TW201906292A - 獨立電源供應器及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

一種獨立電源供應器,包含初級側電路以及次級側電路。初級側電路包含第一開關、輔助繞組以及控制器,其中第一開關具有第一電壓,輔助繞組具有第二電壓。次級側電路包含第二開關以及脈衝變壓器。控制器由輔助繞組之第一端接收第一電壓或第二電壓作為一特定電壓,第二開關在第一週期之第一時間點被關閉後,控制器感測特定電壓之振盪波形,並基於振盪波形接收第二時間點,控制脈衝變壓器以調整於第二週期關閉第二開關之第三時間點,第二週期係基於第一週期中接收之第二時間點而定。藉以避免產生變壓器負電流。

Description

獨立電源供應器及其控制方法
本揭示內容提供一種獨立電源供應器及其控制方法。更具體而言,本揭示內容提供一種可適性地調整關閉次級側SRMOS的時間之獨立電源供應器及其控制方法。
在獨立電源供應器中,通常藉由初級側之開關模式控制器來利用脈衝變壓器控制次級側之SRMOS。初級側之開關模式控制器直接控制初級MOS,並透過脈衝變壓器控制SRMOS。初級側之開關模式控制器可依序交替開啟初級MOS及SRMOS。以第1圖為例,其為當獨立電源供應器操作於連續導通模式(CCM)時,初級MOS及SRMOS開啟或關閉之序列。第1圖之週期中,初級側之開關模式控制器可開啟初級MOS(同時保持SRMOS關閉)以對變壓器充電,並可開啟SRMOS(同時保持初級MOS關閉)以將變壓器的能量釋放至輸出端。下一週期在變壓器的 能量完全釋放前(亦即在變壓器電流到達零前)便已開始。
一般而言,初級側之開關模式控制器在開啟初級MOS前關閉SRMOS,藉此可適當地安排初級MOS及SRMOS之序列,以防止SRMOS逆向導通。
按照常規,雖然脈衝變壓器藉由隔離來允許來自初級側之開關模式控制器的SR控制訊號,其僅在獨立電源供應器操作於連續導通模式時正常工作。在不連續導通模式(DCM)下,當變壓器沒有能量時,初級側之開關模式控制器不具有關閉SRMOS的必要資訊。若變壓器的能量在不連續導通模式中完全耗盡後,SRMOS依然保持開啟,則變壓器的電壓會被輸出電壓箝制,且輸出電容會開始對變壓器充電,如第2圖所示,第2圖繪示當獨立電源供應器操作於不連續導通模式時初級MOS及SRMOS開啟或關閉之序列。也就是說,由於產生變壓器負電流,能量因此從輸出端流至輸入端,此種情況並不理想,且會大幅降低整體效率。在此種情況下,相同的負載電流會需要更大的變壓器電流。
如此一來,為了避免產生變壓器負電流,在不連續導通模式下之正確時間關閉SRMOS是非常重要的。
本揭示內容提供一種獨立電源供應器及其控制方法,透過控制器來控制脈衝變壓器,可調整關閉SRMOS的時間,因而可避免產生變壓器負電流。
本揭示內容提供一種獨立電源供應器,其包含一初級側電路以及一次級側電路。初級側電路包含一第一開關、一輔助繞組以及一控制器。第一開關具有一第一電壓,輔助繞組具有一第一端以及一第二端,控制器耦接於第一開關或輔助繞組。控制器接收第一電壓或輔助繞組之第一端的一第二電壓作為一特定電壓。次級側電路耦接於初級側電路且包含一第二開關及一脈衝變壓器。脈衝變壓器耦接於第二開關及控制器,其中脈衝變壓器關閉第二開關以響應來自控制器之一命令。第二開關於一第一週期之一第一時間點關閉後,控制器感測特定電壓之一振盪波形,基於振盪波形接收一第二時間點,並控制脈衝變壓器以適性地調整於一第二週期關閉第二開關之一第三時間點,其中第二週期基於第一週期中接收之第二時間點而定。
根據前段所述的獨立電源供應器,其中第二時間點為振盪波形到達一谷值或一峰值時之一特定時間點。
根據前段所述的獨立電源供應器,其中第二時間點為特定電壓高於一參考電壓時之一特定時間點。
根據前段所述的獨立電源供應器,其中第二週期接續第一週期之後。
根據前段所述的獨立電源供應器,其中在第一週期之第一時間點前,第二開關在一第一參考時間點開啟,且在第二週期之第三時間點前,第二開關在一第二參考時間點開啟;其中控制器用以:接收第一參考時間點與第二時間點間之一第一時間差;接收第一參考時間點與第一時間點間之一第二時間差;藉由將第二時間差加上一第一預設期間來定義一第三時間差;判定第三時間差是否大於第一週期之第一時間差後,產生一判定結果;基於判定結果調整第二時間差作為一第四時間差;以及控制脈衝變壓器以在第三時間點關閉第二開關,其中第三時間點較第二參考時間點晚第四時間差。若判定結果顯示第三時間差不大於第一週期之第一時間差,則控制器延長第二時間差一第二預設期間作為第四時間差;若判定結果顯示第三時間差大於第一週期之第一時間差,則控制器縮短第二時間差一第二預設期間作為第四時間差。
根據前段所述的獨立電源供應器,其中獨立電源供應器操作於一不連續導通模式。當獨立 電源供應器切換為操作於一連續導通模式時,控制器控制脈衝變壓器以在第一開關開啟前關閉第二開關。
根據前段所述的獨立電源供應器,其中第一開關具有一第一端、一第二端以及一控制端,其中第二端耦接接地;控制器具有一輸入端、一第一輸出端、一第二輸出端以及一接地端,其中輸入端與輔助繞組之第一端或第一開關之第一端耦接,第一輸出端與第一開關之控制端耦接,接地端耦接接地;初級側電路更包含:一電源,其具有一第一端及一第二端,其中電源之第二端耦接接地;一第一繞組,其具有一第一端及一第二端,其中第一繞組之第一端耦接於電源之第一端,且第一繞組之第二端耦接於第一開關之第一端;以及一輔助電源輸入,其具有一第一端及一第二端,其中輔助電源輸入之第一端耦接於輔助繞組之第一端,且輔助電源輸入之第二端耦接接地。其中第二開關具有一第一端、一第二端以及一控制端;脈衝變壓器具有一第一輸入端、一第二輸入端、一輸出端以及一接地端,其中第一輸入端與第二開關之第一端耦接,第二輸入端與控制器之第二輸出端耦接,輸出端與第二開關之控制端耦接,接地端耦接接地;次級側電路更包含:一第二繞組,其具有一第一端及一第二端,其中第二繞組之第二端耦接於第二開關之第二端; 以及一輸出電容,其具有一第一端及一第二端,其中輸出電容之第一端耦接至第二繞組之第一端,且輸出電容之第二端耦接至第二開關之第一端。
本揭示內容提供一種獨立電源供應器的控制方法。獨立電源供應器包含一初級側電路以及一次級側電路。初級側電路包含一第一開關、一輔助繞組以及一控制器,其中第一開關具有一第一電壓,輔助繞組具有一第二電壓。次級側電路包含一第二開關以及一脈衝變壓器。獨立電源供應器的控制方法包含以下步驟:由控制器接收第一電壓或第二電壓作為一特定電壓;第二開關於一第一週期中之一第一時間點關閉後,由控制器感測特定電壓之一振盪波形;由控制器基於振盪波形接收一第二時間點;由控制器控制脈衝變壓器以適性地調整於一第二週期關閉第二開關之一第三時間點,其中第二週期基於第一週期中接收之第二時間點而定。
根據前段所述的獨立電源供應器的控制方法,其中第二時間點為振盪波形到達一谷值或一峰值時之一特定時間點。
根據前段所述的獨立電源供應器的控制方法,其中第二時間點為特定電壓高於一參考電壓時之一特定時間點。
根據前段所述的獨立電源供應器的控制方法,其中第二週期接續第一週期之後。
根據前段所述的獨立電源供應器的控制方法,其中在第一週期之第一時間點前,第二開關在一第一參考時間點開啟,且在第二週期之第三時間點前,第二開關在一第二參考時間點開啟;控制器控制脈衝變壓器以適性地調整於第二週期關閉第二開關之第三時間點之控制步驟,其中第二週期基於第一週期中接收之第二時間點而定,控制步驟包含:接收第一參考時間點與第二時間點間之一第一時間差;接收第一參考時間點與第一時間點間之一第二時間差;藉由將第二時間差加上一第一預設期間來定義一第三時間差;判定第三時間差是否大於第一週期之第一時間差後,產生一判定結果;基於判定結果調整第二時間差作為一第四時間差;以及控制脈衝變壓器以在第三時間點關閉第二開關,其中第三時間點較第二參考時間點晚第四時間差。其中基於判定結果調整第二時間差作為一第四時間差之步驟,若判定結果顯示第三時間差不大於第一週期之第一時間差,則步驟包含控制器延長第二時間差一第二預設期間作為第四時間差;若判定結果顯示第三時間差大於第一週期之第一時間差,則步驟包含控制器縮短第二時間差一第二預設期間作為第四時間差。
根據前段所述的獨立電源供應器的控制方法,其中獨立電源供應器操作於一不連續導通模 式。當獨立電源供應器切換為操作於一連續導通模式時,獨立電源供應器的控制方法更包含:控制器控制脈衝變壓器以在第一開關開啟前關閉第二開關。
100‧‧‧獨立電源供應器
200‧‧‧初級側電路
210‧‧‧第一開關
220‧‧‧輔助繞組
230‧‧‧控制器
240‧‧‧電源
250‧‧‧第一繞組
260‧‧‧輔助電源輸入
300‧‧‧次級側電路
310‧‧‧第二開關
312‧‧‧本體二極體
320‧‧‧脈衝變壓器
330‧‧‧第二繞組
340‧‧‧輸出電容
501‧‧‧第一時間點
502‧‧‧第二時間點
510‧‧‧振盪波形
GND‧‧‧接地端
CMD‧‧‧命令
V1‧‧‧第一電壓
V2‧‧‧第二電壓
S410、S420、S430、S440‧‧‧步驟
CY1、CY1’‧‧‧第一週期
CY2、CY2’‧‧‧第二週期
CY3、CY3’‧‧‧第三週期
TP1、TP1’‧‧‧第一時間點
TP2、TP2’‧‧‧第二時間點
TP3、TP3’‧‧‧第三時間點
RT1、RT1’‧‧‧第一參考時間點
RT2、RT2’‧‧‧第二參考時間點
D1、D1’‧‧‧第一時間差
D2、D2’‧‧‧第二時間差
D3、D3’‧‧‧第三時間差
D4、D4’‧‧‧第四時間差
PD1、PD1’‧‧‧第一預設期間
PD2、PD2’‧‧‧第二預設期間
第1圖繪示習知獨立電源供應器操作於連續導通模式(CCM)時,初級MOS及SRMOS關閉或開啟之序列示意圖;第2圖為習知獨立電源供應器操作於不連續導通模式(DCM)時,初級MOS及SRMOS關閉或開啟之序列示意圖;第3圖繪示依照本揭示內容之一實施例的獨立電源供應器之示意圖;第4圖繪示依照本揭示內容之另一實施例之獨立電源供應器的控制方法之流程圖;第5圖繪示依照本揭示內容之又一實施例之第一週期中特定電壓之波形;第6圖繪示依照本揭示內容之一實施例之示意圖,所述實施例為調整關閉第二開關之第三時間點之機制;第7圖繪示依照本揭示內容另一實施例之調整關閉第二開關的第三時間點之機制之示意圖; 第8圖繪示依照本揭示內容提供之開啟或關閉第一開關及第二開關之序列的方法之示意圖;以及第9圖繪示依照本揭示內容之第3圖的獨立電源供應器之另一示意圖。
為了在不連續導通模式(DCM)中於正確的時間適當地關閉同步整流MOS(SRMOS),本揭示內容提供一種獨立電源供應器以及一種獨立電源供應器的控制方法,其基於前一週期中變壓器的電壓之振盪波形調整關閉SRMOS之時間。如此一來,產生變壓器負電流的可能性便可降低,且可改善獨立電源供應器之整體效率。本揭示內容的實施方式將於以下各段詳述。
第3圖繪示依照本揭示內容之一實施例的獨立電源供應器100之示意圖。在第3圖實施例中,獨立電源供應器100包含初級側電路200以及次級側電路300,其中初級側電路200包含第一開關210、輔助繞組220以及控制器230,其中第一開關210具有第一電壓V1,輔助繞組220具有第一端以及第二端,其中輔助繞組220之第一端可與輔助電源輸入電路耦接,輔助繞組220之第二端可與接地端GND耦接,但本揭示內容並不以此為限。
控制器230耦接於第一開關210並可接收第一電壓V1。具體而言,控制器230具有輸入端、第一輸出端、第二輸出端以及接地端,其中輸入端與第一開關210之第一端耦接,第一輸出端與第一開關210之控制端耦接,接地端與第一開關210之第二端以及接地端GND耦接。
此外,初級側電路200可更包含電源240、第一繞組250以及輔助電源輸入260。電源240可為包含交流電源之交流電源輸入、全橋式整流器等,其中電源240之第一端可與第一繞組250之第一端耦接,電源240之第二端可與接地端GND耦接。第一繞組250之第二端與第一開關210之第一端以及控制器230之輸入端耦接。輔助電源輸入260之第一端可與輔助繞組220之第一端耦接,輔助電源輸入260之第二端與接地端GND耦接。
次級側電路300與初級側電路200耦接且包含第二開關310以及脈衝變壓器320,其中脈衝變壓器320與第二開關310耦接。具體而言,第二開關310可為SRMOS(其關閉時作為本體二極體312操作)且具有第一端、第二端以及控制端。脈衝變壓器320具有第一輸入端、第二輸入端、輸出端以及接地端,其中第一輸入端與第二開關310之第一端耦接,第二輸入端與控制器230之第二輸出端耦接,輸出端與第二開關310之控制端耦接,接地端與接地端GND耦 接。在第3圖實施例中,脈衝變壓器320關閉第二開關310以響應來自控制器230之一命令CMD,其機制將於後續內容進一步詳述。
如第3圖所示,次級側電路300可更包含第二繞組330以及輸出電容340。第二繞組330具有第一端以及第二端,其中第二繞組330之第二端與第二開關310之第二端耦接。輸出電容340具有第一端以及第二端,其中輸出電容340之第一端與第二繞組330之第一端耦接,輸出電容340之第二端與第二開關310之第一端耦接。
當獨立電源供應器100工作於不連續導通模式時,第二開關310(例如SRMOS)應在適當時間關閉,以防止輸出電容340對變壓器充電,其中變壓器由第一繞組250以及第二繞組330組成。進一步,本揭示內容更提供獨立電源供應器100的控制方法,如第4圖所示。
請參照第4圖,其繪示依照本揭示內容之另一實施例之獨立電源供應器100的控制方法之流程圖。在第4圖實施例中,獨立電源供應器100的控制方法可由第3圖之控制器230執行,但本揭示內容並不以此為限。
步驟S410中,控制器230接收第一電壓V1作為特定電壓。在其他實施例中,控制器230亦可依 需求於輔助繞組220之第一端接收電壓作為所述特定電壓,但本揭示內容並不以此為限。
步驟S420中,第二開關310在第一週期之第一時間點關閉後,控制器230感測特定電壓之振盪波形。請再配合參照第5圖,其繪示依照本揭示內容之又一實施例之獨立電源供應器之第一週期中特定電壓之波形。
第5圖中,第二開關310可於第一時間點501關閉。之後,由於獨立電源供應器100可能具有其他寄生元件(圖未繪示),特定電壓(例如第一電壓V1)可振盪以形成一振盪波形510。
步驟S430中,控制器230基於振盪波形510接收第二時間點502。在第5圖實施例中,第二時間點502可為振盪波形510達谷值時之特定時間點。然而,在其他實施例中,第二時間點502可為振盪波形到達峰值或其他預設之特定時間點。另外,其他實施例中,第二時間點502可為特定電壓高於特定參考電壓時之另一特定時間點,但本揭示內容不以此為限。
步驟S440中,控制器230控制脈衝變壓器320以調整於第二週期關閉第二開關310之第三時間點,其中第二週期基於第一週期中接收之第二時間點而定。
請參照第6圖,其繪示依照本揭示內容之一實施例調整關閉第二開關310之第三時間點TP3之示意圖。在第6圖實施例中,第一週期CY1中之第一時間點TP1前,第二開關310於第一參考時間點RT1開啟。
在第一週期CY1中,控制器230首先接收第一參考時間點RT1與第二時間點TP2間之第一時間差D1。其次,控制器230可接收第一參考時間點RT1與第一時間點TP1(亦即於第一週期CY1中關閉第二開關之時間點)間之第二時間差D2。第三,控制器230可藉由將第二時間差D2加上第一預設期間PD1以定義第三時間差D3。不同實施例中,第一預設期間PD1可在100ns與2500ns間,但本揭示內容不以此為限。
第四,判定第三時間差D3是否大於第一週期CY1之第一時間差D1後,控制器230可產生判定結果,且控制器230可基於判定結果調整第二時間差D2作為第四時間差D4。
在第6圖實施例中,由於判定結果顯示第三時間差D3不大於第一週期CY1之第一時間差D1,控制器230可將第二時間差D2延長第二預設期間PD2作為第四時間差D4。不同實施例中,第二預設期間PD2可小於第一預設期間PD1且在100ns與500ns間,但本揭示內容不以此為限。
在第二週期CY2中,第二開關310於第二參考時間點RT2開啟,控制器230可控制脈衝變壓器320以於第三時間點TP3關閉第二開關310,其中第三時間點TP3較第二參考時間點RT2晚第四時間差D4。
簡言之,控制器230利用第一時間差D1作為參考值以判定第三時間差D3是否大於第一時間差D1,其中第三時間差D3為第二時間差D2假定延長的版本。在第6圖實施例中,由於第三時間差D3不大於第一時間差D1,表示第二開關310可於下一週期關閉。因此,控制器230略微延長第二時間差D2作為第四時間差D4,且控制器230於第二週期CY2之第三時間點TP3關閉第二開關310,其中第三時間點TP3較第二開關310開啟時間晚第四時間差D4。如此一來,即使不引進變壓器負電流,變壓器的能量亦可釋放得更徹底,且可改善獨立電源供應器100的整體效率。
此外,如第6圖所示,第二週期CY2接續於第一週期CY1之後,表示本揭示內容提供的方法利用前一週期接收的資訊來判定於目前週期關閉第二開關310的時間。基於前述內容,控制器230可持續調整於第三週期CY3及後續週期關閉第二開關310的時間。
請參照第7圖,其繪示依照本揭示內容另一實施例之調整關閉第二開關310的第三時間點 TP3’之機制之示意圖。第7圖實施例中,在第一週期CY1’之第一時間點TP1’前,第二開關310於第一參考時間點RT1’開啟。
第一週期CY1’中,控制器230首先接收第一參考時間點RT1’與第二時間點TP2’間之第一時間差D1’。其次,控制器230可接收第一參考時間點RT1’與第一時間點TP1’(亦即於第一週期CY1’關閉第二開關310之時間點)間之第二時間差D2’。第三,控制器230可藉由將第二時間差D2’加上第一預設期間PD1’來定義第三時間差D3’。不同實施例中,第一預設期間PD1’可在100ns與2500ns間,但本揭示內容不以此為限。
第四,控制器230在判定第三時間差D3’是否大於第一週期CY1’之第一時間差D1’後,可產生判定結果,且控制器230可基於所述判定結果調整第二時間差D2’作為第四時間差D4’。
第7圖實施例中,由於判定結果顯示第三時間差D3’大於第一週期CY1’之第一時間差D1’,控制器230可將第二時間差D2’縮短第二預設期間PD2’作為第四時間差D4’。不同實施例中,第二預設期間PD2’可小於第一預設期間PD1’且在100ns與500ns間,但本揭示內容不以此為限。
第二週期CY2’中,第二開關310於第二參考時間點RT2’開啟,控制器230可控制脈衝變壓器 320以於第三時間點TP3’關閉第二開關310,其中第三時間點TP3’較第二參考時間點RT2’晚第四時間差D4’。
簡言之,控制器230利用第一時間差D1’作為參考值以判定第三時間差D3’是否大於第一時間差D1’,其中第三時間差D3’為第二時間差D2’之假定延長版本。第7圖實施例中,由於第三時間差D3’大於第一時間差D1’,表示若第二開關310於第二週期CY2’關閉,變壓器負電流可能降低獨立電源供應器100的整體效率。因此,控制器230略微縮短第二時間差D2’作為第四時間差D4’,且控制器230於第二週期CY2’之第三時間點TP3’關閉第二開關310,其中第三時間點TP3’較第二開關310開啟時間晚第四時間差D4’。如此一來,產生變壓器負電流的可能性便可降低,且可改善獨立電源供應器100之整體效率。
此外,如第7圖所示,第二週期CY2’接續第一週期CY1’之後,表示本揭示內容提供的方法利用前一週期接收的資訊來判定於目前週期關閉第二開關310的時間。基於前述內容,控制器230可持續調整於第三週期CY3’或後續週期關閉第二開關310的時間。
第8圖繪示依照本揭示內容提供之獨立電源供應器的控制方法開啟或關閉第一開關210及第二開關310之順序之示意圖。第8圖實施例中,由 於第二開關310可基於本揭示內容提供之獨立電源供應器的控制方法於第一開關210開啟前關閉,因此不會產生變壓器負電流,且可改善獨立電源供應器100之整體效率。
如上所述,控制器230亦可接收輔助繞組220的第一端之電壓作為特定電壓。相應地,第3圖之布局可修改為第9圖所示之布局,其中第9圖繪示依照本揭示內容之獨立電源供應器100之另一示意圖。第9圖實施例中,控制器230之輸入端可與輔助繞組220之第一端耦接,以於輔助繞組220之第一端接收第二電壓V2。藉由將第二電壓V2作為特定電壓,控制器230可依照上述內容執行本揭示內容提供之獨立電源供應器的控制方法,在此不另贅述。
其他實施例中,只要接收的電壓之變化與第3圖之第一電壓V1或第9圖之第二電壓V2相似,則控制器230亦可接收其他電壓作為特定電壓。例如,所述特定電壓可為第一電壓V1之分壓或第二電壓V2之分壓,但本揭示內容不以此為限。
在一實施例中,當獨立電源供應器100切換為操作於連續導通模式時,由於控制器230具有於適當時間關閉第二開關310之必要資訊,因此控制器230可控制脈衝變壓器320以於第一開關210開啟前關閉第二開關。換言之,當獨立電源供應器100切換 為操作於連續導通模式時,控制器230可不執行第4圖之方法,但本揭示內容不以此為限。
綜上所述,本揭示內容提供一種獨立電源供應器及一種獨立電源供應器的控制方法,其基於前一週期中變壓器的電壓之振盪波形調整關閉第二開關(亦即次級側電路之SRMOS)之時間。具體而言,控制器在判定第二時間差之延長版本是否即將於目前週期引進變壓器負電流後,控制器可調整於下一週期或早或晚關閉SRMOS的時間。若即將引進變壓器負電流,則控制器230可於下一週期較早關閉SRMOS以避免產生變壓器負電流,若否則控制器可於下一週期較晚關閉SRMOS以使變壓器更徹底地釋放能量。如此一來,產生變壓器負電流的可能性便可降低,且可改善獨立電源供應器之整體效率。
雖然本揭示內容已以實施方式揭露如上,然其並非用以限定本揭示內容,任何熟習此技藝者,在不脫離本揭示內容的精神和範圍內,當可作各種的更動與潤飾,因此本揭示內容的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。

Claims (20)

  1. 一種獨立電源供應器,包含:一初級側電路,包含:一第一開關,其具有一第一電壓;一輔助繞組,其具有一第一端以及一第二端;以及一控制器,其與該第一開關或該輔助繞組耦接,並由該輔助繞組之該第一端接收該第一電壓或一第二電壓作為一特定電壓;以及一次級側電路,其與該初級側電路耦接並包含:一第二開關;以及一脈衝變壓器,其與該第二開關以及該控制器耦接,其中該脈衝變壓器關閉該第二開關以響應來自該控制器之一命令;其中,該第二開關在一第一週期之一第一時間點被關閉後,該控制器感測該特定電壓之一振盪波形,並基於該振盪波形接收一第二時間點,控制該脈衝變壓器以調整於一第二週期關閉該第二開關之一第三時間點,該第二週期係基於該第一週期中接收之該第二時間點而定。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的獨立電源供應器,其中該第二時間點為該振盪波形到達一谷值或一峰值時之一特定時間點。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的獨立電源供應器,其中該第二時間點為該特定電壓高於一參考電壓時之一特定時間點。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的獨立電源供應器,其中該第二週期接續該第一週期之後。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的獨立電源供應器,其中在該第一週期之該第一時間點前,該第二開關在一第一參考時間點開啟,且在該第二週期之該第三時間點前,該第二開關在一第二參考時間點開啟;其中該控制器用以:接收該第一參考時間點與該第二時間點間之一第一時間差;接收該第一參考時間點與該第一時間點間之一第二時間差; 藉由將該第二時間差加上一第一預設期間來定義一第三時間差;判定該第三時間差是否大於該第一週期之該第一時間差後,產生一判定結果;基於該判定結果調整該第二時間差作為一第四時間差;以及控制該脈衝變壓器以在該第三時間點關閉該第二開關,其中該第三時間點較該第二參考時間點晚該第四時間差。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的獨立電源供應器,其中若該判定結果顯示該第三時間差不大於該第一週期之該第一時間差,則該控制器延長該第二時間差一第二預設期間作為該第四時間差。
  7. 如申請專利範圍第5項所述的獨立電源供應器,其中若該判定結果顯示該第三時間差大於該第一週期之該第一時間差,則該控制器縮短該第二時間差一第二預設期間作為該第四時間差。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的獨立電源供應器,其中該獨立電源供應器操作於一不連續導通模式。
  9. 如申請專利範圍第8項所述的獨立電源供應器,其中當該獨立電源供應器切換為操作於一連續導通模式時,該控制器控制該脈衝變壓器以在該第一開關開啟前關閉該第二開關。
  10. 如申請專利範圍第1項所述的獨立電源供應器,其中該第一開關具有一第一端、一第二端以及一控制端,其中該第二端耦接接地;該控制器具有一輸入端、一第一輸出端、一第二輸出端以及一接地端,其中該輸入端與該輔助繞組之該第一端或該第一開關之該第一端耦接,該第一輸出端與該第一開關之該控制端耦接,該接地端耦接接地;該初級側電路更包含:一電源,其具有一第一端及一第二端,其中該電源之該第二端耦接接地;一第一繞組,其具有一第一端及一第二端,其中該第一繞組之該第一端耦接於該電源 之該第一端,且該第一繞組之該第二端耦接於該第一開關之該第一端;以及一輔助電源輸入,其具有一第一端及一第二端,其中該輔助電源輸入之該第一端耦接於該輔助繞組之該第一端,且該輔助電源輸入之該第二端耦接接地。
  11. 如申請專利範圍第10項所述的獨立電源供應器,其中該第二開關具有一第一端、一第二端以及一控制端;該脈衝變壓器具有一第一輸入端、一第二輸入端、一輸出端以及一接地端,其中該第一輸入端與該第二開關之該第一端耦接,該第二輸入端與該控制器之該第二輸出端耦接,該輸出端與該第二開關之該控制端耦接,該接地端耦接接地;該次級側電路更包含:一第二繞組,其具有一第一端及一第二端,其中該第二繞組之該第二端耦接於該第二開關之該第二端;以及一輸出電容,其具有一第一端及一第二端,其中該輸出電容之該第一端耦接至該第二繞組之該 第一端,且該輸出電容之該第二端耦接至該第二開關之該第一端。
  12. 一種獨立電源供應器的控制方法,係應用於一獨立電源供應器,該獨立電源供應器包含一初級側電路以及一次級側電路,其中該初級側電路包含一第一開關、一輔助繞組以及一控制器,該第一開關具有一第一電壓,該輔助繞組具有一第二電壓,該次級側電路包含一第二開關以及一脈衝變壓器,該獨立電源供應器的控制方法包含以下步驟:該控制器接收該第一電壓或該第二電壓作為一特定電壓;該第二開關在一第一週期之一第一時間點關閉後,該控制器感測該特定電壓之一振盪波形;該控制器基於該振盪波形接收一第二時間點;以及該控制器控制該脈衝變壓器以適性地調整於一第二週期關閉該第二開關之一第三時間點,其中該第二週期基於該第一週期中接收之該第二時間點而定。
  13. 如申請專利範圍第12項所述的獨立電源供應器的控制方法,其中該第二時間點為該振盪波形到達一谷值或一峰值時之一特定時間點。
  14. 如申請專利範圍第12項所述的獨立電源供應器的控制方法,其中該第二時間點為該特定電壓高於一參考電壓時之一特定時間點。
  15. 如申請專利範圍第12項所述的獨立電源供應器的控制方法,其中該第二週期接續該第一週期之後。
  16. 如申請專利範圍第12項所述的獨立電源供應器的控制方法,其中在該第一週期之該第一時間點前,該第二開關在一第一參考時間點開啟,且在該第二週期之該第三時間點前,該第二開關在一第二參考時間點開啟;該控制器控制該脈衝變壓器以適性地調整於該第二週期關閉該第二開關之該第三時間點之該控制步驟,其中該第二週期基於該第一週期中接收之該第二時間點而定,該控制步驟包含: 接收該第一參考時間點與該第二時間點間之一第一時間差;接收該第一參考時間點與該第一時間點間之一第二時間差;藉由將該第二時間差加上一第一預設期間來定義一第三時間差;判定該第三時間差是否大於該第一週期之該第一時間差後,產生一判定結果;基於該判定結果調整該第二時間差作為一第四時間差;以及控制該脈衝變壓器以在該第三時間點關閉該第二開關,其中該第三時間點較該第二參考時間點晚該第四時間差。
  17. 如申請專利範圍第16項所述的獨立電源供應器的控制方法,其中基於該判定結果調整該第二時間差作為一第四時間差之該步驟,若該判定結果顯示該第三時間差不大於該第一週期之該第一時間差,則該步驟包含該控制器延長該第二時間差一第二預設期間作為該第四時間差。
  18. 如申請專利範圍第16項所述的獨立電源供應器的控制方法,其中基於該判定結果調整該第二時間差作為一第四時間差之該步驟,若該判定結果顯示該第三時間差大於該第一週期之該第一時間差,則該步驟包含該控制器縮短該第二時間差一第二預設期間作為該第四時間差。
  19. 如申請專利範圍第12項所述的獨立電源供應器的控制方法,其中該獨立電源供應器操作於一不連續導通模式。
  20. 如申請專利範圍第19項所述的獨立電源供應器的控制方法,其中當該獨立電源供應器切換為操作於一連續導通模式時,該獨立電源供應器的控制方法更包含:該控制器控制該脈衝變壓器以在該第一開關開啟前關閉該第二開關。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI711244B (zh) * 2019-09-27 2020-11-21 通嘉科技股份有限公司 電源供應器

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016164086A1 (en) * 2015-04-10 2016-10-13 Dialog Semiconductor Inc. Auxiliary winding ground fault detection for isolated dc/dc converter
TWI698075B (zh) * 2019-09-17 2020-07-01 宏碁股份有限公司 電源供應器
US10944331B1 (en) * 2019-11-13 2021-03-09 Sync Power Corp. Converter and method for controlling thereof

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5757627A (en) * 1996-05-01 1998-05-26 Compaq Computer Corporation Isolated power conversion with master controller in secondary
US6473317B1 (en) * 2001-08-27 2002-10-29 Anastasios A. Simopoulos Forward DC/DC converter with semi-synchronous rectification and improved efficiency
KR100558453B1 (ko) * 2004-06-14 2006-03-10 삼성전기주식회사 동기 정류 기능을 갖는 가변 주파수 플라이백 컨버터
CN101378197B (zh) * 2007-08-27 2011-04-20 通嘉科技股份有限公司 具边界模式控制的充电装置
CN101902136B (zh) * 2009-05-26 2013-07-31 艾默生网络能源系统北美公司 同步整流管驱动装置和驱动方法
JP5170165B2 (ja) * 2010-06-11 2013-03-27 株式会社村田製作所 絶縁型スイッチング電源装置
CN102468757B (zh) * 2010-11-17 2015-03-25 通嘉科技股份有限公司 控制器、电源供应器与控制方法
US20120262147A1 (en) * 2011-04-14 2012-10-18 Good Way Technology Co., Ltd Method for compensating timing offset in calibration of AC voltage level switching in relay and computer program product thereof
CN102769383B (zh) * 2011-05-05 2015-02-04 广州昂宝电子有限公司 用于利用初级侧感测和调整进行恒流控制的系统和方法
US9318963B2 (en) * 2013-03-13 2016-04-19 Dialog Semiconductor Inc. Switching power converter with secondary to primary messaging
CN203482090U (zh) * 2013-09-16 2014-03-12 西门子公司 一种快速启动电路
US20150124494A1 (en) * 2013-11-01 2015-05-07 Iwatt Inc. Adaptive synchronous rectifier control
TWI511425B (zh) * 2013-12-05 2015-12-01 Richtek Technology Corp 電源轉換電路的控制電路
US9502985B2 (en) * 2014-02-07 2016-11-22 Power Integrations Limited Transformer communication system
US9543844B2 (en) * 2014-04-01 2017-01-10 Infineon Technologies Austria Ag System and method for a switched-mode power supply
GB201421055D0 (en) * 2014-11-27 2015-01-14 Dialog Semiconductor Inc Isolated switching power converter with data communication between primary and secondary sides
US9882500B2 (en) * 2014-12-07 2018-01-30 Alpha & Omega Semiconductor (Cayman), Ltd. Power supply device
US9960664B2 (en) * 2014-12-07 2018-05-01 Alpha And Omega Semiconductor Incorporated Voltage converter
US9929657B2 (en) * 2015-02-17 2018-03-27 Semiconductor Components Industries, Llc Alternating valley switching for power converter
TWI599160B (zh) * 2015-05-06 2017-09-11 立錡科技股份有限公司 返馳式電源供應器及其控制器與驅動器
TWI534434B (zh) * 2015-06-18 2016-05-21 遠翔科技股份有限公司 波形下降點偵測電路
TWI599157B (zh) * 2015-07-23 2017-09-11 台灣快捷國際股份有限公司 電源轉換器以及其控制方法
US9641087B2 (en) * 2015-08-11 2017-05-02 Sync Power Corp. Method and device for detecting conduction mode
TWI542135B (zh) * 2015-09-11 2016-07-11 萬國半導體(開曼)股份有限公司 電壓轉換器
TWI545867B (zh) * 2015-10-26 2016-08-11 萬國半導體(開曼)股份有限公司 電源供應裝置
US9735687B2 (en) * 2015-11-23 2017-08-15 Sync Power Corp. Regulating power converter by sensing transformer discharge timing
US10868473B2 (en) * 2015-11-30 2020-12-15 Semiconductor Components Industries, Llc Secondary side controlled control circuit for power converter with synchronous rectifier
US9973094B2 (en) * 2016-03-31 2018-05-15 Infineon Technologies Austria Ag Power converter and power conversion method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI711244B (zh) * 2019-09-27 2020-11-21 通嘉科技股份有限公司 電源供應器

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CN109149941B (zh) 2020-08-04

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