TW200417108A - Power supply control method, current-to-voltage conversion circuit and electronic apparatus - Google Patents

Power supply control method, current-to-voltage conversion circuit and electronic apparatus Download PDF

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Shigeo Tanaka
Hidekiyo Ozawa
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Fujitsu Ltd
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Description

狄、發明說明: 【發明所屬之技術領城】 才目關申請案對照 本申請案主張於2002年11月29日向日本專利局提出申 凊之日本專利申請案第20〇2-348789號案的優先權利益,該 案的詳細說明係特此被併合作為參考。 發明領域 本發明大致有關於電源供應器控制方法、電流至電壓 轉換電路及電子裝置,更特別地,係有關於—種用於使待 〇機電力為零的電源供應器控制方法、一種由該一種電源供 應器控制方法使用的電流至電壓轉換電路、及一種使用該 一種電流至電壓轉換電路的電子裝置。 發明背景 15 電流至電壓轉換電路(於此後簡單地稱為電流·電壓轉 換電路)或者,電源供應電路,其係在从轉接器或其類似 中被使用’把商業AC電源供應電壓轉換成由電子裝置所需 的DC電源供應電壓。即使當該電子裝置係、處於待機狀態或 者停止狀態時,該钱祕換電路消耗電力,而如此被 2〇消耗的電力經常係被稱為待機電力。由於一個由一像變壓 器般之被組裝於該電流-電壓轉換電路之内之磁路所消耗 的激發電力,縱使該電子農置的電力消耗是為零,待機電 力係被產生。 在像膝上型個人電腦般的可攜帶型電子裝置中,電、、也 5 子裝置^軍 子襄置的電源供應器。通常,為了像電 (鐘離子卜作成本及瞬間可^電流容量躺仙,像U+ 电池般的第二電池係被提供。此—帝 係在大多數雷;爿士罢士、木班 兄电包路 5 、、…、—兒子衣置中被設置,因此該電子裝置的第二電 池:以藉由把一 AC轉接器或其類似連接到該電子裝置: 被容易地充電。
…在可攜帶型電子褒置的情況中,該第二電池在常態上 係被使用作為該電子裳置的電源供應器。但當在桌子:運 作該可攜帶型電子裝置時,例如,該電子裝置可以經由AC 1〇 =接器來藉由使用—外部電源供應器來被運作。當該電子 裝置係經由該AC轉接器來由該外部電源供應器運作時包該 AC轉接器係運作來輸出一額定電壓,即使當該電子裳置係 處於待機狀態或者停止狀態時。 μ
第1圖是為一個顯示一個把商業AC電源供應電壓轉換 15成電子裝置所需之DC電源供應電壓之習知AC轉接哭之例 子的電路圖。在第i圖中所示的AC轉接器包括_個^於調 整該商業AC電源供應電壓的整流電路1、-個用於把—輸 入電壓轉換成—輪出電壓的電壓轉換電路2、-個用於調^ -在該電壓轉換電路2之内之變壓器T1^_輪出_ 20流電路3、-個用於控制該次級側輪出的輸出控制電路*、 及-個用於把該次級側輪出之控制狀態轉移到在該電屏轉 換電路2之内之變壓器T1之初級側的轉合器電奶。土 該整流電路1包括用於使一AC輸入經歷全波整流的整 流二極體D1至D4,及—個用於使至其那裡之整流輪入流暢 6 200417108 的;慮波私么器C1。該電壓轉換電路2包括電壓轉換用的變壓 杰τι個用於打開/關閉一流過該變壓器丁丨的切換電路 ET1及個用於控制該切換電路FET12〇N/〇FF狀態的 驅動控制電路2卜該整流電路3包括一個用於調整—個已由 5該電壓轉換電路2轉換之電壓的整流二極體D5、及一個用於 使至其那裡之整流輸入流暢的濾波電容器。 該輸出控制電路4包括一個用於偵測一輸出電流的感 測電阻器R0、及-個用於控制該輸出電流和該輸出電壓的 控制电路41。該耦合器電路5把該輸出控制電路4的輸出轉 春 10移到該變壓器T1的初級側。例如,該耦合器電路5係由一個 把該變壓器T1之初級側與次級側電氣地隔離的光耦合器形 成。 第2圖是為一個顯示在第丨圖中所示之控制電路41和驅 動控制電路21的電路圖。在第2圖中,該驅動控制電路以包 15括一個三角波振盪器22、一個脈衝寬度調變(pWM)比較 器23、及一個驅動電路24。該控制電路41包括一個電壓放 大器AMP11、誤差放大器ERA11和ERA12、電晶體丁⑴和 φ
Trl2、及一個電流源42。 在第2圖中,一參考電壓ell決定該輸出電流值,而一 2〇 參考電壓el2決定該輸出電壓值。該控制電路41的電壓放大 器AMP11測量由流過該感測電阻器R〇之電流所導致的電壓 降’並且輸出一個與流過該感測電阻器R0之電流值成比例 的電壓。該誤差放大器ERA11把該電壓放大器amp 11的輸 出電壓與該參考電壓e 1作比較。如果流過該感測電阻哭 7 200417108 的電流是大的話,一個小電壓係從該誤差放大器ERA11輸 出。如果流過該感測電阻器r〇的電流是小的話,一個大電 壓係從該誤差放大器ERA11輸出。類似地,該誤差放大器 ERA12把該AC轉接器的輸出電壓與該參考電壓e2作比較。 5 该寺電晶體Trll和Trl2形成一個用於輸出該等誤差放 大器ERA11和ERA12之輸出電壓中之較小之一者的電路。 該等誤差放大器ERA11和ERA12之輸出電壓中之較小之一 者係經由該把變壓器T1之初級側與次級側電氣地隔離的搞 合器電路5來被供應到該驅動控制電路21的PWM比較器 10 23。 在該驅動控制電路21之内的PWM比較器23具有一個 非反相輸入端和一個反相輸入端,而且是為一種端視至其 那裡之輸入電壓而定來控制一輸出脈衝之ON-時間的電壓 脈衝寬度轉換器。該PWM比較器23輸出一個在〜於其中從 15 4二角波振盈器22輸入到該反相輸入端之三角波是比拜由 該耦合器電路6輸入到該非反相輸入端之控制電路41之輸 出電壓小之時間期間變成ON的訊號。該PWM比較器23的輸 出訊號係經由該驅動電路24來被輸出到該驅動控制電路 21。 20 在第1圖中,當該切換電路FET1是為ON時,來自該整 流電路1的輸入電流流到該變壓器T1的初級側線圈,而當$ 切換電路FET1被轉變成OFF時,輸出電流流到該變壓器们 的次級側線圈。儲存在該變壓器T1之初級側線圈内的能量 與從該變壓器T1之次級側線圈釋放的能量是相同,而因 8 此,一輸出電壓vout可以由後面的方程式(1)得到,其中,
Vm表示A輪入電壓,τ〇η和T〇ff分別表示該切換電路 的ON*間和0FF-時間,而為了方便起見係假設該變壓器 T1之初級側線圈的圈數與該變壓器丁丨之次級側線圈的圈數 是相同。
Vin X T〇n = v〇ut χ 丁禮…(1) 據此,如果方程式(1)為了該輸出電壓V〇m來被重新 排列的活後面的方程式(2)被得到,而在該輸入電壓 上的改變能夠由該切換電路FET1之〇队時間To讀0FF•時 間Toff的比率來控制。 V〇ut = (Ton/Toff) x Vin _„(2) 當該AC電源供應電壓被輸人至該AC轉接器時,該AC 轉接器係運作來經常輸丨_定電壓。因此,衫該AC轉 接器是否被連接到該電子裝置,只要該AC轉接器被連接到 —=AC $源供應☆’該AC轉接器係運作來經常輸出該額 ^ /、"^原因’即使被連接到該AC轉接器的電子裝 而且該AC 裔仍然運作來輸出該 疋處於電源供應OFF狀態並且沒有消耗電力 轉接器是處於無負餘態,該AC轉接 額定電壓。 轉接哭μ ^态0…、負裁狀態下,在該AC ;之=控制電仙和41係運作來輪出該額定電屬, 器消;身消 作,铁:係必須元全地停止該AC轉接器的運 ,',、隨時開始該被連接至該AC轉接器之電子 200417108 =糊妾器係必須經常處於該待機狀態。 “各‘的方法業已被提出來降低當該電子穿置是處 於待機狀^者停止«日輪AC轉接器的待機動。 5 10 ,知方法’該AC轉接器的運作速度 …轉接器的運作頻率係-方面被降低而另 於同%間間歇地運作該Ac轉接器,俾可一方 ==轉接器本料電力消耗而另—方面維持合意的輸 更特別地,該AC_的運作頻率係藉由降低在 弟②所不之二角波振盛器的振廬頻率來被降低。這第— 種習知方法係在日本早期公開申請案第勒_217⑹號案 中被出,例如。 根據第二種習知方法,該AC轉接器之初級側電路的電 f消耗係被降低。換句話說,由於該从轉接器的初級側係 藉該商業AC電源供應電壓來運作,該電力消耗係藉由降低 15該AC電壓來被降低。當該AC轉接器開始運作時,該運作係 利用該初級側輸入電壓來被開始。然而,在該八〇轉接器的 運作開始之後,該AC轉接器的電力消耗係藉由使用—個在 該AC轉接器内被產生且比該初級側輸入電壓低的第三電
壓來被降低。 A 第3圖是為一個用於說明該第二種習知方法的電路 圖。在第3圖中,那些與在第丨圖中之那些對應之部件相同 的部件係由相同的標號標示,而且其之描述將會被省略。 如在第3圖中所示,一切換電路FET2、一二極體、 及該變壓器T1的第三繞組L3係設置在一電壓轉換電路2 1 10 内。該切換電路FET2被設置來把關於該AC轉接器之商業 AC ^源供應電壓的供應轉變成ΟΝ/OFF。這切換電路FET2 係藉著一初級側驅動控制電路21來被轉變成ΟΝ/OFF。該變 壓器T1的第三繞組L3被設置來由該變壓器T3產生該第三 電壓。該二極體D6被設置來調整由該第三繞組L3所產生的 第三電壓。 當該商業A C電源供應電壓被供應到該A C轉接器時,該 商業AC電源供應電壓係經由該切換電路FET2來被施加到 孩Ac轉接器,而該AC轉接器開始運作。當該AC轉接器運 作而該額定電壓係在該變壓器丁丨的次級側被輸出時,一電 壓亦在该變壓器T1的第三繞組L3被輸出。該初級側驅動控 制電路21在該AC轉接器的運作開始之後把該切換電路 FET2轉受成QFF,俾可把該被供應到該初級側驅動控制電 路的電壓切換成由加到該變壓器T1之第三繞組乙3所產生的 第二電壓。這第三電壓係適足地比該商業AC電源供應電壓 低。因此,該AC轉接器的電力消耗係藉由降低被供應到該 初級側驅動控制電路21的電壓來被降低。 根據第二種習知方法,兩個AC-DC電流-電壓轉換電路 的系統係被設置,而該等要運作的AC-DC電流_電壓轉換電 路係端視該電子裝置是處於運作階段或待機狀態而定來被 切換。這第三種習知方法係在日本早期公開專射請案第 2001-145355號案中被提出,例如。 根據該第-至第三種習知方法,即使當被連接至像AC 轉接器般之m壓轉換電路之電子裝置是處於待機狀 200417108 態或停止狀態時,在該電流-電壓轉換電路之内的一部份係 經常性地運作。由於這原因,係有一個問題為要把該電流-電壓轉換電路的電力消耗降低至零,即,把該待機電力降 低至零,是不可能的。 5 【發明内容】 發明概要 據此,本發明之大致目的是為提供一種新穎且有用的 電源供應器控制方法、電流-電壓轉換電路及電子裝置,在 其中,以上所述的問題係被消除。 參 10 本發明之另一及更特定目的是為提供一種電源供應器 控制方法、一種電流-電壓轉換電路及一種電子裝置,其在 該電子裝置處於待機狀態或停止狀態時能夠把該電流-電 壓轉換電路的電力消耗降低至零,即,把該待機電力降低 至零。 15 本發明之又另一目的是為提供一種適用於一電流至電 壓轉換電路的電源供應器控制方法,該電流至電壓轉換電 路具有一個用於轉換及輸出一輸入電力的變壓器,該方法 0 包含當該電流至電壓轉換電路的輸出側處於無負載狀態時 停止到該變壓器的電源供應;及當一外部電壓被施加到該 20 電流至電壓轉換電路的輸出側時開始到該變壓器的電源供 應。根據本發明的電源供應器控制方法,當該電子裝置處 於待機狀態或者停止狀態時,要把該電流至電壓轉換電路 的電力消耗降低至零,即,要把該待機電力降低至零,是 有可能的。 12 200417108 本發明之再一目的是為提供一種具有一作動狀態與一 解除作動狀態的電流至電壓轉換電路,該電路包含一個輸 入一輸入電力的輸入部份;一個把該輸入電力轉換成一輸 出電力的變壓器;一個當該輸出部份處於無負載狀態時停 5 止到該變壓器之電源供應並且把該電流至電壓轉換電路置 於解除作動狀態的第一電路;及一個當一外部電壓被施加 到該輸出部份時開始到該變壓器之電源供應並且把該電流 至電壓轉換電路置於作動狀態的第二電路。根據本發明的 電流至電壓轉換電路,當該電子裝置處於待機狀態或者停 10 止狀態時,要把該電流至電壓轉換電路的電力消耗降低至 零,即,要把該待機電力降低至零,是有可能的。 本發明之另一目的是為提供一種可連接至一個具有一 輸出側之電流至電壓轉換電路的電子裝置,該電流至電壓 轉換電路當該輸出側處於無負載狀態時採取一解除作動狀 15 態而當一外部電壓被施加到該輸出側時採取一作動狀態。 根據本發明的電子裝置,當該電子裝置處於待機狀態或者 停止狀態時,要把該電流至電壓轉換電路的電力消耗降低 至零,即,要把該待機電力降低至零,是有可能的。 本發明之又另一目的是為提供一種包含一電流至電壓 20 轉換電路與一控制部份的電子裝置,該電流至電壓轉換電 路包含一個接收一輸入電力的輸入部份、一個把該輸入電 力轉換成一輸出電力的變壓器、一個輸出該輸出電力的輸 出部份、一個當該輸出部份處於無負載狀態停止到該變壓 器之電源供應並且把該電流至電壓轉換電路置於一解除作 13 200417108 動狀態的第一電路、及一個當一外部電壓被施加到該輸出 部份時開始到該變壓器的電源供應並且把該電流至電壓轉 換電路置於一作動狀態的第二電路,該控制部份把該外部 電壓施加到處於該解除作動狀態之電流至電壓轉換電路的 5 輸出部份。根據本發明的電子裝置,當該電子裝置處於待 機狀態或者停止狀態時,要把該電流至電壓轉換電路的電 力消耗降低至零,即,要把該待機電力降低至零,是有可 能的。 本發明之再一目的是為提供一種適用於一電流至電壓 10 轉換電路的電源供應器控制方法,該電流至電壓轉換電路 具有一個用於轉換及輸出一輸入電力的變壓器,該方法包 含偵測該電流至電壓轉換電路的無負載狀態;及當該電流 至電壓轉換電路的輸出側處於該無負載狀態時停止到該變 壓器的電源供應。根據本發明的電源供應器控制方法,當 15 該電子裝置處於待機狀態或者停止狀態時,要把該電流至 電壓轉換電路的電力消耗降低至零,即,要把該待機電力 降低至零,是有可能的。 本發明的另一目的是為提供一種具有一作動狀態和一 解除作動狀態的電流至電壓轉換電路,該電路包含一個輸 20 入一輸入電力的輸入部份;一個把該輸入電力轉換成一輸 出電力的變壓器;一個輸出該輸出電力的輸出部份;一個 偵測該輸出部份之無負載狀態的偵測部份;及一個當該輸 出部份處於該無負載狀態時停止到該變壓器之電源供應並 且把該電流至電壓轉換電路置於解除作動狀態的電路。根 14 200417108 據本發明的電流至電壓轉換電路,當該電子裝置處於待機 狀態或者停止狀態時,要把該電流至電壓轉換電路的電力 消耗降低至零,即,要把該待機電力降低至零,是有可能 的。 5 本發明的其他目的和進一步的特徵將會由於後面配合 該等附圖閱讀的詳細描述而可清楚理解。 圖式簡單說明 第1圖是為一個顯示一習知AC轉接器之例子的電路 圖,該習知A C轉接器把一商業A C電源供應電壓轉換成一個 # 10 由一電子裝置所需的DC電源供應電壓; 第2圖是為一個顯示在第1圖中所示之控制電路和驅動 控制電路的電路圖; 第3圖是為一個用於說明一第二習知方法的電路圖; 第4圖是為一個顯示本發明之電流至電壓轉換電路之 15 第一實施例之重要部份的電路圖; 第5圖是為一個顯示本發明之電子裝置之第一實施例 的系統方塊圖; · 第6圖是為一個顯示本發明之電子裝置之第二實施例 之重要部份的糸統方塊圖, 20 第7圖是為一個用於說明該電子裝置之處理器之運作 的流程圖,及 第8圖是為一個顯示本發明之電子裝置之第三實施例 之重要部份的系統方塊圖。 t實施方式】 15 200417108 ίο 15 20 車父佳貫施例之詳細說明 本么明之電源供應器控制方法、電流至電壓轉換電路 及電子裝置之各式各樣之實施例的描述將纽合參閱第4 至8圖來被提供。 在本發明中,一商業AC電源供應電壓係在該電子裝置 處於運作階段時被❹。另-方面,當該電子裝置處於待 機狀態或停止狀態時,專為待機運作的電池係被使用,因 此該待機電力能夠藉由完全地停止像_ac轉接器般之一 AC-DC電流-電壓轉換電路的運作來被降低至零。此外,把 - AC輸入轉換成-DC輸出的該AC_DC電流-電壓轉換電 路,像該AC轉接器般,係在沒有提供一特別的界面電路在 該AC-DC電流-電壓轉換電路與該電子裝置之間下來被運 作和停止。 第4圖是為-個顯示本發明之電流_電壓轉換電路之第 -貫施例之重要部份的電路圖。該€流_電壓轉換電路的第 一實施例使用本發明之電源供應器控制方法的第—實施 例。為了方便起I,係假設該電流_電屢轉換電路形成該^ 轉接器’而在第4圖巾,與在第1#〇2圖中之那些對應之部件 相同的那些部件係由相同的樑號標示,而且其之描述 被省略。 t : ^ 在這實施例中,除了在第2圖中所示的元件之外,於 第4圖中所示之-輸出控制電路4之内的控制電_包^ 個用於把一AC轉接器之輸出電流與一臨界電流作— 電壓比較器COMPU、一個用於把該AC轉接器之輪二:
]6 200417108 笔1作比較的電壓比較 ΐ哕雷懕a > 早乂时COMP12、及一個用於輸 出以甩i比較器c〇Mpi2 n sh〇〇 之輸出僅一預疋時間的單穩態 (Ι-shot)夕谐振盪哭 ° (正反态)電路43。在第4圖中,ell泛 el4表不臨界電壓。 此外,-電源⑽OFF電路6係被設置在 路2的驅動控制雷 电孟轉換电 制包路21與該控制電路41之間。該電源 ON/OFFt 5^6^ ^ ^ ^ ^ ^ 兔既 电路6係各應於—個來自—變壓器τι之次級側電路 的訊絲㈣該變鞋以初級觸社 ΟΝ/OFF。該電诉予的乙 口口幻 ίο 15 ⑽、^ / 具有一個當—Ac電源供應 電[被施加到該AC轉接器時或者,響應於—個來自該變界 _之次級側電路之電源供應_電助_號來把該電 源供應器轉變成ON俾可開始該AC轉接器之運作的功妒,及 -個響應於-個來自該變壓器们之次級側電路之電力咖 訊號來把該電源供應器轉變成OFF俾可停止該从轉接器之 運作的功能。該電源ON/OFF電路6包括形成_正反器 的NAND電路NAND1和NAND2、電阻器R2}和R22、及—带 容器C21。 % 該控制電路41和該電源ON/OFF電路6係經由耦合器電 路51和52來被連接。與該搞合器電路5相似,該等搞合器= 2〇路51和52中之每-者係由一光.輕合器形成。_合器電路 51把該電壓比較器COMP11的輸出轉移到該變壓器耵的初 級側,而該麵合器電路52係經由該單穩態多譜振堡器電^ 43來把該電壓比較器輸出轉移到該變壓器丁^的 初級側。 17 200417108 該電源ΟΝ/OFF電路6指示該Ac轉接器之運作的開始 與停止。當一商業AC電源供應電壓vin被施加到該電源 ΟΝ/OFF電路6B守,该電容器C21係經由該電阻器R22來被充 電,而該電容器C21的電位係隨著充電進行來從地電位改變 5成電位Vin。連接到該電容器C21之NAND電路NAND2的一 個輸入知係初始地在接地電位,而該Nand電路NAND2係 據此輸出一個高位準訊號。連接到該電阻器R21之NAND電 路NAND1的一個輸入端具有高位準,該!^^〇電路NANDi 的另一輸入端係連接到該NAND電路NAND2的輸出端,而 10該NAND電路NAND1係據此輸出一個低位準訊號。 縱使當該NAND電路NAND2的一個輸入端係由於該電 谷斋C21的充電而從低位準改變成高位準時,從該NAND電 路NAND1輸出的低位準訊號被輸入到該NAND電略 NAND2的另一輸入端,因此該财购電路财仰2持續輸出 15該高位準訊號。由於從該NAND電路NAND2輸出的高位準 汛號形成在該AC轉接器之初級側上之驅動控制電路21的 電力ON訊號’該AC轉接器採取一on狀態(作動狀態)教 且開始運作。 為了把該AC轉接器置於一 OFF狀態(解除作動狀 20態),經由該電阻器R21輸入到該NAND電路NAND1之一個 輪入端的南仅準訊號係被切換成一低位準訊號。當經由讀 電阻器R21輪入到該NAND電路NAND 1之這一個輸入端的 向位準訊號係藉由把該NAND電路NAND1之這一個輸入% 接地成該地電位來被切換成低位準訊號時,該NAND電略 18 200417108 NANDI輸出-個高位準訊號。在這狀態中,該NAND電路 NAND2的一個輸入端係經由該電阻器R22來處於高位準, 而該NAND電路NAND2的另一輸入端被連接到該NAND電 路NAND1的輸出端。因此,該NAND電路NAND2輸出一低 5 位準訊號。 因為從該NAND電路NAND2輸出的低位準訊號被輸入 到該NAND電路NAND1的另一輸入端,該NAND電路 NAND1持續輸出該高位準訊號。結果,該NAND電路 NAND2亦持續輸出該低位準訊號。由於從該NAND電路 _ 10 NAND 1輸出的低位準訊號形成在該a C轉接器之初級側上 之驅動控制電路21的電力OFF訊號,該AC轉接器採取一 OFF狀態(解除作動狀態)並且停止運作。 當再次把該AC轉接器置於該ON狀態時,經由該電阻 器R22輸入到該NAND電路NAND2之一個輸入端的高位準 15 訊號被切換成低位準訊號。當經由該電阻器R22輸入到該 NAND電路NAND2之這一個輸入端的高位準訊號係藉由把 該NAND電路NAND2之這一個輸入端接地成該地電位來被 鲁 切換成低位準訊號時,該NAND電路NAND2輸出一個高位 準訊號。在這狀態下,該NAND電路NAND1的一個輸入端 20 係經由該電阻器R21來處於高位準,而該NAND電路NAND1 的另一輸入端被連接到該NAND電路NAND2的輸出端。因 此,該NAND電路NAND1輸出一個低位準訊號。 因為從該NAND電路NAND1輸出的低位準訊號被輸入 到該NAND電路NAND2的另一輸入端,該NAND電路 19 200417108 NAND2持續輪出該高位準訊號。由於從該NAND電路 NAND2輸出的高位準訊號形成在該Ac轉接器之初級側上 之該驅動控制電路21的電力⑽訊號,該AC轉接器採取該 ON狀悲(作動狀態)並且開始運作。
5 在第4圖中,該電壓比較器COMP11被設置來偵測該AC 轉接器的輸出是否處於無負載狀態。當該AC轉接器的輸出 瓜交成令且該無負載狀態持續時,該電壓比較器COMP11 輸出一低位準訊號,而且經由該耦合器電路51來把連接到 在該初級側上之電源〇N/〇FF電路6之電阻器R2i 2Nand 10電路NANDI的一個輸入端接地。、结果,該電源〇n/〇ff電 路6停止該AC轉接器的運作。當該AC轉接器處於該停止狀 態時,在該AC轉接器之内的所有該等電路係處於該停止狀 態,而無電力消耗發生。該電源0N/0FF電路W々nand電 路NAND1和NAND2僅藉著電壓保持狀態,而不會消耗電 15 力。 該電壓比較器COMP12被設置來偵測一外部電壓已被 施加到該AC轉接器的次級側電路。當該Ac轉接器處於該停 止狀態時,該AC轉接器不輸出電壓,而該次級側電路係處 於一電源OFF狀態。 20 當該外部電壓被施加到該AC轉接器的輸出側時,該次 級側電路利用這外部電壓作為電源供應電壓來開始運作。 因此,該電壓比較器C〇MP__AC轉接器的輸出電壓 不是為零,並且把該單穩態多諧振盪器43轉變成〇N。當至 該單穩態多諧振盪器電路43的輸入訊號是為〇>^ (高位準) 20 200417108 時’該單穩態多諧振蘯器電路43輸出一個是為〇N (高位準) 的輸出訊號僅該預定的時間,即,在這預定的時間之後轉 變成OFF (低位準),即使該輸入訊號維持該⑽(高位準) 狀態。據此,該單穩態多諧振盪器電路43把該耦合器電路 5 52轉變成0N僅該預定的時間,並且把該電源〇n/〇ff電路6 的電容器C21短路該預定的時間,因此經由該麵合器電路^ 輸入到該NAND電路NAND2之-個輸入端的訊號具有低位 準。結果,該電源ΟΝ/OFF電路6開始該Ac轉接器的運作。 因此,在沒有提供一個特別的界面於該Ac轉接器與該 春 10電子裝置之間的必要下把該AC轉接器轉變成〇1^和〇砰是 有可能的。 如上所述,這實施例在該AC轉接器的輸出採取該無負 載狀態時藉著該AC轉接器的次級側電路來债測該無負載 狀態,並且把該電力〇卯訊號供應到在該初級側的電源 15 ΟΝ/OFF電路6俾可停止該AC轉接器的運作。當一外部電壓 係在-個該A C轉接器處於該停止狀態且該a c轉接器之輸 出電壓是為零之狀態下被施加到AC轉接器的輸出側時,該 φ AC轉接器的次級側電路藉著該被施加的外部電壓來開始 運作’而這實施例把該電力⑽訊號供應到在該初級側的電 2〇源ΟΝ/OFF電路6俾可開始該AC轉接器的運作。 弟5圖是為_個顯示本發明之電子裝置之第—實施㈣ T系統方塊圖。該電子裝置的這第—實施例係可以利用— . 第二電池來被應用於各式各樣的電子裝置,像膝上型個人 電腦和可攜帶型電話機般。 21 如在第5圖中所示,一電子裝置1〇〇係可連接到一個具 有如上所述之結構的AC轉接器1〇1。該電子裝置100的電流 -¾壓轉換電路包括一第二電池m、一後援電路ιΐ2、二極 體D31和D32、及一切換電路服31。該二極體把一個 5來自该AC轉接器101的電源供應電壓供應到在該電子裝置 〇〇之内之各式各樣的部件。此外,該二極體D31形成一個 用於防止來自該第二電池ln之電源供應電壓以反方向流 向该Ac轉接器101的防逆流電路。該二極體D 3 2形成一個用 於防止來自該AC轉接器101之電源供應電壓被施加到在該 10電子裝置100之内之第二電池111的保護電路。 來自該AC轉接器101的電源供應電壓係經由該二極體 D31來被供應到該電子裝置1〇〇或者,來自該第二電池 的%源供應電壓係經由該二極體D32來被供應到該電子裝 置100。該電子裝置1〇〇在該AC轉接器1〇1正在運作時根據 15來自該Ac轉接器ιοί的電源供應電壓來運作,而在該AC轉 接器已停止運作時根據來自該第二電池lu的電源供應電 壓來運作。 該切換電路FET31係由該後援電路112控制,並且在該 AC轉接器101處於〇FF狀態時把該Ac轉接器ι〇ι轉變成 2〇 ON。當該切換電路FET31係在一個該Ac轉接器ι〇ι處於 0F F狀態的狀態下被轉變成0N時,來自該第二電池1〖1的電 源供應電壓被施加到該AC轉接器101的輪出側,俾把該2 轉接器101置於該ON狀態。 因此,來自該AC轉接器101的電源供應電壓係在該電 22 子衣置100正在運作時被使用。另一方面,當該電子裝置100 係處於該待機狀態或該停止狀態時,來自該第二電池111的 電源供應電壓,專門為了該待機運作,係被使用。為了這 ^因’當該電子裝置_係處於該待機狀態或該停止狀態 5日寸,δ亥待機電力能夠藉由完全地停止該AC轉接器ιοί的運 作來被作成零。此外,要在沒有提供一特別的界面電路於 /电子衣置100與该AC轉接器1〇1之間的必要下開始和停 止該AC轉接器101的運作是有可能的。
著本赉月之笔子裝置之第二實施例的描述係配合 第6和7圖來被提供。該電子裝置的這第二實施例使用本發 明^電源供應器控制方法的第二實施例。第6圖是為一個顯 不口玄政置之故第二實施例之重要部份的系統方塊圖。
在第6圖中所不的電子裝置200係可連接到該具有如上 所述之結構的AC轉接器1〇1。該電子裝置包括—控制電 15路部份2〇1和一DC_DC轉換器2U。該控制電路部份2〇1係由 一半導體積體電路(晶片)形成,例如。該控制電路部份201 包括-個由CPU或其類似形成的處理器2〇2、一充電DC_DC
轉換器203、一電池組204、及二極體205和206。該DC_DC 轉換器211把—内部電源供應電壓供應到在該電子裝置· 20 之内之各式各樣的部件。 第7圖疋》㈤用於說明該處理器2 02之運作的流程 圖。在第7圖中,一步驟81決定該電池組204的剩餘容量是 否大於或相等於-預定的量。該步柳的決定係可以科由 以在該處理㈣2之内之眾所周知的方法來得到該聽容 23 里來被作成。或者,如果該電池組204被構築來輪出一個表 Π電池組204之剩餘容量的剩餘容量訊號的話,該步㈣ /、疋係可以根據從該電池組204輸出之剩餘容量訊號來 以一眾所周知的方法來被作成。 5 ㈣在該步购巾的決定結果是為是(YES)的話,一 步,S2決定該電子裝置細是否正在運作,即,處於該運作 狀恕。如果在步驟S2中的決定結果是為是的話,處理係返 回步驟Si。如果該電子裝置·係處於待機狀態或停止狀態 且在該步驟S2中的決定結果是為否(NO)的話’ 一步驟S3 10係在該處理器202之内實現_個對應於在第5圖中所示之切 換電路FET31係處於〇FF狀態之狀態的狀態,而該處理結 束。在這情況中,該AC轉接器101採取0FF狀態,而該電子 羞置200將不接收來自該八(:轉接器1〇1的電源供應電壓。 另一方面’如果在該步驟“中的決定結果是為否的 15話,一步驟以決定該Ac轉接器101是否處於該〇N狀態。如 果在該步驟S4中的決定結果是為否的話,一步驟%藉著來 自該電池組204的電源供應電壓來運作該電子裝置2〇〇,並 且在該處理器202之内實現一個對應於在第5圖中所示之切 換電路FET31係處於ON狀態之狀態的狀態,俾可把該ac轉 2〇接器101置於〇N狀態,而該處理係返回該步驟S4。 如果在該步驟S4中的決定結果是為是的話,一步驟86 係經由該充電DC-DC轉換器2〇3來把該電池組204充電,而 該處理前進至一步驟S7。該步驟S7藉著一眾所周知的方法 來決定該電池組204的充電是否已完成,而如果在該步驟S7 24 中的蚊結果變成是的話該處理係、返回該步驟s2。 接著本《a月之电子農置之第三實施例的描述將會配 合第8圖來被提供。該電子萝罢 包卞衣置的這第三實施例使用本發明 之電源供應器控制方法的第-每 乐二貫施例。第8圖是為一個顯示 该電子裝置之這第三實施例夕 、列之重要部份的系統方塊圖。在 第8圖中_在第6圖中之那些對應之部件相同的那些部件 係由㈣的標號標示,而且其之描述將會被省略。 在第8圖中所示的電子驻 包卞放置300具有一内建的AC轉接 器101。據此,係沒有扣兮+ 7 u 韦把°玄兔子装置300連接到一個與該電 子裝置300分離的AC轉接器的必要。 在目前為止所描述之該等實施例中之每一者中,本發 明係應用於AC轉接器。'然而,本發明的應用並不受限於ac 器,而本發日祕可類似地應用於其他的電流_電壓轉換 15 益’像dc_dc轉換器般,及應用於被建構至—裝置内的内 建式轉換電路。 此外,本發明不受限於料實_,在沒有離開本, 明的軌圍下,各式各樣的變化和改變係可以被作成。 【圖式簡單說明】 20
/ 1圖是為—個顯示_ f知Ac轉接器之例子的電足 圖二習知AC轉接器把一商fAC電源供應電壓轉換成Η 由一電子裝置所需的〇c電源供應電壓; ㈣Γ圖是為—個顯示在第1圖中所示之控制電路和㈣ 心制%路的電路圖; 第3圖是為-個用於說明-第二習知方法的電路圓,· 25 200417108 第4圖是為一個顯示本發明之電流至電壓轉換電路之 第一實施例之重要部份的電路圖; 第5圖是為一個顯示本發明之電子裝置之第一實施例 的系統方塊圖; 5 第6圖是為一個顯示本發明之電子裝置之第二實施例 之重要部份的系統方塊圖; 第7圖是為一個用於說明該電子裝置之處理器之運作 的流程圖;及 第8圖是為一個顯示本發明之電子裝置之第三實施例 10 之重要部份的系統方塊圖。 【圖式之主要元件代表符號表】 1 整流電路 2 電壓轉換電路 3 整流電路 T1 變壓器 4 輸出控制電路 5 耦合器電路 D1 整流二極體 D2 整流二極體 D3 整流二極體 D4 整流二極體 C1 濾波電容器 FET1 切換電路 21 驅動控制電路 D5 整流二極體 C2 濾波電容器 R0 感測電阻器 41 控制電路 22 三角波振盪器 23 PWM比較器 24 驅動電路 AMP11電壓放大器 ERA11 誤差放大器 ERA12誤差放大器 Trll 電晶體 Trl2 電晶體 42 電流源 200417108 ell 參考電壓 el2 參考電壓 L3 第三繞組 FET2 切換電路 D6 二極體 2-1 電壓轉換電路 COMP 11 電壓比較器 COMP12 電壓比較器 43 單穩態多諧振盪器電路ell 臨界電壓 el2 臨界電壓 el3 臨界電壓 el4 臨界電壓 6 電源ΟΝ/OFF電路 NANDI NAND電路 NAND2 : NAND電路 R21 電阻器 R22 電阻器 C21 電容器 51 耦合器電路 52 耦合器電路 100 電子裝置 101 AC轉接器 111 第二電池 112 後援電路 D31 二極體 D32 二極體 FET31 切換電路 200 電子裝置 201 控制電路部份 211 DC-DC轉換器 202 處理器 203 充電DC-DC轉換器 204 電池組 205 二極體 206 二極體 300 電子裝置 SI 步驟 S2 步驟 S3 步驟 S4 步驟 S5 步驟 S6 步驟 S7 步驟
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Claims (1)

  1. 200417108 拾、申請專利範圍: 1. 一種適用於電流至電壓轉換電路的電源供應器控制方 法,該電流至電壓轉換電路具有一個用於轉換及輸出一 輸入電力的變壓器,該電源供應器控制方法的特徵係在 5 於: 當該電流至電壓轉換電路的輸出側係處於一無負載 狀態時停止到該變壓器的電源供應;及 當一外部電壓被施加到該電流至電壓轉換電路的輸 出側時開始到該變壓器的電源供應。 10 2.如申請專利範圍第1項所述之電源供應器控制方法,其特 徵係在於藉由控制在一連接有該電流至電壓轉換電路之 電子裝置之内之一切換電路的ON和OFF狀態,該外部電 壓係被施加到該處於一解除作動狀態之電流至電壓轉換 電路的輸出側。 15 3. —種具有一作動狀態及一解除作動狀態的電流至電壓轉 換電路,該電流至電壓轉換電路的特徵係在於: 一個輸入一輸入電力的輸入部份; 一個把該輸入電力轉換成一輸出電力的變壓器; 一個輸出該輸出電力的輸出部份; 20 一個當該輸出部份係處於一無負載狀態時停止到該 變壓器之電源供應並且把該電流至電壓轉換電路置於一 解除作動狀態的第一電路;及 一個當一外部電壓被施加到該輸出部份時開始到該 變壓器之電源供應並且把該電流至電壓轉換電路置於一 28 200417108 作動狀態的第二電路。 4.如申請專利範圍第3項所述之電流至電壓轉換電路,其特 徵係在於該第一電路包括一個把在該變壓器之次級側之 輸出電流與一臨界電流作比較的第一比較器。 5 5.如申請專利範圍第4項所述之電流至電壓轉換電路,其特 徵更在於: 一個驅動該變壓器的驅動控制電路;及 一個第一耦合器電路,該第一耦合器電路包括一個 連接該第一比較器之輸出端和該驅動控制電路之輸入端 10 的光-耦合器。 6. 如申請專利範圍第3項所述之電流至電壓轉換電路,其特 徵係在於該第二電路包括一個把在該變壓器之次級側之 輸出電壓與一臨界電壓作比較的第二比較器。 7. 如申請專利範圍第4項所述之電流至電壓轉換電路,其特 15 徵係在於該第二電路包括一個把在該變壓器之次級側之 輸出電壓與一臨界電壓作比較的第二比較器。 8. 如申請專利範圍第5項所述之電流至電壓轉換電路,其特 徵係在於該第二電路包括一個把在該變壓器之次級側之 輸出電壓與一臨界電壓作比較的第二比較器。 20 9.如申請專利範圍第6項所述之電流至電壓轉換電路,其特 徵更在於: 一個驅動該變壓器的驅動控制電路;及 一個第二耦合器電路,該第二耦合器電路包括一個 把該第二比較器之輸出端與該驅動控制電路之輸入端連 29 200417108 接的光-搞合器。 10. 如申請專利範圍第7項所述之電流至電壓轉換電路,其 特徵更在於: 一個驅動該變壓器的驅動控制電路;及 5 —個第二耦合器電路,該第二耦合器電路包括一個 把該第二比較器之輸出端與該驅動控制電路之輸入端連 接的光·搞合為。 11. 如申請專利範圍第8項所述之電流至電壓轉換電路,其特 徵更在於: 10 一個第二耦合器電路,該第二耦合器電路包括一個 把該第二比較器之輸出端與該驅動控制電路之輸入端連 接的光-耦合器。 12. —種可連接至一具有一輸出側之電流至電壓轉換電路 的電子裝置, 15 該電流至電壓轉換電路在該輸出側係處於一無負載 狀態時採取一解除作動狀態而在一外部電壓被施加到該 輸出側時採取一作動狀態, 該電子裝置的特徵係在於: 一個把該外部電壓施加到該處於解除作動狀態之電 20 流至電壓轉換電路之輸出側的切換電路。 13. —種電子裝置,其特徵係在於: 一電流至電壓轉換電路,該電流至電壓轉換電路包 含一個接收一輸入電力的輸入部份、一個把該輸入電力 轉換成輸出電力的輸出部份、一個當該輸出部份處於一 30 200417108 無負載狀態時停止到該變壓器之電源供應並且把該電流 至電壓轉換電路置於一解除作動狀態的第一電路、及一 個當一外部電壓被施加到該輸出部份時開始到該變壓器 之電源供應並且把該電流至電壓轉換電路置於一作動狀 5 態的第二電路;及 一個把該外部電壓施加到該處於該解除作動狀態之 電流至電壓轉換電路之輸出部份的控制部份。 14. 一種適用於一電流至電壓轉換電路之電源供應器控制 方法,該電流至電壓轉換電路具有一個用於轉換及輸出 10 —輸入電力的變壓器,該電源供應器控制方法的特徵係 在於: 偵測該電流至電壓轉換電路之輸出側的無負載狀 態;及 當該電流至電壓轉換電路的輸出側係處於無負載狀 15 態時停止到該變壓器的電源供應。 15. —種具有一作動狀態及一解除作動狀態的電流至電壓 轉換電路,其特徵係在於: 一輸入部份,該輸入部份輸入一輸入電力; 一變壓器,該變壓器把該輸入電力轉換成一輸出電 20 力; 一輸出部份,該輸出部份輸出該輸出電力; 一偵測部份,該偵測部份偵測該輸出部份的無負載 狀態;及 一電路,該電路當該輸出部份係處於該無負載狀態 31 200417108 時停止到該變壓器的電源供應並且把該電流至電壓轉換 電路置於一解除作動狀態。
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