CN116488460A - 展频切换式转换器及其中的展频控制方法 - Google Patents

展频切换式转换器及其中的展频控制方法 Download PDF

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CN116488460A CN202210920597.6A CN202210920597A CN116488460A CN 116488460 A CN116488460 A CN 116488460A CN 202210920597 A CN202210920597 A CN 202210920597A CN 116488460 A CN116488460 A CN 116488460A
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Abstract

一种展频切换式转换器及其中的展频控制方法。该展频切换式转换器用以转换输入电源而产生输出电源,包括:脉宽调制电路以及脉冲省略控制电路。脉宽调制电路用以根据相关于输出电源的反馈信号而进行脉宽调制以产生初始脉宽调制信号,用以控制至少一开关,以切换电感而产生输出电源。脉冲省略控制电路用以产生脉冲省略控制信号,并且根据脉冲省略控制信号而屏蔽初始脉宽调制信号的部分脉冲而产生调整后脉宽调制信号;其中脉冲省略控制电路根据随机控制信号以随机调整脉冲省略控制信号的脉冲宽度,由此使得调整后脉宽调制信号具有展频特性。

Description

展频切换式转换器及其中的展频控制方法
技术领域
本发明涉及一种切换式转换器,特别涉及一种具有展频功能的展频切换式转换器。本发明还涉及用以控制展频切换式转换器的展频控制方法。
背景技术
请参阅图1A,图1A显示现有技术的切换式转换器(切换式转换器1000)。图1A中,切换式转换器1000通过切换电感L1而转换输入电源VIN,以产生输出电源VOUT供应负载ILOAD。放大级电路10根据参考信号VR1与相关于输出电源VOUT的反馈信号VF1而产生误差放大信号VEA。比较器20用以比较斜坡信号VRA与误差放大信号VEA而产生初始信号VCO。于轻负载的操作状态中,比较器30用以比较误差放大信号VEA与省略参考信号VRP而产生省略控制信号VPS,省略控制电路40根据省略控制信号VPS而省略初始信号VCO的部分脉冲,以产生调制信号VPW。驱动器50根据调制信号VPW而产生驱动信号HS及驱动信号LS,驱动信号HS及驱动信号LS分别控制开关SWH及开关SWL,由此切换电感L1。
请参阅图1B,图1B显示对应于图1A现有技术的操作波形图。图1B中,初始信号VCO为周期性脉冲,省略参考信号VRP为一定值,比较器30所产生的省略控制信号VPS为周期性脉冲。初始信号VCO于省略控制信号VPS的导通时段(即省略时段TS1)中被周期性地省略而产生调制信号VPW,因此调制信号VPW也为周期性脉冲,通过驱动信号HS及驱动信号LS切换电感L1而产生的输出电源VOUT也为周期性脉冲。
上述现有技术的缺点在于,由于误差放大信号VEA、省略参考信号VRP均为周期性脉冲,经由比较器30所产生的省略控制信号VPS也为周期性脉冲,因此输出电源VOUT同样为周期性脉冲。于轻负载的操作状态中,省略控制电路40省略初始信号VCO的部分脉冲后所产生的调制信号VPW,虽能改善功率效率,然而,也将使得调制信号VPW、输出电源VOUT的频谱具有显著的主频,且主频周期性地产生,此显著的周期性主频对于负载ILOAD而言即为明显的噪声,将对负载ILOAD造成噪声干扰。
相较于上述的现有技术,本发明的展频切换式转换器可于轻负载状态中,随机调整误差放大信号、省略参考信号或省略控制信号的延迟时间,由此随机调整省略控制信号的脉冲宽度,使得调制信号、输出电源均具有展频特性,亦即使得调制信号、输出电源于频谱上的带宽增加、周期性主频大幅降低,进而大幅改善现有技术因省略脉冲而造成的噪声干扰、电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)、电磁辐射(ElectromagneticRadiation,EMR)等问题。此外,本发明根据调制信号的反相信号进行随机调整,因此对于调制信号可不造成其他形式的干扰。
发明内容
就其中一个观点言,本发明提供了一种展频切换式转换器,用以根据一控制信号切换其中至少一开关而转换一输入电源而产生一输出电源,该展频切换式转换器包含:一脉宽调制电路,用以根据相关于该输出电源的一反馈信号而进行脉宽调制以产生一初始脉宽调制信号;以及一脉冲省略控制电路,用以产生一脉冲省略控制信号,并且根据该脉冲省略控制信号而屏蔽该初始脉宽调制信号的部分脉冲,进而产生一调整后脉宽调制信号,以产生该控制信号;其中该脉冲省略控制电路根据一随机控制信号以随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度,由此使得该调整后脉宽调制信号具有展频特性。
在一较佳实施例中,该脉冲省略控制电路包括一比较器,用以比较一误差放大电路根据该反馈信号所产生的一误差放大信号与一脉冲省略参考信号而产生该脉冲省略控制信号,其中该初始脉宽调制信号根据该误差放大信号而产生;其中该随机控制信号用以随机调整该误差放大信号的位准、该脉冲省略参考信号的位准或该脉冲省略控制信号的一延迟时间,进而随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度。
在一较佳实施例中,该误差放大信号的位准相关于该输出电源的一输出电流,其中当该输出电流低于一电流阈值时,该脉冲省略控制信号开始产生省略脉冲,以控制该初始脉宽调制信号的部分脉冲被屏蔽,其中该脉冲省略参考信号相关于该电流阈值。
在一较佳实施例中,该脉宽调制电路用以比较一斜坡信号与该误差放大信号以产生该初始脉宽调制信号,其中该斜坡信号根据该输出电流而产生。
在一较佳实施例中,该脉冲省略控制电路还包括一随机信号产生电路,其中该随机信号产生电路用以根据该调整后脉宽调制信号的一反相信号而触发该随机控制信号。
在一较佳实施例中,该随机信号产生电路包括一线性反馈移位寄存器(linearfeedback shift register,LFSR),其中该线性反馈移位寄存器用以根据该调整后脉宽调制信号的该反相信号而触发该随机控制信号。
在一较佳实施例中,该脉冲省略控制电路还包括一调整式电流源电路,其中该调整式电流源电路用以根据该随机控制信号而产生一随机电流,通过该随机电流而随机调整该误差放大信号的位准或该脉冲省略参考信号的位准,进而随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度。
在一较佳实施例中,该脉冲省略控制电路还包括具有一可调整延迟时间的一可调整延迟电路,其中该可调整延迟电路用以根据该随机控制信号而随机调整该可调整延迟时间,由此调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度。
在一较佳实施例中,该展频切换式转换器还包含一功率级电路,该功率级电路包括彼此耦接的该至少一开关与一电感,其中该至少一开关根据该控制信号而切换该电感,以将该输入电源转换为该输出电源。
在一较佳实施例中,该功率级电路包括一升压(boost)转换器,且该反相信号是对该调整后脉宽调制信号执行一反相操作而产生,其中该调整后脉宽调制信号用以产生该控制信号而操作该至少一开关中的一上桥开关。
就另一个观点言,本发明也提供了一种展频控制方法,用以控制一展频切换式转换器,该展频切换式转换器用以根据一控制信号切换其中至少一开关而转换一输入电源而产生一输出电源,其中该展频控制方法包含:根据相关于该输出电源的一反馈信号而进行脉宽调制以产生一初始脉宽调制信号,用以控制至少一开关,以切换一电感而产生该输出电源;产生一脉冲省略控制信号,用以根据该脉冲省略控制信号而屏蔽该初始脉宽调制信号的部分脉冲,进而产生一调整后脉宽调制信号;以及根据一随机控制信号以随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度,由此使得该调整后脉宽调制信号具有展频特性。
在一较佳实施例中,产生该脉冲省略控制信号的步骤,包括:比较根据该反馈信号所产生的一误差放大信号与一脉冲省略参考信号而产生该脉冲省略控制信号,其中该初始脉宽调制信号根据该误差放大信号而产生;其中该随机控制信号用以随机调整该误差放大信号的位准、该脉冲省略参考信号的位准或该脉冲省略控制信号的一延迟时间,进而随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度。
在一较佳实施例中,该误差放大信号的位准相关于该输出电源的一输出电流,其中当该输出电流低于一电流阈值时,该脉冲省略控制信号开始产生省略脉冲,以控制该初始脉宽调制信号的部分脉冲被屏蔽,其中该脉冲省略参考信号相关于该电流阈值。
在一较佳实施例中,产生该初始脉宽调制信号的步骤,包括:比较一斜坡信号与该误差放大信号以产生该初始脉宽调制信号,其中该斜坡信号根据该输出电流而产生。
在一较佳实施例中,该展频控制方法还包含:根据该调整后脉宽调制信号的一反相信号而触发该随机控制信号。
在一较佳实施例中,根据该随机控制信号以随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度的步骤,包括:根据该随机控制信号而产生一随机电流,通过该随机电流而随机调整该误差放大信号的位准或该脉冲省略参考信号的位准,进而随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度。
以下通过具体实施例详加说明,会更容易了解本发明的目的、技术内容、特点及其所实现的效果。
附图说明
图1A显示现有技术的切换式转换器。
图1B显示对应于图1A现有技术的操作波形图。
图2显示本发明的展频切换式转换器的一实施例。
图3显示本发明的展频切换式转换器的一实施例。
图4显示本发明的展频切换式转换器的一实施例。
图5显示对应于图2本发明的展频切换式转换器的实施例的操作波形图。
图6显示经本发明的展频切换式转换器转换及未经本发明的展频切换式转换器转换的输出电源频谱比较图。
图7显示本发明的展频切换式转换器的一具体实施例示意图。
图8显示本发明的展频切换式转换器的一具体实施例示意图。
图9显示本发明的展频切换式转换器的一具体实施例示意图。
图10A-10L显示本发明的展频切换式转换器的功率级电路的多种实施例。
图中符号说明
10:放大级电路
12:误差放大电路
102:功率级电路
127:放大器
1000:切换式转换器
20:比较器
22:斜坡产生电路
202:脉宽调制电路
221:电流感测电路
222:斜坡补偿电路
2002,2003,2004,2007,2008,2009:展频切换式转换器
30:比较器
32:比较器
35:分压电路
302,303,304:脉冲省略控制电路
307:脉冲省略控制电路
308:脉冲省略控制电路
309:脉冲省略控制电路
40:省略控制电路
42:比较器
407:调整式电流源电路
408:调整式电流源电路
50:驱动器
52:屏蔽电路
62:随机信号产生电路
621:与门
622:线性反馈移位寄存器
72:驱动电路
84:可调整延迟电路
CLK:时钟信号
dPSM:脉冲省略控制信号
dPSM’:调整后脉冲省略控制信号
EAO:误差放大信号
EAO’:调整后误差放大信号
HS:驱动信号
I1,I2,I3,In:调整电流源
Ib:偏置电流源
IL:负载
ILOAD:负载
IO:输出电流
Ir1:随机电流
Ir2:随机电流
L:电感
L1:电感
LS:驱动信号
R1,RS:电阻
ROS:电阻
S1:控制信号
S2:控制信号
SPWM:调整后脉宽调制信号
SPWM’:初始脉宽调制信号
SPWMI:反相信号
SRDM:随机控制信号
STG:触发信号
SW1,SW2,SW3,SWn:调整开关
SW1’:开关
SW2’:开关
SWH,SWL:开关
TM1:屏蔽时段
TS1:省略时段
VCO:初始信号
VCS:电流感测信号
VEA:误差放大信号
VF1:反馈信号
VFB:反馈信号
VI:输入电源
VIN:输入电源
VO:输出电源
VOS:跨压
VOUT:输出电源
VPS:省略控制信号
VPSM:脉冲省略参考信号
VPW:调制信号
VR1:参考信号
VRA:斜坡信号
VRAMP:斜坡信号
VRC:斜坡补偿信号
VREF:参考信号
VRP:省略参考信号
具体实施方式
本发明中的附图均属示意,主要意在表示各电路间的耦接关系,以及各信号波形之间的关系,至于电路、信号波形与频率则并未依照比例绘制。
请参阅图2,图2显示本发明的展频切换式转换器的一实施例(展频切换式转换器2002)。展频切换式转换器2002用以转换输入电源VI而产生输出电源VO,在一实施例中,展频切换式转换器2002包含:功率级电路102、脉宽调制电路202以及脉冲省略控制电路302。在一实施例中,脉宽调制电路202用以根据相关于输出电源VO的反馈信号VFB而进行脉宽调制,以产生初始脉宽调制信号SPWM’。在一实施例中,脉宽调制电路202包括分压电路35、误差放大电路12、斜坡产生电路22以及比较器32。在一实施例中,输出电源VO经由分压电路35而产生反馈信号VFB,误差放大电路12用以根据参考信号VREF及反馈信号VFB而产生误差放大信号EAO,比较器32用以比较斜坡产生电路22所产生的斜坡信号VRAMP以及误差放大信号EAO而产生初始脉宽调制信号SPWM’。
在一实施例中,初始脉宽调制信号SPWM’经由脉冲省略控制电路302而产生调整后脉宽调制信号SPWM,驱动电路72根据调整后脉宽调制信号SPWM而产生控制信号S1及控制信号S2,控制信号S1及控制信号S2分别控制开关SW1’及开关SW2’,以切换电感L而产生输出电源VO,进而供应负载IL。
在一实施例中,如图2所示,脉冲省略控制电路302包括比较器42以及屏蔽电路52。在一实施例中,于轻负载的操作状态中,比较器42用以比较误差放大信号EAO与脉冲省略参考信号VPSM而产生脉冲省略控制信号dPSM,屏蔽电路52根据脉冲省略控制信号dPSM而屏蔽初始脉宽调制信号SPWM’的部分脉冲而产生调整后脉宽调制信号SPWM。在一实施例中,脉冲省略控制电路302还包括随机信号产生电路62,用以触发随机控制信号SRDM,以随机调整脉冲省略控制信号dPSM的脉冲宽度,由此使得调整后脉宽调制信号SPWM具有展频特性,进而避免对输出电源VO的负载IL造成噪声干扰。
请同时参阅图2至图4,图3显示本发明的展频切换式转换器的一实施例方块图(展频切换式转换器2003),图4显示本发明的展频切换式转换器的一实施例方块图(展频切换式转换器2004)。图3的展频切换式转换器2003与图4的展频切换式转换器2004相似于图2的展频切换式转换器2002,在一实施例中,随机信号产生电路62所产生的随机控制信号SRDM可通过以下三种方式之一,随机调整脉冲省略控制信号dPSM的脉冲宽度:
(1)如图2所示,随机控制信号SRDM随机调整脉冲省略参考信号VPSM的位准,进而使得脉冲省略控制信号dPSM的脉冲宽度被随机调整;
(2)如图3所示,图3的脉冲省略控制电路303中,随机控制信号SRDM随机调整误差放大信号EAO的位准,进而使得脉冲省略控制信号dPSM的脉冲宽度被随机调整;
(3)如图4所示,图4的脉冲省略控制电路304还包括具有可调整延迟时间的可调整延迟电路84,可调整延迟电路84用以根据随机控制信号SRDM而随机调整可调整延迟时间,由此随机调整脉冲省略控制信号dPSM的脉冲宽度,以产生调整后脉冲省略控制信号dPSM’。
以下以图2实施例的波形图为例进行说明,图3与图4实施例的波形图当可由此推知,故不赘述。
请同时参阅图2与图5,图5显示对应于图2本发明的展频切换式转换器的实施例的操作波形图。如图5所示,初始脉宽调制信号SPWM’为周期性脉冲,误差放大信号EAO如图5第三波形图中的实线所示意,脉冲省略参考信号VPSM如图5第三波形图中的虚线所示意,在一实施例中,当比较器42的比较结果为误差放大信号EAO小于脉冲省略参考信号VPSM时(例如图5的屏蔽时段TM1),脉冲省略控制信号dPSM产生省略脉冲,以控制初始脉宽调制信号SPWM’的脉冲被屏蔽,由于脉冲省略参考信号VPSM根据随机控制信号SRDM而随机调整,因此脉冲省略控制信号dPSM的省略脉冲也随机产生,使得初始脉宽调制信号SPWM’的脉冲被随机屏蔽,进而使得调整后脉宽调制信号SPWM的脉冲不具有固定频率的周期性,输出电源VO的波形也随的不具有固定频率的周期性,且调整后脉宽调制信号SPWM、输出电源VO的频谱均具有展频特性,此特性将能避免对输出电源VO的负载IL造成噪声干扰。
请参阅图6,图6显示经本发明的展频切换式转换器转换及未经本发明的展频切换式转换器转换的输出电源频谱比较图。如图6下方频谱所示,在未经本发明的展频切换式转换器转换之前,输出电源的频谱具有明显的主频,因此将对负载造成较大的噪声干扰。如图6上方频谱所示,经本发明的展频切换式转换器转换之后,输出电源的频谱具有展频特性,原本明显的主频已大幅散开,因此能避免对负载造成噪声干扰。
请参阅图7,图7显示本发明的展频切换式转换器的一具体实施例示意图(展频切换式转换器2007)。图7的展频切换式转换器2007相似于图2的展频切换式转换器2002。相较于图2所示的实施例,在本实施例中,斜坡产生电路22包括电流感测电路221及斜坡补偿电路222,误差放大电路12包括放大器127,脉冲省略控制电路307还包括调整式电流源电路407,随机信号产生电路62包括与门621以及线性反馈移位寄存器(linear feedback shiftregister,LFSR)622。
如图7所示,在一实施例中,电流感测电路221根据输出电源VO的输出电流IO而产生电流感测信号VCS,斜坡补偿电路222用以产生斜坡补偿信号VRC,电流感测信号VCS与斜坡补偿信号VRC线性相加而产生斜坡信号VRAMP。请同时参阅图5,在本实施例中,误差放大信号EAO的位准相关于输出电流IO,其中当输出电流IO低于电流阈值时,脉冲省略控制信号dPSM开始产生省略脉冲,以控制初始脉宽调制信号SPWM’的部分脉冲被屏蔽,其中脉冲省略参考信号VPSM相关于上述电流阈值。
请继续参阅图7及图5,在一实施例中,与门621根据时钟信号CLK与调整后脉宽调制信号SPWM的反相信号SPWMI而产生触发信号STG,线性反馈移位寄存器622根据触发信号STG而触发随机控制信号SRDM,在一实施例中,斜坡信号VRAMP还根据时钟信号CLK而产生,使得初始脉宽调制信号SPWM’的切换频率受时钟信号CLK控制并与时钟信号CLK同步。在一实施例中,调整式电流源电路407包括电阻R1、电阻RS、偏置电流源Ib、数个调整电流源(I1,I2,I3…In),以及分别与数个调整电流源(I1,I2,I3…In)对应耦接的数个调整开关(SW1,SW2,SW3…SWn),其中数个调整电流源(I1,I2,I3…In)具有相同或不同的权重(weighting),数个调整开关(SW1,SW2,SW3…SWn)根据随机控制信号SRDM而随机切换,由此产生随机电流Ir1。本实施例中,调整式电流源电路407通过随机电流Ir1而随机调整脉冲省略参考信号VPSM的位准,进而随机调整脉冲省略控制信号dPSM的省略脉冲的脉冲宽度。
请参阅图8,图8显示本发明的展频切换式转换器的一具体实施例示意图(展频切换式转换器2008)。图8的展频切换式转换器2008相似于图7的展频切换式转换器2007,在一实施例中,脉冲省略控制电路308中的调整式电流源电路408用以根据随机控制信号SRDM而随机调整误差放大信号EAO的位准,以产生调整后误差放大信号EAO’。在一实施例中,调整式电流源电路408包括电阻ROS、数个调整电流源(I1,I2,I3…In),以及分别与数个调整电流源(I1,I2,I3…In)对应耦接的数个调整开关(SW1,SW2,SW3…SWn),其中电阻ROS具有跨压VOS,其中数个调整电流源(I1,I2,I3…In)具有相同或不同的权重,数个调整开关(SW1,SW2,SW3…SWn)根据随机控制信号SRDM而随机切换,由此产生随机电流Ir2。本实施例中,调整式电流源电路408通过随机电流Ir2而随机调整误差放大信号EAO的位准,以产生调整后误差放大信号EAO’,进而随机调整脉冲省略控制信号dPSM的省略脉冲的脉冲宽度。
请参阅图9,图9显示本发明的展频切换式转换器的一具体实施例示意图(展频切换式转换器2009)。图9的展频切换式转换器2009中的脉冲省略控制电路309相似于图4的展频切换式转换器2004中的脉冲省略控制电路304。相较于图4所示的实施例,在本实施例中,脉冲省略控制电路309中的随机信号产生电路62还包括与门621以及线性反馈移位寄存器622,与门621根据时钟信号CLK与调整后脉宽调制信号SPWM的反相信号SPWMI而产生触发信号STG,线性反馈移位寄存器622根据触发信号STG而触发随机控制信号SRDM,可调整延迟电路84用以根据随机控制信号SRDM而随机调整可调整延迟时间,由此随机调整脉冲省略控制信号dPSM的脉冲宽度,以产生调整后脉冲省略控制信号dPSM’。
请参阅图10A至图10L,图10A至图10L显示本发明的展频切换式转换器的功率级电路的多种实施例。功率级电路包括彼此耦接的至少一开关与一电感,其中至少一开关根据控制信号而切换该电感,以将输入电源转换为输出电源。如图10A~图10L所示,功率级电路包括例如但不限于升压(boost)转换器、降压(buck)转换器、升降压(buck-boost)转换器或切换式谐振槽转换器(STC,switched tank converter)。
在一种较佳的实施例中,功率级电路包括前述升压(boost)转换器,且调整后脉宽调制信号的反相信号是对调整后脉宽调制信号执行一反相操作而产生,其中的调整后脉宽调制信号特别指用以产生控制信号而操作升压转换器的至少一开关中的上桥开关。
值得说明的是,本发明的展频切换式转换器可于轻负载状态中,通过随机调整误差放大信号EAO、脉冲省略参考信号VPSM或脉冲省略控制信号dPSM的延迟时间,而随机调整脉冲省略控制信号dPSM的脉冲宽度,由此使得调整后脉宽调制信号SPWM、输出电源VO的频谱具有展频特性,进而避免对输出电源VO的负载IL造成噪声干扰、电磁干扰、电磁辐射等问题。此外,由于本发明的展频切换式转换器根据调整后脉宽调制信号SPWM的反相信号SPWMI进行随机调整,因此对于调整后脉宽调制信号SPWM可不造成其他形式的干扰。
以上已针对较佳实施例来说明本发明,但以上所述,仅为使本领域技术人员易于了解本发明的内容,并非用来限定本发明的权利范围。所说明的各个实施例,并不限于单独应用,也可以组合应用,举例而言,两个或以上的实施例可以组合运用,而一实施例中的部分组成也可用以取代另一实施例中对应的组成部件。此外,在本发明的相同精神下,本领域技术人员可以想到各种等效变化以及各种组合,举例而言,本发明所称“根据某信号进行处理或运算或产生某输出结果”,不限于根据该信号的本身,也包含于必要时,将该信号进行电压电流转换、电流电压转换、及/或比例转换等,之后根据转换后的信号进行处理或运算产生某输出结果。由此可知,在本发明的相同精神下,本领域与技术人员可以想到各种等效变化以及各种组合,其组合方式甚多,在此不一一列举说明。因此,本发明的范围应涵盖上述及其他所有等效变化。

Claims (16)

1.一种展频切换式转换器,用以根据一控制信号切换其中至少一开关而转换一输入电源而产生一输出电源,该展频切换式转换器包含:
一脉宽调制电路,用以根据相关于该输出电源的一反馈信号而进行脉宽调制以产生一初始脉宽调制信号;以及
一脉冲省略控制电路,用以产生一脉冲省略控制信号,并且根据该脉冲省略控制信号而屏蔽该初始脉宽调制信号的部分脉冲,进而产生一调整后脉宽调制信号,以产生该控制信号;
其中该脉冲省略控制电路根据一随机控制信号以随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度,由此使得该调整后脉宽调制信号具有展频特性。
2.如权利要求1所述的展频切换式转换器,其中,该脉冲省略控制电路包括一比较器,用以比较一误差放大电路根据该反馈信号所产生的一误差放大信号与一脉冲省略参考信号而产生该脉冲省略控制信号,其中该初始脉宽调制信号根据该误差放大信号而产生;
其中该随机控制信号用以随机调整该误差放大信号的位准、该脉冲省略参考信号的位准或该脉冲省略控制信号的一延迟时间,进而随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度。
3.如权利要求2所述的展频切换式转换器,其中,该误差放大信号的位准相关于该输出电源的一输出电流,其中当该输出电流低于一电流阈值时,该脉冲省略控制信号开始产生一省略脉冲,以控制该初始脉宽调制信号的部分脉冲被屏蔽,其中该脉冲省略参考信号相关于该电流阈值。
4.如权利要求3所述的展频切换式转换器,其中,该脉宽调制电路用以比较一斜坡信号与该误差放大信号以产生该初始脉宽调制信号,其中该斜坡信号根据该输出电流而产生。
5.如权利要求2所述的展频切换式转换器,其中,该脉冲省略控制电路还包括一随机信号产生电路,其中该随机信号产生电路用以根据该调整后脉宽调制信号的一反相信号而触发该随机控制信号。
6.如权利要求5所述的展频切换式转换器,其中,该随机信号产生电路包括一线性反馈移位寄存器,其中该线性反馈移位寄存器用以根据该调整后脉宽调制信号的该反相信号而触发该随机控制信号。
7.如权利要求5所述的展频切换式转换器,其中,该脉冲省略控制电路还包括一调整式电流源电路,其中该调整式电流源电路用以根据该随机控制信号而产生一随机电流,通过该随机电流而随机调整该误差放大信号的位准或该脉冲省略参考信号的位准,进而随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度。
8.如权利要求7所述的展频切换式转换器,其中,该脉冲省略控制电路还包括具有一可调整延迟时间的一可调整延迟电路,其中该可调整延迟电路用以根据该随机控制信号而随机调整该可调整延迟时间,由此调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度。
9.如权利要求5所述的展频切换式转换器,其中,还包含一功率级电路,该功率级电路包括彼此耦接的该至少一开关与一电感,其中该至少一开关根据该控制信号而切换该电感,以将该输入电源转换为该输出电源。
10.如权利要求9所述的展频切换式转换器,其中,该功率级电路包括一升压转换器,且该反相信号是对该调整后脉宽调制信号执行一反相操作而产生,其中该调整后脉宽调制信号用以产生该控制信号而操作该至少一开关中的一上桥开关。
11.一种展频控制方法,用以控制一展频切换式转换器,该展频切换式转换器用以根据一控制信号切换其中至少一开关而转换一输入电源而产生一输出电源,其中该展频控制方法包含:
根据相关于该输出电源的一反馈信号而进行脉宽调制以产生一初始脉宽调制信号,用以控制至少一开关,以切换一电感而产生该输出电源;
产生一脉冲省略控制信号,用以根据该脉冲省略控制信号而屏蔽该初始脉宽调制信号的部分脉冲,进而产生一调整后脉宽调制信号;以及
根据一随机控制信号以随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度,由此使得该调整后脉宽调制信号具有展频特性。
12.如权利要求11所述的展频控制方法,其中,该产生该脉冲省略控制信号的步骤,包括:比较根据该反馈信号所产生的一误差放大信号与一脉冲省略参考信号而产生该脉冲省略控制信号,其中该初始脉宽调制信号根据该误差放大信号而产生;
其中该随机控制信号用以随机调整该误差放大信号的位准、该脉冲省略参考信号的位准或该脉冲省略控制信号的一延迟时间,进而随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度。
13.如权利要求12所述的展频控制方法,其中,该误差放大信号的位准相关于该输出电源的一输出电流,其中当该输出电流低于一电流阈值时,该脉冲省略控制信号开始产生省略脉冲,以控制该初始脉宽调制信号的部分脉冲被屏蔽,其中该脉冲省略参考信号相关于该电流阈值。
14.如权利要求13所述的展频控制方法,其中,该产生该初始脉宽调制信号的步骤,包括:比较一斜坡信号与该误差放大信号以产生该初始脉宽调制信号,其中该斜坡信号根据该输出电流而产生。
15.如权利要求12所述的展频控制方法,其中,还包含:根据该调整后脉宽调制信号的一反相信号而触发该随机控制信号。
16.如权利要求15所述的展频控制方法,其中,该根据该随机控制信号以随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度的步骤,包括:根据该随机控制信号而产生一随机电流,通过该随机电流而随机调整该误差放大信号的位准或该脉冲省略参考信号的位准,进而随机调整该脉冲省略控制信号的脉冲宽度。
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