KR20160108227A - 라인 보상 회로를 갖는 전원 공급장치 - Google Patents

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즈보 타오
데이비드 쿤스트
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페어차일드 세미컨덕터 코포레이션
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Abstract

전원 공급장치를 위한 라인 보상 회로는 라인 전압 감지 회로 및 전류 제한 조정기를 포함한다. 라인 전압 감지 회로는 전원 공급장치의 일차측 상의 인덕터 전류를 나타내는 감지 전압을 수신하는 보상 커패시터를 통해 인덕터 전류의 기울기를 감지한다. 보상 커패시터로부터 생성되는 보상 전류가 전류 제한 조정기에 의해 사용되어 전원 공급장치의 출력 전류 제한치를 조정한다.

Description

라인 보상 회로를 갖는 전원 공급장치{POWER SUPPLY WITH LINE COMPENSATION CIRCUIT}
관련 출원에 대한 상호 참조
본 출원은 2015년 3월 6일자로 출원된 미국 가출원 제62/129,257호의 이점을 주장하며, 이 출원은 전체적으로 본 명세서에 참고로 포함된다.
기술분야
본 발명은 대체로 전기 회로들에 관한 것이고, 더 구체적으로는, 전원 공급장치들을 위한 라인 보상 회로들에 관한 것이지만 배타적인 것은 아니다.
전원 공급장치는 일차측(primary side) 상에서 입력 교류(AC) 라인 전압을 수신하여 이차측(secondary side) 상에서 레귤레이팅된(regulated) 직류(DC) 출력 전압을 생성할 수 있다. 전원 공급장치는 레귤레이션을 위해 이차측 상의 출력 전류를 추정하고 출력 전원을 제한하기 위해 일차측 전류 감지 회로를 포함할 수 있다. 예를 들어, 일차측 상의 인덕터 전류가 감지되어 출력 전류를 추정할 수 있게 된다. 일차측 전류 감지에 대한 하나의 문제점은, 감지된 피크 인덕터 전류가 일차측 상의 주 스위치(main switch)의 턴-오프 전파 지연으로 인해 실제 피크 인덕터 전류를 정확하게 반영하지 못할 수 있다는 것이다.
일 실시예에서, 전원 공급장치를 위한 라인 보상 회로는 라인 전압 감지 회로 및 전류 제한 조정기를 포함한다. 라인 전압 감지 회로는 전원 공급장치의 일차측 상의 인덕터 전류를 나타내는 감지 전압을 수신하는 보상 커패시터를 통해 인덕터 전류의 기울기를 감지한다. 보상 커패시터로부터 생성되는 보상 전류가 전류 제한 조정기에 의해 사용되어 전원 공급장치의 출력 전류 제한치를 조정한다.
본 발명의 이들 및 다른 특징들은 첨부 도면 및 청구범위를 포함하는 본 개시내용 전체를 읽을 시 당업자들에게 손쉽게 명백해질 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예들을 포함할 수 있는 예시적인 전원 공급장치를 도시한다.
도 2는 전원 공급장치의 일차측으로부터의 실제 인덕터 전류를 감지하기 어려움을 예시하는 파형들을 도시한다.
도 3은 인덕터 전류의 일 파형을 도시한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 라인 보상 회로의 개략도를 도시한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 라인 보상 회로의 개략도를 도시한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제한 변조기의 개략도를 도시한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 라인 보상 회로의 개략도를 도시한다.
상이한 도면들 내의 동일한 참조 레이블의 사용은 동일하거나 유사한 구성요소들을 나타낸다.
본 개시내용에서는, 본 발명의 실시예들의 완전한 이해를 제공하기 위해, 전기 회로들, 컴포넌트들, 및 방법들의 예들과 같은 수많은 특정 상세사항들이 제공된다. 그러나, 당업자들은 본 발명이 특정 상세사항들 중 하나 이상이 없이도 실시될 수 있다는 것을 인식할 것이다. 다른 경우들에 있어서, 주지되어 있는 상세사항들은 본 발명의 태양들을 이해하기 어렵게 하는 것을 피하기 위해 도시되지 않거나 기술되지 않는다.
도 1은 본 발명의 실시예들을 포함할 수 있는 예시적인 전원 공급장치를 도시한다. 도 1의 전원 공급장치는 예시 목적만을 위해 오프라인 플라이백 컨버터 토폴로지(off-line flyback converter topology)를 갖는다. 본 발명의 실시예들이 또한 다른 전원 공급장치 토폴로지들에서도 채용될 수 있음에 유의해야 한다.
도 1의 예에서, 브릿지 정류기가 입력 AC 라인 전압을 정류된 전압으로 정류하는데, 정류된 전압은 입력 커패시터(CBLK1)에 의해 필터링되어 변압기(TX)의 일차 권선(primary winding)(NP)의 일 단부 상에서 입력 전압(VBLK)을 생성한다. 일차 권선(NP)의 다른 단부는 스위치 요소에 접속되는데, 스위치 요소는 이 예에서 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(MOSFET)(M1)이다. 트랜지스터(M1)의 게이트는 일차 권선(NP)을 통하여 일차측 인덕터 전류(ILP)를 생성하도록 제어될 수 있다. 인덕터 전류(ILP)는 변압기(TX)의 이차 권선(secondary winding)(NS) 상에 전류를 유도한다. 전원 공급장치의 이차측은 출력 다이오드(DR) 및 출력 커패시터(CO)를 포함하는 출력 회로를 포함한다. 이차측 상의 유도된 전류는, 출력 커패시터(CO)를 충전하고 출력 전압(VO)을 생성하기 위해 사용된다. 출력 전압(VO) 및 대응하는 출력 전류(IOUT)를 수신하기 위해 부하(도시 생략)가 전원 공급장치에 접속된다.
도 1의 전원 공급장치는, 출력 전압(VO)을 레귤레이팅하기 위해 트랜지스터(M1)의 스위칭 동작을 제어하기 위한 제어기 및 피드백 회로와 같이, 본 발명과 관련이 없는 다른 컴포넌트들을 포함한다. 이들 및 다른 주지되어 있는 컴포넌트들은 종래의 회로들을 사용하여 구현될 수 있고, 이에 따라 설명을 명확하게 하기 위해 도시되지 않는다.
도 1의 예에서, 일차측 전류 감지는 레귤레이션 목적을 위해 출력 전류(IOUT)를 추정하고 그리고/또는 출력 전원을 제한하기 위해 채용된다. 예를 들어, 출력 전류(IOUT)는 인덕터 전류(ILP)로부터 추정될 수 있는데, 인덕터 전류(ILP)는 트랜지스터(M1)가 턴 온될 때 인덕터 전류(ILP)에 의해 감지 저항(RCS) 상에서 발현되는 감지 전압(VCS)으로부터 감지될 수 있다. 일차측 전류 감지에 대한 하나의 문제점은, 감지 저항(RCS)으로부터 감지되는 피크 인덕터 전류(IPK)가 트랜지스터(M1)의 턴-오프 지연으로 인해 인덕터 전류(ILP)의 실제 피크 인덕터 전류(IPK,Real)를 정확하게 반영하지 못한다는 것이다. 이러한 문제점은 도 2의 파형들을 참조하여 추가로 예시된다.
도 2는, 위에서 아래로, 트랜지스터(M1)의 게이트에서의 이상적인 게이트 구동 신호의 파형(플롯 121), 트랜지스터(M1)의 게이트에서의 실제 게이트 구동 신호의 파형(플롯 122), 및 일차측 상의 결과적인 인덕터 전류(ILP)의 파형(플롯 123)을 도시한다. 도 2에서, ΔIPK는 인덕터 전류(ILP)의 실제 피크 인덕터 전류(IPK,Real)와 감지된 피크 인덕터 전류(IPK) 사이의 차이이다. 도 2를 참조하면,
Figure pat00001
(수학식 1)
Figure pat00002
(수학식 2)
Figure pat00003
(수학식 3)
여기서, Ton은 트랜지스터(M1)의 온-시간이고, ΔTdly는 트랜지스터(M1)의 턴-오프 지연이고, LP는 일차 권선(NP)의 인덕턴스이고, ΔIPK는 인덕터 전류(ILP)의 감지된 피크 인덕터 전류와 실제 피크 인덕터 전류 사이의 차이이다. 인덕터 전류(ILP)의 감지된 피크와 실제 피크 사이의 차이는 트랜지스터(M1)를 턴 오프시킬 때의 지연에서 기인됨에 유의해야 한다.
도 3에 도시된 바와 같이, 인덕터 전류(ILP)(플롯 123)의 기울기(m)는 일차 권선(NP) 상의 입력 전압(VBLK)을 일차 권선(NP)의 인덕턴스(LP)로 나눈 것과 같다. 인덕터 전류(ILP)의 기울기가 입력 전압(VBLK) 및 인덕턴스(LP)에 따라 변하기 때문에, 트랜지스터(M1)의 턴-오프 지연(ΔTdly)은 인덕터 전류(ILP)의 기울기에 따라 변하는 ΔIPK를 유도한다. 인덕터 전류(ILP)의 피크를 감지할 때의 에러는 출력 전류 레귤레이션 또는 입력 전원 제한을 야기하여서, 입력 AC 라인 전압 및/또는 그 AC 라인 전압으로부터 생성되는 입력 전압(VBLK)에 따라 변하게 한다. 본 발명에서, 용어 "라인 보상"은 AC 라인 전압 및/또는 입력 전압(VBLK)의 변화를 보상하는 것을 지칭한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 라인 보상 회로(310)의 개략도를 도시한다. 라인 보상 회로(310)는 라인 전압 감지 회로(311) 및 외부 전류 제한 조정기(312)를 포함할 수 있다. 라인 보상 회로(310)는 라인 전압 감지 회로(311) 및 외부 전류 제한 조정기(312)를 포함하는 집적 회로로 구현될 수 있다. 이해될 수 있는 바와 같이, 라인 보상 회로(310)는 또한 이산 회로 또는 이산 회로와 집적 회로의 조합으로서 구현될 수 있다.
전류 제한 조정기(312)는 그것이, 반드시 그럴 필요는 없지만, 라인 전압 감지 회로(311)의 외부에 있을 수 있다는 점에서 "외부" 전류 제한 조정기이다. 일 실시예에서, 전류 제한 조정기(312)는 인덕터 전류(ILP)의 기울기를 나타내는 보상 전류에 기초하여 전원 공급장치의 전류 제한치(도 1, IOUT)를 조정한다. 일 실시예에서, 전류 제한 조정기(312)는 보상 전류에 기초하여 트랜지스터(M1)의 턴-오프를 조정한다.
도 4의 예에서, 라인 보상 회로(310)는 도 1의 전원 공급장치에 채용된다. 이해될 수 있는 바와 같이, 라인 보상 회로(310)는 또한 다른 전원 공급장치들에서도 채용될 수 있다. 도 4의 예에서, 라인 전압 감지 회로(311)는 트랜지스터(M1)가 턴 온될 때 인덕터 전류(ILP)에 의해 감지 저항(RCS) 상에서 발현되는 감지 전압(VCS)을 수신한다(도 1을 또한 참조). 예를 들어, 라인 보상 회로(310)는 감지 전압(VCS)을 수신하기 위한 CS 핀을 갖는 집적 회로로서 구현될 수 있다.
일 실시예에서, 라인 전압 감지 회로(311)는 감지 전압(VCS)을 사용하여 보상 커패시터(CCOMP)를 통해 일차측 인덕터 전류의 기울기를 감지하고, 보상 커패시터(CCOMP) 상에서의 충전 변화로부터 일정한 보상 전류(ICOMP)를 유도한다(예컨대, 도 5 및 도 7 참조). 보상 전류(ICOMP)는 외부 전류 제한 조정기(312)에서 유리하게 복제될 수 있고, AC 라인 전압 및/또는 입력 전압(VBLK)의 변화들을 보상하기 위해 채용될 수 있다.
이하에서 보다 명백해지는 바와 같이, 본 발명의 실시예들은 상이한 전원 공급장치 토폴로지들에 적합하고, 인덕터 전류의 기울기(또는 일차 권선 인덕턱스에 대한 입력 전압의 비)를 감지함으로써 정확성에 관해 보다 강건한 라인 보상을 제공하여, 라인 전압만을 고려하는 전통적인 접근법에 비해서 더 양호한 일정 출력 전류 및/또는 전원 제한 제어를 허용한다.
도 2 및 도 3으로부터, 인덕터 전류(ILP)는 하기에 의해 주어진다.
Figure pat00004
(수학식 4)
감지 전압(VCS)은 인덕터 전류(ILP)를 감지 저항(RCS)과 곱한 것 또는 하기와 같다.
Figure pat00005
(수학식 5)
수학식 5로부터, 감지 전압(VCS)은 램프-업 전압이며 커패시터를 충전하는 일정한 전류와 유사하게 거동하는 것을 알 수 있다. 일 실시예에서, 라인 전압 감지 회로(311)(도 4 참조)는 보상 커패시터(CCOMP)를 포함시킴으로써 이러한 관찰을 활용하는데, 보상 커패시터(CCOMP)는 감지 전압(VCS)을 강제로 보상 커패시터(CCOMP)에 걸치게 함으로써 일정한 보상 전류(ICOMP)에 의해 충전되고, 여기서 보상 전류(ICOMP)는 하기에 의해 주어진다.
Figure pat00006
(수학식 6)
또는
Figure pat00007
(수학식 7)
수학식 7은 인덕터 전류(ILP)의 기울기(즉, VBLK/LP)가 보상 전류(ICOMP)로부터 감지될 수 있음을 나타낸다. 보상 커패시터(CCOMP) 및 감지 저항(RCS)에 대한 미리 결정된 값들을 선택함으로써, 인덕터 정보(LP) 및 AC 라인 전압 정보(VBLK)가 보상 전류(ICOMP)로부터 감지될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 라인 보상 회로(310A)의 개략도를 도시한다. 라인 보상 회로(310A)는 도 4의 라인 보상(310)의 특정한 실시예이다. 도 5의 예에서, 라인 보상 회로(310A)는 라인 전압 감지 회로(311) 및 외부 전류 제한 조정기(312A)를 포함한다. 외부 전류 제한 조정기(312A)는 도 4의 외부 전류 제한 조정기(312)의 특정한 실시예이다. 도 5의 예에서, 라인 전압 감지 회로(311)는 감지 전압(VCS)을 수신하는데, 감지 전압(VCS)은 연산 증폭기(501) 및 트랜지스터(M3)에 의해 형성되는 전압 버퍼를 통하여 보상 커패시터(CCOMP)에 걸쳐 결합된다. 따라서, 감지 전압(VCS)의 램프-업은 보상 커패시터(CCOMP) 상에서 재현된다. 보상 전류(ICOMP)는 보상 커패시터(CCOMP)로부터의 전압 램프 신호로부터 유도된다. 트랜지스터(M2)는 트랜지스터(M2)의 게이트가 활성화될 때 보상 커패시터(CCOMP)를 접지로 방전함으로써 매 사이클마다 커패시터(CCOMP)를 리셋한다.
도 5의 예에서, 트랜지스터(M4) 및 트랜지스터(M5)에 의해 형성되는 전류 미러는 외부 전류 제한 조정기(312A)에서 보상 전류(ICOMP)를 복제한다. 전압 제한 변조기(502)는 복제된 보상 전류(ICOMP)를 사용하여 VLIMIT 임계 전압을 변조하여(도 6 참조) 라인 보상을 구현한다. 일 실시예에서, 보상 전류(ICOMP)는 VLIMIT 임계 전압을 AC 라인 전압에 반비례하도록 변조하여 전류 제한을 사이클 단위로 설정한다. 전압 제한 변조기(502)는 변조된 VLIMIT 임계 전압을 VLIMIT1 임계치로서 출력한다. 도 5의 예에서, 비교기(503)는 VLIMIT1 임계 전압을 감지 전압(VCS)과 비교하여 트랜지스터(M1)를 턴 오프하고 트랜지스터(M2)를 턴 온하여, 이로써 감지 전압(VCS)이 VLIMIT1 임계 전압에 가까워질 때 보상 커패시터(CCOMP)를 리셋한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 VLIMIT 변조기(502)의 개략도를 도시한다. 도 6의 예에서, VLIMIT 변조기(502)는 VLIMIT 임계 전압을 수신한다. VLIMIT 임계 전압은 피크 인덕터 전류 제한을 통한, 필요한 출력 전류 제한치를 나타낼 수 있다. VLIMIT 임계 전압은 일정한 전류 제어 루프를 통하여 생성될 수 있거나 또는 특정한 애플리케이션들에 대해 사용자-설정가능할 수 있다.
도 6의 예에서, VLIMIT 변조기(502)는 복제된 보상 전류(ICOMP)를 트랜지스터(M6)에서 수신하는데, 트랜지스터(M6)는 트랜지스터(M7)와 함께 전류 미러를 형성하여 VLIMIT 임계 전압을 변조하기 위한 또 다른 복제된 보상 전류(ICOMP)를 생성한다. 도 6의 예에서, 복제된 보상 전류(ICOMP)는 보상 저항(RCOMP) 상에서 보상 전압을 발현한다. VLIMIT 임계 전압은 저항(RCOMP)의 일 단부 상의 입력이고, VLIMIT1 임계 전압은 저항(RCOMP)의 다른 단부 상에 있고, 라인 보상 전압(ΔVCOMP)은 저항(RCOMP)에 걸쳐 있다. 따라서, VLIMIT1 임계 전압의 값은 보상 전류(ICOMP)에 따라 변한다.
라인 보상 목표 값은 하기에 의해 주어진다.
Figure pat00008
(수학식 8)
수학식 1, 수학식 2 및 수학식 3으로부터,
Figure pat00009
(수학식 9)
이상적인 라인 보상을 얻기 위해, 수학식 3, 수학식 7, 수학식 8 및 수학식 9로부터,
Figure pat00010
(수학식 10)
Figure pat00011
(수학식 11)
수학식 2, 수학식 7 및 수학식 10으로부터, 라인 보상
Figure pat00012
의 양은 인덕터 전류(ILP)의 기울기(m)(즉, VBLK/LP)를 포함하는데, 이것은 트랜지스터(M1) 유도된 ΔIPK 에러의 턴-오프 지연을 추적한다. 따라서, 수학식 11을 만족시킴으로써, 종래의 접근법들에 비교해서 정확성에 관해 보다 강건한 이상적인 라인 보상이 달성될 수 있다. 보다 구체적으로, 저항(RCOMP) 및 보상 커패시터(CCOMP)의 값들은 트랜지스터(M1)의 턴-오프 지연에 부합하고 이로써 라인 변화들을 보상하도록 선택될 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 라인 보상 회로(310B)의 개략도를 도시한다. 라인 보상 회로(310B)는 도 4의 라인 보상 회로(310)의 특정한 실시예이다. 도 7의 예에서, 라인 보상 회로(310B)는 라인 전압 감지 회로(311) 및 외부 전류 제한 조정기(312B)를 포함한다. 외부 전류 제한 조정기(312B)는 도 4의 외부 전류 제한 조정기(312)의 특정한 실시예이다. 도 7의 라인 보상 회로(310B)는 외부 전류 제한 조정기(312A) 대신에 외부 전류 제한 조정기(312B)를 사용하는 것 이외에는 도 5의 라인 보상 회로(310A)와 동일하다.
도 7의 예에서, 라인 전압 감지 회로(311)는 앞서 설명된 바와 같이 감지 전압(VCS)을 수신하여 일정한 보상 전류(ICOMP)를 생성한다. 트랜지스터(M4) 및 트랜지스터(M5)에 의해 형성되는 전류 미러는 외부 전류 제한 조정기(312B)에서 보상 전류(ICOMP)를 복제한다. 보상 전류(ICOMP)의 복제물(replica)은 수학식 11에 따라 라인 보상의 양을 설정하도록 보상 저항(RCOMP) 상에서의 전압으로서 재현된다. 도 7의 예에서, 감지 전압(VCS)은 보상 저항(RCOMP)의 일 단부 상에 있고, 전압(CSI)은 보상 저항(RCOMP)의 다른 단부 상에 있다. 복제된 보상 전류(ICOMP)는 전압(CSI)과 동일한 노드 상에서 수신된다. 비교기(503)는 VLIMIT 임계 전압을 전압(CSI)과 비교하여 트랜지스터(M1)를 턴 오프하고 트랜지스터(M2)를 턴 온하여, 전압(CSI)이 VLIMIT 임계 전압에 가까워질 때 커패시터(CCOMP)를 리셋한다.
라인 보상 회로들을 갖는 개선된 전원 공급장치들이 개시되어 있다. 본 발명의 특정 실시예들이 제공되었지만, 이러한 실시예들은 예시 목적을 위한 것이고 제한하는 것이 아니라는 것을 이해해야 한다. 본 개시내용을 읽은 당업자들에게는 많은 추가 실시예들이 명백해질 것이다.

Claims (20)

  1. 라인 보상 회로로서,
    전원 공급장치의 변압기의 일차 권선(primary winding) 상의 인덕터 전류를 나타내는 감지 전압을 수신하고, 보상 커패시터 상에 상기 감지 전압을 제시하여, 상기 보상 커패시터를 충전하고 상기 인덕터 전류의 기울기를 나타내는 보상 전류를 생성하는 라인 전압 감지 회로; 및
    상기 보상 전류를 사용하여 상기 변압기의 상기 일차 권선에 결합되는 주 스위치(main switch)의 턴-오프를 제어함으로써 상기 전원 공급장치의 출력 전류 제한치를 조정하는 전류 제한 조정기를 포함하는, 라인 보상 회로.
  2. 제1항에 있어서, 상기 라인 전압 감지 회로는,
    감지 저항 상에서 상기 인덕터 전류에 의해 발현되는 상기 감지 전압을 수신하는 전압 버퍼; 및
    제1 트랜지스터 - 상기 제1 트랜지스터는 상기 전류 제한 조정기에서의 제2 트랜지스터와 함께 전류 미러를 형성하여 상기 전류 제한 조정기에서 상기 보상 전류의 복제물(replica)을 생성함 - 를 포함하는, 라인 보상 회로.
  3. 제2항에 있어서, 상기 전류 제한 조정기는 제한 임계 전압을 상기 보상 전류의 상기 복제물을 이용해 변조하여 변조된 제한 임계 전압을 생성하고, 비교기가 상기 변조된 제한 임계 전압을 상기 감지 전압과 비교하여 상기 주 스위치를 턴 오프하는 시기를 결정하는, 라인 보상 회로.
  4. 제2항에 있어서, 상기 전류 제한 조정기는 상기 감지 전압을 수신하도록 결합된 제1 단부 및 상기 보상 전류의 상기 복제물을 수신하도록 결합된 제2 단부를 갖는 보상 저항을 추가로 포함하고, 비교기가 제한 임계 전압을 상기 보상 저항의 상기 제2 단부 상에서 발현되는 보상 전압과 비교하여 상기 주 스위치를 턴 오프하는 시기를 결정하는, 라인 보상 회로.
  5. 제1항에 있어서, 상기 라인 전압 감지 회로는 상기 주 스위치가 턴 오프될 때 상기 보상 커패시터를 리셋하는 트랜지스터를 추가로 포함하는, 라인 보상 회로.
  6. 제1항에 있어서, 상기 주 스위치는 MOSFET인, 라인 보상 회로.
  7. 제1항에 있어서, 상기 라인 전압 감지 회로는,
    상기 감지 전압을 수신하도록 결합된 양의 입력 단자를 포함하는 증폭기; 및
    상기 증폭기의 출력 단자에 결합된 게이트, 상기 보상 커패시터에 결합된 소스 및 드레인을 포함하는 충전 트랜지스터를 포함하고,
    상기 증폭기의 음의 입력 단자는 상기 충전 트랜지스터의 상기 소스에 결합되는, 라인 보상 회로.
  8. 방법으로서,
    전원 공급장치의 변압기의 일차 권선에 결합되는 주 스위치가 온 상태에 있을 때 상기 일차 권선을 통해 흐르는 인덕터 전류를 나타내는 감지 전압을 수신하는 단계;
    상기 감지 전압으로부터 상기 인덕터 전류의 기울기를 나타내는 보상 전류를 생성하는 단계; 및
    상기 보상 전류를 사용하여 상기 전원 공급장치의 출력 전류 제한치를 조정하는 단계를 포함하는, 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 감지 전압은 보상 커패시터에 걸쳐 결합되어 상기 보상 커패시터를 상기 보상 전류로 충전하는, 방법.
  10. 제8항에 있어서, 상기 보상 전류를 사용하여 상기 전원 공급장치의 출력 전류 제한치를 조정하는 단계는,
    상기 보상 전류를 사용하여 제한 임계 전압을 변조하여 변조된 제한 임계 전압을 생성하는 단계; 및
    상기 변조된 제한 임계 전압을 상기 감지 전압과 비교하여 상기 주 스위치를 턴 오프하는 시기를 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  11. 제8항에 있어서, 상기 보상 전류를 사용하여 상기 전원 공급장치의 출력 전류 제한치를 조정하는 단계는,
    상기 보상 전류를 미러링하여 상기 보상 전류의 복제물을 생성하는 단계;
    상기 보상 전류의 상기 복제물을 이용하여 제한 임계 전압을 변조하여 변조된 제한 임계 전압을 생성하는 단계; 및
    상기 변조된 제한 임계 전압을 상기 감지 전압과 비교하여 상기 주 스위치를 턴 오프하는 시기를 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  12. 제8항에 있어서, 상기 보상 전류를 사용하여 상기 전원 공급장치의 출력 전류 제한치를 조정하는 단계는,
    보상 저항의 제1 단부 상에서 상기 보상 전류를 수신하는 단계;
    상기 보상 저항의 제2 단부 상에서 상기 감지 전압을 수신하는 단계; 및
    제한 임계 전압을, 상기 보상 저항의 상기 제1 단부 상에서 발현되는 보상 전압과 비교하여 상기 주 스위치를 턴 오프하는 시기를 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 보상 저항의 상기 제1 단부 상에서 수신되는 상기 보상 전류는 보상 커패시터에 걸쳐 충전하는 충전 전류로부터 미러링되고, 상기 감지 전압은 상기 보상 커패시터에 걸쳐 인가되는, 방법.
  14. 제8항에 있어서, 상기 감지 전압은 상기 주 스위치가 온 상태에 있을 때 상기 인덕터 전류를 수신하는 감지 저항 상에서 발현되는, 방법.
  15. 전원 공급장치로서,
    일차 권선 및 이차 권선(secondary winding)을 갖는 변압기 - 상기 일차 권선의 제1 단부는 입력 전압을 수신하도록 결합됨 -;
    상기 일차 권선의 제2 단부에 결합되는 주 스위치;
    상기 주 스위치에 결합되는 전류 감지 저항;
    상기 주 스위치가 온 상태에 있을 때 상기 일차 권선을 통해 흐르는 인덕터 전류를 나타내는 상기 감지 저항 상의 감지 전압을 수신하고, 상기 감지 전압을 사용하여 상기 인덕터 전류의 기울기를 감지하도록 구성되는 라인 전압 감지 회로; 및
    상기 인덕터 전류의 상기 기울기에 기초하여 상기 전원 공급장치의 출력 전류 제한치를 조정하도록 구성되는 전류 제한 조정기를 포함하는, 전원 공급장치.
  16. 제15항에 있어서, 상기 라인 전압 감지 회로는 보상 커패시터를 포함하고, 상기 라인 전압 감지 회로는 상기 보상 커패시터 상에 상기 감지 전압을 제시하여 상기 인덕터 전류의 상기 기울기를 나타내는 보상 전류를 생성하는, 전원 공급장치.
  17. 제16항에 있어서, 상기 라인 전압 감지 회로는 전압 버퍼를 통해 상기 보상 커패시터에 걸쳐 상기 감지 전압을 제시하는, 전원 공급장치.
  18. 제16항에 있어서, 상기 전류 제한 조정기는 상기 보상 전류를 사용하여 출력 전류 제한 임계치를 변조하도록 구성되는, 전원 공급장치.
  19. 제16항에 있어서, 상기 전류 제한 조정기는 상기 감지 전압을 수신하도록 결합된 제1 단부 및 상기 보상 전류를 수신하도록 결합된 제2 단부를 갖는 보상 저항을 포함하고, 비교기가 제한 임계 전압을 상기 보상 저항의 상기 제2 단부 상에서 발현되는 보상 전압과 비교하여 상기 주 스위치를 턴 오프하는 시기를 결정하는, 전원 공급장치.
  20. 제16항에 있어서, 상기 전류 제한 조정기는 전류 미러를 통해 상기 보상 전류를 수신하도록 구성되는, 전원 공급장치.
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