TW201533556A - 穩壓控制方法 - Google Patents

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Abstract

本發明係揭露一種穩壓控制方法,首先,分壓一負載上之負載電壓,以產生一迴授電壓。接著,接收迴授電壓與具有正、負電壓的一週期性三角波訊號,並相加此迴授電壓與三角波訊號,以產生一總和訊號。再來,比較總和訊號及一目標電壓,在總和訊號小於目標電壓時,產生可以控制電子開關進行開關切換之一控制訊號。最後,此電子開關接收控制訊號,並據此利用一輸入電壓更新負載電壓,以避免在負載暫態或穩態時,出現負載電壓不穩定的狀況。

Description

穩壓控制方法
本發明係關於一種控制方法,且特別關於一種穩壓控制方法。
積體電路之電力供應的調整係利用上邊界場效電晶體(high-side FET)與下邊界場效電晶體(low-side FET)做為電壓電流的控制電路設計。電流係由上邊界場效電晶體的源極與下邊界場效電晶體的汲極所相連之接面流動至負載。此負載係與電感器串接,且係有電容器與此負載並接。當週期開始時上邊界場效電晶體為導通,下邊界場效電晶體為截止,電流係經由導通的上邊界場效電晶體流動至電感器、電容器與負載。此電流將使電容器所儲存之電荷量上升。而當負載所橫跨之電壓到達目標水平時,將使得上邊界場效電晶體切換為截止,下邊界場效電晶體切換為導通,此時電流將經由電容器放電。因此藉由上邊界場效電晶體與下邊界場效電晶體導通與截止的交互切換,以使輸出電壓將不隨電感電流的上升或下降而有所變動。
如第1圖所示,傳統技術的切換控制裝置包含一比較控制器10、一上邊界場效電晶體(high-side FET)12與一下邊界場效電晶體(low-side FET)14。此上邊界場效電晶體12之汲極電性連接於輸入電壓源VIN,且 此上邊界場效電晶體12之源極係與此下邊界場效電晶體14之汲極電性連接。此下邊界場效電晶體14之源極係連接於接地端。而此上邊界場效電晶體12之閘極與此下邊界場效電晶體14之閘極分別與此比較控制器10做電性連接。當足夠的電壓作用於電晶體閘極上時,將產生相對應之電流於汲極與源級之間。經由電壓電流的控制操作,使此上邊界場效電晶體12之閘級與此下邊界場效電晶體14之閘級係將交互導通與截止。此外,一電感器16係連接於此上邊界場效電晶體12之源極與此下邊界場效電晶體4之汲極所相連之接面處。而一負載18係串接於此電感器16與接地端之間,且此負載18係將橫跨一輸出電壓VO
當此上邊界場效電晶體12與此下邊界場效電晶體14即將做導通與截止的切換時,電晶體之閘級與係將保持原導通或截止一段時間。而藉由分壓電路20對輸出電壓VO做取樣以得到一迴授電壓F。此迴授電壓F係經由比較控制器10與一目標電壓T相比較,其中此目標電壓T係由一目標電壓產生器22所產生。當此迴授電壓F相等於此目標電壓T時,此比較控制器10係將產生觸發訊號以使上邊界場效電晶體12與此下邊界場效電晶體14分別做導通與截止的切換。此外,係有一電容器24與此負載18並接。此電容器24係將延遲橫跨於此負載18之輸出電壓相對於通過此負載18之電流。如此便將造成輸出電壓VO的不穩定。
如上所述,此習知的切換控制裝置係利用輸出電壓VO之漣波去調整輸出電流。不過此漣波對於某些電路應用是相當不適當的。因此將藉由一等效串聯電阻(ESR)26去控制輸出電壓VO之上升與下降。為達到此目的,此等效串聯電阻26需足夠大以使得此電容器24之作用如同電阻器, 使橫跨於此負載18之輸出電壓VO的相位係相對領先通過於此負載108之電流,進而使操作穩定。
舉例來說,使用陶瓷電容器須與20百萬歐姆之等效串聯電阻26相匹配,但使用鉭材質電容器則須與200-600百萬歐姆之等效串聯電阻26相匹配。然而,匹配的計算對於設計者來說相當困難。由於比較控制器10與場效電晶體12、14係為第一製造者所製造封裝,而負載18與電容器24係由第二製造者所製造。因此,此等效串聯電阻26係通常經由第一製造者所控制,此外,與此等效串聯電阻26搭配之電容器24的製造係會受製造之方法、材料與溫度等因素影響。
因此,本發明係在針對上述的困擾,提出一種穩壓控制方法,以解決習知所產生的問題。
本發明的主要目的,在於提供一種穩壓控制方法,其係利用具有正、負電壓的三角波訊號來產生可以控制開關切換之控制訊號,進而達到在負載穩態或暫態變化時,穩定輸出電壓的效果。
為達上述目的,本發明提供一種穩壓控制方法,首先,分壓一負載上之負載電壓,以產生一迴授電壓。接著,接收迴授電壓與一週期性三角波訊號,且三角波訊號具有正電壓與負電壓,並相加迴授電壓與三角波訊號,以產生一總和訊號。再來,比較總和訊號及一目標電壓,在總和訊號小於目標電壓時,產生一控制訊號。最後,利用一電子開關以接收控制訊號,並據此利用一輸入電壓更新並穩定負載電壓。
茲為使 貴審查委員對本發明的結構特徵及所達成的功效 更有進一步的瞭解與認識,謹佐以較佳的實施例圖及配合詳細的說明,說明如後:
10‧‧‧比較控制器
12‧‧‧上邊界場效電晶體
14‧‧‧下邊界場效電晶體
16‧‧‧電感器
18‧‧‧負載
20‧‧‧分壓電路
22‧‧‧目標電壓產生器
24‧‧‧電容器
26‧‧‧等效串聯電阻
28‧‧‧第一電子開關
30‧‧‧第二電子開關
31‧‧‧輸入電壓源
32‧‧‧比較控制器
34‧‧‧目標電壓產生器
36‧‧‧電感
38‧‧‧負載
40‧‧‧電容
42‧‧‧分壓器
44‧‧‧三角波產生器
46‧‧‧加法器
第1圖為先前技術之切換控制裝置之電路示意圖。
第2圖為本發明之使用第一實施例之切換控制裝置之電路示意圖。
第3圖為本發明之使用第一實施例之各訊號波形示意圖。
第4圖為本發明之使用第二實施例之切換控制裝置之電路示意圖。
第5圖為本發明之使用第二實施例之各訊號波形示意圖。
請參閱第2圖,本發明之切換控制裝置包含一第一電子開關28與一第二電子開關30,其係皆以場效電晶體為例,另外亦可以絕緣柵雙極電晶體(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)或雙載子接面電晶體實施之,但不限於此。第一電子開關28連接輸入電壓源31、一比較控制器32與第二電子開關30。第二電子開關30接地,並連接比較控制器32。比較控制器32連接一目標電壓產生器34。第一電子開關28與第二電子開關30共同透過一電感36連接一負載38之一端,負載38之另一端則接地。此外,負載38亦與一電容40與一分壓器42並聯。作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極連接一三角波產生器44,此三角波產生器44與分壓器42同時連接一加法器46,且加法器46連接比較控制器32。
此切換控制裝置主要利用比較控制器32產生控制訊號C或一關閉訊號D給第一電子開關28進行切換,同時亦驅動第二電子開關30進行切換。當第一電子開關28接收作為控制訊號C之高準位訊號時,係根據控制訊號C利用一輸入電壓VIN更新並穩定負載38上之負載電壓VO。此時,第一電子開關28開啟,第二電子開關30就會關閉,因此,輸入電壓源31就會透過第一電子開關28提供一輸入電壓VIN,使電感36產生一電感電流IL,此電感電流IL會往負載38與電容40流動,其中從電感電流IL分出來往負載38流動之電流定義為輸出電流IO。另外,當第一電子開關28接收作為關閉訊號D之低準位訊號時,第一電子開關28關閉,第二電子開關30就會開啟,此時,電流會從電容40依序經過第二電子開關30與電感36並逐漸變小。
以下介紹本發明之第一實施例,請同時參閱第3圖。首先,比較控制器32提供作為控制訊號C之高準位訊號給第一電子開關28,同時驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉,則輸入電壓源31就會透過第一電子開關28提供一輸入電壓VIN,使電感36產生一電感電流IL,此電感電流IL會往負載38與電容40流動,以於負載38上產生一負載電壓VO,所以利用分壓器42分壓此負載電壓VO,以產生一迴授電壓F。同時,比較控制器32依使用者設定,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉持續一段時間後,例如1微秒(us),進入週期T1,同時比較控制器32提供作為關閉訊號D之低準位訊號給第一電子開關28,並驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30之開關狀態交換,由於此時電感電流IL會愈來愈小,故其波形如第3圖所示,為 梯形波。此時,三角波產生器44接收橫跨第二電子開關30之電壓降,即作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極的電壓降VDS,亦以取得一週期性梯形波訊號之第一個梯形波,此梯形波訊號之每一梯形波依時間先後具有一初始電壓、一取樣訊號與一末電壓,初始電壓之絕對值大於末電壓之絕對值。然後,三角波產生器44擷取此週期T1之初始電壓與末電壓之平均值以儲存之,同時並未輸出任何訊號。
接著,在週期T1結束時,由於三角波產生器44並未輸出任何訊號,故加法器46將迴授電壓F作為一總和訊號S輸出給比較控制器32。比較控制器32接收並比較此總和訊號S與目標電壓產生器34所產生之一目標電壓T,發現總和訊號S小於目標電壓T,所以接著比較控制器32提供作為控制訊號C之高準位訊號給第一電子開關28,同時驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉,則輸入電壓源31就會透過第一電子開關28再次提供輸入電壓VIN,更新並穩定負載38上之負載電壓VO,同時分壓器42藉此負載電壓VO產生迴授電壓F。同時,比較控制器32依使用者設定,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉持續一段時間後,例如1微秒(us),進入週期T2,同時比較控制器32提供作為關閉訊號D之低準位訊號給第一電子開關28,並驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30之開關狀態交換。此時,三角波產生器44接收作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極的電壓降VDS,以取得週期性梯形波訊號之第二個梯形波。三角波產生器44在取得第二個梯形波之取樣訊號時,同時利用上一週期T1所儲存之平均值減去此週期T2之取樣訊號,便可產生一週期性三角波訊號A之第一 個三角波,其中此三角波訊號之每一三角波係具有正電壓與負電壓,且三角波訊號A之每一三角波之初始電壓與末電壓分別為峰值電壓與谷值電壓。此外,三角波產生器44同樣會在取得第二個梯形波時,擷取並儲存此週期T2之初始電壓與末電壓之平均值。
然後,在週期T2結束時,由於加法器46接收三角波訊號之第一個三角波與迴授電壓F,並相加之,以產生一總和訊號S輸出給比較控制器32。比較控制器32接收並比較此總和訊號S與目標電壓T,發現總和訊號S小於目標電壓T,所以接著比較控制器32提供作為控制訊號C之高準位訊號給第一電子開關28,同時驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉,則輸入電壓源31就會透過第一電子開關28再次提供輸入電壓VIN,更新並穩定負載38上之負載電壓VO,同時分壓器42藉此產生迴授電壓F。同時,比較控制器32依使用者設定,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉持續一段時間後,例如1微秒(us),進入週期T3,同時比較控制器32提供作為關閉訊號D之低準位訊號給第一電子開關28,並驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30之開關狀態交換。此時,三角波產生器44接收作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極的電壓降VDS,以取得週期性梯形波訊號之第三個梯形波。三角波產生器44在取得第三個梯形波之取樣訊號時,同時利用上一週期T2所儲存之平均值減去此週期T3之取樣訊號,便可產生週期性三角波訊號A之具有正電壓與負電壓之第二個三角波。此外,三角波產生器44同樣會在取得第三個梯形波時,擷取並儲存此週期T3之初始電壓與末電壓之平均值。
依照上一段的運作方式,本發明之切換控制裝置可以於下一個週期T4產生週期性梯形波訊號之第四個梯形波與週期性三角波訊號之具有正電壓與負電壓之第三個三角波,甚至可以於後續週期不斷運作下去,到最後此三角波訊號之平均值係為零。
上述三角波產生器44亦可未接於作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極,但若仍可產生如第3圖中相同時序的三角波訊號A給加法器46,則可不需要計算梯形波訊號,仍可完成更新並穩定負載電壓VO之目的。
以下以同樣的電路,說明另一種運作方式。首先,比較控制器32提供作為控制訊號C之高準位訊號給第一電子開關28,同時驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉,則輸入電壓源31就會透過第一電子開關28提供一輸入電壓VIN,使電感36產生一電感電流IL,此電感電流IL會往負載38與電容40流動,以於負載38上產生一負載電壓VO,所以利用分壓器42分壓此負載電壓VO,以產生一迴授電壓F。同時,比較控制器32依使用者設定,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉持續一段時間後,例如1微秒(us),進入週期T1,同時比較控制器32提供作為關閉訊號D之低準位訊號給第一電子開關28,並驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30之開關狀態交換,由於此時電感電流IL會愈來愈小,如第3圖所示,為梯形波。此時,三角波產生器44接收橫跨第二電子開關30之電壓降,即作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極的電壓降VDS,亦以取得一週期性梯形波訊號之第一個梯形波,此梯形波訊號之每一梯形波 依時間先後具有一初始電壓、一取樣訊號與一末電壓,初始電壓之絕對值大於末電壓之絕對值。然後,三角波產生器44擷取此週期T1之末電壓以儲存之,同時並未輸出任何訊號。
接著,在週期T1結束時,由於三角波產生器44並未輸出任何訊號,故加法器46將迴授電壓F作為一總和訊號S輸出給比較控制器32。比較控制器32接收並比較此總和訊號S與目標電壓產生器34所產生之一目標電壓T,發現總和訊號S小於目標電壓T,所以接著比較控制器32提供作為控制訊號C之高準位訊號給第一電子開關28,同時驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉,則輸入電壓源31就會透過第一電子開關28再次提供輸入電壓VIN,更新並穩定負載38上之負載電壓VO,同時分壓器42藉此負載電壓VO產生迴授電壓F。同時,比較控制器32依使用者設定,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉持續一段時間後,例如1微秒(us),進入週期T2,同時比較控制器32提供作為關閉訊號D之低準位訊號給第一電子開關28,並驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30之開關狀態交換。此時,三角波產生器44接收作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極的電壓降VDS,以取得週期性梯形波訊號之第二個梯形波,並擷取第二個梯形波之初始電壓與第一個梯形波中的末電壓之平均值儲存之,同時儲存第二個梯形波之末電壓。三角波產生器44在取得第二個梯形波之取樣訊號時,同時利用此平均值減去此週期T2之取樣訊號,便可產生一週期性三角波訊號A之第一個三角波,其中此三角波訊號之每一三角波係具有正電壓與負電壓,且三角波訊號A之每一三角波之初始電壓與末電壓分別為峰 值電壓與谷值電壓。
然後,在週期T2結束時,由於加法器46接收三角波訊號之第一個三角波與迴授電壓F,並相加之,以產生一總和訊號S輸出給比較控制器32。比較控制器32接收並比較此總和訊號S與目標電壓T,發現總和訊號S小於目標電壓T,所以接著比較控制器32提供作為控制訊號C之高準位訊號給第一電子開關28,同時驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉,則輸入電壓源31就會透過第一電子開關28再次提供輸入電壓VIN,更新並穩定負載38上之負載電壓VO,同時分壓器42藉此產生迴授電壓F。同時,比較控制器32依使用者設定,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉持續一段時間後,例如1微秒(us),進入週期T3,同時比較控制器32提供作為關閉訊號D之低準位訊號給第一電子開關28,並驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30之開關狀態交換。此時,三角波產生器44接收作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極的電壓降VDS,以取得週期性梯形波訊號之第三個梯形波,並擷取第三個梯形波之初始電壓與第二個梯形波中的末電壓之平均值儲存之,同時儲存第三個梯形波之末電壓。三角波產生器44在取得第三個梯形波之取樣訊號時,同時利用此平均值減去此週期T3之取樣訊號,便可產生週期性三角波訊號A之具有正電壓與負電壓之第二個三角波。
依照上一段的運作方式,本發明之切換控制裝置可以於下一個週期T4產生週期性梯形波訊號之第四個梯形波與週期性三角波訊號之具有正電壓與負電壓之第三個三角波,甚至可以於後續週期不斷運作下 去,到最後此三角波訊號之平均值係為零。
以下介紹本發明之第二實施例,請同時參閱第4圖與第5圖,其中第4圖與第2圖之差別僅在於,作為第一電子開關28之場效電晶體之源極與汲極亦連接三角波產生器44。首先,比較控制器32提供作為控制訊號C之高準位訊號給第一電子開關28,同時驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉,則輸入電壓源31就會透過第一電子開關28提供一輸入電壓VIN,使電感36產生一電感電流IL,此電感電流IL會往負載38與電容40流動,以於負載38上產生一負載電壓VO,所以利用分壓器42分壓此負載電壓VO,以產生一迴授電壓F。同時,比較控制器32依使用者設定,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉持續一段時間後,例如1微秒(us),進入週期T1,同時比較控制器32提供作為關閉訊號D之低準位訊號給第一電子開關28,並驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30之開關狀態交換,由於此時電感電流IL會愈來愈小,故其波形如第3圖所示,為梯形波。此時,三角波產生器44接收橫跨第二電子開關30之電壓降,即作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極的電壓降VDS,亦以取得一週期性第一梯形波訊號之第一個第一梯形波,此第一梯形波訊號之每一第一梯形波依時間先後具有一第一初始電壓、一取樣訊號與一第一末電壓,第一初始電壓之絕對值大於第一末電壓之絕對值。然後,三角波產生器44並未輸出任何訊號。
接著,在週期T1結束時,由於三角波產生器44並未輸出任何訊號,故加法器46將迴授電壓F作為一總和訊號S輸出給比較控制器32。 比較控制器32接收並比較此總和訊號S與目標電壓產生器34所產生之一目標電壓T,發現總和訊號S小於目標電壓T,所以接著比較控制器32提供作為控制訊號C之高準位訊號給第一電子開關28,同時驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉,則輸入電壓源31就會透過第一電子開關28再次提供輸入電壓VIN,更新並穩定負載38上之負載電壓VO,同時分壓器42藉此負載電壓VO產生迴授電壓F。同時,比較控制器32依使用者設定,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉持續一段時間T1’,例如1微秒(us)。在時間T1’中,電感電流IL會愈來愈大,故其波形如第5圖所示,為梯形波。此時,三角波產生器44接收橫跨第一電子開關28之電壓降,即作為第一電子開關30之場效電晶體之源極與汲極的電壓降VSD,亦以取得一週期性第二梯形波訊號之第一個第二梯形波,此第二梯形波訊號之每一第二梯形波具有一第二初始電壓與一第二末電壓,第二初始電壓之絕對值小於第二末電壓之絕對值,且在相鄰二第一梯形波之間僅出現一第二梯形波。三角波產生器44擷取時間T1’之第二初始電壓與第二末電壓之平均值,並將其儲存後,進入週期T2,同時比較控制器32提供作為關閉訊號D之低準位訊號給第一電子開關28,並驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30之開關狀態交換。此時,三角波產生器44接收作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極的電壓降VDS,以取得週期性梯形波訊號之第二個梯形波。三角波產生器44在取得第二個梯形波之取樣訊號時,同時利用時間T1’所儲存之平均值減去此週期T2之取樣訊號,便可產生一週期性三角波訊號A之第一個三角波,其中此三角波訊號之每一三角波係具有 正電壓與負電壓,且三角波訊號A之每一三角波之初始電壓與末電壓分別為峰值電壓與谷值電壓。
然後,在週期T2結束時,由於加法器46接收三角波訊號之第一個三角波與迴授電壓F,並相加之,以產生一總和訊號S輸出給比較控制器32。比較控制器32接收並比較此總和訊號S與目標電壓T,發現總和訊號S小於目標電壓T,所以接著比較控制器32提供作為控制訊號C之高準位訊號給第一電子開關28,同時驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉,則輸入電壓源31就會透過第一電子開關28再次提供輸入電壓VIN,更新並穩定負載38上之負載電壓VO,同時分壓器42藉此產生迴授電壓F。同時,比較控制器32依使用者設定,使第一電子開關28與第二電子開關30分別開啟與關閉持續一段時間T2’,例如1微秒(us)。在時間T2’中,電感電流IL會愈來愈大。此時,三角波產生器44接收橫跨第一電子開關28之電壓降,以取得一週期性第二梯形波訊號之第二個第二梯形波。三角波產生器44擷取時間T2’之第二初始電壓與第二末電壓之平均值,並將其儲存後,進入週期T3,同時比較控制器32提供作為關閉訊號D之低準位訊號給第一電子開關28,並驅動第二電子開關30,使第一電子開關28與第二電子開關30之開關狀態交換。此時,三角波產生器44接收作為第二電子開關30之場效電晶體之源極與汲極的電壓降VDS,以取得週期性梯形波訊號之第三個梯形波。三角波產生器44在取得第三個梯形波之取樣訊號時,同時利用時間T2’所儲存之平均值減去此週期T3之取樣訊號,便可產生週期性三角波訊號A之具有正電壓與負電壓之第二個三角波。
依照上一段的運作方式,本發明之切換控制裝置可以於下一個週期T4產生週期性梯形波訊號之第四個梯形波與週期性三角波訊號之具有正電壓與負電壓之第三個三角波,甚至可以於後續週期不斷運作下去,到最後此三角波訊號之平均值係為零。
當負載暫態(load transient)變化時,例如負載38從輕載變化成重載時,所需的輸出電流IO會愈來愈高,因此會有電流從地端透過電容40流往負載38,故負載電壓VO會驟降,進而導致迴授電壓F驟降。因為三角波訊號A同時有正、負的資訊,且加法器46會將三角波訊號A與迴授電壓F相加,以產生總和訊號S,又比較控制器32會在總和訊號S低於目標電壓T時,分別開啟第一電子開關28及關閉第二電子開關30。換言之,在負載暫態時,在負載電壓VO降得過低之前,總和訊號S就會低於目標電壓T,使比較控制器32分別開啟第一電子開關28及關閉第二電子開關30,使負載電壓VO保持穩定。即使負載在穩態時,本發明利用上述三角波訊號,亦可穩定負載電壓VO
綜上所述,本發明利用同時具有正、負資訊的三角波訊號來作為切換電子開關之依據,達到穩定負載電壓的目的。

Claims (13)

  1. 一種穩壓控制方法,包含下列步驟:分壓一負載上之負載電壓,以產生一迴授電壓;接收該迴授電壓與一週期性三角波訊號,且該三角波訊號具有正電壓與負電壓,並相加該迴授電壓與該三角波訊號,以產生一總和訊號;比較該總和訊號及一目標電壓,並在該總和訊號小於該目標電壓時,產生一控制訊號;以及接收該控制訊號,並據此利用一輸入電壓更新並穩定該負載電壓。
  2. 如請求項1所述之穩壓控制方法,其中該三角波訊號之平均值為零。
  3. 如請求項1所述之穩壓控制方法,其中該三角波訊號之產生方法更包含下列步驟:接收一週期性梯形波訊號,該梯形波訊號之每一梯形波依時間先後具有一初始電壓、一取樣訊號與一末電壓,該初始電壓之絕對值大於該末電壓之絕對值;以及擷取上一週期之該初始電壓與該末電壓之平均值,並以該平均值減去下一週期之該取樣訊號,以產生該三角波訊號。
  4. 如請求項1所述之穩壓控制方法,其中該三角波訊號之產生方法更包含下列步驟:接收一週期性梯形波訊號,該梯形波訊號之每一梯形波依時間先後具有一初始電壓、一取樣訊號與一末電壓,該初始電壓之絕對值大於該末電壓之絕對值;以及 擷取上一週期之該末電壓與下一週期之該初始電壓之平均值,並以該平均值減去該下一週期之該取樣訊號,以產生該三角波訊號。
  5. 如請求項1所述之穩壓控制方法,其中該三角波訊號之產生方法更包含下列步驟:接收一週期性第一梯形波訊號與一週期性第二梯形波訊號,該第一梯形波訊號之每一第一梯形波依時間先後具有一第一初始電壓、一取樣訊號與一第一末電壓,該第一初始電壓之絕對值大於該第一末電壓之絕對值,該第二梯形波訊號之每一第二梯形波具有一第二初始電壓與一第二末電壓,該第二初始電壓之絕對值小於該第二末電壓之絕對值,且在相鄰二該第一梯形波之間僅出現一該第二梯形波;以及在時間先後相鄰之該第二梯形波與該第一梯形波中,擷取該第二初始電壓與該第二末電壓之平均值,並以該平均值減去該取樣訊號,以產生該三角波訊號。
  6. 如請求項1所述之穩壓控制方法,其中該控制訊號為高準位訊號。
  7. 如請求項1所述之穩壓控制方法,其中該三角波訊號之每一三角波之初始電壓與末電壓分別為峰值電壓與谷值電壓。
  8. 如請求項1所述之穩壓控制方法,其中該負載連接一分壓器,其係分壓該負載電壓,以產生該迴授電壓。
  9. 如請求項8所述之穩壓控制方法,其中該負載連接一第一電子開關與一第二電子開關,該第二電子開關接地,該第一電子開關接收該控制訊號,並根據該控制訊號利用該輸入電壓更新並穩定該負載電壓。
  10. 如請求項9所述之穩壓控制方法,其中該負載並聯一電容。
  11. 如請求項10所述之穩壓控制方法,其中該第二電子開關連接一三角波產生器,其與該分壓器連接一加法器,該三角波產生器接收橫跨該第二電子開關之電壓降,以據此產生該三角波訊號給該加法器,該分壓器傳送該迴授電壓給該加法器,該加法器相加該迴授電壓與該三角波訊號,以產生該總和訊號。
  12. 如請求項11所述之穩壓控制方法,其中該加法器與一目標電壓產生器連接一比較控制器,該比較控制器連接該第一電子開關與該第二電子開關,該比較控制器接收該目標電壓產生之該目標電壓與該總和訊號,將其比較後,產生該控制訊號給該第一電子開關,並驅動該第二電子開關。
  13. 如請求項12所述之穩壓控制方法,其中該第一電子開關為開啟時,該第二電子開關為關閉,該第一電子開關為關閉時,該第二電子開關為開啟。
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