TWI358884B - Dc/dc converter circuit and charge pump controller - Google Patents

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TWI358884B
TWI358884B TW097122050A TW97122050A TWI358884B TW I358884 B TWI358884 B TW I358884B TW 097122050 A TW097122050 A TW 097122050A TW 97122050 A TW97122050 A TW 97122050A TW I358884 B TWI358884 B TW I358884B
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Shian Sung Shu
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Green Solution Tech Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/06Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider
    • H02M3/07Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider using capacitors charged and discharged alternately by semiconductor devices with control electrode, e.g. charge pumps

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  • Power Engineering (AREA)
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Description

九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 00本發明係關於一種直流轉直流轉換電路及其控制 器,尤指一種電荷幫浦控制電路及其控制器。 【先前技術】 請參考第-圖,為習知之電荷幫浦控制電路。該電荷 幫浦控制電路包含一全橋式切換電路、一第一電容Cin ' —第二電容Cout、一電壓回授電路3〇以及一控制元件1〇。 全橋式切換電路包含了四個電晶體開關SW1〜SW4,由控 制元件10的控制訊號C〇n_l、Con__2所控制。當控制訊號 Con—1為咼準位時,電晶體開關SW1、SW2導通以形成一 ,一導通路徑,第一電容Cin儲存一輸入電源VDD透過 ,一導通路徑傳送之電力;而當控制訊號C〇n_2為高準位 時,電晶體開關SW3、SW4導通以形成一第二導通路徑, 第一電容Cin透過第二導通路徑傳送電力至第二電容 Corn ’使第二電容Cout可以產生一輸出電壓Vout至負載 (未繪出)。 控制元件10包含一振盪單元12、一時序控制器14以 及一遲滯比較器16。遲滯比較器16比較電壓回授電路3〇 所產生之一電壓回授訊號VFB及參考電壓V1,以產生一 伯測訊號DET。時序控制器14接收偵測訊號DET及振盪 單元12所產生之時鐘訊號CLK,並根據時鐘訊號CLK之 準位分時產生控制訊號Con_l、Con_2。 接著,請參考第二圖,為第一圖所示之電荷幫浦控制 電路之訊號時序示意圖。當於時間點tl,電壓回授訊號VFb 低於參考電壓Vl_,此時偵測訊號DET由低準位轉成高準 1358884 位。然而’此時時鐘訊號CLK為低準位,也就是產生控制 訊號Con一 1之時間窗,控制元件1〇輸出高準位之控制訊 號Con—1、低準位之控制訊號c〇n_2,第二導通路徑為開 路狀態,第一電容Cun無法傳送電力至第二電容cout。這 造成輸出電壓Vout持續下降’直至時間點t2為止。於時 間點t2時,時鐘訊號CLK為高準位,也就是產生控制訊 號Con一2之時間窗,控制元件1〇輸出低準位之控制訊號 1、高準位之控制訊號c〇n-2,第一電容cin透過第二 =通路&傳送電力至第二電容c〇ut,使輸出電壓v〇ut開 始=升直至到達參考電壓V1+ (時間點t3)為止。然而, 守門占tl到日守間點t2這段時間内,輸出電壓v〇ut 一直 ί 與參考電塵V1·最大差異達到Δν。因此,習知之 控㈣路的輸出電壓連波(V〇ltageRlpPle)無法 發生η、狀㈣内而有較大之糕漣波,這情況同時也 二控制訊號的產生時間點由時鐘訊號 【發明内容】 白知之電荷幫浦控制電路之問題,本發明提 仏之直流轉直流轉換電路及並 不知月徒 於-預定值時,可立即於偵測到輸出電愿低 力傳送至輪出端,使^==,之時間長度内’將電 荷幫浦控制電路, ” i 13升,因此相較於習知之電 工帝'/罨路,可減少電壓漣波。 ,達上述目的,本發明提供了 路,包含-電容、一切換雷跋、一认種直他轉直流轉換電 制器。該電容辕拉 輪出館能單元以及一控 乂电谷耦接一輪入電源, 让 以及該輪出儲能單元㈣ ^換電路純該電容, 轉接5亥切換電路並提供電力至一負 7 J。該控制器根據代表該輸出儲能單元之肤能 =;切換電路,使該切換電路形=二= ;力至該電容及該電容透過該第4通亥二:通路徑傳送 出儲能單元之狀態:於:^授,判斷該輸 ,儲能之上,該輸出儲能單元—旦^儲能於一預 工制态立即使該電容傳送電 ^二狀料,該 入齡ί 種直流轉直鱗換電路,包含-發 能單抑接-輸人_,。 元•接該切換電路並 回授訊號,控制該切換電路。㈠出女^早凡之電屢之一 -產生,訊:。以元回授訊 工器以接收該複數個時鐘訊,並二:=制早凡包含-多 出該複數個時鐘訊號之一,;訊號以選擇輪 =_訊號以產生— 路使該輸二二 該輪入職單元傳送電該切換電路使 幫浦= 二了二直流轉直流轉換電路-種電荷 二 电荷幫浦電路之切換電路,該電 «〇ΰ4 *幫制态包含-偵測單元、-振盪單元以及一控制單 , ,,,pi,.. 〇f& 代表—負載之狀態的一回授訊號產生 . 一,測喊。邊振鮮元產生複數個時鐘訊號,每個時鐘 ^虎之頻料目_相位不同。該控制單元包含—判斷選擇 、 ==2 ==個時鐘訊號並輸出該複數個時鐘訊號之 . 訊號’該控制單元根據該基準時鐘訊號 ιϊ代該切換電路之切換動作。其中,該回授 减代m讀浦電路之輸出低於 •根據該偵測訊號重新由該複數個二 中适擇其一作為該基準時鐘訊號。 :土:概述與接下來的詳細說明皆為示範性質,是為 Y e明本發㈣中請專 將在後翻朗相示 流轉^ 之—較佳實_之直流轉直 ‘、一'二:,直流轉直流轉換電路包含-切換電 • 牧·^。,月匕早凡C1、—輸出儲能單元C2、一回授電 路130以及一控制器1〇复 — - 能單元C2為電容。切換雷敗早A C1及輸出儲 輸入電t :?入儲能單元C1、輪出儲能單元C2及-輸人==1〇0之控制訊號—以傳遞 • Sim至輸人儲能單元C_,以及根據 —以釋放輸人儲能單元C1所 入儲能單元C1所釋放之電力祐接^此早凡C2儲存輸 ρ μ c ) 、n、輸出電屢v〇ut至一 (未'會出)。回授電路㈣鋪輪出儲能單元C2,以 9 1358884 產生代表輸出儲能單元C2之電壓之—回授訊號FB。控如 器100根據回授訊號FB以產生控制訊號c〇nJ、c〇n—2 控制切換電路之運作。在本實施例中,切換電路為全橋式 ,換電路,包含切換開關SW1、SW2、SW3、SW4。控制 cm 100的控制訊號C〇n_l控制切換開關SW1、SW2導通 以形成一第一導通路徑而電性連接輸入電源VDD及輸入 ,能單兀C卜控制訊號C〇n_2控制切換開關SW3、SW4 導通以形成-第二導通路徑❿電性連接冑入儲能單元ci 及輸出儲能單元C2。 控,器100包含-比較器102、一控制單元1〇4以及 一振盪态106。比較器102比較回授電路13〇所產生之回 授訊號FJB及參考電壓V1,以產生一偵測訊號〇£丁。豆中, 比較器102以磁滯比較器為較佳。振盪器1〇6產生至少一 時鐘訊號(在本實施例,為產生單—時鐘訊號)。控制單元 1〇4接收偵測訊號DET及振盈器]〇6所產生之時鐘訊號 CLK,並根據時鐘訊號Clk及偵測訊號DET分時產生控 制訊號Con—卜Con_2以控制切換電路,以分時使輸入^ 源VDD傳送電力至輸人舰單元α及輸人 傳送電力至輸出儲能單元C2。 請參考第四圖,為第三圖所示實施例之訊號時序圖。 當回授訊號^上升至參考電壓Vl +時,债測職耐轉 為低準位’這代表輸出職單元C2之狀g處於釋能之一 第-狀態。此時,控制訊號Conj $高準位而控制吼號 Con一2為低準位,切換開關SW]l、SW2導通以形成…二兹 通路徑,輸人電源VDD傳送電力至輸人儲能單元 存;切換開關SW3、SW4截止以中斷第二導通路徑,輸出 10 1358884 儲能單元C2釋能至負載。當輸出儲能單元C2逐漸釋能使 回授訊號FB下降至參考電壓VI-時,偵測訊號DET轉為 高準位’這代表輸出儲能單元C2之狀態處於儲能之—第 一狀態,此時,時鐘訊號CLK為低準位。在習知之電路, 若偵測訊號DET轉為高準位時,時鐘訊號CLK為低準位, 則必須等至時鐘訊號CLK變為高準位時,切換開關SW3、 SW4才得以導通以形成第二導通路徑使輸出儲能單元c2 開始儲能,換句話說,當偵測訊號DET為高準位時,而時 鐘訊號CLK為低準位,由於切換開關SW1、SW2導通, 而切換開關SW3、SW4截止,因此輸出電壓ν〇υτ會持 續下降,而產生較大的紋波值。在本發明,當回授訊號fb 下降至參考電壓VI-時,控制單元立即產生低準位之 控制訊號Con_l及高準位之控制訊號c〇n—2 一時間長度△ t。其中,時間長度At係為一預設固定之時間長度△卜根 據時鐘訊號CLK之週朗決定n作週期或根據時鐘 訊號CLK之相位所決定之一時間長度。此時,切換開關 SW3、SW4導通以形成第二導通路徑使輸出儲能單元 開始儲此直至回訊號FB上升至參考電壓Vl +為止。當 回授訊號再度上升至參考電壓V1+為止,輸出儲能單 元之狀態酬釋能之第—狀態,如此週而復始,使回授訊 號FB維持在參考電壓Vl_至參考電壓V1+之區間。而在 輪出儲能單=之狀態為第—狀態時,控制訊號C(hU可以 ^同白知技蟄般’持續進行切換使輸人儲能單元〇維持 ^能於-預定儲能之上,較佳的方法為如同本實施例般, 控制訊號Con 1維持^;古、.# ,^ ^ — &讨在巧準位,使切換開關SW1、SW2 持續導通而減少開關之切換損失。 11 晴參考第五圖,為本發明之另一較佳實施例之直流轉 直流轉換電路示意圖。在本實施例中,振盪器106產生彼 此反相之時鐘訊號CLK1、CLK2,而控制單元丨〇4包含了 訊號選擇單元11〇及非重疊訊號產生單元1〇8,由訊號選 擇單元110根據偵測訊號DET選擇時鐘訊號CLK1、CLK2 之一輸出為參考時鐘訊號CLK,非重疊訊號產生單元1〇8 接收參考時鐘訊號CLK及偵測訊號DET以產生控制訊號 Con—1、Con一2。訊號選擇單元no包含—多工器n2、一 D型門栓(Latch)電路114,D型門栓電路1M之觸發端 CK接收偵測訊號DET,而設定端D接收時鐘訊號CLK2。 當偵測訊號DET轉為高準位時,若此時時鐘訊號CLK2為 低準位’則輸出端Q輸出低準位訊號使多工器112選擇時 鐘訊號CLK1輸出;若時鐘訊號CLK2為高準位,則輸出 端Q輸出高準位訊號使多工器Π2選擇時鐘訊號CLK2輸 出。非重疊訊號產生單元1〇8包含一非及閘及一非重疊單 元108a ’非及閘接收參考時鐘訊號CLK及偵測訊號DET 並運算後輸出至非重疊單元l〇8a,非重疊單元i〇8a根據 非及閘之輸出訊號,以產生非重疊之控制訊號C〇n_l、 Con_2 ’以避免切換開關swi、SW2、SW3、SW4同時導 通而損壞電路。 請參考第六圖,為第五圖所示實施例之訊號時序圖。 在時間點tl之前,輸出儲能單元C2之狀態處於釋能之第 一狀態,此時訊號選擇單元n〇選擇時鐘訊號clki為參 考時鐘訊號CLK輸出(圖中以實線代表被選擇之訊號,虛 線代表未被選擇之訊號)。於時間點tl,回授訊號FB下降 至參考電壓V1 -,偵測訊號d E T轉為高準位使訊號選擇單 12 1358884
=0 f行訊號選擇。由於時|4訊號e;LK
=虎,κ2處於高準位,因此,訊號選擇單元no: 晶4½ „fU'〇JC2 4參考時鐘訊號clk輸出。因此,非重 豐訊號產生早兀⑽立即輸出低準位之控制訊號Con 1以 及^準位,控制訊號CGn—2,輸出儲能單元。2進入儲能 之'一狀!! °當回授訊號FB再度上升至參考電壓νι+, 輸出儲能單元C2之狀態回到釋能之第—狀態,至時間點 t2 ’回授訊號FB降至參考電壓νι_,輸出儲能單元a 之狀^回到儲能之第二狀態,如此週而復始。
、請參考第七圖,為本發明之第三較佳實施例之直流轉 直流轉換電路示意圖。相較於第五圖,訊號選擇單元ιι〇 多包含了一延遲電路116,耦接於振盪器1〇6及D型門栓 電,114之間。延遲電路116將時鐘訊號clki延遲一延 遲%間delay後輸出成時鐘延遲訊號mN。D型門栓電路 1Μ根據時鐘延遲訊號DIN及偵測訊號DET而輸出一判斷 訊號QOUT,使多工器112據此選擇輸出時鐘訊號cLK1 或CLK2。在本實施例中增加延遲電路116係為了避免如 第六圖於時間點t2,選擇了時鐘訊號CLK1,控制訊號
Con一2卻僅維持於高準位極短暫時間,隨後轉為低準位使 回授訊號FB再度往下而低於參考電壓V1_。在本實施例 中’利用時鐘延遲訊號DIN判斷時鐘訊號CLK1、CLK2 之相位,以判斷其是否雖處於高準位然但即將轉為低準 位’若是’則避免選擇其為參考時鐘訊號CLK輸出。因此, 延遲時間delay可以避免輸出儲能單元C2進入儲能之第二 狀態時,控制訊號con-2由於第一次為高準位的時間不足 而造成輸出儲能單元C2儲能不足之問題,其設定可依據 13 1358884 各種應用(負載的不同、輸出儲能單元C2充電快慢等) 的不同來設定’可以為一固定時間長度或根據時鐘訊號 CLK1而設定一固定工作週期之時間長度。 請參考第八圖’為第七圖所示實施例之訊號時序圖。 於時間點tl,偵測訊號DET轉為高準位。此時,時鐘訊號 CLK2為高準位但時鐘延遲訊號DIN為低準位,代表時鐘 訊號CLK2即將由高準位轉為低準位,故依然選擇時鐘訊 號CLK1為參考時鐘訊號CLK輸出。於時間點t2,參考時 鐘訊號CLK轉為高準位,控制訊號c〇n_2也轉為高準位 使輸入儲能單元C1開始對輸出儲能單元C2儲能。於時間 點t3,偵測訊5虎DET再度轉為南準位。此時,時鐘訊號 CLK1為高準位但時鐘延遲訊號DIN也為高準位,這代表 時鐘訊號CLK1即將由高準位轉為低準位,故訊號選擇單 元110選擇時鐘訊號CLK2為參考時鐘訊號Clk輪出。。 於時間點t4,參考時鐘訊號CLK轉為高準位,控制訊號
Con一2也轉為高準位使輸入儲能單元C1開始對輸出儲能 單元C2儲能。如此,雖然於時間點tl_t2及時間點 之間,回,訊號雖然低於參考電壓V1_,然而其時間相較 於I知技蟄短暫,依然有較低之輸出電壓漣波,而且也可 避免知出U元C2進人儲能之第二狀態時之第一次儲 能時間不足之問題。 當然’本發明之振|器1Q6亦可產生兩個以上之時鐘 訊號’且每個時鐘訊號之頻率相同而相位不同。控制單元 104中的夕工盗接收該些時鐘訊號,並根據該些時鐘訊號 的相位與偵測訊號DET來選擇合適之時鐘訊號做為參考 時鐘訊號輸出,以避免輪出儲能單元C2進人第二狀態時, 14 1358884 :非用以之問題。在此實施例僅用以說明本發明, ^ 明所主張之專利權利範圍。 直流:㈣之第四較佳實施例之直流轉 包人了一 ^圖。在本貫施例中,訊號選擇單元110 發i路f ΐ訊號產生單元m及一觸發電路120。觸 C2進入第-厂測訊號DE丁轉為高準位,代表輸出儲能單 制單元H)4立^jf脈衝訊號㈣’使控 間赤一猫〜生问準位之控制訊號Con 一 2 —預定時 “ 120 T作週期’使輸出儲能單元□立即餘能。 電路116、一反向器及-及閘,延遲電路116之時 定!為—預定的時間長度,或根據時鐘訊號CLK 疋的預疋工作週期。請參考第十圖,為第九圖所示實 =之訊號時序圖。於時間點tl,回授訊號fb降至參考 “ [VI- ’ !t匕B寺债測訊號DET轉為高準位,控制單元刚 ,即輸出預定時間長度或預定卫作週期的控制訊號 Con—2 ’使回授訊號FB回升高於參考電壓^ 時鐘訊號CLK決定控制訊號con—i、c〇n_2之產生時間^ 及結士時間點,將回授訊號FB升至參考電壓νι +為止。 在本貫施例中’若負載為重載而使時間長度未能提供 足夠的儲能,則當回授訊號FB再度降至參考電壓v ^ 觸發電路120依然會被觸發,而使回授訊號fb 於參考電壓VI-之上。 因此’本發明之直流轉直流轉換電路偵測到輸出電壓 垂;-預定值時’可立即或在一可接受之時間長度内,將 電力傳送至輸出端,並對輸出儲能單元儲能使輸出電壓回 1358884 升。因此相較於習知之電荷幫浦控制電路,可減少電壓漣 波。 如上所述,本發明完全符合專利三要件:新穎性、進 步性和產業上的利用性。本發明在上文中已以較佳實施例 揭露,然熟習本項技術者應理解的是,該實施例僅用於描 繪本發明,而不應解讀為限制本發明之範圍。應注意的是, 舉凡與該實施例等效之變化與置換,均應設為涵蓋於本發 明之範疇内。因此,本發明之保護範圍當以下文之申請專 利範圍所界定者為準。 【圖式簡單說明】 第一圖為習知之電荷幫浦控制電路示意圖。 第二圖為第一圖所示之電荷幫浦控制電路之訊號時序示意 圖。 第三圖為本發明之一較佳實施例之直流轉直流轉換電路示 意圖。 第四圖為第三圖所示實施例之訊號時序圖。 第五圖為本發明之第二較佳實施例之直流轉直流轉換電路 示意圖。 第六圖為第五圖所示實施例之訊號時序圖。 第七圖為本發明之第三較佳實施例之直流轉直流轉換電路 示意圖。 第八圖為第七圖所示實施例之訊號時序圖。 第九圖為本發明之第四較佳實施例之直流轉直流轉換電路 示意圖。 第十圖為第九圖所示實施例之訊號時序圖。 16 1358884 【主要元件符號說明】 先前技術: 控制元件10 振盪單元12 時序控制器14 遲滯比較器16 電壓回授電路30 電晶體開關SW1、SW2、SW3、SW4 控制訊號Con_l、Con_2 輸入電源VDD 輸出電壓Vout 電屋回授訊號VFB 參考電壓vi、vr、V1+ 偵測訊號DET 時鐘訊號CLK 時間點tl、t2、t3 準位差Δν 第一電容Cin 第二電容Cout 本發明: 控制器100 比較器102 17 1358884 控制單元104 • 振盪器106 " 非重疊訊號產生單元108、118 非重疊單元108a - 訊號選擇單元110 . 多工器112 D型門栓電路114
• 延遲電路116 觸發電路120 回授電路130 輸入儲能單元C1 輸出儲能單元C2 輸入電源VDD 控制訊號Con_l、Con_2
• 輸出電壓Vout 回授訊號FB 切換開關 SW1、SW2、SW3、SW4 參考電壓vi、vr、V1+
參考時鐘訊號CLK 時鐘訊號CLia、CLK2 偵測訊號DET 18 1358884
時間長度At 觸發端CK 設定端D 輸出端Q 時間點 tl、t2、t3、t4 時鐘延遲訊號DIN 判斷訊號QOUT 延遲時間delay

Claims (1)

1358884 十、申請專利範圍: 1. 一種直流轉直流轉換電路,包含: 一電容,耦接一輸入電源; 一切換電路,耦接該電容; 一輸出儲能單元,耦接該切換電路並提供電力至一負 載;以及 一控制器,根據代表該輸出儲能單元之狀態之一回授訊 號,控制該切換電路,使該切換電路形成一第一導通 路徑及一第二導通路徑,該輸入電源透過該第一導通 路徑傳送電力至該電容及該電容透過該第二導通路徑 傳送電力至該輸出儲能單元; 其中,該控制器依據該回授訊號判斷該輸出儲能單元之 狀態處於一第一狀態或一第二狀態,於該輸出儲能單 元位於該第一狀態時,維持該電容之儲能於一預定儲 能之上,該輸出儲能單元一旦進入該第二狀態時,該 控制器立即使該電容傳送電力至該輸出儲能單元。 2. 如申請專利權利範圍第1項所述之直流轉直流轉換電 路,其中該輸出儲能單元一旦進入該第二狀態時,該 控制器立即使該電容傳送電力至該輸出儲能單元一 預定時間長度或一預定工作週期。 3. 如申請專利權利範圍第2項所述之直流轉直流轉換電 路,其中該控制器包含: 一债測單元,根據該回授訊號產生一彳貞測訊號; 一振盪單元,產生一時鐘訊號;以及 一控制單元,分時產生一第一控制訊號及一第二控制訊 20 1358884 號,第—控制訊號控制該切換 =力至該電容,該第二控制訊號控== 該=容傳送電力頭輸出舰單元,郎制 根據該偵測訊號決定是否產生, 工制汛唬 官.疋占座生亚根據該時鐘訊號決 趣據該❹m號及該時鐘訊號決定是否 產生, 其I:::::能單元由該第一狀態轉換成該第二狀態
'早7^立即產生遠第二控制訊號該預定時間 長度或該預定工作週期。 4· m卿觀㈣3韻述之錢轉直流轉換電 路,其中該偵測單元包含一磁滞比較器。 5. 如申請專·圍第3韻叙錢轉直流轉換電 ,^中該控制料包含-單穩態電路,該輸出儲能 料由該第—狀態轉換成該第二狀態時,產生具該預 定時間長度或該預定工作週期之一脈衝訊號。/' 、
6. 如申請專圍f丨項所述之錢轉直流轉換電 路’其中該控制器包含: 一偵測單元,根據該回授訊號產生一偵測訊號; -振盡單元,產生複數辦鐘訊號,每個時鐘訊號之頻 率相同而相位不同;以及 一f制單元,包含—多工器以接收該複數個時鐘訊號並 =據該债測^訊號以選擇輸出該複數個時鐘訊號之 、,邊控制單TL根據該選擇之時鐘訊號及該偵測訊號 以產生一第一控制訊號及一第二控制訊號,該第一控 21 制,號控制該切換電路使該輸人電源傳送 該第二控制訊號控制該切換電路使該電容傳^ 電力至該輸出儲能單元。 $合傳L & 销紅直鱗直流轉換電 振鮮元產生兩時鐘訊號,該兩時鐘訊號 9‘ 第:項所述之直流轉直流轉換電 時鐘訊號之遲電路,根據該複數個 該時鐘延遲訊號及該^多工器根據 鐘訊號之一。 、川訊唬k擇輸出該複數個時 10·種直流轉直流轉換電路’包含. 二輸入儲能單元,接—輸入電源; _二換$路’轉接該輸人儲能單元; -:出=單元,接該切換電路並提供電力至一負 一控制器,稂栌/上* 訊,㈣出儲能單元之電壓之—回授 —偵測單元,#1 該控制器包含: 一振盈單元,回授訊號產生—偵測訊號; 頻率相同而相位=個時鐘訊號,每個時鐘訊號之 一控制單元,包人一^,以及 並根據該“心==:= 22 m轳以ΐ t制單兀根據該選擇之時鐘訊號及該偵測 第二ti:第一控制訊號及一第二控制訊號,該 雷A 讯嬈控制該切換電路使該輸入電源傳送 換雷^ 儲能單元,該第二控制訊號控制該切 單元。5玄輸入儲能單元傳送電力至該輸出儲能 ig賴叙錢轉直流轉換電 «選擇輪出=====個時鐘訊號之相位 權利,第11項所述之直流轉直流轉換電 彼此i相?振盡單元產生兩時鐘訊號,該兩時鐘訊號 電路ϋΐ權利乾圍第12項所述之直流轉直流轉換 ;=該控制單元更包含-門栓電路,該門栓電 該偵測偵測單元及該多工器,並根據 控制該多工叫鐘訊號之一產生一選擇訊號,以 14 ^ φ 盗遥擇輸出該兩時鐘訊號之一。 • 權利範圍第13項所述之直流轉直流轉換 15 才全電路單元更包含—延遲電路耦接於該門 進行、盪早70之間,將該複數個時鐘訊號之一 如申 =遲處理後輪入該門栓電路。 路,利&11第11項所述之直流轉直流轉換電 一插二5亥偵測單元包含一磁滯比較器。 換電路°7i浦控制器’用以控制一電荷幫浦電路之切 ’5亥電荷幫浦控制器包含: 23 16. 一制單元’根據代表—貞載之狀H的-回授訊號產 生一偵測訊號; 一振盪單元,產生複數個時鐘訊號,每個時鐘訊號之 頻率相同而相位不同;以及 -控制單7G ’包含-判斷選擇電路以接收該複數個時 在里訊號並輪出該複數個時鐘訊號之一作為一基準 時鐘訊號’該控制單元根據該基準時鐘訊號及該债 測訊號控制該切換電路之切換動作; 其中’ 4回授心虎代表該電荷幫浦電路之輸出 低於一 預定輸出電愚時’鮮j斷選擇電路根據該偵測訊號 重新由該複數個時鐘訊號中選擇其-作為該基準 17. 琴,:利靶圍第16項所述之電荷幫浦控制 個;料包含—多工器以接收該複數 根據該偵測訊號以選擇輸出該複數個 • 18. 19. 17項所述之電荷幫浦控制 以選擇輸出時鐘訊號之相位 器申圍第18項所述之電荷幫浦控制 彼此反相。〜早7°產生兩時鐘訊號,該兩時鐘訊號 如申清專利權利 器,其中該控^ 述之電荷幫浦控制 輕接該振^-早^更包含—門栓電路’該門检電路 π、該偵測單元及該多工器,並根據該 24 20. 1358884 偵測訊號及該兩時鐘訊號之一產生一選擇訊號,以控 制該多工器選擇輸出該複數個時鐘訊號之一。 21.如申請專利權利範圍第20項所述之電荷幫浦控制 器,其中該控制單元更包含一延遲電路耦接於該門栓 電路及該振盪單元之間,將該複數個時鐘訊號之一進 行延遲處理後輸入該門栓電路。
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