信号生成所述PWM控制信号。
6.根据权利要求5所述的控制模块,其特征在于,所述控制模块还包括,
第三端口,被配置为接收工作模式控制信号,以控制当前控制模块工作在正常模式或切相模式。
7.根据权利要求6所述的控制模块,其特征在于,当具有n个所述控制模块工作在所述正常模式时,在n个所述同步控制信号的工作周期内,n个所述控制模块的所述指示信号和置位信号依次为有效状态以控制相应的所述功率级电路依次工作,n小于等于N。
8.根据权利要求6所述的控制模块,其特征在于,当当前控制模块工作在所述切相模式时,当前控制模块的所述第一端口和所述第二端口直通,以使得上一个所述控制模块的所述传递信号直接传送至下一个所述控制模块。
9.根据权利要求3所述的控制模块,其特征在于,所述第一个控制模块被配置为主控模块,其他的控制模块被配置为从属模块,且所述同步控制信号由所述主控模块生成。
10.根据权利要求9所述的控制模块,其特征在于,还包括,
同步控制信号产生模块,被配置为当所述控制模块为所述主控模块时,根据基准信号和反馈信号产生所述同步控制信号。
11.根据权利要求3所述的控制模块,其特征在于,还包括,
第一传输模块,被配置为当所述控制模块退出所述使能状态后,允许所述第二端口向下一个所述控制模块传递所述同步控制信号。
12.根据权利要求6所述的控制模块,其特征在于,还包括,
第二传输模块,被配置为当所述控制模块工作在正常模式且处于所述使能状态时,受所述同步控制信号控制在所述第二端口产生所述指示信号用以传递给下一个所述控制模块。
13.根据权利要求6所述的控制模块,其特征在于,
当所述控制模块工作在所述切相模式,所述工作模式控制信号为无效信号使得所述控制模块忽略所述同步控制信号的到达,从而通过生成无效的所述置位信号以生成无效的所述PWM控制信号。
14.一种多相功率变换器,其特征在于,包括,
多个并联耦接的功率级电路,以及,
多个如权利要求1-13中任一项所述的控制模块,且所述功率级电路与所述控制模块一一对应。
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