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  1. 電源変換器に用いられるコントローラにおいて、
    エネルギー転送素子および電源変換器の入力に接続されるべき電源スイッチによって受信されるように接続されたスイッチング信号を生成して、電源変換器の入力から出力へのエネルギーの転送を制御する駆動回路と、
    前記駆動回路に接続され、かつ電源変換器の出力を表すフィードバック信号を受信するように接続された出力電圧センサとを備えていて、
    前記出力電圧センサは、第1および第2パルスサンプラ回路を有していて、
    前記第1パルスサンプラ回路は、フィードバック信号における1回目のフィードバック信号のリンギング電圧の第2ピークを表す第1ピーク電圧を捕捉するように接続されていて、
    前記第2パルスサンプラ回路は、フィードバック信号における2回目のフィードバック信号のリンギング電圧の第2ピークを表す第2ピーク電圧を捕捉するように接続されていて、
    前記出力電圧センサは、第1および第2ピーク電圧に応じて、駆動回路に変化信号を出力するように接続されていることを特徴とするコントローラ。
  2. 前記出力電圧センサは、第1ピーク電圧と第2ピーク電圧を比較するように接続された比較回路を更に有していて、
    前記比較回路は、第1ピーク電圧と第2ピーク電圧の比較に応じて、駆動回路に変化信号を出力するように接続されていることを特徴とする請求項1に記載のコントローラ。
  3. 前記出力電圧センサは、第1サンプル信号生成器および第2サンプル信号生成器を更に有していて、
    前記第1および第2サンプル信号生成器は、駆動回路から第1および第2制御信号を受信して、それぞれフィードバック信号における1回目および2回目のフィードバック信号の第1および第2サンプリングを開始するように接続されていて、
    前記第1パルスサンプラ回路は、第1サンプル信号生成器に応じて、第1ピーク電圧を捕捉するように接続されていて、
    前記第2パルスサンプラ回路は、第2サンプル信号生成器に応じて、第2ピーク電圧を捕捉するように接続されていることを特徴とする請求項1に記載のコントローラ。
  4. 前記フィードバック信号は、電源スイッチのオフ状態の間の電源の出力を表す反映信号であることを特徴とする請求項1に記載のコントローラ。
  5. 前記第1および第2パルスサンプラ回路は、第1および第2ピーク電圧をそれぞれ保存するように接続された第1および第2キャパシタをそれぞれ有していることを特徴とする請求項1に記載のコントローラ。
  6. 前記第2パルスサンプラ回路は、予め決められた時間遅延後に第2キャパシタをリセットするように接続されたリセット回路を有していることを特徴とする請求項5に記載のコントローラ。
  7. 電源変換器を制御する方法において、
    電源スイッチをスイッチングして、電源変換器の入力から出力へのエネルギーの転送を制御するステップと、
    電源変換器の出力を表すフィードバック信号を生成するステップと、
    フィードバック信号における1回目のフィードバック信号のリンギング電圧の第2ピークを表す第1ピーク電圧を捕捉するステップと、
    フィードバック信号における2回目のフィードバック信号のリンギング電圧の第2ピークを表す第2ピーク電圧を捕捉するステップと、
    第1および第2ピーク電圧に応じて、電源変換器の入力から出力へのエネルギーの転送を変化させるステップとを有していることを特徴とする方法。
  8. 第1ピーク電圧と第2ピーク電圧の比較に応じて変化信号を生成するステップを更に有していて、エネルギーの転送の変化は、変化信号に応じることを特徴とする請求項7に記載の電源変換器を制御する方法。
  9. 予め決められた時間遅延後に第2ピーク電圧をリセットするステップを更に有していることを特徴とする請求項7に記載の電源変換器を制御する方法。
  10. 前記フィードバック信号を生成するステップは、電源変換器のエネルギー転送素子を通して電源変換器の出力電圧を反映するステップを有していることを特徴とする請求項7に記載の電源変換器を制御する方法。
  11. 前記フィードバック信号を生成するステップは、電源変換器の電源スイッチをオフにして、電源変換器のエネルギー転送素子を通して電源変換器の出力電圧を反映するステップを有していることを特徴とする請求項7に記載の電源変換器を制御する方法。
  12. 前記フィードバック信号を生成するステップは、短い導通時間の間、電源変換器の電源スイッチをオンにして、次にオフにすることにより、反映出力電圧においてリンギング波形が減衰振動になるステップを有していることを特徴とする請求項11に記載の電源変換器を制御する方法。
  13. 電源変換器の入力と出力の間に接続されたエネルギー転送素子と、
    エネルギー転送素子および電源変換器の入力に接続された電源スイッチと、
    電源スイッチによって受信されるように接続されたスイッチング信号を生成するための駆動回路を有していて、電源変換器の入力から出力へのエネルギーの転送を制御するコントローラと、
    コントローラに含まれていて、駆動回路に接続されている出力電圧センサとを備えていて、
    前記出力電圧センサは、電源変換器の出力を表すフィードバック信号を受信するように接続されていて、
    前記出力電圧センサは、第1および第2パルスサンプラ回路を有していて、
    前記第1パルスサンプラ回路は、フィードバック信号における1回目のフィードバック信号のリンギング電圧の第2ピークを表す第1ピーク電圧を捕捉するように接続され、
    前記第2パルスサンプラ回路は、フィードバック信号における2回目のフィードバック信号のリンギング電圧の第2ピークを表す第2ピーク電圧を捕捉するように接続され、
    前記出力電圧センサは、第1および第2ピーク電圧に応じて駆動回路に変化信号を出力するように接続されていることを特徴とする電源変換器。
  14. 前記出力電圧センサは、第1ピーク電圧と第2ピーク電圧を比較するように接続された比較回路を更に有していて、
    前記比較回路は、第1ピーク電圧と第2ピーク電圧の比較に応じて駆動回路に変化信号を出力するように接続されている
    ことを特徴とする請求項13に記載の電源変換器。
  15. 前記出力電圧センサは、第1サンプル信号生成器および第2サンプル信号生成器を更に有していて、
    前記第1および第2サンプル信号生成器は、駆動回路から第1および第2制御信号を受信して、それぞれフィードバック信号における1回目および2回目のフィードバック信号の第1および第2サンプリングを開始するように接続されていて、
    前記第1パルスサンプラ回路は、第1サンプル信号生成器に応じて第1ピーク電圧を捕捉するように接続されていて、
    前記第2パルスサンプラ回路は、第2サンプル信号生成器に応じて第2ピーク電圧を捕捉するように接続されていることを特徴とする請求項13に記載の電源変換器。
  16. 前記フィードバック信号は、電源スイッチのオフ状態の間の電源の出力を表すエネルギー転送素子を通して受信される反映信号であることを特徴とする請求項13に記載の電源変換器。
  17. 前記第1および第2パルスサンプラ回路は、第1および第2ピーク電圧をそれぞれ保存するように接続された、第1および第2キャパシタをそれぞれ有していることを特徴とする請求項13に記載の電源変換器。
  18. 前記第2パルスサンプラ回路は、予め決められた時間遅延後に第2キャパシタをリセットするように接続されたリセット回路を有していることを特徴とする請求項17に記載の電源変換器。
  19. 電源変換器のコントローラに用いられる出力電圧センサにおいて、
    電源変換器の出力を表すフィードバック信号を受信するように接続された第1パルスサンプラ回路を備えていて、前記第1パルスサンプラ回路は、フィードバック信号における1回目のフィードバック信号のリンギング電圧の第2ピークを表す第1ピーク電圧を捕捉するように接続され、
    更に、電源変換器の出力を表すフィードバック信号を受信するように接続された第2パルスサンプラ回路を備えていて、前記第2パルスサンプラ回路は、フィードバック信号における2回目のフィードバック信号のリンギング電圧の第2ピークを表す第2ピーク電圧を捕捉するように接続され、出力電圧センサは、第1および第2ピーク電圧に応じて、電源変換器のコントローラの駆動回路に変化信号を出力するように接続されている
    ことを特徴とする出力電圧センサ。
  20. 電源変換器のコントローラにおいて、
    エネルギー転送素子および電源変換器の入力に接続された電源スイッチのスイッチングを制御するように接続されていて、電源変換器の入力から出力へのエネルギーの転送を制御する駆動回路と、
    それぞれ第1および第2ピーク電圧を捕捉するように接続された、第1および第2パルスサンプラ回路を有する出力電圧センサとを備えていて、前記第1および第2ピーク電圧は、電源変換器の出力を表すフィードバック信号のリンギング電圧の第2ピークを表していて、前記第1パルスサンプラ回路は、フィードバック信号における1回目の第1ピーク電圧を捕捉するように接続され、前記第2パルスサンプラ回路は、フィードバック信号における2回目の第2ピーク電圧を捕捉するように接続され、前記駆動回路は、第1および第2ピーク電圧に応じて出力電圧センサから変化信号を受信するように接続されている
    ことを特徴とする電源変換器のコントローラ。
  21. 電源変換器のコントローラにおいて、
    電源変換器の入力から出力へのエネルギーの転送を制御するために、エネルギー転送素子および電源変換器の入力に接続された電源スイッチのスイッチングを制御するように接続された駆動回路と、
    前記駆動回路に接続された電圧センサとを備えていて、前記電圧センサは、電源変換器の出力を表すフィードバック信号を受信するように接続されていて、かつパルスサンプラ回路を有していて、前記パルスサンプラ回路は、第1イネーブルスイッチングサイクル内のフィードバック信号のリンギングの第1ピーク以外のピークのうちの1つを表す第1電圧をサンプリングするように接続されていて、さらに、次のイネーブルスイッチングサイクル内のフィードバック信号のリンギングの同じピークを表す第2電圧をサンプリングするように接続されていて、前記パルスサンプラ回路は、さらに、第1電圧のサンプルを第2電圧のサンプルと比較して、この比較に基づいて変化信号を出力するように接続されていて、前記駆動回路は、さらに、前記変化信号に応じて電源スイッチのスイッチングを制御するように接続されている
    ことを特徴とする電源変換器のコントローラ。
  22. 電源変換器の入力と出力の間に接続されたエネルギー転送素子と、
    エネルギー転送素子および電源変換器の入力に接続された電源スイッチと、
    電源スイッチによって受信されるように接続されたスイッチング信号を生成するように接続された駆動回路を有していて、電源変換器の入力から出力へのエネルギーの転送を制御するコントローラと、
    コントローラに含まれていて、駆動回路に接続されている電圧センサとを備えていて、前記電圧センサは、電源変換器の出力を表すフィードバック信号を受信するように接続されていて、前記電圧センサは、パルスサンプラ回路を有していて、前記パルスサンプラ回路は、第1イネーブルスイッチングサイクル内のフィードバック信号のリンギングの第1ピーク以外のピークのうちの1つを表す第1電圧をサンプリングするように接続されていて、さらに、次のイネーブルスイッチングサイクル内のフィードバック信号のリンギングの同じピークを表す第2電圧をサンプリングするように接続されていて、前記パルスサンプラ回路は、さらに、第1電圧のサンプルを第2電圧のサンプルと比較して、この比較に基づいて前記駆動回路に変化信号を出力するように接続されている
    ことを特徴とする電源変換器。
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