TW202301786A - 具有可變相計數穩定性之多相電壓調節器 - Google Patents

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Abstract

本發明闡述用於操作一多相電壓調節器之方法及系統。該多相電壓調節器可包含複數個功率級。一控制器可連接至該複數個功率級。該控制器可偵測該複數個功率級當中經啟動功率級之一數目。該控制器可調整該控制器之一電流感測反饋迴路之一增益以控制該多相電壓調節器之一負載瞬態回應。對該增益之該調整可基於經啟動功率級之該數目。

Description

具有可變相計數穩定性之多相電壓調節器
本揭露大體而言係關於功率轉換器之操作。更具體而言,本揭露係關於控制一多相電壓調節器之一穩定性。
DC至DC電壓轉換可藉由對電壓調節器或功率轉換器進行切換以將一電壓自一較高位準轉換至一負載可能需要之一較低位準來執行。一實例架構可將較高電壓分配至多個電壓調節器或功率級,且每一電壓調節器可產生用於一或多個負載之相同電壓或不同電壓。一切換型電壓調節器可使用兩個或多於兩個功率電晶體來將來自一個電壓之能量轉換至另一電壓。此一切換型電壓調節器之一項實例可係降壓調節器,該降壓調節器通常對一對功率電晶體進行切換以在該對功率電晶體之間的一共同節點處產生一方形波。所產生之方形波可使用一諧振電路(例如,一電感器-電容器(LC)電路)平滑化以產生用於一負載之一所要電壓。一反饋控制迴路可經組態以控制所產生之方形波之一工作週期及電壓轉換器之一輸出電壓之一結果值。
一實例電壓調節器架構可係包含多個功率級之一多相電壓調節器,且該等功率級可被稱為相。每一功率級包含一對功率電晶體(例如,場效電晶體(FET))、連接至該功率級之輸出之一電感器及一輸出電容器,以及一控制器。自每一經啟動功率級輸出之電壓可在一輸出節點處交插以產生一總輸出電壓。各相係並聯連接,且不同數目個功率級可經啟動(例如,被開啟)以輸出不同的總輸出電壓,從而為一負載提供不同功率位準。此外,每一功率級可在輸出節點與功率級之輸出之間量測參數(例如,電感器電流及溫度)。所量測參數可反饋到連接至多個功率級之一主控制器,並可藉由該主控制器被用以維持總體系統之令人滿意的效能等級以及判定要啟動之功率級之最佳數目。
在一實施例中,大體闡述一種用於操作一多相電壓調節器之裝置。一控制器可連接至該多相電壓調節器中之複數個功率級。該控制器可經組態以偵測該複數個功率級當中經啟動功率級之一數目。該控制器可經進一步組態以調整該控制器之一電流感測反饋迴路之一增益以控制該裝置之一負載瞬態回應。對該增益之該調整可基於經啟動功率級之該數目。
在另一實施例中,大體闡述一種多相電壓調節器系統。該多相電壓調節器系統可包含複數個功率級及連接至該複數個功率級之一控制器。該控制器可經組態以偵測該複數個功率級當中經啟動功率級之一數目。該控制器可經組態以調整該控制器之一電流感測反饋迴路之一增益以控制該系統之一負載瞬態回應。對該增益之該調整可基於經啟動功率級之該數目。
在另一實施例中,大體闡述一種用於操作一多相電壓調節器之方法。該方法可包含由一控制器偵測複數個功率級當中經啟動功率級之一數目。該控制器可連接至該多相電壓調節器中之複數個功率級。該方法可進一步包含由該控制器調整該控制器之一電流感測反饋迴路之一增益以控制該多相電壓調節器之一負載瞬態回應。對該增益之該調整可基於經啟動功率級之該數目。
前述發明內容僅係說明性的且並非意欲以任一方式加以限制。除上文所闡述之說明性態樣、實施例及特徵之外,藉由參考圖式及以下詳細說明亦將明瞭其他態樣、實施例及特徵。在圖式中,相似元件符號指示相同或功能性相似的元件。
圖1係展示在一項實施例中可實施具有可變相計數穩定性之多相電壓調節器之一實例系統之一圖式。系統100可係實施包含一控制器102及至少一個電壓調節器或功率級(諸如一功率級110及一功率級120)之一多相電壓調節器之一裝置。在一實例中,控制器102可係一主控制器,或一多相控制器,且功率級110、120可包含DC-DC轉換器。控制器102可經組態以使用自控制器102發送至功率級110之一脈衝寬度調變(PWM)接腳之一PWM信號PWM1控制功率級110。功率級110可包含一功率電晶體對112及一功率級控制器114。功率電晶體對112可包含一高側場效電晶體(FET)及一低側FET。PWM信號PWM1可係對功率電晶體對112進行切換以將一輸入電壓Vin轉換成一輸出電壓V1之一控制信號。
控制器102可經組態以使用自控制器102發送至功率級120之一PWM接腳之另一PWM信號PWM2控制功率級120。功率級120可包含一功率電晶體對122及一功率級控制器124。功率電晶體對122可包含一高側FET及一低側FET。PWM信號PWM2可係對功率電晶體對122進行切換以將輸入電壓Vin轉換成一輸出電壓V2之一控制信號。輸出電壓V1與V2可在一節點128處組合或交插以產生去往一負載104之一總輸出電壓Vout。V1及V2之電壓位準可與Vout相同,但可係彼此交錯或異相的。
在一或多項實例中,功率級110、120可係電流源器件、電壓源器件,或實施電流源控制及電壓源控制兩者之一器件。在一實例中,功率級110、120可係智慧功率級(SPS)器件,其經組態以利用諸如基於反饋電壓及/或反饋電流之反饋控制等額外特徵或諸如在系統100中之功率級之輸出處量測之溫度等其他參數執行電壓調節。舉例而言,功率級110、120可將功率級110、120之操作溫度自功率級110、120之TMON接腳提供至控制器102之一TSEN接腳。在另一實例中,功率級110、120可分別量測電感器L1、L2之電感器電流i L1、i L2。功率級110、120可將所量測電感器電流提供至控制器102,分別自功率級110、120之IMON接腳提供至控制器102之ISEN_1及ISEN_2接腳。此外,對輸出電壓Vout之一量測可反饋至控制器102 (例如,在控制器102之一VSENSE接腳處接收)以用於各種控制應用。
在一態樣中,功率級110、120之功率級控制器114、124可經組態以在將所量測參數提供給控制器102之前分別處理功率級110、120之所量測參數。舉例而言,功率級控制器114、124可在將所量測參數提供給控制器102之前對其進行放大及/或校準。功率級控制器114、124亦可包含經組態以分別驅動功率級110、120之功率電晶體對112、122之驅動器。
控制器102可經組態以使用反饋信號(諸如所感測之輸出電壓Vout、所感測之電流(例如,電流i L1、i L2,或與i L1、i L2成比例之電流))及/或溫度資訊(例如,操作溫度)來控制及維持系統100之效能處於一令人滿意的等級(例如,在預定義規格內)。舉例而言,若自功率級110、120傳回之所感測電流指示負載104並未汲取多達預期之電流,則控制器102可撤銷啟動系統100中之一或多個功率級以減小系統100之一總功率消耗。在一態樣中,控制器102可經由控制器102之一啟用接腳EN以及功率級110、120中之每一者之一啟用接腳EN個別地啟用系統100中之功率級。控制器102之啟用接腳EN可使用一特定匯流排(例如,一單導線或單跡線)連接至功率級110、120之啟用接腳EN。
在一實例中,控制器102可係包含硬體組件(諸如積體電路(IC)、記憶體器件以及其他硬體及電路組件)之一微控制器。控制器102可包含一調變器130,該調變器經組態以產生針對連接至控制器102之功率級之PWM信號,諸如PWM信號PWM1及PWM信號PWM2。調變器130可在控制器102之一VSENSE接腳處接收輸出電壓Vout,或接收可係指示Vout之一所感測信號或成比例信號之一反饋電壓信號。控制器102可包含一電流合成器140,該電流合成器經組態以接收在系統100中自功率級之輸出電感器感測之電感器電流i L1、i L2等。電流合成器140可經組態以分別基於所感測之電感器電流i L1、i L2模擬或合成功率級110、120之電感器電流。電流合成器140之一輸出(例如,經模擬電流或經合成電流)可提供至調變器130以產生及/或調整PWM信號PWM1、PWM2。
當一功率級(例如,110、120)中之一功率電晶體對(例如,112、122)以一快速方式在接通狀態與關斷狀態之間切換時,電感器之電感器電流(例如,L1及L2之i L1、i L2)可反覆斜升及斜降。系統100之功率消耗可隨著更多功率級被啟動而增加。若負載104需要汲取更多功率,則可啟動更多功率級——被稱為增相。若負載104可汲取更少功率,則可啟動更少功率級——被稱為減相。用以啟動不同數目個功率級之增相與減相可造成負載波動,因而導致不穩定之負載瞬態回應且有時會導致緩慢之負載瞬態回應。下文將更詳細地闡述,控制器102可與特定硬體整合,該特定硬體能允許控制器102回應於增相或減相程序而動態調整控制器102及/或電流合成器之一增益以控制負載瞬態回應。
圖2係展示在一項實施例中圖1之系統100之額外細節之一圖式。在圖2中所展示之一實例中,一電路200包含圖1之系統100之控制器102、功率級110、負載104及其他組件之一或多個部分,皆在圖2中展示。圖2中所展示之功率級110之細節及對應說明亦適用於圖1中之功率級120,及/或在系統100中連接至控制器102之其他功率級。在圖2中所展示之實例中,功率級110之功率電晶體對112 (參見圖1)可包含一高側電晶體Q U及一低側電晶體Q L。高側電晶體Q U及低側電晶體Q L可係FET。控制器102可驅動功率電晶體對112以交替開啟及關閉高側電晶體Q U與低側電晶體Q L。舉例而言,當Q U接通時,Q L關斷,且反之亦然。由於藉由PWM1信號驅動之切換,可自高側電晶體Q U與低側電晶體Q L之間的一節點輸出一相電壓V PH。相電壓V PH可形成跨越電感器L1之電感器電流i L1。回應於相電壓V PH被施加至電感器L1,L1之電感及電感器L1之一固有電阻R L可致使功率級110產生輸出電壓V1。電壓V1可在節點128處與來自其他功率級之其他輸出電壓交插以形成用於負載104之總輸出電壓Vout。
控制器102之電流合成器140可包含具有一跨導增益g M之一跨導放大器210。相電壓V PH可在跨導放大器210之一非反相輸入處接收,且輸出電壓V1可在跨導放大器210之一反相輸入處接收。跨導放大器210之一輸出可耦合至一漣波節點212。具有漣波電容C R之一電容器可耦合在漣波節點212與接地GND之間。具有一漣波電阻R R之一電阻器電路區塊230可耦合在漣波節點212與一內部參考或偏壓電壓V X之間。可基於來自跨導放大器210之一輸出電流、電容C R、內部參考電壓V X及漣波電阻R R自漣波節點212產生一漣波電壓V R。內部參考電壓V X可注入至漣波節點212中以控制漣波電流V R之一穩定性。
跨導放大器210可經組態以產生其輸出電流以與跨越電感器L1所量測之電壓(例如,V PH與V1之間的差)成比例,以便漣波電壓V R複製穿過電感器L1之漣波電流。所複製電流可係由電流合成器140輸出之一經模擬電流或合成電流。在施加漣波電阻R R之情況下,將V X注入至漣波節點212中可將一偏差引入至來自跨導放大器210之輸出電流。所引入偏差可係內部參考電壓V X。在一或多項實施例中,內部參考電壓V X可係一中點電壓、一功能性零、用於對應相或功率級(例如,在此實例中,功率級110)之表示零之一電壓等等。
控制器102可進一步包含一比較器216。漣波電壓V R可由比較器216之一非反相輸入接收,且一正窗電壓V W+可由比較器216之一反相輸入接收。正窗電壓V W+可基於一控制或參考電壓V REF。比較器216之一輸出可提供至控制器102中之一SR鎖存器218之一重設(R)端子。SR鎖存器218可係圖1中所展示之調變器130之一部分。SR鎖存器218可自SR鎖存器218之一輸出(Q)端子輸出PWM1信號。
在一態樣中,具有一相對高之增益g M可係合意的,此乃因增益g M之一降低可減小窗電壓V W+、引入較高抖動並降低信雜比(SNR)。可需要一較快比較器(例如,較高偏壓)來補償此等問題。在一態樣中,跨導增益g M可係包含自跨越電感器L1之節點至SR鎖存器218之一路徑之一電流感測反饋迴路之一增益。對跨導增益g M之一調整可係對此電流感測反饋迴路之一調整。為了增加增益g M,可藉由對電阻器電路區塊230進行組態而增加漣波電阻R R。增益g M可與漣波電阻R R之值成反比地變化。舉例而言,增益g M可回應於漣波電阻R R之一降低而增加。回應於增益g M之一增加,系統100之負載瞬態回應之一速度可得到提高(例如,經提升之速度),此乃因被降低之漣波電阻R R可降低用於負載瞬態回應之一電壓降。
在一項實施例中,電阻器電路區塊230可包含一可變電阻器(例如,數位電位計)。控制器102可將不同電壓位準之信號提供至可變電阻器以改變漣波電阻R R。在另一實施例中,電阻器電路區塊230可包含複數個電阻器。控制器102可啟動及撤銷啟動不同數目個電阻器以改變漣波電阻R R。舉例而言,電阻器電路區塊230中之複數個電阻器可並聯連接,且每一電阻器可連接至一開關。控制器102可經組態以使連接至該複數個電阻器之不同數目個開關斷開及閉合以調整R R之值。在一項實施例中,若電阻器電路區塊230包含可啟動或撤銷啟動之多個電阻器,則該多個電阻器可具有相同或不同電阻值以提供對漣波電阻R R之值之靈活調整。
在一項實施例中,控制器102可包含一記憶體器件,該記憶體器件經組態以儲存漣波電阻R R之不同值與經啟動功率級之不同數目之間的關聯240。舉例而言,關聯240可儲存為查找表或映射。在關聯240中,可能有與N個經啟動功率級相關聯的漣波電阻R R之M個不同值。在一實例中,M可等於N,使得針對經啟動功率級中之每一個,可存在漣波電阻R R之一個值。在另一實例中,M可小於N,使得針對每一群經啟動功率級,可存在漣波電阻R R之一個值,其中一群經啟動功率級可包含一或多個功率級。
控制器102可經組態以基於關聯240對電阻器電路區塊230進行組態。控制器102可偵測經啟動功率級之一數目。舉例而言,控制器102可解譯正在控制器102之EN接腳上輸出之啟用信號以識別哪些功率級及多少個功率級正被啟動。在一項實施例中,基於經啟動功率級之數目,控制器102可參考關聯240來對漣波電阻R R之值進行組態。舉例而言,回應於關聯240指示四個經啟動功率級與一電阻值R 4相關聯,控制器102可對電阻器區塊進行組態以將R R之值調整為R 4
在一實施例中,控制器102可經組態以針對經啟動之所有功率級調整漣波電阻R R之值。舉例而言,若系統100包含N個功率級,則可存在圖2中所展示之電路200之N個複製品。若N個功率級中有k個功率級在系統100中被啟動,則控制器102可針對電路200之k個複製品調整漣波電阻R R之值。此外,針對所有功率級對漣波電阻R R之調整可係相同的。舉例而言,控制器102可將電路200之k個複製品中之電阻器電路區塊230調整為具有相同漣波電阻R R值。
圖3係展示在一項實施例中具有可變相計數穩定性之多相電壓調節器之一實施方案之一結果300之一圖式。在結果300中,展示了圖1中系統100之一負載瞬態回應之兩條不同的曲線。標記為「原始RR (200K)」之一第一曲線係圖2中之R R值固定在200千歐姆(kΩ)的情況下的負載瞬態回應。標記為「經修改RR (50K)」之一第二曲線係圖2中之R R值被調整為50千歐姆(kΩ)的情況下的負載瞬態回應。由該第一曲線及該第二曲線表示之負載瞬態回應可基於系統100中之相同數目個經啟動相或功率級。如結果300所展示,基於一較高R R值之一負載瞬態回應(例如,第一曲線在一較晚時間304處變得穩定)可能慢於基於一較低R R值之一負載瞬態回應(第二曲線在一較早時間302處變得穩定)。
圖4係根據本揭露之一實施例可實施具有可變相計數穩定性之多相電壓調節器之一實例程序400之一流程圖。程序400可包含如由方塊402、404及406或408中之一或多者圖解說明之一或多個操作、動作或功能。儘管圖解說明為離散方塊,但取決於所要實施方案,可將各種方塊劃分成額外方塊,組合成較少方塊,消除方塊,以不同次序執行方塊,或者並行執行方塊。
程序400可由連接至一多相電壓調節器中之複數個功率級之一控制器(例如,圖1及圖2中之控制器102)執行。程序400可開始於方塊402處。在方塊402處,控制器可偵測複數個功率級當中經啟動功率級之一數目。在一項實施例中,電流合成器之一增益可回應於漣波電阻之一降低而增加。在一項實施例中,電流合成器可對應於經啟動功率級當中之一特定功率級。舉例而言,電流合成器可模擬經啟動功率級當中之一特定功率級之一電感器電流。
程序400可自方塊402進行至方塊404。在方塊404處,控制器可調整控制器之一電流感測反饋迴路之一增益以控制多相電壓調節器之一負載瞬態回應。對該增益之該調整可基於經啟動功率級之數目。在一項實施例中,控制器可藉由調整控制器之一電流合成器中之一漣波電阻而調整該增益。在一項實施例中,該增益之一增加可提升多相電壓調節器之一負載瞬態回應之一速度。控制器可基於經啟動功率級之數目而調整經啟動功率級當中之其他功率級中之電流感測反饋迴路之一增益。
方塊404中之操作可藉由執行方塊406或方塊408中之一者來執行。在方塊406處,控制器可藉由啟動電流合成器中之特定數目個電阻器而調整該增益。在方塊408處,控制器可藉由調整電流合成器中之一可變電阻器之一電阻而調整該增益。
本文中所使用之術語僅出於闡述特定實施例之目的而並非意欲限制本發明。如本文中所使用,單數形式「一(a、an)」及「該(the)」亦意欲包含複數形式,除非內容脈絡另外清晰指示。將進一步理解,術語「包括(comprise及/或comprising)」在本說明書中使用時指定存在所陳述特徵、整數、步驟、操作、元件及/或組件,但並不排除存在或添加一或多個其他特徵、整數、步驟、操作、元件、組件及/或其群組。
下文中申請專利範圍中之所有構件或步驟加功能元件(若存在)之對應結構、材料、行動及等效物意欲包含用於結合如具體主張之其他所主張元件一起執行功能之任一結構、材料或行動。呈現本發明之所揭露實施例係出於圖解及說明之目的,而非意欲為詳盡的或將本發明限制於所揭露之形式。在不背離本發明之範疇及精神之情況下,許多修改及變化對熟習此項技術者而言將係顯而易見的。選擇及闡述該等實施例係為了最佳地解釋本發明之原理及實際應用,且使其他熟習此項技術者能夠理解本發明之具有適合於所考慮之特定用途之各種修改之各種實施例。
本申請案主張在2021年6月15日提出申請之美國臨時專利申請案第63/210,575號之權益。美國專利申請案第63/210,575號之整個揭露內容以引用的方式併入。
100:系統 102:控制器 104:負載 110:功率級 112:功率電晶體對 114:功率級控制器 120:功率級 122:功率電晶體對 124:功率級控制器 128:節點 130:調變器 140:電流合成器 200:電路 210:跨導放大器 212:漣波節點 216:比較器 218:SR鎖存器 230:電阻器電路區塊 240:關聯 300:結果 302:較早時間 304:較晚時間 400:實例程序/程序 402:方塊 404:方塊 406:方塊 408:方塊 C R:漣波電容/電容 EN:啟用接腳/接腳 g M:跨導增益/增益 GND:接地 i L1:電感器電流/電流 i L2:電感器電流/電流 IMON:接腳 ISEN_1:接腳 ISEN_2:接腳 L1:電感器 L2:電感器 PWM:脈衝寬度調變接腳 PWM1:脈衝寬度調變信號 PWM2:脈衝寬度調變信號 Q:輸出端子 Q L:低側電晶體 Q U:高側電晶體 R:重設端子 R L:固有電阻 R R:漣波電阻 TMON:接腳 TSEN:接腳 V1:輸出電壓/電壓 V2:輸出電壓 Vin:輸入電壓 Vout:輸出電壓/總輸出電壓 V PH:相電壓 V R:漣波電壓 V REF:控制或參考電壓 VSENSE:接腳 V W+:正窗電壓/窗電壓 V X:內部參考或偏壓電壓
圖1係展示在一項實施例中可實施具有可變相計數穩定性之多相電壓調節器之一實例系統之一圖式。
圖2係展示在一項實施例中圖1之系統之額外細節之一圖式。
圖3係展示在一項實施例中具有可變相計數穩定性之多相電壓調節器之一實施方案之一結果的一圖式。
圖4係根據本揭露之一實施例可實施具有可變相計數穩定性之多相電壓調節器之一實例程序之一流程圖。
100:系統
102:控制器
104:負載
110:功率級
112:功率電晶體對
114:功率級控制器
120:功率級
122:功率電晶體對
124:功率級控制器
128:節點
130:調變器
140:電流合成器
EN:啟用接腳/接腳
iL1:電感器電流/電流
iL2:電感器電流/電流
IMON:接腳
ISEN_1:接腳
ISEN_2:接腳
L1:電感器
L2:電感器
PWM:脈衝寬度調變接腳
PWM1:脈衝寬度調變信號
PWM2:脈衝寬度調變信號
TMON:接腳
TSEN:接腳
V1:輸出電壓/電壓
V2:輸出電壓
Vin:輸入電壓
Vout:輸出電壓/總輸出電壓
VSENSE:接腳

Claims (20)

  1. 一種裝置,其包括: 一控制器,其連接至一多相電壓調節器中之複數個功率級,該控制器經組態以: 偵測該複數個功率級當中經啟動功率級之一數目;且 調整該控制器之一電流感測反饋迴路之一增益以控制該裝置之一負載瞬態回應,其中對該增益之該調整基於經啟動功率級之該數目。
  2. 如請求項1之裝置,其中該控制器經組態以藉由調整該控制器之一電流合成器中之一漣波電阻而調整該增益。
  3. 如請求項1之裝置,其中該控制器經組態以藉由啟動該控制器之一電流合成器中之特定數目個電阻器而調整該增益。
  4. 如請求項1之裝置,其中該控制器經組態以藉由調整該控制器之電流合成器中之一可變電阻器之一電阻而調整該增益。
  5. 如請求項1之裝置,其中該電流感測反饋迴路係在該等經啟動功率級當中之一特定功率級中,且該控制器經組態以基於經啟動功率級之該數目而調整該等經啟動功率級當中之其他功率級中之電流感測反饋迴路之一增益。
  6. 如請求項1之裝置, 其中該控制器經組態以使用儲存在一記憶體器件中之關聯來判定一調整位準以調整該增益,且 其中該等關聯將經啟動功率級之不同數目映射至電阻之不同位準。
  7. 如請求項1之裝置,其中對該增益之該調整會提升該裝置之一負載瞬態回應之一速度。
  8. 一種系統,其包括: 複數個功率級; 一控制器,其連接至該複數個功率級,該控制器經組態以: 偵測該複數個功率級當中經啟動功率級之一數目;且 調整該控制器之一電流感測反饋迴路之一增益以控制該系統之一負載瞬態回應,其中對該增益之該調整基於經啟動功率級之該數目。
  9. 如請求項8之系統,其中一電流感測反饋迴路增益之增益藉由調整該控制器之一電流合成器中之一漣波電阻。
  10. 如請求項8之系統,其中該控制器經組態以藉由啟動該控制器之一電流合成器中之特定數目個電阻器而調整該增益。
  11. 如請求項8之系統,其中該控制器經組態以藉由調整該控制器之一電流合成器中之一可變電阻器之一電阻而調整該增益。
  12. 如請求項8之系統,其中該電流感測反饋迴路係在該等經啟動功率級當中之一特定功率級中,且該控制器經組態以基於經啟動功率級之該數目而調整該等經啟動功率級當中之其他功率級中之電流感測反饋迴路之該增益。
  13. 如請求項8之系統,其進一步包括一記憶體器件,該記憶體器件經組態以儲存將經啟動功率級之不同數目映射至電阻之不同位準之關聯,其中該控制器經組態以使用儲存在該記憶體器件中之該等關聯來判定一調整位準以調整該增益。
  14. 如請求項8之系統,其中對該增益之該調整會提升該系統之一負載瞬態回應之一速度。
  15. 一種用於操作一多相電壓調節器之方法,該方法包括: 由連接至一多相電壓調節器中之複數個功率級之一控制器偵測該複數個功率級當中經啟動功率級之一數目;及 由該控制器調整該控制器之一電流感測反饋迴路之一增益以控制該多相電壓調節器之一負載瞬態回應,其中對該增益之該調整基於經啟動功率級之該數目。
  16. 如請求項15之方法,其中調整該增益包括調整該控制器之一電流合成器中之一漣波電阻。
  17. 如請求項15之方法,其中調整該增益包括由該控制器啟動該控制器之一電流合成器中之特定數目個電阻器。
  18. 如請求項15之方法,其中調整該增益包括由該控制器調整該控制器之一電流合成器中之一可變電阻器之一電阻。
  19. 如請求項15之方法,其中該電流感測反饋迴路係在該等經啟動功率級當中之一特定功率級中,且該方法進一步包括由該控制器基於經啟動功率級之該數目而調整該等經啟動功率級當中之其他功率級中之電流感測反饋迴路之一增益。
  20. 如請求項15之方法,其中調整該增益會導致該多相電壓調節器之一負載瞬態回應之一速度之一提升。
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