TWI342659B - Dc-ac converter, controller ic thereof, and electronic device using such dc-ac converter - Google Patents

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TWI342659B TW094105355A TW94105355A TWI342659B TW I342659 B TWI342659 B TW I342659B TW 094105355 A TW094105355 A TW 094105355A TW 94105355 A TW94105355 A TW 94105355A TW I342659 B TWI342659 B TW I342659B
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Description

1342659 九、發明說明: "[發明所屬之技術領域] 本發明係有關從電氣機器附件之電源轉接哭 (Maptei·)、電池等之直流電源、產生用於驅動負荷交流^ :壓之直流一交流變換裝置(DC_AC c〇nverter)、其控制ic$ 以及使用該反直流-交流變換裝置器⑽雨㈣以下簡稱為 反相器之電子機器。 ^ [先前技術] •作為筆記型電腦、液晶電視接收器等顯示器之背光 (back light)光源,現在已多使用冷陰極螢光燈(cc&:
Cold-Cathode Fluorescent Lamp)。該 CCFL ’ 與通常之熱陰 極螢光燈具有幾乎相同之長壽命,並且,節省了熱陰極; 光燈所具有之燈絲。 為使4 CCFL啟動以及動作,需要高交流電壓。例如, ^動毛C約1 〇〇〇V(實效值:以下,對交流電壓而言係同拍 •:效值動作電壓約讀。該高交流電壓係使用反相 。。由设置於筆記型電腦、液晶電視接收器等之直流電源 產生。 古★作為用於向CCFL供給交流電力之反相器,有一種提 ,電力變換功率《CCFL用反相器之方案(特開平ι〇 — 50489 f卢八 . &二a報.以下稱專利文獻。該反相器,在變壓器 +六=卷線串聯第1半導體開關,而將第2半導體開關與 二二二串聯電路與變壓器之一次卷線並聯,且在變壓器之 ^ 串聯連接電容器與負荷。並且’將變壓器之一 316672 5 1342659 . 次側電流回饋於控制電路,奴 ,.工過與基準電壓比較,形成控 制信號,再以該控制信號,栌 z , 、 &制弟〗、第2半導體開闕之 導通(on),切斷(off)而供仏 t ) 、,·。負何所定之交流電力。 另外也有使用4個半導俨鬥
干令组開關之全橋(fu]l br】dge)(H 橋)型之CCFL用反相器他阔 τ ^ ^ 寸開 2002一233158 號公報:以 下’專利文獻2)。該反相界,力嶽 Φ ^ m ^ 。〇 •又奚态之一次卷線,經由 串聯共振用電容器,連接Η雷於夕私h Λ ^ 橋之輛出端,在變壓器之二 :人””負荷。在構成《橋之4個半導體開關中,以第 =:!:導體開關,在變㈣之-次卷線,形成第1 万向之電流路控、以坌9 u戈 、,·之半‘體開關,在變壓哭之一 次卷線,形成第2方向之電、, 〇〇 ^ 器之二次卷線之雷扭电/瓜路祅。亚且,將流動於變廢 巷 '、友之電W回饋至控制電路 產生控制信號,該控制信號以固定之同二:=比較而 了該脈衝之相對位置。 田又控制 „ „ °亥控制k娩,控制H橋之半導姊 開關,調整對負荷之供仏带 、 千蛉月旦 之毛壓,進行過電壓保護。 人巷,、泉 :所周知,檢出流動於ccfl之電 為所要預定值,將反相哭册壯4电机成 燈,以調敕r 〜。。包Λ、裝置之間歇動作之點燈/非點 點燈時間比之方安: (y),調整點燈/非 了間比之方案(特開2〇〇2_2217 井 文獻3)。 現Λ報.以下’專利 J文獻1,2之反相器,係控制丰導 間以使流動於負荇夕〜二 工财V-開關之導通期 之供給^ 電流成為所預定之值,以控制崎 电 為使向負荷之供給電力變小,、7 J为必使用於使 316672 ^42659 誤差St停’時以及進行(。,,爾之 而顯著減^ (緩慢結束),或緩慢増加(緩慢啟動)。從 流之發生:?作起因之變壓器之音鸣,可防止過大電 接收機、筆由於可低減音鳴’作為聽取液晶電視 景光源,腦等音聲之電子機器之液晶顯示器用背 電路動作之緩慢啟動,緩慢結束,係利用向回授 慢啟動外:!=二行1而除反相器啟動時之緩 由選擇該電I,疋為任思之短時間。該時間設定,可藉 可之容量’以配合變壓器進行㈣,因此, 機=音,至適合於使用了本發明之反相器之電子 再且:藉由在包含間歇動作之上升、下降期間之所有 知 進行如本發明之PWM驅動,即使是CCFL之電流 乂夕邛刀’也由於確保正.貞電流之對稱性,可連同防止 過大電流相俟,控制CCFL之壽命之降低。 在間歇動作停止_期間,將誤差信號設為實質上的 零,輪出電流為完全的零。這樣,也可使在例如以往使脈 衝幅度狹窄而使動作停止㈣時所發生之燈單邊點燈現象 (蜂(peak);$t a現象》肖失。於是,也可防止伴隨燈單邊點燈 現象所引起之燈之壽命低下。 [實施方式] 以下,芩照圖,從本發明之從直流電源產生用於驅動 CCFL等負荷之交流電塵之反相器、控制該反相器用控制 316672 14 1342659 » · • « ic、以及具有使用該反相器之液晶顯示器之電子機器(電 ' 腦、電視顯示器等)之實施例進行說明。 - 第]圖係有關使用絕緣變壓器、全橋(full bridge)之開 •關電路,而進行PWM控制之本發明之第!實施例之反相 -器之全體構成示意圓。第2圖係為此之控制反相器用之控 '制器1c之内部構成示意圖。 如第1圖所示,以作為第1開關之p型MOSFET(以下 稱PMOS)101與作為第2開關之n型]y[〇SFET(以下稱 NMOS)102’形成向變壓器TR之一次卷線1〇5之第一方向 之電流路徑。而以作為第3開關之PM〇s丨〇3與作為第4 開關之NMOS 1 04,形成向變壓器TR之一次卷線} 〇5之第 2方向之電流路徑。這些PM〇S1〇1、1〇3、NM〇S1〇2、1〇4, 各個具有體二極體(body diode)(即背閘二極體,back gate diode)。利用該體二極體,可使與本來之電流路徑相反方 向之電流流動。也可以另外設置完成與體二極體同樣機能 鲁之二極體。 作為直流電源電池沙3«61.>〇6入丁之直流電源電壓¥(:(: ’經由PMOS101、103、NMOS】〇2、〗〇4,供給至變壓器丁尺 .之一次卷線105,感應出對應該2次卷線H)6之卷線比之 高電壓。給感應出之高電壓即供給至冷陰極螢光燈FL,而 點亮冷陰極螢光燈FL。而作為直流電源’也可以^使交流 電壓變壓並整流之適配器(adapter)等電池以外者。 從電池BAT’並不只對本發明之反相器裝置供給直流 電源電塵VCC,也對其他電裝部件(其他電路)供給直流電 3)6672 1342659 源電壓vcc。 黾谷。。11 ],電容态112,以及電阻1 ] 7、電阻η 8, 係共同檢出施加於冷陰極螢光燈FL之電壓,而回授(^以 back)至控制器IC2〇〇者。電阻114、阻抗ιι5,係檢出冷 陰極螢光燈FL之電流’而回授至控制器IC2〇〇者。而電 容器111,係以該電容與變壓器TR之電感成分產生共振(諧 振)者,而冷陰極螢光燈以之寄生電容也有促成該共振之 作用11 3 11 6、11 9、120,係二極體。而J 5】、i 52係 源電壓安定用電容器。 • ^制器' IC2〇〇具有多個輸入輸出引腳(]n_0ut ZL)二1引腳1P’係屬模式與間歇動作(以下稱叢發, buist)杈式之切換端子。斜兮 加、士 而于ί〇亥弟1引腳1P’則輸入來自外 負:二t式切換以及叢發模式時之任務比(duty rati0)之 =;=TY。在第2引卿”連接設定用電容器⑶, 逆裡則產生叢發用三角波信號Bc丁。 = 係_模式振盈攀 :::連接端子。該第”腳3p,連接有設定用_ 係設定第3引…充電電第:引㈣’ 第4引聊4P,連接有設定用電阻之阻連接端。該 RT與電阻值之電产。第5 & 3 ’ ▲動有對應該電位 電位。 “弟5弓1腳5P為接地端子,在咖 第6引腳6P,係設定第 用電阻連接端子。在該第6 ?丨腳 之=電電流之設定 上’連接有設定用電 316672 16 1342659 =、,利用内部電路之控制,將該電阻134與設 阻⑴亚聯連接或與之分離。該第6引腳分之電位附 為接地電L或成為第4引腳4p之電位灯。 腳7P ’係日寺間鎖定(t職r latch)設定電容連接端子。 連接有用於決定内部保護動作用之動作時二電 奋為135,而產生對應於電容器135之電荷之電位⑽。
第9引腳9P’係第}誤差放大器用輸入端子。該第9 引腳9P,經由電阻14〇,輸入對應冷陰極營光燈几之電 流之電流檢出信號(以下稱檢處信號)IS。並且,該檢出: 流IS即輸入於第!誤差放大器。第8引腳8p係第心 放大器用輪出端子。在該第8引腳8P與第9引腳間,連 接有電容器136。f 8引腳8P之電位成為回授電壓FB, 成為用於PWM控制之控制電壓。以下各電位,口、要不β 特別事先聲明,則以接地GND電位為基準。 第10引腳10P,係第2誤差放大器用輸入端子。在第 1〇引腳10P上,經由電阻139,輸入對應於施加於冷陰極 变光燈FL電壓之電壓檢出信號(以下稱檢出電壓)vs。該 檢出電壓VS,即輸入於第2誤差放大器。第引聊1〇p 與第8引腳8P間連接有電容器137。 第]1引腳11 P,係啟動以及啟動時間設定端子。在今 第Π引腳UP,通過電阻143與電容器]42,施加有啟動 信號ST所延遲之信號STB。第12引腳12P,係緩啟動設 疋容量連接端子。在該第1 2引腳]2P與GND間連接有電 容器14〗,從而產生啟動時慢慢上升之緩啟動用電壓ss。 316672 1342659 第13引腳13P ’係同步用端子,在要與其他控制扣 ,配合動作之時,則與之連接。第】4引腳】4P,係内部時脈 -鈿入輪出端子,在要與其他控制1C配合動作時,與其連接。 ·_ 第〗5引腳ί5Ρ,係外設FET驅動電路之接地端子。 .第16引腳,係輸出NM〇S1〇2之閘驅動信號Νι用之 端子。第π引腳17P,係輸出NM〇SI〇4之閘驅動信號N2 用之端子。» 18引腳18P,係輸出pM〇s】〇3之間驅動信 籲號Μ用之端子。第19引腳19P,係輸出PM〇S〗〇1之閘驅 動信號P1用之端子。第20引腳2〇p,係輸入電源電塵似 用之電源端子。 在表示控制器IC200内部構成之第2圖中,由〇sc模 組201產生藉由連接於第3引腳分之電容器m與連接 於第4引腳4P之電阻]33、134來決定週期之、三角 波信號ct,而供給至PWM比較器214。而〇sc塊組加 即產生同步於PWM三角波信號„之内部時脈 邏輯模組203。 〜’‘ BOSC塊組(b]〇ck)2〇2,與連接於第2引腳2ρ之電容 器⑶-起,構成叢發用三角波信號產生電路,而產生: 該電容器131所決定之叢發用三角波信號bct。叢發用三 角波信號BCT之頻率,設定為較三角波信號^丁: 頻率顯著更低之頻率(BCT頻率<CT頻率)。使用比較哭 切,將供給第】引腳]p之類比(直流電壓)之任務信號 s】gna])DUTY與三角波信號Β„進行比較。利用該比較哭 221之比較輸出,經介或(〇R)電路239駆動则電晶㉜(以
IS 316672 1342659 下稱NPN)234。對第i引腳⑴共給數位(pwM形幻之任 務信號DUTY時,在第2引腳2P連接電阻,而從來自B〇sc 塊組202產生叢發用預定電壓。 邏輯塊、组203,輪入有pWM控制信號,内部_㈣ ,’依預定之邏輯’生成開關驅動信號。輸出塊组2〇情 者來自邏輯模組2 0 3之開驅動信號,生成問驅動信號p)、 P2、Nl、N2,而施加於pM〇sl〇1、⑻、购〇_、刚 之閘極。 對緩啟動塊組205,輸入啟動信號ST,當經由電容器 M2、電阻143而缓慢上升之電壓咖亦即對比較哭川 之輸入若超越基準電壓Vref6,則利用比較器π :輸出 啟動°比較ϋ 217之輸出’可驅動邏輯塊組2()3。而州 為反轉電路。由比較器217之輸出,經介〇r電路⑷, ,正反器叫flop)電路242重設定(⑽t)。若缓啟動模組 ^啟動,則緩啟動電壓%徐徐上升,作為比較輸入而輸 • ^ PWM比較器214。於是,在啟動時,pwM控制係跟 随緩啟動電壓SS進行。 啟動%,比較器2 1 6,在其輸入超越基準電壓Vref5 之時點,經介OR電路247,使Ν_246不導通㈣。從 而切離電阻134,而變更PWM用三角波信^丁之頻率。 而對OR電路247,也輸入比較器2】3之輸出。 第1誤差放大器21】,將與冷陰極螢光燈心電流成 =檢出電流】s與基準電壓Vref2(例:] 25v)比較,根 出’控制連接於定電流u之腦故。 316672 19 1342659 該刪35之集極與第8引腳8P連接,該連接點電 回授電壓(以下也稱為誤差信號)FB,作為比較輸人而輪人 於PWM比較器214。 在PWM比較器,214,將三角波信號CT與回授電壓 FB或緩啟動電壓SS兩者之較低一方的電壓作比較,而產 生PWM控制信號,經介(AND)電路248,而供給至邏輯模 組2 0 3。在啟動終了後之正常狀態,三角波信號c 丁與回授 電壓FB作比較,@自動控制成使所設定之電流流動^ 陰極螢光燈FL中。 7 在第8引腳與第9引腳間’由於連接有電容器136, 回把電壓FB平滑增加或減少。於是,pwM控制可無衝擊 (shock)地圓滑進行。 第2誤差增幅器212,將與冷陰極螢光燈孔之電壓成 比例之檢出電壓vs與基準電壓Vref3(例如·丨25V)作比 較,根據對應該誤差之輸出,控制雙集極(d〇ub】e cdlecb) 構造之NPN238,該雙集極之—端連接於定電流源n。# NPN238之集極也是連接於第8引腳之8p,因此根據檢出 電壓vs ’也控制回授電壓FB。於是,誤差放大器212以 及NPN38 ’即構成控制回授㈣FB之回授信號控制電路。 若回授電壓FB超出基準電壓Vrefl(例如:3V),則pNp 包晶體(以下無PNP)23 1導通,從而限制回授電塵FB之過 上升。 比較器2]5乃將電源電壓vCC以電阻24〇、24】分壓 之電壓與基權vref7(例如2.2V)作比較,而在電源電 316672 20 1342659 壓VCC到達預定值之時點將其輸出反轉,並經介〇R電路 將FF電路242重設定。 比較器218 ’將緩啟動電壓SS與基準電壓Vref8(例 如· 2.2V)作比較’若電壓SS變大,則經介AND電路244 以及OR電路239’使NPN234導通。由於使NpN234導通, 二極體2。32即由電流源12受到反偏壓,其結果,使第!誤 差放大器211可進行通常動作。 比幸乂杰21 9,當雙集極之另一端連接定電流源之 NPN238,由於第2誤差放大器212而導通,其電壓比基準 電壓™(例:3.〇V)低下,使比較輪出反轉。比較器220 則將回授電壓FB與基準電壓Vrefl〇(例如3〇v)比較,若 回授電㈣變高,則比較輪出反轉。比較器219、22〇之 輸^及㈣H 218之輸出之反轉信號,經介〇r電路 :::二於疋妗塊組2〇6 ’計算測量預定時間並輸出。根 據s亥疋時塊組206之輪出,枚a 〜 >】出叹疋FF242,而根據該FF電路 之Q輸出,停止璉輯塊組2〇3之動作。 接著=如上之構叙切明之第】^例之反相器 動作W、弟3圖之電路構成圖,第4圖、第6圖、第7 圖之時序表(timing chart),以冰 · 說明。 )以及乐5圖之動作說明圖進行 弟3圖,係將關係啟動時 第】圖及第2圖取出之說明用;:動以及叢發模式部分從 動作時,也應參照第]目、第;圖於是,在看全體電路 若向控制器IC2〇〇供給電源電屋VCC’則從由osc 316672 21 13426.59 •塊組2〇1、電容器丨32、電阻133構成之三角波信號產生電 - 路,產生由電容器132之電容、電阻133之電阻值所決^ ,之頻率之PWM用三角波信號CT。該三角波信號CT,$ -入於PWM比較器214之(+)輸入端子輸入。三角波信號^ :之頻率,例如有]20KHZ,可選擇電容器132、電阻之 值,而設定為所要之頻率。 輸入於PWM比較器214之2個(一)輸入端子之一之回 鲁授電壓FB,係供給有電源電壓vcc ’而由於由定電流源 Ϊ1、NPN23 5 ' NPN238所構成之共通化電路之關係成為高 值(上限值)。該回授電壓FB之值,係藉由pNp231與基準 電壓Vrefl,限制於一定值。 另一方面,輸入於PWM比較器214之另一方(一)之輸 入蠕子之級啟動電壓SS,係未接受啟動信號ST,故為零 電壓。PWM比較器214 ,由於回授電壓FB與緩啟動電壓 SS中較低之輸入信號為優先,因此,尚未自pwM比較器 鲁214輸出PWM控制信號。 °° 若有來自外部之啟動信號ST供給至緩啟動電路之啟 ’動塊組205 ’則啟動塊組205内部之定電流源被啟動,該 .疋電流開始流入電容器141。藉由該定電流,對電容器141 充电,並依戎充電時定數,使緩啟動電壓s s開始上升。 即開始啟動時之缓啟動。
r w J VJ .................... 5¾ 與三角波信號CT,輸出對應緩啟動電壓ss之值之 控制信號。該PWM控制信號,即經介邏輯塊組2〇3、輸出 316672 22 1342659 塊組204而供給於mosfeti0卜104,而進行反相器動作。 作為反相器負荷之冷陰極螢光燈FL,由於施加於該榮 t燈之電壓升至預定值前不點燈’因此緩啟動之最初階 段’輸出電壓v0隨著緩啟動電壓ss之上升而上升。於是, 1會像以往隨著在上限值之回授電壓FB而在冷陰極螢光 k FL上於過大輸出電壓ν〇(例如:2000至25〇〇v)。而且 f =會有伴隨過大輸出電壓V。之突人電流的發生,因此 ’員著減了對冷陰極螢光燈FL、反相器之主電路部品 Π丁101至104、變壓器tr、電池bat等)的損傷。、口 欢出輪出电壓v〇 '輸出電流1〇,將該檢出 第1誤差放大器-第2誤差放大器-, 二制N二二的、基準電壓制作比較,用該比較輸出 =::238。一1,已在控制之 J 口 k电壓FB即從上限值下降。 輪出Sί升’若達到啟動電壓(約igggv),則有 輪";’而冷陰極螢^FL點亮,同時, 不:二從動作電厂…〇v)下降。在咖 升之同時,# + + @ 鈿出電流Ιο徐徐上 電壓V。或::二…維持於-定動作電壓。若輸出 乂竽則出电hiL 10上升,而N P "K丨〇 c 、 制之下,則經介回授用電容器〗36、】37 ?:23δ已在控 電愿FB即從上限值徐徐降低。 之口心作用’回知 侍111遺緩啟動電壓$ $ ,幸刖出電流10增加,而回授 3)6672 23 1342659 低下。在回授電壓FB與緩啟動電壓^成為相等 對Γ匕以p w M比較器214與三角波信號c τ比較之比較 •,攸直到該時點的緩啟動電壓SS移向回授電壓fb。 •=此’緩啟動即終了。由於使冷陰極營光燈FL從停止狀 •,”升(啟動),該緩啟動所I時間比較長。該緩啟 日寸間’可藉由調整設於IC200外之電容器Ml之希*旦 而设定於所要之時間。 令里 —輸出電流1〇,係控制於由基準電壓Vref2所決定 持螢光燈FL之亮度,由所流過的電流決定, V、、/ ,乃施加幾乎一定之動作電壓。於是,電壓
Vo,在啟動時,為點亮冷陰極 ^ 一曰戥古4 Η π且以而轭加南電壓, —點冗後,即可用低動作電壓。因此,定 杈電壓FB即根據輸出電流1〇而決定。 回 為預備在反抑停止時,再度㈣.,將心使 :1。::蓄電荷放電之放電電路設置於啟動塊組2心 5亥放笔,可藉由例如啟動信號51而進行。 接著’就PWM控制時之邏輯塊組2〇3,與輸 204之閘驅動信號ρι〜Ν2 鬼且 圖進行詳細說明。巧㈣卜《第4圖'第5 '依據脈衝幅調變信號,即PWM用三角波信 授電塵印,以咬了卩]\^〇<^彳rii t /、回 以。又了 PMOS10I 與 Nm〇s]〇42 通㈣之同時不導通期f…(例 ;以2 :_與_之雙方為不導通之同:二 丁刪如:—之時編㈣,她㈣U = 316672 24 1342659 開關之PMOS〗〇1用之第!閘驅動信號ρι '驅動第2半導 體開關之NMOS102用之帛2閘驅動信號N1、驅動第3 半:體開關之PM〇S103用之第3閘驅動信號p2、以及驅 動第4半導體開關NM〇S1〇4用之第4閘驅動信號N2。並 且’在變壓器TR之—次卷線1〇5之電流方向從第)方向 向第2方向,或從第2方向向第}方向切換時之電流值在 零狀態切換之時序(t]m]ng),i生各閉驅動信Ερι〜Ν2。 f 第4圖中’在區間丨,閘驅動信號NI為Η位準,閘驅 動信號Ν2為L位準,閘驅動信號ρι為l位準,閘驅動产 號P2為Η位準,Ρ_1〇βΝ_ι〇2導通,一; 105有來自電源BAT之向第一方向之電流流動: 如第5圖(a)所示。 〜、 若成為區間ii,閘驅動信號N1成為L位準 驅動信號打成為L位準,PM〇S1〇3與難⑽㈣ 有共同不導通期間跡而防止貫通電流的產生。該成 _ =了?101導通,而由於變壓器TR之儲積能量,第1 =則持續流動於一之體二極體與 區間】!之後半部分,由於閘驅動信 —導通’流通於體二極體之電為: 之通道(CH卿EL)。該區間】】·之狀態,如第 到了區間iii,閘驅動信號P】成為Η θ 丁 成為不導通(。ff)。而在第】方’…PM〇S】0】 ®机時,則通過不莫 通之~之體二極體流動有電流。這時 3ϊ6672 25 1342659 位,自區間” Η之電源電壓vcc ’下降由於體 電壓下降w之部分,區間ηι之狀態,如第$圖⑷二 依據變壓請之儲積能量之第!方向之電流成為文 俊’則進入區間】V。在該區間】v,如第5圖⑷所示,带、、古 為零,只#PM〇S1〇3導通。如此,在本發明,在切:: 次卷線1〇5之電流方向以前,電流即形成零狀態。、
要在切換該電流方向以前,使電流成為零狀態,可配 合變壓器TR、共振電容lu、112、冷陰極螢光燈几等恭 氣條件,進行PWM控制之脈衝幅度範圍設定而取得。 在區間V,閘驅動信號P2為L位準,間驅動信號Η 為Η位準’而PMOS103為導通狀態’閘驅動信號N2若成 為Η位準,則NMOS104成為導通,從而進行零電流切換 (zero current switchmg)。由於 pM〇Sl〇3 與 nm〇si〇4 之導 通’在-次卷線1G5向第2方向流動有來自電源BAT之電 流。該狀態,如第5圖(e)所示。 到了區間vi,閘驅動信號N2成為L位準,直至閘驅 動信號P1為L位準前,形成pM〇s〗〇1與nm〇si〇4共同 不導通之期間Toff ’防止貫通電流流動。該期間,只有 PMOS103導通,但由於變壓器TR之儲積能量,有第2方 向之電流,通過PMOS101之體二極體與pM〇sl〇3而持續 流動。區間vi之後半,由於閘驅動信號p]成為l位準, PMOS】0〗導通,流動於體二極體之電流即移至pM〇s]〇i 之通道。該區間V!之狀態,如第5圖(d)所示。 以下’到了區間vii,只有電流方向成為相反,與區間 316672 1342659 】ii相同地動作。該狀態表示於第5圖( v出,則第2方向之電流為零,如第/㈤。而若成為區間 PM〇S101成為導通狀態。@點之電位圖⑻所示,只有 從該第2方向向第〗方向切換電c變化。 電流切換。 Π 4 ’也進行零 如上述’第2開關1〇2 ’在三角波信號列 。 個之二角波信號之—方之頂料點導通母^ 導相後的二角波信號與回授信號c 開關10〗在第2開關】02導通之時點之預//為丘’弟1
了 6疋預定時問ifr道、S 而維持繼續導通至第2開關】〇2成為 ^ ^ ^ σ 卜等通目拜後之三角波 b唬之另—頂點之時點。第4開關1〇4, n^r ^ ^ 仗兴二角波信號 列ct之弟2開關1〇2導 二 門又l現不同之每隔一個 之:角波信號之-方之頂點之時點導通,維持繼續導通至 其_後之三角波信號與回授信號FB相等為止,而第3開 ^ 103 i<r、在第2開關]02不導通,第1開關ιοί導通之 ,而是第4開Μ 1〇4導通之預定期間前導通,維持繼 鉍導通至第4開關1 〇4不導通之瞬後之三角波信號之另一 方頂點之時點。 第1圖中’代替PMOS101以及PMOS103,可使用 NMOS作為第〗開關以及第3開關。此時,配合該變更’ 也受更閘驅動信號。 接著’就叢發模式(burst mode)進行說明。在將電源電 壓VCC供給至控制器IC200之狀態,來自由BOSC塊組 202、電容器]3 ]構成之叢發用三角波信號產生電路,產生 27 3)6672 由電容器13]之電容與内部電阻之電阻值所決定之頻率之 叢發用三角波信號BCT。叢發模式之控制,係以變更 錢酣Y之電位,而決定是否與叢發用三角波信號町 父又’以及調整交又時間而進行。 參照第6圖,當任務信號即八超越叢發用 號BCT之有效期間(0Ν 〇υτγ),進行請以控制。另二 面,任務信號DU丁Y低於叢發用三角波信號ct之
^間卿DUTY),則將PWM控制停止,並停外 極螢光燈FL·之電力供給。 7 L PWM用三角波信號CT之頻率,為例如ΐ2()他士 例如!观z之三角波信號町進行叢發。
2 有任何問題。並且,藉由控制任務信號m;TY 之大小’超出能以PWM控制之向冷陰極螢光燈 給^範圍’進行廣範圍之電力供給,亦即光量㈣
用二角波信號BCT之頻率(叢發頻率) X 1 3 1之帝六曰^ — 干J你豬由璉擇電容器
】3丨之电合1,设定所要之頻率(例如:]〇〇出至5〇〇H 叢發頻率,係如以上所述成為預定頻率之方Z)。 :率範圍内調整,但該頻率範圍為可聽頻率域。變= 广由於該磁束變化,有使“(鐵芯)或卷 = 偏移之情形。 又〜而位置 ,頻率,在可聽頻率域内,因而該鐵 形寻所發生之聲音,會被聽作變塵器之音嗔。,又 =器作為聽取液晶電視接收器、手提電腦等聲音之=反 杰之液晶顯示器用背光光源時,變壓器之音鳴特別:為^ 316672 28 1342659 題。 本發明乃以間歇控制電路,依據間歇動作信號(叢奸 號)BRT,設定為在間歇動作停止(非有效〇ff⑽力時,^ 誤差信號FB實質為零之同時,從間歇動作停止㈣狀能 向間歇導通(有效⑽―)狀態移行時,使誤差信號fb^ 慢增加,而從間歇動作進行狀態向間歇動作停止狀態移行 時,使誤差信號FB緩慢減少。由此,顯著抑制了 發控制而發生之變壓器之音鳴於低位準。 而包含間歇動作之上升,下降期間之所有期間,施行 如本發明之PWM驅動,可在CCFL之電流之較少 確保正負電流之對稱性。而連同該正負電流之對稱性的保 持以及過大電流的防止,可抑制CCFL之壽命低下 ” 間歇動作停止時’使誤差信號FB實;:二 出仏唬1〇完全為零。例如,使脈 而 止狀態之情況,會發生CCFL上,j二而錢動作停 •之燈單邊點押ί目金,(& 極性單邊發光 Φ早3^且現象(乂峰放電現象)之情形。伴隨哕 點燈現象的發生,在燈内 十丨現鑌垃早邊 的壽命則•著低下太水銀向-方電極側偏移,燈 m.貝者低下。本發明則在間歇動作 電流I。、輸出電屋V。完:广出 象,而可抑制CCFL之壽命低下。^生4早邊點燈現 具體地看電路動作,並參照第6圖 效期間⑽細小比較哭川仏山 圖,在非有 信號赠為低㈦位i之如出之間歇動作信號(叢發 (L)位丰,而NPN234不導通。 由此,二極體 232即由定電流丨2受順偏壓,回授電路 3)6672 29 1^42659 之電容器136即由定電流源12經由二極體232進行充電。 =是,檢出電流Is成為高值,第1誤差增幅器2〗1之誤差 幸^為高位準,且NpN235導通’回授電壓印為幾乎為 冬電壓。 * 比較器.214,將2個負(―)輪入中之較低之電壓、 (L輸入之二角波信號CT比較,在非有效(off duty)期 B,如第士6圖之例如左端側所示,不輸出PWM控制信號。 在日寺_點t卜從非有效(〇ffduty)期間向有效(〇ndu⑺期 ^打時,叢發信號而,從L位準向Η位準改變,使 =34導通。由此,二極體说即由以定電流源、& 偏壓之狀態解除。 ' 时對電容器、U6《電之電荷,係經由定電流源η、電容 為13 6、電阻]4〇、電姐】】5夕技你 电阻〗15之路役而放電。伴隨該電容器 之電荷之放電,檢出電流IS緩慢降低,而回授
同樣緩慢上升。並且,到達成為 土 B ^ 欣马所°又疋之檢出電流Is之預 夂值之狀態,而進行通常之PWM控制。 有效期間向有效期間移行時,回授電蜃邝
‘仗幾乎為零之電壓婉過雷交哭】X 7 ^ A 电t·.工過電谷為136之放電動作之時間 :圖中以[α]表示)緩慢上升。於是,PWM控制信號之脈 衝幅度也從狹窄狀雜徐彳伞蝴办 、 …于Ή ’輪出電流I 〇即緩啟動,並 徐徐增加。於是,不合私社虫 ^ 電流!。的電流過沖。^向有效期間之移行之輸出 在有效期間’叢發信號贿在高(Η)位準,而卿⑶ ¥通’二極體234為逆偏塵而不導通。此時,第】誤差放 316672 30 1342659 卢。。卩對應於所輸入之檢出電流Is而產生輸出,而控 制NPN235之導通度。由此,將來自PWM比較器214之 PWM控制化號供給至邏輯塊組2〇3,輸出閘驅動信號 N2,以 PWM 控制屬SIG]、1G3、NMQS1()2、1〇4。 第6圖之了0ff,倍真 普 '、為防止貝通电流而設定之同時不導通期 間0 在t2時點’從有效期間向非有效期間移行時,叢發信 號BRT,從Η位車a τ > .佐土± 二極-232如: 轉變,卿234不導通。由此, 一,組 即由定電流源12受到順偏壓。 並且’電容器136乃經壓定電流ί2 ΝΡΝ235 之路俨奋 + ,上 n;t , % ^ 00 136 及 玉充电。伴Ik向該電容器I 36之 檢出電流IS緩慢上井%门4/ 士 冤仃之充電 第7圖用mi矣 麼FB也同樣緩慢下降(在 0 [p]表不)。檢出電流IS成為上 之電源電廢:3V),回於希厭「值(疋电抓源12 停止PWM控制。又以‘乎成為零電壓。此時, 如此從有效期間向非有效 即從幾乎PWM控制之#間私的’回授電壓印 工別之值,經過電容器丨 用之時間缓慢低下。即, 充电動作所 P •’友〜束。於是,p Wm j允在丨|产〇士 脈衝幅也從通常之控制 唬之 效期門之妒r认 新漸艾乍。因此,伴隨向非有 』間之和仃,輸出電流漸漸減少。 有 在叢發模式,與啟動時^
m .jtet ul· ^ , m ,ι ^ 1 7 k 独瓦尤燈 FL A 、..垃狀怨目此使緩啟動與緩 在 之緩開啟所要之時間短。 “之4間’比啟動時 士果將啟動時之軟啟動用電路,用於叢發模式之緩 316672 31 1342659 . 啟動以及緩結束之情況, pe R . m 」上升所要時間α,下降所要眸 間P k長,因此較難正確 — 牛所要4 式之緩啟動以及緩結束所 最t杈 啟動用時,&法有$路’使用於啟動時之軟 ‘有 > 抑制啟動時之突入電流。 本發明,利用設於回授帝 。 模式時之緩啟動—束:=之電容器136’進行叢發 設置其他電路手段,利用為丄定其時間。於是,不特別 用為PWM控制而設之電路元件, 可進仃適當緩啟動及緩結束。 —間歇動作之緩啟動、緩結束,係利用向回授電路 二之充=而進行,因而可與反相器啟動時之緩啟動不 同,可设疋任意之短時間。 θ 炉+f夕Α旦 灰疋,泫時間設定,可選擇回 杈“之谷董,配合變壓器進行調整,因A,容易將 位準減少到適合使用了本發明之反相器之電子機器之位準 程度。 在包含間歇動作之上升,下降期間之所有期間,進行 如本發明之PWM驅動,可保證CCFL之電流少的部分之 正負電流對稱性,可連同防止過大電流抑制€肌之 低下。 第8圖表示有關本發明之第2實施例之反相器之全體 構成。該第2實施例,設有2台變壓器TR1 ' TR2,以半 橋(halfbndge)型開關電路進行PWM控制之同時,在各變 壓器丁R]、丁R2各個設置2個二次卷線3〇9、3】〇、4〇9又 剌〇 ’分別連接冷陰極螢光燈FLU、、fxu、F]L22, 本例中表示控制共計4根冷陰極螢光燈之點燈之例。 316672 1342659 . 以下說明第8圖所示之第1變壓器TR]之系統。該半 橋型開關電路,以第1電容器301與第1開關之 NMOS3 02,形成向變壓器TR1之一次卷線308之第1方向 . 之電流路經。而以作為第2開關之PMQS303與第2電容 :器304,形成向變壓器TR1之一次卷線308之第2方向之 ' 電流路經。這些PMOS303、NMOS302,分別具有體二極 體(即:背閘二極體)。藉由該體二極體,可使與原來電流 路經相反方向之電流流動。也可另外設置能達成與體二極 •體同樣機能之二極體。 直流電源BAT之電源電壓VDD,經由PMOS303、 NMOS302、電容器301、304,而供給至變壓器TR1之一 次卷線308,在該2次卷線309、3 1 0,以所對應之卷線比 感應出高電壓,該感應出之高電壓供給至冷陰極螢光燈 FL11、FL12,而點亮冷陰極螢光燈FL11、FL12。齊納二 極體305、電阻306、電容器307,係由於與直流電源BAT 馨之電源電壓VDD、以及反相控制用IC600之電源電壓VCC 不同,而用以將閘電壓電位移位(level shift)者。 電容器311、312,電容器315、316,與電阻319、電 阻320 —起,係用以檢出施加於冷陰極螢光燈FL1 ]、FL12 之電壓,而回授至控制器IC600者。電阻323、電阻326, 係用以檢出流通於冷陰極螢光燈FL1 1、FL12之電流,而 回授至控制器IC600者。而電容器3 ]〗、3 1 5,係以該電容 量與變壓器TR1之電感成分產生共振者,該共振中,也有 由冷陰極螢光燈FLH、FL]2之寄生電容提供者。3]3、314、 33 316672 1342659 317、318、321、322、324、325 為二極體。而 327 為電源 電壓安定用電容器。 接著,有關第2變壓器TR2之係統,將各構成要素之 編號,以400為基數,與第i變壓器TR1之係統的構成要 件附註相同編號。例如,對於一次卷線3〇8,標示為4⑽。 其他也是相同。於是,由於是相同構造,省略了再次說明。 反相控制用IC600具有多個輸入輸出引腳。該1(:6〇〇, 其引腳配置、内部構造與第!實施例之反相控制用冗幾乎 相同。但是,具有帛i變壓器加之系統與第2變壓器 TR2之系統的2系,統,各變壓器TR1、TR2《2個二次卷 線’各有冷陰極螢光燈FL1 UL2 因而在回授系統等之 一部分之構造’有所不同。 反相控制用IC600,口右g君命c j· ^ h ,、有關與反相控制用IC200不同 點,追加說明。第2引腳2p,係盥 〜 _ 信號BCT之充放電雨、、*$ φ 、、°又疋叢㉝用二角波 子。第4引腳I : 01相連接之電阻連接端 $與用於設定PWM用三 之放電電流之電阻5。3相連接之電 二二 子,可根攄I,々 妾而子 些i而 根據而要设於反相控制用IC200。 弟15引腳15 p,係用u肢g火 之FF242之輸出)向外部輸出之二檢^號(相當第2圖 18引腳,係為輸入用於進行第】變^=M7P與第 第2變壓器TR2之系餘夕μ 土。。丁R1之糸統與 之過電流保護之柃出"$ 2冷陰極螢光燈FU2、FL22 較器,與基準電题.。亥心出電壓分別以内部之比 車父。弟19引海H9P,係用於向外部輸 3)6672 1342659 出5又在内部之調節器(regulator)之輪出電壓之端子。 該IC600之第Ml腳1P〜第28引腳UP,與第ϊ實施 例 相。。钇制用IC2〇〇之各引腳,連同引腳號碼在括弧 内所軚不之記號(例如,而丁γ與Duty;fb與的), 分別對應於相同之部分。 在該IC600,電阻5〇〗連接於第2引腳邛與接地之間、 電容器502連接於第3引腳3P與接地之間、電阻5〇3連 接方'第4引腳4P與接地之間、電阻5Q4連接於第$引腳 5P與接地之間、電阻505、506連接於第6引聊㈣接地 之間、電容器507連接於第7引腳7p與接地之間。 電容器508連接在第9引腳9p與第iq_⑽ = 請經介電阻513輸入檢出電塵⑻。電容 口口 509連接於第9引腳9P與第u引腳丨 ,、矛11⑴腳1 間,而對第11 引腳up輸入檢出電壓VS1。 7乐 電容器5U連接於第】2引腳12P與第13引腳13p間’ 而對第1 3引腳1 3P經介電阻 於λ认山 交。。β 弘阻5]4,輸入檢出電壓IS2。電 。:12連接於第12引卿12p與第14引腳 弟】4引腳14P輸入檢出帝厭向釕 器。 欢出包壓VS2。而⑶至534係電容 將直流電源BAT之命蔽 -扠灿 电壓VDD,經過由電阻522、齊納 〜極體523以及NPN524 月、·内 r 所構成之乐列調節哭ίπΗρς legulat〇r),將直流電源 Β η 即 〇。(seues 包你βΑΤ之電壓vdD調敕 預定之電源電壓VCC(例.5 $ m,、 i為C600之 ^ S9, .9. ^ 至]2V),而供給至 IC600。而 免合為52】、526係安定用電容哭,_班 °又且方、其他適宜且必要 3)6672 35 1342659 處。 動竹#就如上構成之本發明之第2實施例之反相器之 作說明圖進行說明 ,苓照第9圓、第〗〇圖之時序表,以及第u圊之動 〇 伙f 9圖至第]1圖’係就第1變壓器TR1之系統之 > 1進行況明。而IC600之内部構成以及動作,與第J實
幻之IC200(第2圖)幾乎相同。而第2變壓器丁尺2系統 之控制亦相同,因此省略其說明。 參照第9圖,當任務信號DUTY超越叢發用三角波信 號BC丁期間_ DUTY),進行PWM控制。另一方面,當 任務信號DUTY低於叢發用三角波信號BCT期間(〇ς DUTY),則纟PWM㈣停止,並停止向冷陰極營光燈 FL]]、FL12之電力供給。 在該實施例,PWM用三角波信號CT之頻率也是例如 為1 00kHz,而以頻率為例如3〇〇Hz之三角波信號丁進 _行叢發控制’因此在視覺上沒有任何問題。並且,藉由和 制任務信號DUTY之大小,可超越能以pWM控制之向泠 陰極螢光燈FL11、FL1 2供給之範圍,供給更廣的電力範 圍,即進行光量控制。 若看第9圖之時序圖,在任務信號DUTY低於叢發用 三角波信號BCT期間’回授電壓FB ] 4限制於低電壓。 於是,不進行PWM控制,閘驅動信號P1在Η位準,問驅 動信號在L位準。因此,PMOS303以及nm〇S3〇2持 續不導通狀態’而不進行向變壓器TR】之電力供給。 316672 1342659 . 接者,若任務信號DUTY高於 町,則回授電壓FB1乃由於連接於第/:二角波信號 電容器508之作用,而緩慢上升 弓I腳間之 常值。由此,在_〇即進行P卿回授之定 传以明™控制時之動作,動信號P1:N1 丁、以叹有PM〇S303與NM〇S3〇2雙方 期間丁咐之時序而產生。並且 ^门〜不導通 之-次卷線_之電流方向從第二^器加 Π:向第1方向切換時之電流值為零之二= 序’產生各閘驅動信號P1、N1。 ^ 接著,對PMW控料之閘㈣ 輯,參照第!〇圖 '第U圖進行詳細說明。巧成避 :據脈衝幅調變信號’即PWM用三角波信號Ο與回 又··P i FBI,以設有PM〇S3〇3與nm〇s3〇2雙方不 同時不導通期間T〇ff之時序,產生驅動pM〇S3〇3 動信號⑴與驅動_S302之閉驅動信號N!。並且,以 使㈣器TRI之一次卷線308之電流方向從第】方向向第 2 ^向4攸第2方向向第】方向切換時之電流值為零之 狀怨切換之時序,產生各閘驅動信號P】、N1。 第】0圖中,在區間彳之閘驅動信號PI為L·位準,閘 驅動㈣N】為L位準’ pM〇S3()3導通,通過電容器3〇4 在-次卷線308向第】方向流動電流。該狀態表示於第】1 圖(a)。 316672 31 丄 至|J 了巴 pg . · 號為Y二間驅動信號P】成為H位準,閘驅動信 不導通之期間T ff’。因此形成PM〇S303與NM〇S302均為 由於變壓器。由此,防止貫通電流的流動。此期間, 積能量:第1 *向之電流通過 (α)ψν ""奴以及電容态304而繼續流通。此時, 妙那ι -电位,你技士命 電壓降vf^八。Γ位GND只降低由於體二極體所致之 刀6玄區間〗i之狀態,表示於第11(b)圖。 到了區問彳彳夕3么 之第丨方6 之後半部分,由於變壓器丁R1之儲積能量 士 m u 。之電流成為零,則進入區間出。在該區間出, ^不s a ^⑷所示’電流為零,而P刪3G3、觀〇別2 :、而在該區間…,@點之電位不定。如此,在本 發明,在切槔一 4s此在本 零狀態。換·人卷線3〇8之電流方向以前,電流即形成 ,在::換該電流方向以前,使電流成為零之狀態,係配 合文壓^ TR1、共振電容器31]、3!5、冷陰極螢光燈FU1、 FL12等之電氣條件’而進行剛控制之脈衝幅之範圍設 定而取得。 在£:間Iv之閘驅動信號ρι在H位準’閘驅動信號Μ 位’:,NMOS302導通,而通過電容器3〇1,在一次卷 線308有第2方向之電流流動。該狀態表示於第η圓⑷。 如成為區間ν,由於閘驅動信號N1成為l位準,問 驅動信號η成為η位準,形成PMOS303與NM〇S3〇2均 為不導通之期間Toff。從而防止貫通電流的流動。該期間, 由於變壓器丁R1之儲積能量,有第2方向之電流,通過 316672 38 PMOS303之體二極體與電容哭士 點之電位,從電源電 :繼續流動。這時,@ 壓降Vf之邱八^ 升间由於體二極體所致,電 到區間該區之狀態,如第η圖⑷表示。 第2方心:之後半部分’由於變壓器TRi之儲積能量, 乐2方向之電法占太办 Η貝此里, ]】圖(f)所亍,„ ’而進入區間Vi。在該區間Vi如第 在切=:區間V1,@點的電位不定。如此,本發明 狀能 卷線308之電流方向以H形成電流為零之 個之三角H】開關3〇3’在三角波信號列CT之每隔- 後之r角:方頂點之時點導通,持續導通至其瞬 伯ϋ —角波h唬與回 搬,則在與三角、成為相寺,而第2開關 波—角波以列CT之第1開關3G3導通之三角 通:而持二母隔一個之三角波信號之-方頂點之時點導 為相等^至其瞬後之三角波信號與回授信號FB成 繁】1圖中’代替PMOS303,也可使用NMOS作為 Γ此8寸’配合該變更,也變更閘驅動信號。 竹㈣:’至於叢發模&,在該第2實施例,也以間歇動 與第】實施例相同地,依據間歇動作信號 與奸 1成在間歇動作停止時,使誤差信號FB1、FB2 戶:成為’之同時’從間歇動作停止狀態向間歇動作進行 狀Ά订% ’使誤差信號削、fb2缓慢增加,而在從間 !人動作k仃狀恐向間歇動作停止狀態移行時,誤差信號 316672 39 1342659 FBI、FB2緩慢減少。 έ玄叢發杈式晗之動作以及根據其所得之效果等,與第 1貫施例相同,因此省略了再度★兒明。 (產業上之可利用性) 有關本發明之反相器、其控制器! C、以及使用該反相 器之電子機器,可適用於筆記型電腦之液晶顯示器、液晶 電視圖像接收機,汽車導銳用顯示裝置等液晶顯示器之背 光光源。 [圖式簡單說明] 弟1圖係有關本發明之笛,—& 體構成圖。 d…貫施例之反向變換器之全 ί2圖係肢m控制it 1C之内部構成圖。 =圖係第1實施例之動作說明用之回路構成圖。 弟4圖係第1實施例之動作說明用時序圖。 =圖⑷至(h)係第1實施例之動作狀態說明圖。 …6圖係第1實施例之動作說明用之另一時序圖 Γ圖係第1實施例之動作說明用之又-時序圖。 弟§圖係有關本發明之第 . 體構成圖。 2貝钯例之反向變換器之全 第:圖倍第2實施例之動作說明 :〗。圖係第2實施例之動作說明用之另一: 弟】]圖⑷至⑴係第2實施 圖。 [主要元件符號說明] 動作狀㈣明圖。
】〇】、】03 PMOS 3J6672 40 1342659 131 ' 132 ' 135 ' 136 102、104 NMOS 133 、 134 、 139 ' 140 137、141、142 電容器 143 、 306 、 319 、 320 、 326 201 OSC塊組 202 B 0 S C塊组 203 邏輯塊組 204 輸出塊組 205 啟動塊組 206 定時塊組 211 弟1誤差放大器 212 第2誤差放大器 213、 215 、 216 、 217 、 218 、219 、220、221 比較 214 PWM比較器 231 PNP電晶體 232 二極體 234 ' 235 ' 238 NPN ‘ 電阻 239、243、245、247 或(or)電路 242 正反器(flip—flop)電路 244、248 與(and)電路 246 249 反轉電路 301、304、307、311 302 NMOS 308 —次卷線 309 ' 310、409、41 0 305 齊納二極體 313 、 314 、 317 、 318 312 、 315 、 303 二次卷線
NMOS 316 電容器 PMOS 321、322、324、325 二極 晶 316672 4)

Claims (1)

1342659 第94105355號專利‘♦鉍案 ___C96车10月4曰 年月曰更)正替換頁 、申請專利範圍: 一種直流一交流轉換裝置,其中包括: 具有一次卷線與至少一個二次卷線之變壓器; 在直流電源間,以前述一次卷線在中間而串聯連 接,用以使電流在前述-次卷線向第丨方向流動之第i 二導體開關以及第2半導體開關;以及在前述直流電源 以前述-次卷線在中間而串聯連接’用以使電流在 :述-次卷線向第2方向流動之第3半導體開關 4半導體開關; 檢出流動於連接於前述二次卷線之負荷的電流之 電流檢出電路; 產生三角波信號之三角波信號產生電路; 將依據由前述電流檢出電路檢出之電流檢出信號 t誤差信號與前述三角波信號比較,而產生控^ 七號之PWM控制信號產生電路; • ▲依據間歇動作信號設定間歇動作停止時,使前述誤 差信號實質成為零,並,在從間歇動作停止_狀離 — ㈣㈣作進行㈣狀態移行時,使前述誤差 •增加,在從間歇動作進行狀態向間歇動作停止狀態移^ 日”使前述誤差信號緩慢減少之間歇動作控制電路;以 —依據前述PWM控制信號,以設置前述第ι開關與 1第4開關雙方為不導通(〇ff)之同時不導通期間以 及前述第3開關與前述第2開關雙方為不導通之同時不 316672修正本 42 ,Λν η (96 手,10 月 4 曰)Ί 道如:一丨.月日修I更丨-丄^•涣買 =二二方式,且以流動於前述-次卷:¾ ~it~ 二 ^第1方向往前述第2方向或從前述第2方向往 刚以1方向切換時之電流值以零狀態切換之時序 (二產生使前述第1半導體開關導通㈣之第1 二:二前述第2半導體開關導通之第2開關信 述:第體開關導通之第3開關信號、使前 :二:體開關導通之第4開關信號之開關信號輸出 用避輯電路。 如申:專利範圍第1項之直流-交流轉換裝置,其中, Ί第2開關,在前述三角波信號列之每隔一個之 皮U之彳71點之時點導通,維持繼續導通至 ,:後的三角波信號與前述誤差信號成為相等;前述第 二在前述第2開關導通時之預定時間前導通,二 Ά通至前述第2開關成為不導通之瞬後之三角 波t狀f一方頂點之時點;前述第4開關,在與 Γ 前述 之每隔一個之三角之三角波信號不同 朽’反號之一方頂點之時點導 續導通至導通瞬後之三角波信號與前述誤 成、 :;目等;前二第3開關,在前述第则為不導通而前 :幻鑛通之時點,且在前述第4開關導 =前導通’維持繼續導通至前述第4 導 辦後之三角波信號之另一方頂點之時點為止。不導通 —種直流一交流轉換裝置,其中包括: 具有人卷線與至少—個二次卷線之變壓器; 316672修正本 43 1342659 笫94105355號鼻利申請索 (96年10月4曰) 年月曰修(更叫皆说頁 在直流電源間’以前述一次卷線^中間而串涵連— 接,用以使電流在前述一次卷線向第丨方向流動之第i 電容器以及第1半導體開關;以及在前述直流電源間, 以前述-次卷線在中間㈣聯連接,用以使電流在前述 -次卷線向第2方向流動之第2半導體開關以及第2 電容器; 1·双:q 電流檢出電路; 產生二角波信號之三角波信號產生電路; 將依據由前述電流檢出電路檢出之電流檢出信號 ::差信號與前述三角波信號比較,而產生讓控制 4號之PWM控制信號產生電路; 依據間歇動作信號設定間歇動 差信號實質成為零,並且’在從間歇動作停:狀;: :=:Γ移行時,使前述誤差信號緩慢增:,丄 述誤差作停止狀態移行時,使前 ^㈣減少之間歇動作控制電路;以及 依據前述PWM控制信號,以 前述第2開_雔# χ $、s 别述弟1開關與 …方不導通之同時不導通期間之方式,且 使k動於則述一次卷線之電流之方 方式且 往前述第2方向或從前述第2方向往1方向 時之電流值以零狀態切換之時序來產方向切換 導體開關導通之號、^述第1半 開關…開關信號輪出用之邏輯電路。 016672修正本 44 年月搞頁 4·如申請專利範圍第3項之直流一 一_zflff 乂 L人流轉換裝 C1開關’係在前述三角波信號列之每隔-個 睡=之—方頂點之時料通,持續導通至導通 二角波信號與前述誤差信號成為相等;前述第2 與前述三角波信號列之前述第1 _成為導通 =角波信號不同之每隔-個之三角波信號之一方頂 述誤差信號成為相等 ^之時點導通,持續導通至導通瞬後之三角波信號與前 5_如申請專利範圍第丨項至第4 π心佐項之直流一交流 轉換裝置,其中: 則逑PWM控制信號產生電路,具有輸出依據前述 電流檢出錢與電流基準信號之差的誤差信號之誤差 k號產生電路、以及將前述三角波信號與前述誤差信號 進仃比較而輸出前述PWM控制信號之pWM比較器; 。則述間歇動作控制電路’係結合於前述誤差信號產 =電路,並具有根據前述間歇動作信號控制成進行(〇N) 或停止(0FF)之間歇動作用控制元件,在間歇動作停止 時,使前述間歇動作用控制元件進行切換(switching) 動作,而使前述誤差信號實質成為零。 如申請專利範圍第5項之直流—交流轉換裝置,其中: ^前述誤差信號產生電路,依據將前述電流檢出信號 與則述電流基準信號予以比較之誤差放大器之誤差輸 出而輸出前述誤差信號; 前述間歇動作控制電路藉由將朝前述誤差放大器 316672修正本 45 1342659 之前述電流檢出信號設定為 實質上成為零。 P 某別电請案 :年月嚟1¾¾ 預定值,使前述
8. 如申:專,圍第6項之直流—交流轉換裝置,其中: 則述决差信號產生電路之輸出端與前述誤 器之電流檢出信號輸入端間連接有電容器; 向間歇動作停止之移行時,使前述電容哭 使前述誤差信號成為零之方向放電,而向間歇動作:: 之移仃時,使電荷向使前述誤差信號增加之方么J 電容器充電。 )至丁則述 -種控制ϋ 1C’係驅動開關電路而向連接於變愿 二次卷線之負荷供給交流電力者;該開關電路包含。. 以該變壓器之一次卷線在中間而串聯連接, 來自直流電源之電流向第!方向流動之第i半 以及第2半導體開關;以及以前述—次卷線在中間= 聯連接’用以使來自前述直流電源之電流向第2方 動之第3半導體開關以及第4半導體開關; ' 該控制器1C具備·· 產生二角波信號之三角波信號產生電路; 將依據對應流動於前述負荷之電流之電流檢 號之誤差信號與前述三角波信號進行比較,而產: PWM控制信號之PWM控制信號產生電路; …依據間歇動作信號設定間歇動作停止時,使前述誤 差信號實質成為零’並且’從間歇動作停止狀態向間歇 動作進行狀態移行時,使前述誤差信號緩慢增加,而從 316672修正本 46 13420^^ (96年10月4曰) 間歇動作1 年月曰垮(更y止替换頁 誤差伊%仃態向間歇動作停止狀 、。唬緩慢減少之間歇動作控制電路;以及 前述=前述PWM控制信號’以設置前述第^開關與 述4開關雙方為不導通之同時不導通期間以及前 開關與前述第2開關雙方為不導通之同時不導通 、求笛1方式’^'使流動於前述—次卷線之電流方向從前 厂方向往前述第2方向或從前述第2方向往前述第 m刀換日卞之電流值以零狀態切換之時序來產生使 :導體半導體開關導通之第1開關信號、使前述第2 通之第2開關信號、使前述第3半導體開 、之第3開關信號、使前述第4半導體開關導通之 弟開關信號之開關信號輸出用之邏輯電路。 9.如申請專利範圍第8項之控制器1C,豆中. —前述第2開關係在前述三角波信號列之每隔一個 之-角波L號之-方頂點之時點導通,維持繼績導通至 導通瞬後的三角波信號與前述誤差信號成為相等;而前 述第1開關係在前述第2開關導通時之預定時間前導 通,維持繼續導通至在前述第2開關成為不導通瞬後之 一角波L號之3 $頂點之時點;前述第4開關,在盥 前述三角波信號列之前述第2開關成為導通之三角波 信號不同之每隔一個之三角波信號之一方頂點之時點 導通,而持續導通至導通瞬後之三角波信號與前述誤差 信號成為相等;前述第3開關在前述第2開關成為不導 通而前述第1開關導通之時點,且在前述第4開關導通 316672修正本 47 65( 年 y (96 ^'ΠΤΉ·^ St —-. 之預1期間前導通,而㈣導通至前述 導通瞬後之三角波信號之另一方頂點之時點為止。 10. —種控制器1C,係驅動開關電路而向連接於變壓器之 二次卷線之負荷供給交流電力者;該開關電路包含: 以該變麼器之一次卷線在中間❿串聯連接,使來自 直流電源之電流向第〗方向流動之第丨電容器以及第】 半導體開關;以及以前述—次卷線在中間而串聯連接, 使來自直流電源之f流向方向流動之第2半導體開 關以及第2電容器;此控制器1C具備: 產生二角波信號之三角波信號產生電路; 將依據對應流動於前述負荷之電流之電流檢出信 號之誤差信號與前述三角波信號進行比較,而產生 PWM控制信號之pwm控制信號產生電路; 依據間歇動作信號設定間歇動作停止時,使前述誤 差信號實質成為零,並且,從間歇動作停止狀態向間歇 動作進行狀態移行時,使前述誤差信號緩慢增加,而從 間歇動作進行狀態向間歇動作停止狀態移行時,使前述 誤差信號緩慢減少之間歇動作控制電路; 依據前述PWM控制信號,以設置前述第1開關與 刖述第2開關雙方不導通之同時不導通期間之方式,且 使流動於前述一次卷線之電流方向從前述第丨方向往 則述第2方向或從前述第2方向往前述第i方向切換時 之電流值以零狀態切換之時序來產生使前述第1半導 體開關導通之第1開關信號、使前述第2半導體開關導 3]6672修正本 48 1342659 λ; π (96 年 1〇 月 4_-白> 年月日修也土皆換頁 〜〜不“叫關诏现^岡關牾說輸出用- 11 ·如申凊專利範圍第1 〇項之控制器1C,其中: 前述第1開關係在前述三角波信號列之每隔一個 之三角波信號之一方頂點之時點導通,而持續導通至導 通瞬後的三角波信號與前述誤差信號成為相等;前述第 2開關在與前述三角波信號列之前述第W關導通之三 角波信號不同之每隔一個之三角波信號之一方頂點時 點導通’而持續導通至導通瞬後之三角波信號與前述誤 差信號成為相等。 12.如申請專利範圍第8項至第n項任一項之控制器Ic, 其中: *前述PWM控制信號產生電路,具有將依據前述電 ^檢出信號與電流基準信號之差之誤差信號予以輸出 ,誤差信號產生電路、以及比較前述三角波信號與前述 块差^號而輸出前述PWM控制信號之pWM比較器丨 前述間歇動作控制電路係結合於前述誤差信號產 生電路’且具有根據前述間歇動作信號控制導通或不°導 通之間歇動作用控制元件;在間歇動作停止時,使前述 如申明專利範圍第〗2項之控制器1C,其中: 號盘信號產生電路’係依據將前述電流檢出信 於^、心U準信號進行比較之誤差放大器之誤 輪出而輪出前述誤差信號; 、差 3】6672修正本 49 第94105355號專利申請案 二,:? (96 单··「〇 ·月‘4·庄)一-' 而前述間歇動作控制電路乃藉由無-¾..请-述差: 1342659 大器之前述電流檢出信號設定為預定值,而使前述誤差 信號實質上成為零。 14.如申請專利範圍第丨3項之控制器IC,其中: 將連接於前述誤差信號產生電路之輸出端與前述 =差放大器之電流檢出信號輸入端之間之電容器之電 :’在向間歇動作停止之移行時’向使前述誤差信號: 為零之方向放電; 於向間歇動作進行之移行時,使電荷朝前述誤差产 唬増加之方向對前述電容器充電。 σ 15·—種電子機器,具備: 直流電源、輸入該直流電源之直流 ^之中請專利範圍第1項至第7項之任—項所記^ t =轉換襄置、以及藉由該…交流轉換裝置 之乂 "丨!·輸出驅動之發光裝置。 16‘如申=專利範圍第15項之f子機器,其中: 前述發光裴置,係CCFL。 316672修正本 50
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