TW202406291A - 高效率之電源供應器 - Google Patents

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詹子增
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宏碁股份有限公司
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Abstract

一種高效率之電源供應器,包括:一橋式整流器、一升壓電感器、一功率切換器、一第一脈波寬度調變積體電路、一第一輸出級電路、一切換電路、一變壓器、一諧振電容器,以及一第二輸出級電路。切換電路包括一第二脈波寬度調變積體電路,其中第二脈波寬度調變積體電路具有一切換頻率,而此切換頻率係根據一控制信號來進行調整。

Description

高效率之電源供應器
本發明係關於一種電源供應器,特別係關於一種高效率之電源供應器。
在傳統電源供應器中,其切換頻率係設定為一固定值。然而,隨著輸出功率增加,電源供應器可能須操作於待機或重載等不同模式,其不僅難以滿足當今能源規範之要求,亦導致整體轉換效率降低。有鑑於此,勢必要提出一種全新之解決方案,以克服先前技術所面臨之缺陷。
在較佳實施例中,本發明提出一種高效率之電源供應器,包括:一橋式整流器,根據一第一輸入電位和一第二輸入電位來產生一整流電位;一升壓電感器,接收該整流電位;一功率切換器,根據一第一脈波寬度調變電位來選擇性地耦接該升壓電感器至一接地電位;一第一脈波寬度調變積體電路,產生該第一脈波寬度調變電位;一第一輸出級電路,耦接至該升壓電感器,並產生一中間電位;一切換電路,包括一第二脈波寬度調變積體電路,並根據該中間電位來產生一切換電位;一變壓器,包括一主線圈、一第一副線圈,以及一第二副線圈,其中該變壓器內建一漏電感器和一激磁電感器,而該主線圈係經由該漏電感器接收該切換電位;一諧振電容器,耦接至該激磁電感器;以及一第二輸出級電路,耦接至該第一副線圈和該第二副線圈,並產生一輸出電位;其中該第二脈波寬度調變積體電路具有一切換頻率,而該切換頻率係根據一控制信號來進行調整。
為讓本發明之目的、特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉出本發明之具體實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下。
在說明書及申請專利範圍當中使用了某些詞彙來指稱特定的元件。本領域技術人員應可理解,硬體製造商可能會用不同的名詞來稱呼同一個元件。本說明書及申請專利範圍並不以名稱的差異來作為區分元件的方式,而是以元件在功能上的差異來作為區分的準則。在通篇說明書及申請專利範圍當中所提及的「包含」及「包括」一詞為開放式的用語,故應解釋成「包含但不僅限定於」。「大致」一詞則是指在可接受的誤差範圍內,本領域技術人員能夠在一定誤差範圍內解決所述技術問題,達到所述基本之技術效果。此外,「耦接」一詞在本說明書中包含任何直接及間接的電性連接手段。因此,若文中描述一第一裝置耦接至一第二裝置,則代表該第一裝置可直接電性連接至該第二裝置,或經由其它裝置或連接手段而間接地電性連接至該第二裝置。
第1圖係顯示根據本發明一實施例所述之電源供應器100之示意圖。例如,電源供應器100可應用於桌上型電腦、筆記型電腦,或一體成形電腦。如第1圖所示,電源供應器100包括:一橋式整流器110、一升壓電感器LU、一功率切換器120、一第一脈波寬度調變積體電路(Pulse Width Modulation Integrated Circuit,PWM IC)130、一第一輸出級電路140、一切換電路150、一變壓器160、一諧振電容器CR,以及一第二輸出級電路170。必須注意的是,雖然未顯示於第1圖中,但電源供應器100更可包括其他元件,例如:一穩壓器或(且)一負回授電路。
橋式整流器110可根據一第一輸入電位VIN1和一第二輸入電位VIN2來產生一整流電位VR,其中第一輸入電位VIN1和第二輸入電位VIN2之間可形成具有任意頻率和任意振幅之一交流電壓。例如,交流電壓之頻率可約為50Hz或60Hz,而交流電壓之方均根值可約由90V至264V,但亦不僅限於此。升壓電感器LU可接收整流電位VR。功率切換器120可根據一第一脈波寬度調變電位VM1來選擇性地將升壓電感器LU耦接至一接地電位VSS(例如:0V)。例如,若第一脈波寬度調變電位VM1為一高邏輯位準(亦即,邏輯「1」),則功率切換器120可將升壓電感器LU耦接至接地電位VSS(亦即,功率切換器120可近似於一短路路徑);反之,若第一脈波寬度調變電位VM1為一低邏輯位準(亦即,邏輯「0」),則功率切換器120不會將升壓電感器LU耦接至接地電位VSS(亦即,功率切換器120可近似於一開路路徑)。第一脈波寬度調變積體電路130可用於產生第一脈波寬度調變電位VM1。第一輸出級電路140係耦接至升壓電感器LU,並可產生一中間電位VE。切換電路150包括一第二脈波寬度調變積體電路155。切換電路150可根據中間電位VE來產生一切換電位VW。變壓器160包括一主線圈161、一第一副線圈162,以及一第二副線圈163。變壓器160更可內建一漏電感器LR和一激磁電感器LM,其中漏電感器LR、激磁電感器LM,以及主線圈161皆可位於變壓器160之同一側,而第一副線圈162和第二副線圈163則皆可位於變壓器160之相對另一側。主線圈161可經由漏電感器LR接收切換電位VW,而第一副線圈162和第二副線圈163則可回應於切換電位VW來進行操作。諧振電容器CR係耦接至激磁電感器LM。第二輸出級電路170係耦接至第一副線圈162和第二副線圈163,並可產生一輸出電位VOUT。例如,輸出電位VOUT可為一直流電位,其電位位準可介於18V至20V之間,但亦不僅限於此。必須注意的是,切換電路150之第二脈波寬度調變積體電路155具有一切換頻率FS,其中此切換頻率FS可根據一控制信號SC來進行調整。例如,控制信號SC可來自於任何一外部裝置。在此設計下,由於切換電路150之切換頻率FS是可調的,故電源供應器100將能根據不同使用需求來最佳化其整體之操作效率。
以下實施例將介紹電源供應器100之詳細結構及操作方式。必須理解的是,這些圖式和敘述僅為舉例,而非用於限制本發明之範圍。
第2圖係顯示根據本發明一實施例所述之電源供應器200之電路圖。在第2圖之實施例中,在第2圖之實施例中,電源供應器200具有一第一輸入節點NIN1、一第二輸入節點NIN2,以及一輸出節點NOUT,並包括:一橋式整流器210、一升壓電感器LU、一功率切換器220、一第一脈波寬度調變積體電路230、一第一輸出級電路240、一切換電路250、一變壓器260、一諧振電容器CR,以及一第二輸出級電路270。電源供應器200之第一輸入節點NIN1和第二輸出節點NIN2可分別由一外部輸入電源處(未顯示)接收一第一輸入電位VIN1和一第二輸入電位VIN2,而電源供應器200之輸出節點NOUT則可用於輸出一輸出電位VOUT至一行動裝置290。必須理解的是,行動裝置290為一外部裝置,其非屬於電源供應器200之任何一部份。例如,行動裝置290可為一平板電腦或是一筆記型電腦,但亦不僅限於此。
橋式整流器210包括一第一二極體D1、一第二二極體D2、一第三二極體D3,以及一第四二極體D4。第一二極體D1具有一陽極和一陰極,其中第一二極體D1之陽極係耦接至第一輸入節點NIN1,而第一二極體D1之陰極係耦接至一第一節點N1以輸出一整流電位VR。第二二極體D2具有一陽極和一陰極,其中第二二極體D2之陽極係耦接至第二輸入節點NIN2,而第二二極體D2之陰極係耦接至第一節點N1。第三二極體D3具有一陽極和一陰極,其中第三二極體D3之陽極係耦接至一接地電位VSS,而第三二極體D3之陰極係耦接至第一輸入節點NIN1。第四二極體D4具有一陽極和一陰極,其中第四二極體D4之陽極係耦接至接地電位VSS,而第四二極體D4之陰極係耦接至第二輸入節點NIN2。
升壓電感器LU具有一第一端和一第二端,其中升壓電感器LU之第一端係耦接至第一節點N1以接收整流電位VR,而升壓電感器LU之第二端係耦接至一第二節點N2。
功率切換器220包括一第一電晶體M1。例如,第一電晶體M1可為一N型金氧半場效電晶體(N-type Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,NMOSFET)。第一電晶體M1具有一控制端(例如:一閘極)、一第一端(例如:一源極),以及一第二端(例如:一汲極),其中第一電晶體M1之控制端係用於接收一第一脈波寬度調變電位VM1,第一電晶體M1之第一端係耦接至接地電位VSS,而第一電晶體M1之第二端係耦接至第二節點N2。
第一脈波寬度調變積體電路230可產生第一脈波寬度調變電位VM1。例如,第一脈波寬度調變電位VM1於電源供應器200剛初始化時可維持於一固定電位,而在電源供應器200進入正常使用階段後則可提供週期性之時脈波形。
第一輸出級電路240包括一第五二極體D5和一第一電容器C1。第五二極體D5具有一陽極和一陰極,其中第五二極體D5之陽極係耦接至第二節點N2,而第五二極體D5之陰極係耦接至一第三節點N3以輸出一中間電位VE。第一電容器C1具有一第一端和一第二端,其中第一電容器C1之第一端係耦接至第三節點N3,而第一電容器C1之第二端係耦接至接地電位VSS。
切換電路250包括一第二脈波寬度調變積體電路255、一第二電晶體M2,以及一第三電晶體M3。第二脈波寬度調變積體電路255可產生一第二脈波寬度調變電位VM2和一第三脈波寬度調變電位VM3,其中第二脈波寬度調變電位VM2和第三脈波寬度調變電位VM3同樣具有一切換頻率FS,且此二者可具有互補(Complementary)之邏輯位準。必須注意的是,第二脈波寬度調變電位VM2和第三脈波寬度調變電位VM3之切換頻率FS可根據一控制信號SC來進行調整。第二電晶體M2和第三電晶體M3可各自為一N型金氧半場效電晶體。第二電晶體M2具有一控制端(例如:一閘極)、一第一端(例如:一源極),以及一第二端(例如:一汲極),其中第二電晶體M2之控制端係用於接收第二脈波寬度調變電位VM2,第二電晶體M2之第一端係耦接至一第四節點N4以輸出一切換電位VW,而第二電晶體M2之第二端係耦接至第三節點N3以接收中間電位VE。第三電晶體M3具有一控制端(例如:一閘極)、一第一端(例如:一源極),以及一第二端(例如:一汲極),其中第三電晶體M3之控制端係用於接收第三脈波寬度調變電位VM3,第三電晶體M3之第一端係耦接至接地電位VSS,而第三電晶體M3之第二端係耦接至第四節點N4。
變壓器260包括一主線圈261、一第一副線圈262,以及一第二副線圈263,其中變壓器260更內建一漏電感器LR和一激磁電感器LM。漏電感器LR和激磁電感器LM皆可為變壓器260製造時所附帶產生之固有元件,其並非外部獨立元件。漏電感器LR、主線圈261,以及激磁電感器LM皆可位於變壓器260之同一側(例如:一次側),而第一副線圈262和第二副線圈263則皆可位於變壓器260之相對另一側(例如:二次側,其可與一次側互相隔離開來)。漏電感器LR具有一第一端和一第二端,其中漏電感器LR之第一端係耦接至第四節點N4以接收切換電位VW,而漏電感器LR之第二端係耦接至一第五節點N5。主線圈261具有一第一端和一第二端,其中主線圈261之第一端係耦接至第五節點N5,而主線圈261之第二端係耦接至一第六節點N6。激磁電感器LM具有一第一端和一第二端,其中激磁電感器LM之第一端係耦接至第五節點N5,而激磁電感器LM之第二端係耦接至第六節點N6。諧振電容器CR具有一第一端和一第二端,其中諧振電容器CR之第一端係耦接至第六節點N6,而諧振電容器CR之第二端係耦接至接地電位VSS。例如,漏電感器LR、激磁電感器LM,以及諧振電容器CR三者可共同形成電源供應器200之一諧振槽(Resonant Tank),其中一諧振電流IR可流經此諧振槽。第一副線圈262具有一第一端和一第二端,其中第一副線圈262之第一端係耦接至一第七節點N7,而第一副線圈262之第二端係耦接至一共同節點NCM。例如,共同節點NCM可視為另一接地電位,其可與前述之接地電位VSS相同或相異。第二副線圈263具有一第一端和一第二端,其中第二副線圈263之第一端係耦接至共同節點NCM,而第二副線圈263之第二端係耦接至一第八節點N8。
第二輸出級電路270包括一第六二極體D6、一第七二極體D7,以及一第二電容器C2。第六二極體D6具有一陽極和一陰極,其中第六二極體D6之陽極係耦接至第七節點N7,而第六二極體D6之陰極係耦接至輸出節點NOUT。例如,一輸出電流IOUT可流經第六二極體D6。第七二極體D7具有一陽極和一陰極,其中第七二極體D7之陽極係耦接至第八節點N8,而第七二極體D7之陰極係耦接至輸出節點NOUT。第二電容器C2具有一第一端和一第二端,其中第二電容器C2之第一端係耦接至輸出節點NOUT,而第二電容器C2之第二端係耦接至共同節點NCM。
行動裝置290包括一內嵌式控制器(Embedded Controller,EC)292和一主電路板(Mother Board)294。內嵌式控制器292係耦接至主電路板294,並可由主電路板294所控制。另外,內嵌式控制器292更可產生前述之控制電位SC。例如,控制電位SC可為一數位信號並可包括二個位元(Bit),但亦不僅限於此。必須理解的是,雖然未顯示於第2圖當中,但行動裝置290更可包括其他元件,例如:一處理器、一電池模組、一揚聲器,或(且)一外殼。
在一些實施例中,切換電路250之第二脈波寬度調變積體電路255係根據控制信號SC來操作於一省電模式(Idle Mode)MD1、一預設模式(Default Mode)MD2,或是一渦輪加速模式(Turbo Boost Mode)MD3三者擇一。例如,若控制電位SC包括「00」之位元組合,則第二脈波寬度調變積體電路255將可操作於省電模式MD1;若控制電位SC包括「01」之位元組合,則第二脈波寬度調變積體電路255將可操作於預設模式MD2;而若控制電位SC包括「10」之位元組合,則第二脈波寬度調變積體電路255將可操作於渦輪加速模式MD3,但亦不僅限於此。
第3圖係顯示根據本發明一實施例所述之第二脈波寬度調變積體電路255操作於省電模式MD1時電源供應器200之信號波形圖,其中橫軸代表時間,而縱軸代表電位位準或電流值。在省電模式MD1中,第二脈波寬度調變積體電路255之切換頻率FS相對較高(例如:切換頻率FS可大致等於150kHz),其可對應於一較短切換週期TS1。根據第3圖之量測結果,在諧振電流IR尚未諧振完成之前,第二脈波寬度調變電位VM2即已切換其邏輯位準(例如:由高邏輯位準切換至低邏輯位準,或是由低邏輯位準切換至高邏輯位準),使得輸出電流IOUT可產生較小之輸出能量。
第4圖係顯示根據本發明一實施例所述之第二脈波寬度調變積體電路255操作於預設模式MD2時電源供應器200之信號波形圖,其中橫軸代表時間,而縱軸代表電位位準或電流值。在預設模式MD2中,第二脈波寬度調變積體電路255之切換頻率FS相對適中(例如:切換頻率FS可大致等於120kHz),其可對應於一中等切換週期TS2。根據第4圖之量測結果,當諧振電流IR恰好諧振完成時,第二脈波寬度調變電位VM2亦於此刻切換其邏輯位準,使得輸出電流IOUT可產生較大之輸出能量。
第5圖係顯示根據本發明一實施例所述之第二脈波寬度調變積體電路255操作於渦輪加速模式MD3時電源供應器200之信號波形圖,其中橫軸代表時間,而縱軸代表電位位準或電流值。在渦輪加速模式MD3中,第二脈波寬度調變積體電路255之切換頻率FS相對較低(例如:切換頻率FS可大致等於90kHz),其可對應於一較長切換週期TS3。根據第5圖之量測結果,在諧振電流IR已經諧振完成之後,激磁電感器LM仍可接續地提供能量。接著,第二脈波寬度調變電位VM2才切換其邏輯位準,使得輸出電流IOUT可產生最大之輸出能量。
必須理解的是,第3、4、5圖之切換週期並未依真實比例繪製(實際上,TS3>TS2>TS1)。在一些實施例中,無論是操作於省電模式MD1、預設模式MD2,或是渦輪加速模式MD3,第二脈波寬度調變積體電路255之第二脈波寬度調變電位VM2和第三脈波寬度調變電位VM3均有固定之責任週期(Duty Cycle)。例如,前述之責任週期可等於50%,但亦不僅限於此。
本發明提出一種新穎之電源供應器,其切換頻率可基於不同使用需求進行調整(與之相比,傳統設計之切換頻率固定,但其責任週期可調)。根據實際量測結果,使用前述設計之電源供應器之操作效率將可大幅提升,故其很適合應用於各種各式之裝置當中。
值得注意的是,以上所述之電位、電流、電阻值、電感值、電容值,以及其餘元件參數均非為本發明之限制條件。設計者可以根據不同需要調整這些設定值。本發明之電源供應器並不僅限於第1-5圖所圖示之狀態。本發明可以僅包括第1-5圖之任何一或複數個實施例之任何一或複數項特徵。換言之,並非所有圖示之特徵均須同時實施於本發明之電源供應器當中。雖然本發明之實施例係使用金氧半場效電晶體為例,但本發明並不僅限於此,本技術領域人士可改用其他種類之電晶體,例如:接面場效電晶體,或是鰭式場效電晶體等等,而不致於影響本發明之效果。
在本說明書以及申請專利範圍中的序數,例如「第一」、「第二」、「第三」等等,彼此之間並沒有順序上的先後關係,其僅用於標示區分兩個具有相同名字之不同元件。
本發明雖以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明的範圍,任何熟習此項技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可做些許的更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
100,200:電源供應器 110,210:橋式整流器 120,220:功率切換器 130,230:第一脈波寬度調變積體電路 140,240:第一輸出級電路 150,250:切換電路 155,255:第二脈波寬度調變積體電路 160,260:變壓器 161,261:主線圈 162,262:第一副線圈 163,263:第二副線圈 170,270:第二輸出級電路 290:行動裝置 292:內嵌式控制器 294:主電路板 C1:第一電容器 C2:第二電容器 CR:諧振電容器 D1:第一二極體 D2:第二二極體 D3:第三二極體 D4:第四二極體 D5:第五二極體 D6:第六二極體 D7:第七二極體 FS:切換頻率 IOUT:輸出電流 IR:諧振電流 LM:激磁電感器 LR:漏電感器 LU:升壓電感器 M1:第一電晶體 M2:第二電晶體 M3:第三電晶體 MD1:省電模式 MD2:預設模式 MD3:渦輪加速模式 N1:第一節點 N2:第二節點 N3:第三節點 N4:第四節點 N5:第五節點 N6:第六節點 N7:第七節點 N8:第八節點 NCM:共同節點 NIN1:第一輸入節點 NIN2:第二輸入節點 NOUT:輸出節點 SC:控制信號 TS1:較短切換週期 TS2:中等切換週期 TS3:較長切換週期 VE:中間電位 VIN1:第一輸入電位 VIN2:第二輸入電位 VM1:第一脈波寬度調變電位 VM2:第二脈波寬度調變電位 VM3:第三脈波寬度調變電位 VOUT:輸出電位 VR:整流電位 VSS:接地電位 VW:切換電位
第1圖係顯示根據本發明一實施例所述之電源供應器之示意圖。 第2圖係顯示根據本發明一實施例所述之電源供應器之電路圖。 第3圖係顯示根據本發明一實施例所述之第二脈波寬度調變積體電路操作於省電模式時電源供應器之信號波形圖。 第4圖係顯示根據本發明一實施例所述之第二脈波寬度調變積體電路操作於預設模式時電源供應器之信號波形圖。 第5圖係顯示根據本發明一實施例所述之第二脈波寬度調變積體電路操作於渦輪加速模式時電源供應器之信號波形圖。
100:電源供應器
110:橋式整流器
120:功率切換器
130:第一脈波寬度調變積體電路
140:第一輸出級電路
150:切換電路
155:第二脈波寬度調變積體電路
160:變壓器
161:主線圈
162:第一副線圈
163:第二副線圈
170:第二輸出級電路
CR:諧振電容器
FS:切換頻率
LM:激磁電感器
LR:漏電感器
LU:升壓電感器
SC:控制信號
VE:中間電位
VIN1:第一輸入電位
VIN2:第二輸入電位
VM1:第一脈波寬度調變電位
VOUT:輸出電位
VR:整流電位
VSS:接地電位
VW:切換電位

Claims (10)

  1. 一種高效率之電源供應器,包括: 一橋式整流器,根據一第一輸入電位和一第二輸入電位來產生一整流電位; 一升壓電感器,接收該整流電位; 一功率切換器,根據一第一脈波寬度調變電位來選擇性地耦接該升壓電感器至一接地電位; 一第一脈波寬度調變積體電路,產生該第一脈波寬度調變電位; 一第一輸出級電路,耦接至該升壓電感器,並產生一中間電位; 一切換電路,包括一第二脈波寬度調變積體電路,並根據該中間電位來產生一切換電位; 一變壓器,包括一主線圈、一第一副線圈,以及一第二副線圈,其中該變壓器內建一漏電感器和一激磁電感器,而該主線圈係經由該漏電感器接收該切換電位; 一諧振電容器,耦接至該激磁電感器;以及 一第二輸出級電路,耦接至該第一副線圈和該第二副線圈,並產生一輸出電位; 其中該第二脈波寬度調變積體電路具有一切換頻率,而該切換頻率係根據一控制信號來進行調整。
  2. 如請求項1之電源供應器,其中該第二脈波寬度調變積體電路係根據該控制信號來操作於一省電模式、一預設模式,或是一渦輪加速模式三者擇一。
  3. 如請求項2之電源供應器,其中在該省電模式中,該第二脈波寬度調變積體電路之該切換頻率相對較高,在該預設模式中,該第二脈波寬度調變積體電路之該切換頻率相對適中,而在該渦輪加速模式中,該第二脈波寬度調變積體電路之該切換頻率相對較低。
  4. 如請求項1之電源供應器,其中該橋式整流器包括: 一第一二極體,具有一陽極和一陰極,其中該第一二極體之該陽極係耦接至一第一輸入節點以接收該第一輸入電位,而該第一二極體之該陰極係耦接至一第一節點以輸出該整流電位; 一第二二極體,具有一陽極和一陰極,其中該第二二極體之該陽極係耦接至一第二輸入節點以接收該第二輸入電位,而該第二二極體之該陰極係耦接至該第一節點; 一第三二極體,具有一陽極和一陰極,其中該第三二極體之該陽極係耦接至該接地電位,而該第三二極體之該陰極係耦接至該第一輸入節點;以及 一第四二極體,具有一陽極和一陰極,其中該第四二極體之該陽極係耦接至該接地電位,而該第四二極體之該陰極係耦接至該第二輸入節點; 其中該升壓電感器具有一第一端和一第二端,其中該升壓電感器之該第一端係耦接至該第一節點以接收該整流電位,而該升壓電感器之該第二端係耦接至一第二節點。
  5. 如請求項4之電源供應器,其中該功率切換器包括: 一第一電晶體,具有一控制端、一第一端,以及一第二端,其中該第一電晶體之該控制端係用於接收該第一脈波寬度調變電位,該第一電晶體之該第一端係耦接至該接地電位,而該第一電晶體之該第二端係耦接至該第二節點。
  6. 如請求項4之電源供應器,其中該第一輸出級電路包括: 一第五二極體,具有一陽極和一陰極,其中該第五二極體之該陽極係耦接至該第二節點,而該第五二極體之該陰極係耦接至一第三節點以輸出該中間電位;以及 一第一電容器,具有一第一端和一第二端,其中該第一電容器之該第一端係耦接至該第三節點,而該第一電容器之該第二端係耦接至該接地電位。
  7. 如請求項6之電源供應器,其中該切換電路更包括: 一第二電晶體,具有一控制端、一第一端,以及一第二端,其中該第二電晶體之該控制端係用於接收一第二脈波寬度調變電位,該第二電晶體之該第一端係耦接至一第四節點以輸出該切換電位,而該第二電晶體之該第二端係耦接至該第三節點以接收該中間電位;以及 一第三電晶體,具有一控制端、一第一端,以及一第二端,其中該第三電晶體之該控制端係用於接收一第三脈波寬度調變電位,該第三電晶體之該第一端係耦接至該接地電位,而該第三電晶體之該第二端係耦接至該第四節點; 其中該第二脈波寬度調變積體電路係用於產生同樣具有該切換頻率之該第二脈波寬度調變電位和該第三脈波寬度調變電位。
  8. 如請求項7之電源供應器,其中該漏電感器具有一第一端和一第二端,該漏電感器之該第一端係耦接至該第四節點以接收該切換電位,該漏電感器之該第二端係耦接至一第五節點,該主線圈具有一第一端和一第二端,該主線圈之該第一端係耦接至該第五節點,該主線圈之該第二端係耦接至一第六節點,該激磁電感器具有一第一端和一第二端,該激磁電感器之該第一端係耦接至該第五節點,該激磁電感器之該第二端係耦接至該第六節點,該諧振電容器具有一第一端和一第二端,該諧振電容器之該第一端係耦接至該第六節點,該諧振電容器之該第二端係耦接至該接地電位,該第一副線圈具有一第一端和一第二端,該第一副線圈之該第一端係耦接至一第七節點,該第一副線圈之該第二端係耦接至一共同節點,該第二副線圈具有一第一端和一第二端,該第二副線圈之該第一端係耦接至該共同節點,而該第二副線圈之該第二端係耦接至一第八節點。
  9. 如請求項8之電源供應器,其中該第二輸出級電路包括: 一第六二極體,具有一陽極和一陰極,其中該第六二極體之該陽極係耦接至該第七節點,而該第六二極體之該陰極係耦接至一輸出節點以輸出該輸出電位; 一第七二極體,具有一陽極和一陰極,其中該第七二極體之該陽極係耦接至該第八節點,而該第七二極體之該陰極係耦接至該輸出節點;以及 一第二電容器,具有一第一端和一第二端,其中該第二電容器之該第一端係耦接至該輸出節點,而該第二電容器之該第二端係耦接至該共同節點。
  10. 如請求項1之電源供應器,其中該控制信號係來自於一行動裝置之一內嵌式控制器。
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