TW201740665A - 具有功率因數校正功能的切換式電源供應器及其控制電路與控制方法 - Google Patents

具有功率因數校正功能的切換式電源供應器及其控制電路與控制方法 Download PDF

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Abstract

本發明提出一種具有功率因子校正功能的切換式電源供應器及其控制電路與控制方法。具有功率因子校正功能的切換式電源供應器包含功率級電路、電流感測電路、以及控制電路。其中,功率級電路用以根據操作訊號,而操作其中至少一功率開關,以將輸入電壓轉換為輸出電壓,並產生輸出電流。當輸入電壓之暫態電壓超過暫態電壓上限時,或該輸入電壓之一暫態升降率超過一暫態升降率上限時,控制電路將頻率響應增益,由穩態頻率響應增益,調整為暫態頻率響應增益,使輸出電流不超過上限電流位準,或使輸出電流之暫態響應時間不超過臨界暫態時段。

Description

具有功率因子校正功能的切換式電源供應器及其控制電路與控制方法
本發明係有關一種具有功率因子校正功能的切換式電源供應器及其控制電路與控制方法,特別是指一種於輸入電壓之暫態電壓超過暫態電壓上限時,或該輸入電壓之一暫態升降率超過一暫態升降率上限時,調整頻率響應增益的具有功率因子校正功能的切換式電源供應器及其控制電路與控制方法。
第1A圖示出一種先前技術的具有功率因子校正(power factor correction, PFC)功能的切換式電源供應器100,用以供應電源予一發光元件電路(未示出)。其中,交流電壓Vac經由整流電路10整流後,產生輸入電壓Vin,其訊號波形如第1B圖所示意。具有 PFC 功能的切換式電源供應器100中,功率級電路103的一次側繞組W1接收輸入電壓Vin。功率開關SW控制一次側繞組W1的導通時間,而在二次側繞組W2轉換產生輸出電壓Vout。功率開關SW受控於控制電路105。控制電路105進行回授控制,電流感測電路107根據相關於流經功率開關SW的電流,產生電流感測訊號CS。此外,輔助繞組W3根據輸出電壓Vout,產生零電流感測訊號ZCD,與內部供應電壓VDD。控制電路105根據電流感測訊號CS與零電流感測訊號ZCD,而產生操作訊號GD,以控制功率開關SW的操作,進而將輸入電壓Vin轉換為輸出電壓Vout,並產生輸出電流Iout。
繼續參閱第1A圖,為了提高功率轉換效率,控制電路105產生操作訊號GD,控制功率開關SW的操作,更使輸出電流Iout和輸入電壓Vin具有同相變化。也就是說,具有功率因子校正功能的切換式電源供應器100具有PFC電路,PFC電路通常是個由功率開關和電感所構成的功率轉換電路,其做法有多種,為本領域中具有通常知識者所熟知,在此不予贅述。
習知具有PFC功能的切換式電源供應器100具有PFC功能、調節輸出電流Iout於預設位準、且具有返馳式的架構,其頻率響應增益(frequency response gain)之單位增益頻寬(unit gain band width)約在10Hz左右;這使得當輸入電壓Vin的暫態電壓(transient voltage)Vint超過臨界位準時,造成輸出電流Iout超過電流上限Iupl,進而使具有PFC功能的切換式電源供應器100因過電流保護機制而停止操作(shut down)。
第1B圖顯示輸入電壓Vin的暫態電壓(transient voltage)Vint超過臨界位準,且為輸入電壓Vin於時間點t1,振幅由低變高的情況,各訊號波形的示意圖。發生輸入電壓Vin由低變高,且其暫態電壓Vint超過臨界位準的原因有許多,例如,負載快速變化,或是共用交流電壓Vac作為電源的另一個負載電路的負載,例如馬達、加熱器等的負載電路於啟動時發生消耗大量電力的暫態。當負載電路突然消耗大量電力時,輸入電壓Vin的暫態電壓Vint超過臨界位準,進而造成輸出電流Iout超過電流上限Iupl;其中,暫態電壓Vint為前一個波峰與下一個波峰的電壓差。因為切換式電源供應器100中的功率開關SW高頻切換,因此其電流感測訊號CS與功率開關電壓VDS的訊號波形,如小圖所示意,其具有高頻的切換。
第1C圖顯示輸入電壓Vin的暫態電壓(transient voltage)Vint超過臨界位準,且為輸入電壓Vin的振幅由高變低的情況,各訊號波形的示意圖。當輸入電壓Vin於時間點t2的振幅由高變低,且輸入電壓Vin之暫態電壓Vint超過臨界位準,進而造成輸出電流Iout之暫態響應時間Ttr超過臨界暫態時段;其中,暫態響應時間為達到穩態所需要的時間,其定義為本領域中具有通常知識者所熟知,在此不與贅述。由於輸出電流Iout之暫態響應時間Ttr超過臨界暫態時段,造成輸出電流Iout不穩定,例如使得發光元件電路閃爍。
有鑑於此,本發明即針對上述先前技術之不足,提出一種具有功率因子校正功能的切換式電源供應器及其控制電路與控制方法,能夠於輸入電壓之暫態電壓超過暫態電壓上限時,調整頻率響應增益,以避免輸出電流超過電流上限,或/且避免使輸出電流之暫態響應時間超過臨界暫態時段的具有功率因子校正功能的切換式電源供應器及其控制電路與控制方法,以避免具有PFC功能的切換式電源供應器停止操作、輸出電流不穩定、或發光元件電路閃爍等的情況。
就其中一個觀點言,本發明提供了一種具有功率因子校正(power factor correction, PFC)功能的切換式電源供應器,包含:一功率級電路,用以根據一操作訊號,而操作其中至少一功率開關,以將一輸入電壓轉換為一輸出電壓,並產生一輸出電流;一電流感測電路,與該功率級電路耦接,用以根據流經該功率開關之一開關電流,產生一電流感測訊號;以及一控制電路,與該功率級電路及該電流感測電路耦接,用以根據該輸入電壓與該電流感測訊號,而產生該操作訊號;其中,於該輸入電壓之一暫態電壓超過一暫態電壓上限,或該輸入電壓之一暫態升降率超過一暫態升降率上限時,該控制電路將一頻率響應增益,由一穩態頻率響應增益,調整為一暫態頻率響應增益,使該輸出電流不超過一電流上限,或/且使該輸出電流之一暫態響應時間不超過一臨界暫態時段。
在其中一種較佳的實施例中,該控制電路於該輸入電壓之該暫態電壓不超過一穩態電壓上限,或該輸入電壓之該暫態升降率不超過一穩態升降率上限時,該控制電路將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整為該穩態頻率響應增益。
在其中一種較佳的實施例中,該控制電路於該頻率響應增益由該穩態頻率響應增益,被調整為該暫態頻率響應增益之一開始時點,計時一預設回復時段後,將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整回復為該穩態頻率響應增益。
在其中一種較佳的實施例中,該控制電路包括:一波形分析電路,與該功率級電路耦接,用以根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號;一增益控制電路,分別與該電流感測電路及該波形分析電路耦接,用以根據該電流感測訊號與該暫態變化訊號,產生一補償訊號;以及一操作訊號產生電路,分別與該增益控制電路及該功率級電路耦接,用以根據該補償訊號,產生該操作訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該增益控制電路包括:一受控電流源電路,用以根據該電流感測訊號,產生一受控電流;以及一增益切換電路,與該波形分析電路及該受控電流源電路耦接,用以根據該暫態變化訊號,切換其中一增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該控制電路更包括:一時間設定電路,用以根據一計時設定,而產生一設定訊號;以及一計時電路,分別與該時間設定電路與該波形分析電路耦接,用以根據該設定訊號與該暫態變化訊號,產生一暫態結束訊號,以輸入該增益控制電路;其中,增益切換電路更根據該暫態結束訊號,切換該增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該波形分析電路根據該輸入電壓之該暫態升降率或一峰值差值,產生該暫態變化訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該波形分析電路包括:一取樣保持電路,根據該輸入電壓,產生一前時間點的一第一電壓;一前後比較電路,用以比較該前時間點的該第一電壓與一後時間點的一第二電壓,以產生一比較結果,其中,該第二電壓相關於該後時間點的該輸入電壓;以及一邏輯電路,與該前後比較電路耦接,用以根據該比較結果,產生該暫態變化訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該波形分析電路包括:一峰值保持電路,保持相關於該輸入電壓之目前週期的一目前峰值電壓;一暫存器電路,與該峰值保持電路耦接,用以暫存該目前峰值電壓,作為一先前峰值電壓;以及一比較電路,分別與該峰值保持電路與該暫存器電路耦接,用以比較該目前峰值電壓與該先前峰值電壓,以產生該暫態變化訊號。
就另一個觀點言,本發明提供了一種具有功率因子校正(power factor correction, PFC)功能的切換式電源供應器之控制電路,該具有功率因子校正功能的切換式電源供應器包含一功率級電路,用以根據一操作訊號,而操作其中至少一功率開關,以將一輸入電壓轉換為一輸出電壓,並產生一輸出電流;一電流感測電路,與該功率級電路耦接,用以根據流經該功率開關之一開關電流,產生一電流感測訊號;以及該控制電路,與該功率級電路及該電流感測電路耦接,用以根據該輸入電壓與該電流感測訊號,而產生該操作訊號;該控制電路包含:一波形分析電路,與該功率級電路耦接,用以根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號;一增益控制電路,分別與該電流感測電路及該波形分析電路耦接,用以根據該電流感測訊號與該暫態變化訊號,產生一補償訊號;以及一操作訊號產生電路,分別與該增益控制電路及該功率級電路耦接,用以根據該補償訊號,產生該操作訊號;其中,於該輸入電壓之一暫態電壓超過一暫態電壓上限,或該輸入電壓之一暫態升降率超過一暫態升降率上限時,該控制電路將一頻率響應增益,由一穩態頻率響應增益,調整為一暫態頻率響應增益,使該輸出電流不超過一電流上限,或/且使該輸出電流之一暫態響應時間不超過一臨界暫態時段。
在其中一種較佳的實施例中,該控制電路於該輸入電壓之該暫態電壓不超過一穩態電壓上限,或該輸入電壓之該暫態升降率不超過一穩態升降率上限時,該控制電路將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整為該穩態頻率響應增益。
在其中一種較佳的實施例中,該控制電路於該頻率響應增益由該穩態頻率響應增益,被調整為該暫態頻率響應增益之一開始時點,計時一預設回復時段後,將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整回復為該穩態頻率響應增益。
在其中一種較佳的實施例中,該增益控制電路包括:一受控電流源電路,用以根據該電流感測訊號,產生一受控電流;以及一增益切換電路,與該波形分析電路及該受控電流源電路耦接,用以根據該暫態變化訊號,切換其中一增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制電路,更包括:一時間設定電路,用以根據一計時設定,而產生一設定訊號;以及一計時電路,分別與該時間設定電路與該波形分析電路耦接,用以根據該設定訊號與該暫態變化訊號,產生一暫態結束訊號,以輸入該增益控制電路;其中,增益切換電路更根據該暫態結束訊號,切換該增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該波形分析電路根據該輸入電壓之該暫態升降率或一峰值差值,產生該暫態變化訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該波形分析電路包括:一取樣保持電路,根據該輸入電壓,產生一前時間點的一第一電壓;一前後比較電路,用以比較該前時間點的該第一電壓與一後時間點的一第二電壓,以產生一比較結果,其中,該第二電壓相關於該後時間點的該輸入電壓;以及一邏輯電路,與該前後比較電路耦接,用以根據該比較結果,產生該暫態變化訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該波形分析電路包括:一峰值保持電路,保持相關於該輸入電壓之目前週期的一目前峰值電壓;一暫存器電路,與該峰值保持電路耦接,用以暫存該目前峰值電壓,作為一先前峰值電壓;以及一比較電路,分別與該峰值保持電路與該暫存器電路耦接,用以比較該目前峰值電壓與該先前峰值電壓,以產生該暫態變化訊號。
就另一個觀點言,本發明提供了一種具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,包含:根據一操作訊號,而操作至少一功率開關,以將一輸入電壓轉換為一輸出電壓,並產生一輸出電流;根據流經該功率開關之一開關電流,產生一電流感測訊號;根據該輸入電壓與該電流感測訊號,產生該操作訊號;以及於該輸入電壓之一暫態電壓超過一暫態電壓上限,或該輸入電壓之一暫態升降率超過一暫態升降率上限時,將一頻率響應增益,由一穩態頻率響應增益,調整為一暫態頻率響應增益,使該輸出電流不超過一電流上限,或/且使該輸出電流之一暫態響應時間不超過一臨界暫態時段。
在其中一種較佳的實施例中,該具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,更包含:於該輸入電壓之該暫態電壓不超過一穩態電壓上限,或該輸入電壓之該暫態升降率不超過一穩態升降率上限時,將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整為該穩態頻率響應增益。
在其中一種較佳的實施例中,該具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,更包含:於該頻率響應增益由該穩態頻率響應增益,被調整為該暫態頻率響應增益之一開始時點,計時一預設回復時段後,將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整回復為該穩態頻率響應增益。
在其中一種較佳的實施例中,該根據該輸入電壓與該電流感測訊號,而產生該操作訊號之步驟包括:根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號;根據該電流感測訊號與該暫態變化訊號,產生一補償訊號;以及根據該補償訊號,產生該操作訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該根據該電流感測訊號與該暫態變化訊號,產生一補償訊號之步驟,包括:根據該電流感測訊號,產生一受控電流;以及根據該暫態變化訊號,切換一增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該根據該暫態變化訊號,切換該增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號之步驟,更包括:根據一計時設定,而產生一設定訊號;根據該設定訊號與該暫態變化訊號,產生一暫態結束訊號;以及根據該暫態結束訊號,切換該增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號之步驟,包括:根據該輸入電壓之該暫態升降率或一峰值差值,產生該暫態變化訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號之步驟,包括:根據該輸入電壓,產生一前時間點的一第一電壓;比較該前時間點的該第一電壓與一後時間點的一第二電壓,以產生一比較結果,其中,該第二電壓相關於該後時間點的該輸入電壓;以及根據該比較結果,產生該暫態變化訊號。
在其中一種較佳的實施例中,該根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號之步驟,包括:保持相關於該輸入電壓之目前週期的一目前峰值電壓;暫存該目前峰值電壓,作為一先前峰值電壓;以及比較該目前峰值電壓與該先前峰值電壓,以產生該暫態變化訊號。
底下藉由具體實施例詳加說明,當更容易瞭解本發明之目的、技術內容、特點及其所達成之功效。
本發明中的圖式均屬示意,主要意在表示各電路間之耦接關係,以及各訊號波形之間之關係,至於電路、訊號波形與頻率則並未依照比例繪製。
請參閱第2圖,顯示本發明之具有功率因子校正(power factor correction, PFC)功能的切換式電源供應器200的一個實施例。如第2圖所示,交流電壓Vac經由整流電路10整流後,產生輸入電壓Vin。整流電路10例如但不限於為橋式整流電路,輸入電壓Vin的波形如第1B圖所示意。具有功率因子校正功能的切換式電源供應器200包含功率級電路202、電流感測電路204、以及控制電路206。其中,功率級電路202根據操作訊號GD,而操作其中至少一功率開關,以將輸入電壓Vin轉換為輸出電壓Vout,並產生輸出電流Iout。
在本實施例中,電流感測電路204與功率級電路202耦接,用以根據流經功率級電路202中之功率開關之開關電流,產生電流感測訊號CS。控制電路206與功率級電路202及電流感測電路204耦接,用以根據輸入電壓Vin與電流感測訊號CS,而產生操作訊號GD。其中,於輸入電壓Vin之暫態電壓Vint超過暫態電壓上限,或輸入電壓Vin之升降率超過暫態升降率上限時,控制電路206將頻率響應增益,由穩態頻率響應增益,調整為暫態頻率響應增益,使輸出電流Iout不超過電流上限,或/且使輸出電流Iout之暫態響應時間Ttr不超過臨界暫態時段。
其中,功率級電路202可為降壓型、升壓型、反壓型、升降壓型、升反壓型、與返馳型功率級電路,如第3A-3K圖所示。在本實施例中,控制電路206包括:波形分析電路2061,與功率級電路202耦接,用以根據輸入電壓Vin,產生暫態變化訊號TVS;增益控制電路2063分別與電流感測電路204及波形分析電路2061耦接,用以根據電流感測訊號CS與暫態變化訊號TVS,產生補償訊號COMP;以及操作訊號產生電路2065,分別與增益控制電路2063及功率級電路202耦接,用以根據補償訊號COMP,產生操作訊號GD。
其中,暫態電壓Vint例如為輸入電壓Vin前後週期的波峰-波峰間的電壓差,而暫態電壓上限,例如為使用者所設定的預設位準。根據本發明,舉例而言,當輸入電壓Vin之暫態電壓Vint超過暫態電壓上限,控制電路206將頻率響應增益,由穩態頻率響應增益,調整為暫態頻率響應增益;如此一來,可以調整回授控制的機制,使輸出電流Iout不超過電流上限Iupl,或/且使輸出電流Iout之暫態響應時間Ttr不超過臨界暫態時段。如前所述,當輸出電流Iout超過電流上限Iupl,具有PFC功能的切換式電源供應器200將會因過電流保護機制而停止操作;而當輸出電流Iout之暫態響應時間Ttr超過臨界暫態時段,會造成發光元件電路閃爍等。另外,輸入電壓Vin之暫態升降率(slew rate),例如為前後週期內,於相同的相位時,輸入電壓Vin之升降率的差值,而暫態升降率上限,例如使用者所設定的預設升降率上限值。根據本發明,舉例而言,當輸入電壓Vin之暫態升降率超過暫態升降率上限,控制電路206將頻率響應增益,由穩態頻率響應增益,調整為暫態頻率響應增益;如此一來,可以調整回授控制的機制,使輸出電流Iout不超過電流上限Iupl,或/且使輸出電流Iout之暫態響應時間Ttr不超過臨界暫態時段。
在其中一種較佳的實施例中,控制電路206於輸入電壓Vin之暫態電壓Vint不超過穩態電壓上限,或輸入電壓Vin之暫態升降率不超過穩態升降率上限時,控制電路206將頻率響應增益,由暫態頻率響應增益,調整為穩態頻率響應增益。也就是說,當不穩定的輸入電壓Vin之暫態結束,而回復穩定,輸入電壓Vin之暫態電壓Vint與輸入電壓Vin之暫態升降率都會下降,使用者可以預設輸入電壓Vin之穩態電壓上限與穩態升降率上限,作為控制電路206將頻率響應增益,由暫態頻率響應增益,調整回復為穩態頻率響應增益的臨界值。
在其中一種較佳的實施例中,控制電路206於頻率響應增益由穩態頻率響應增益,被調整為暫態頻率響應增益之開始時點,計時預設回復時段後,將頻率響應增益,由暫態頻率響應增益,調整回復為該穩態頻率響應增益。也就是說,使用者可以預估一個預設回復時段,作為系統穩定的期間,當不穩定的輸入電壓Vin之暫態結束,而回復穩定,當此預設回復時段結束,作為控制電路206將頻率響應增益,由暫態頻率響應增益,調整回復為穩態頻率響應增益的觸發時點。
第4圖顯示本發明控制電路206的一個較具體的實施例。如第4圖所示,控制電路206包括:波形分析電路2061、增益控制電路2063、以及操作訊號產生電路2065。其中,增益控制電路2063包括受控電流源電路2161以及增益切換電路2163。受控電流源電路2161用以根據電流感測訊號CS,產生受控電流。增益切換電路2163與波形分析電路2061及受控電流源電路2161耦接,用以根據暫態變化訊號TVS,切換其中增益調整開關GSW,而決定頻率響應增益為穩態頻率響應增益或暫態頻率響應增益,進而產生補償訊號COMP。如圖所示,舉例而言,增益切換電路2163例如包括增益電容Cp以及並聯的增益調整開關GSW與增益電阻Rg。在增益切換電路2163中,增益電容Cp例如提供了主要的極點(pole),在穩態的正常操作模式下,暫態變化訊號TVS保持增益調整開關GSW導通,因此,具有PFC功能的切換式電源供應器200的頻率響應增益,其主極點由增益電容Cp所決定;而當波形分析電路2061所產生的暫態變化訊號TVS示意輸入電壓Vin之暫態電壓Vint超過暫態電壓上限,或是輸入電壓Vin之暫態升降率超過暫態升降率上限時,暫態變化訊號TVS改變,以將增益調整開關GSW不導通,因此,具有PFC功能的切換式電源供應器200的頻率響應增益,受到與增益電容Cp串聯的增益電阻Rg調整,這相當於加入一個零點,使得切換式電源供應器200的頻率響應增益,由穩態頻率響應增益改變為暫態頻率響應增益,暫時性地提高單位增益頻寬,使得輸出電流Iout不超過電流上限,或/且使輸出電流Iout之暫態響應時間不超過臨界暫態時段。
第5圖顯示本發明控制電路206的另一個較具體的實施例。如第5圖所示,控制電路206包括:波形分析電路2061、增益控制電路2063、以及操作訊號產生電路2065。其中,增益控制電路2063包括受控電流源電路2161以及增益切換電路2163。受控電流源電路2161包括固定電流源Ict1與受控電流源Ics。受控電流源Ics用以根據電流感測訊號CS,產生受控電流。增益切換電路2163與波形分析電路2061及受控電流源電路2161耦接,用以根據暫態變化訊號TVS,切換其中增益調整開關GSW,而決定頻率響應增益為穩態頻率響應增益或暫態頻率響應增益,進而產生補償訊號COMP。如圖所示,舉例而言,增益切換電路2163例如包括增益電容Cp、增益調整開關GSW、以及固定電流源Ict2。在增益切換電路2163中,增益電容Cp例如提供了主要的極點(pole),在穩態的正常操作模式下,暫態變化訊號TVS保持增益調整開關GSW不導通,因此,具有PFC功能的切換式電源供應器200的頻率響應增益,其主極點由增益電容Cp所決定;而當波形分析電路2061所產生的暫態變化訊號TVS示意輸入電壓Vin之暫態電壓Vint超過暫態電壓上限,或是輸入電壓Vin之暫態升降率超過穩態升降率上限時,暫態變化訊號TVS改變,以將增益調整開關GSW導通,因此,具有PFC功能的切換式電源供應器200的頻率響應增益,受到固定電流源Ict2所提供的電流所調整,使得切換式電源供應器200的頻率響應增益,由穩態頻率響應增益改變為暫態頻率響應增益,暫時性地提高單位增益頻寬,使得輸出電流Iout不超過電流上限,或/且使輸出電流Iout之暫態響應時間不超過臨界暫態時段。
第6圖顯示本發明控制電路206的另一個較具體的實施例。如第6圖所示,控制電路206包括:波形分析電路2061、增益控制電路2063、以及操作訊號產生電路2065。其中,增益控制電路2063包括受控電流源電路2161以及增益切換電路2163。受控電流源電路2161用以根據電流感測訊號CS,產生受控電流。增益切換電路2163與波形分析電路2061及受控電流源電路2161耦接,用以根據暫態變化訊號TVS,切換其中增益調整開關GSW,而決定頻率響應增益為穩態頻率響應增益或暫態頻率響應增益,進而產生補償訊號COMP。如圖所示,舉例而言,增益切換電路2163例如包括增益電容Cp與Cp’,以及並聯的增益調整開關GSW與增益電阻Rg。在增益切換電路2163中,增益電容Cp與Cp’例如提供了主要的極點(pole),在穩態的正常操作模式下,暫態變化訊號TVS保持增益調整開關GSW導通,因此,具有PFC功能的切換式電源供應器200的頻率響應增益,其主極點由增益電容Cp與Cp’所決定;而當波形分析電路2061所產生的暫態變化訊號TVS示意輸入電壓Vin之暫態電壓Vint超過暫態電壓上限,或是輸入電壓Vin之暫態升降率超過穩態升降率上限時,暫態變化訊號TVS改變,以將增益調整開關GSW不導通,因此,具有PFC功能的切換式電源供應器200的頻率響應增益,受到與增益電容Cp串聯的增益電阻Rg調整,這相當於加入一個零點,使得切換式電源供應器200的頻率響應增益,由穩態頻率響應增益改變為暫態頻率響應增益,暫時性地提高單位增益頻寬,使得輸出電流Iout不超過電流上限,或/且使輸出電流Iout之暫態響應時間不超過臨界暫態時段。本實施例與的4圖所示的實施例之不同之處在於,在本實施例中,除了加入增益電容Cp’外,增益電阻Rg可以選擇放置於控制電路206之積體電路的包裝之外,而不放置於控制電路206之積體電路的包裝之內,以減少積體電路的面積。
第7圖顯示本發明波形分析電路2061的一個實施例。如第7圖所示,波形分析電路2061包括取樣保持電路2261與2263、前後比較電路2265與2267、以及邏輯電路2269。取樣保持電路2261與2263根據輸入電壓Vin,產生前時間點的電壓Vpre。前後比較電路2265與2267,用以比較前時間點的電壓Vpre與後時間點的電壓Vpost,以產生比較結果CP1與CP2,其中,電壓Vpost相關於後時間點的輸入電壓Vin。邏輯電路2269與前後比較電路2265與2267耦接,用以根據比較結果CP1與CP2,產生暫態變化訊號TVS。其中,所謂前時間點的電壓Vpre,例如但不限於在預設的相位,在此預設的相位,取得相關於輸入電壓Vin的位準或是升降率的訊號;而後時間點的電壓Vpost,例如但不限於在接下來的一個(或數個)週期之前述預設的相位,在此接下來的一個(或數個)週期之前述預設的相位,取得相關於輸入電壓Vin的位準或是升降率的訊號。邏輯電路2269例如但不限於如圖所示之或邏輯閘。也就是說,在輸入電壓Vin的週期與週期之間,輸入電壓Vin之電壓差,也就是暫態電壓Vint,超過暫態電壓上限,或輸入電壓Vin之暫態升降率超過暫態升降率上限時,暫態變化訊號TVS將觸發增益控制電路2063,切換增益調整開關GSW,使得頻率響應增益,由穩態頻率響應增益,調整為暫態頻率響應增益,進而使輸出電流Iout不超過電流上限,或/且使輸出電流Iout之暫態響應時間不超過臨界暫態時段,以避免切換式電源供應器200停止操作、輸出電流Iout不穩定、及/或發光元件電路閃爍等的情況。
第8圖顯示本發明波形分析電路2061的另一個實施例。如第8圖所示,波形分析電路2061包括峰值保持電路2361、暫存器電路2363、以及比較電路2365。峰值保持電路2361保持相關於輸入電壓Vin之目前週期的目前峰值電壓。峰值保持電路2361例如可以保持輸入電壓Vin之分壓之目前週期的波峰電壓。暫存器電路2363與峰值保持電路2361耦接,用以暫存前述之目前峰值電壓,作為先前峰值電壓。暫存器電路2363例如將前述目前峰值電壓暫存,直到下個週期的波峰時點,作為先前峰值電壓。比較電路2365分別與峰值保持電路2361與暫存器電路2363耦接,用以比較目前峰值電壓與先前峰值電壓,以產生暫態變化訊號TVS。其中,以輸入電壓Vin的週期來計數,暫存器電路2363例如將前述目前峰值電壓暫存,直到下個週期的波峰時點,作為先前峰值電壓,輸入比較電路2365。比較電路2365比較輸入電壓Vin之目前週期的目前峰值電壓與上一個(或數個) 週期的先前峰值電壓,而產生暫態變化訊號TVS。也就是說,比較電路2365在輸入電壓Vin的週期與週期之間,比較輸入電壓Vin之波峰與波峰間的電壓差,當比較結果示意暫態電壓Vint超過暫態電壓上限時,暫態變化訊號TVS將觸發增益控制電路2063,切換增益調整開關GSW,使得頻率響應增益,由穩態頻率響應增益,調整為暫態頻率響應增益,進而使輸出電流Iout不超過電流上限,或/且使輸出電流Iout之暫態響應時間不超過臨界暫態時段,以避免切換式電源供應器停止操作、輸出電流不穩定、或發光元件電路閃爍等的情況。
第9圖顯示本發明控制電路206的一個實施例。如圖所示,控制電路206包括:波形分析電路2061、增益控制電路2063、操作訊號產生電路2065、時間設定電路2067、以及計時電路2069。本實施例與第5圖或第6圖所示的實施例不同之處,在於:在本實施例中,控制電路206更包括時間設定電路2067與計時電路2069。時間設定電路2067用以根據計時設定,而產生設定訊號。計時設定例如可由外部設定,或預設於內部。計時電路2069分別與時間設定電路2067與波形分析電路2061耦接,用以根據設定訊號與暫態變化訊號TVS,產生暫態結束訊號,以輸入增益控制電路2063。其中,增益切換電路2163(請參閱第5圖與第6圖)更根據暫態結束訊號,切換增益調整開關GSW,而決定頻率響應增益為穩態頻率響應增益或暫態頻率響應增益,進而產生補償訊號COMP。舉例而言,當波形分析電路2061所產生的暫態變化訊號TVS示意輸入電壓Vin之暫態電壓Vint超過暫態電壓上限,或是輸入電壓Vin之暫態升降率超過穩態升降率上限時,暫態變化訊號TVS改變,以將增益調整開關GSW導通或不導通(以加入一零點);而計時電路2069於暫態變化訊號TVS示意輸入電壓Vin之暫態電壓Vint超過暫態電壓上限,或是輸入電壓Vin之暫態升降率超過穩態升降率上限時,也根據設定訊號開始計時一段預設時間,使得增益調整開關GSW導通一段該與設時間後不導通,以回復穩態的正常操作模式。
第10圖顯示本發明具有功率因子校正功能的切換式電源供應器200的一個較具體的實施例。如圖所示,控制電路206包括:波形分析電路2061、增益控制電路2063、以及操作訊號產生電路2065。其中,增益控制電路2063包括受控電流源電路2161以及增益切換電路2163。受控電流源電路2161用以根據電流感測訊號CS,產生受控電流。受控電流源電路2161包括固定電流源Ict1與受控電流源Ics。受控電流源Ics用以根據電流感測訊號CS,產生受控電流。增益切換電路2163與波形分析電路2061及受控電流源電路2161耦接,用以根據暫態變化訊號TVS,切換其中增益調整開關GSW,而決定頻率響應增益為穩態頻率響應增益或暫態頻率響應增益,進而產生補償訊號COMP。如圖所示,舉例而言,增益切換電路2163例如包括增益電容Cp以及並聯的增益調整開關GSW與增益電阻Rg。在增益切換電路2163中,增益電容Cp例如提供了主要的極點(pole),在穩態的正常操作模式下,暫態變化訊號TVS保持增益調整開關GSW導通,因此,具有PFC功能的切換式電源供應器200的頻率響應增益,其主極點由增益電容Cp所決定;而當波形分析電路2061所產生的暫態變化訊號TVS示意輸入電壓Vin之暫態電壓Vint超過暫態電壓上限,或是輸入電壓Vin之暫態升降率超過穩態升降率上限時,暫態變化訊號TVS改變,以將增益調整開關GSW不導通,因此,具有PFC功能的切換式電源供應器200的頻率響應增益,受到與增益電容Cp串聯的增益電阻Rg調整,這相當於加入一個零點,使得切換式電源供應器200的頻率響應增益,由穩態頻率響應增益改變為暫態頻率響應增益,暫時性地提高單位增益頻寬,使得輸出電流Iout不超過電流上限,或/且使輸出電流Iout之暫態響應時間不超過臨界暫態時段。操作訊號產生電路2065例如比較補償訊號COMP與斜坡訊號,產生操作訊號GD。
以上已針對較佳實施例來說明本發明,唯以上所述者,僅係為使熟悉本技術者易於了解本發明的內容而已,並非用來限定本發明之權利範圍。在本發明之相同精神下,熟悉本技術者可以思及各種等效變化。例如,各實施例中圖示直接連接的兩電路或元件間,可插置不影響主要功能的其他電路或元件,因此「耦接」應視為包括直接和間接連接。又如,電阻或分壓電路並非僅限於電阻元件,亦可以其他電路,如電晶體電路等取代。再如,誤差放大器電路與比較器電路之正負端可以互換,僅需對應修改相關電路或是訊號高低位準的意義即可;又再如,控制電路外部的訊號(例如但不限於電流感測訊號),在取入控制電路內部進行處理或運算時,可能經過電壓電流轉換、電流電壓轉換、比例轉換等,因此,本發明所稱「根據某訊號進行處理或運算」,不限於根據該訊號的本身,亦包含於必要時,將該訊號進行上述轉換後,根據轉換後的訊號進行處理或運算。再例如,所有實施例中的變化,可以交互採用,例如第8圖實施例中之波形分析電路2061,也可以應用於第2、4、5、6、9、10等圖的實施例,等等。凡此種種,皆可根據本發明的教示類推而得,因此,本發明的範圍應涵蓋上述及其他所有等效變化。
10‧‧‧整流電路
100,200‧‧‧具有功率因子校正功能的切換式電源供應器
103,202‧‧‧功率級電路
105,206‧‧‧控制電路
107,204‧‧‧電流感測電路
205‧‧‧驅動器
2061‧‧‧波形分析電路
2063‧‧‧增益控制電路
2065‧‧‧操作訊號產生電路
2067‧‧‧時間設定電路
2069‧‧‧計時電路
2161‧‧‧受控電流源電路
2163‧‧‧增益切換電路
2261,2263‧‧‧取樣保持電路
2265,2267‧‧‧前後比較電路
2269‧‧‧邏輯電路
2361‧‧‧峰值保持電路
2363‧‧‧暫存器電路
2365‧‧‧比較電路
COMP‧‧‧補償訊號
Cp,Cp’‧‧‧增益電容
CP1,CP2‧‧‧比較結果
CS‧‧‧電流感測訊號
GD‧‧‧操作訊號
GSW‧‧‧增益調整開關
Ics‧‧‧受控電流源
Ict1‧‧‧固定電流源
Ict2‧‧‧固定電流源
Iout‧‧‧輸出電流
Iupl‧‧‧電流上限
Rg‧‧‧增益電阻
SW‧‧‧功率開關
t1,t2‧‧‧時間點
Ttr‧‧‧暫態響應時間
TVS‧‧‧暫態變化訊號
Vac‧‧‧交流電壓
VDD‧‧‧內部供應電壓
VDS‧‧‧開關電壓
Vin‧‧‧輸入電壓
Vint‧‧‧暫態電壓
Vout‧‧‧輸出電壓
Vpost,Vpre‧‧‧電壓
W1‧‧‧一次側繞組
W2‧‧‧二次側繞組
W3‧‧‧輔助繞組
ZCD‧‧‧零電流感測訊號
第1A圖示出一種先前技術的具有功率因子校正(power factor correction, PFC)功能的切換式電源供應器100。 第1B圖與第1C圖顯示具有PFC功能的切換式電源供應器100操作時的相關訊號波形示意圖。 第2圖顯示本發明之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器200的一個實施例。 第3A-3K圖顯示同步或非同步之降壓型、升壓型、反壓型、升降壓型、升反壓型、與返馳型功率級電路。 第4圖顯示本發明控制電路206的一個較具體的實施例。 第5圖顯示本發明控制電路206的另一個較具體的實施例。 第6圖顯示本發明控制電路206的另一個較具體的實施例。 第7圖顯示本發明波形分析電路2061的一個實施例。 第8圖顯示本發明波形分析電路2061的另一個實施例。 第9圖顯示本發明控制電路206的一個實施例。 第10圖顯示本發明具有功率因子校正功能的切換式電源供應器200的一個較具體的實施例。
10‧‧‧整流電路
200‧‧‧具有功率因子校正功能的切換式電源供應器
202‧‧‧功率級電路
204‧‧‧電流感測電路
205‧‧‧驅動器
206‧‧‧控制電路
2061‧‧‧波形分析電路
2063‧‧‧增益控制電路
2065‧‧‧操作訊號產生電路
COMP‧‧‧補償訊號
CS‧‧‧電流感測訊號
GD‧‧‧操作訊號
Iout‧‧‧輸出電流
TVS‧‧‧暫態變化訊號
Vac‧‧‧交流電壓
Vin‧‧‧輸入電壓
Vout‧‧‧輸出電壓

Claims (26)

  1. 一種具有功率因子校正(power factor correction, PFC)功能的切換式電源供應器,包含: 一功率級電路,用以根據一操作訊號,而操作其中至少一功率開關,以將一輸入電壓轉換為一輸出電壓,並產生一輸出電流; 一電流感測電路,與該功率級電路耦接,用以根據流經該功率開關之一開關電流,產生一電流感測訊號;以及 一控制電路,與該功率級電路及該電流感測電路耦接,用以根據該輸入電壓與該電流感測訊號,而產生該操作訊號; 其中,於該輸入電壓之一暫態電壓超過一暫態電壓上限,或該輸入電壓之一暫態升降率超過一暫態升降率上限時,該控制電路將一頻率響應增益,由一穩態頻率響應增益,調整為一暫態頻率響應增益,使該輸出電流不超過一電流上限,或/且使該輸出電流之一暫態響應時間不超過一臨界暫態時段。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器,其中該控制電路於該輸入電壓之該暫態電壓不超過一穩態電壓上限,或該輸入電壓之該暫態升降率不超過一穩態升降率上限時,該控制電路將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整為該穩態頻率響應增益。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器,其中該控制電路於該頻率響應增益由該穩態頻率響應增益,被調整為該暫態頻率響應增益之一開始時點,計時一預設回復時段後,將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整回復為該穩態頻率響應增益。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器,其中該控制電路包括: 一波形分析電路,與該功率級電路耦接,用以根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號; 一增益控制電路,分別與該電流感測電路及該波形分析電路耦接,用以根據該電流感測訊號與該暫態變化訊號,產生一補償訊號;以及 一操作訊號產生電路,分別與該增益控制電路及該功率級電路耦接,用以根據該補償訊號,產生該操作訊號。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器,其中該增益控制電路包括: 一受控電流源電路,用以根據該電流感測訊號,產生一受控電流;以及 一增益切換電路,與該波形分析電路及該受控電流源電路耦接,用以根據該暫態變化訊號,切換其中一增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器,其中該控制電路更包括: 一時間設定電路,用以根據一計時設定,而產生一設定訊號;以及 一計時電路,分別與該時間設定電路與該波形分析電路耦接,用以根據該設定訊號與該暫態變化訊號,產生一暫態結束訊號,以輸入該增益控制電路; 其中,增益切換電路更根據該暫態結束訊號,切換該增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
  7. 如申請專利範圍第4所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器,其中該波形分析電路根據該輸入電壓之該暫態升降率或一峰值差值,產生該暫態變化訊號。
  8. 如申請專利範圍第4所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器,其中該波形分析電路包括: 一取樣保持電路,根據該輸入電壓,產生一前時間點的一第一電壓; 一前後比較電路,用以比較該前時間點的該第一電壓與一後時間點的一第二電壓,以產生一比較結果,其中,該第二電壓相關於該後時間點的該輸入電壓;以及 一邏輯電路,與該前後比較電路耦接,用以根據該比較結果,產生該暫態變化訊號。
  9. 如申請專利範圍第4項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器,該波形分析電路包括: 一峰值保持電路,保持相關於該輸入電壓之目前週期的一目前峰值電壓; 一暫存器電路,與該峰值保持電路耦接,用以暫存該目前峰值電壓,作為一先前峰值電壓;以及 一比較電路,分別與該峰值保持電路與該暫存器電路耦接,用以比較該目前峰值電壓與該先前峰值電壓,以產生該暫態變化訊號。
  10. 一種具有功率因子校正(power factor correction, PFC)功能的切換式電源供應器之控制電路,該具有功率因子校正功能的切換式電源供應器包含一功率級電路,用以根據一操作訊號,而操作其中至少一功率開關,以將一輸入電壓轉換為一輸出電壓,並產生一輸出電流;一電流感測電路,與該功率級電路耦接,用以根據流經該功率開關之一開關電流,產生一電流感測訊號;以及該控制電路,與該功率級電路及該電流感測電路耦接,用以根據該輸入電壓與該電流感測訊號,而產生該操作訊號;該控制電路包含: 一波形分析電路,與該功率級電路耦接,用以根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號; 一增益控制電路,分別與該電流感測電路及該波形分析電路耦接,用以根據該電流感測訊號與該暫態變化訊號,產生一補償訊號;以及 一操作訊號產生電路,分別與該增益控制電路及該功率級電路耦接,用以根據該補償訊號,產生該操作訊號; 其中,於該輸入電壓之一暫態電壓超過一暫態電壓上限,或該輸入電壓之一暫態升降率超過一暫態升降率上限時,該控制電路將一頻率響應增益,由一穩態頻率響應增益,調整為一暫態頻率響應增益,使該輸出電流不超過一電流上限,或/且使該輸出電流之一暫態響應時間不超過一臨界暫態時段。
  11. 如申請專利範圍第10項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制電路,其中該控制電路於該輸入電壓之該暫態電壓不超過一穩態電壓上限,或該輸入電壓之該暫態升降率不超過一穩態升降率上限時,該控制電路將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整為該穩態頻率響應增益。
  12. 如申請專利範圍第10項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制電路,其中該控制電路於該頻率響應增益由該穩態頻率響應增益,被調整為該暫態頻率響應增益之一開始時點,計時一預設回復時段後,將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整回復為該穩態頻率響應增益。
  13. 如申請專利範圍第10項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制電路,其中該增益控制電路包括: 一受控電流源電路,用以根據該電流感測訊號,產生一受控電流;以及 一增益切換電路,與該波形分析電路及該受控電流源電路耦接,用以根據該暫態變化訊號,切換其中一增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
  14. 如申請專利範圍第13項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制電路,更包括: 一時間設定電路,用以根據一計時設定,而產生一設定訊號;以及 一計時電路,分別與該時間設定電路與該波形分析電路耦接,用以根據該設定訊號與該暫態變化訊號,產生一暫態結束訊號,以輸入該增益控制電路; 其中,增益切換電路更根據該暫態結束訊號,切換該增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
  15. 如申請專利範圍第10項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制電路,其中該波形分析電路根據該輸入電壓之該暫態升降率或一峰值差值,產生該暫態變化訊號。
  16. 如申請專利範圍第10項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制電路,其中該波形分析電路包括: 一取樣保持電路,根據該輸入電壓,產生一前時間點的一第一電壓; 一前後比較電路,用以比較該前時間點的該第一電壓與一後時間點的一第二電壓,以產生一比較結果,其中,該第二電壓相關於該後時間點的該輸入電壓;以及 一邏輯電路,與該前後比較電路耦接,用以根據該比較結果,產生該暫態變化訊號。
  17. 如申請專利範圍第10項所述之具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制電路,其中該波形分析電路包括: 一峰值保持電路,保持相關於該輸入電壓之目前週期的一目前峰值電壓; 一暫存器電路,與該峰值保持電路耦接,用以暫存該目前峰值電壓,作為一先前峰值電壓;以及 一比較電路,分別與該峰值保持電路與該暫存器電路耦接,用以比較該目前峰值電壓與該先前峰值電壓,以產生該暫態變化訊號。
  18. 一種具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,包含: 根據一操作訊號,而操作至少一功率開關,以將一輸入電壓轉換為一輸出電壓,並產生一輸出電流; 根據流經該功率開關之一開關電流,產生一電流感測訊號; 根據該輸入電壓與該電流感測訊號,產生該操作訊號;以及 於該輸入電壓之一暫態電壓超過一暫態電壓上限,或該輸入電壓之一暫態升降率超過一暫態升降率上限時,將一頻率響應增益,由一穩態頻率響應增益,調整為一暫態頻率響應增益,使該輸出電流不超過一電流上限,或/且使該輸出電流之一暫態響應時間不超過一臨界暫態時段。
  19. 如申請專利範圍第18項所述具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,更包含:於該輸入電壓之該暫態電壓不超過一穩態電壓上限,或該輸入電壓之該暫態升降率不超過一穩態升降率上限時,將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整為該穩態頻率響應增益。
  20. 如申請專利範圍第18項所述具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,更包含:於該頻率響應增益由該穩態頻率響應增益,被調整為該暫態頻率響應增益之一開始時點,計時一預設回復時段後,將該頻率響應增益,由該暫態頻率響應增益,調整回復為該穩態頻率響應增益。
  21. 如申請專利範圍第18項所述具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,其中該根據該輸入電壓與該電流感測訊號,而產生該操作訊號之步驟包括: 根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號; 根據該電流感測訊號與該暫態變化訊號,產生一補償訊號;以及 根據該補償訊號,產生該操作訊號。
  22. 如申請專利範圍第21項所述具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,其中該根據該電流感測訊號與該暫態變化訊號,產生一補償訊號之步驟,包括: 根據該電流感測訊號,產生一受控電流;以及 根據該暫態變化訊號,切換一增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
  23. 如申請專利範圍第22項所述具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,其中該根據該暫態變化訊號,切換該增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號之步驟,更包括: 根據一計時設定,而產生一設定訊號; 根據該設定訊號與該暫態變化訊號,產生一暫態結束訊號;以及 根據該暫態結束訊號,切換該增益調整開關,而決定該頻率響應增益為該穩態頻率響應增益或該暫態頻率響應增益,進而產生該補償訊號。
  24. 如申請專利範圍第21項所述具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,其中該根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號之步驟,包括:根據該輸入電壓之該暫態升降率或一峰值差值,產生該暫態變化訊號。
  25. 如申請專利範圍第21項所述具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,其中該根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號之步驟,包括: 根據該輸入電壓,產生一前時間點的一第一電壓; 比較該前時間點的該第一電壓與一後時間點的一第二電壓,以產生一比較結果,其中,該第二電壓相關於該後時間點的該輸入電壓;以及 根據該比較結果,產生該暫態變化訊號。
  26. 如申請專利範圍第21項所述具有功率因子校正功能的切換式電源供應器之控制方法,其中該根據該輸入電壓,產生一暫態變化訊號之步驟,包括: 保持相關於該輸入電壓之目前週期的一目前峰值電壓; 暫存該目前峰值電壓,作為一先前峰值電壓;以及 比較該目前峰值電壓與該先前峰值電壓,以產生該暫態變化訊號。
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