TWI381260B - 電壓轉換裝置、電壓轉換方法及電腦程式產品 - Google Patents

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Description

電壓轉換裝置、電壓轉換方法及電腦程式產品 參考相關申請案
此申請案是基於2008年5月29日提出申請的先前日本專利申請案第2008-141403號並主張其優先權益,該先前日本專利申請案的全部內容在此以參考形式被併入本文。
發明領域
本發明係有關於一電壓轉換裝置及一電壓轉換方法。
發明背景
一般而言,當一電壓自諸如直流(DC)電源或交流(AC)電源之一電源被供應到一負載電路時,一切換式轉換器可被使用,藉此操作該負載電路所需的電壓被穩定供應。該切換式轉換器包括用於快速切換的切換元件,諸如電晶體,從而控制該等切換元件的一工作比及切換頻率來將自該電源輸入的一電源電壓轉換為一期望輸出電壓。
第14圖是將一DC電源11的一電源電壓Vin 轉換成要施加於一負載電路16上的一輸出電壓Vo 的一個一般DC/DC轉換器之組態的一範例的圖式。該圖式中所描繪的該DC/DC轉換器包括一電晶體12、一電晶體13、一線圈14、一電容器15、一運算放大器17,及一脈寬調變(PWM)電路18。第14圖中所描繪的該DC/DC轉換器是即便在流入該負載電路16的一輸出電流io 由於操作狀態而發生變化時也總是輸出該恆定輸出電壓Vo 的一切換式轉換器。
該等電晶體12及13執行彼此相反的操作,一個處於一連續狀態中而另一個處於一中斷狀態中。另外,該電晶體12處於一連續狀態中的時期越長,來自該DC/DC轉換器的該輸出電壓Vo 越大。在該等電晶體12及13中的一連續狀態與一中斷狀態之間切換係用輸出自該PWM電路18的一脈衝來控制。也就是說,該電晶體12在輸出自該PWM電路18的該脈衝處於一開啟狀態期間處於一連續狀態,而該電晶體13在該脈衝處於一關閉狀態期間處於一連續狀態。
當一期望矩形電壓透過該等電晶體12及13的切換而被獲取時,該電壓被該線圈14及該電容器15整流及平滑化,然後該輸出電壓Vo 自該DC/DC轉換器被輸出。該輸出電壓Vo 也被輸入提供給一回授迴路的該運算放大器17。在該運算放大器17中,該輸出電壓Vo 及一參考電壓被差動放大,之後一差值被回授給該PWM電路18。
該PWM電路18根據來自該運算放大器17的該回授來調整用於在一連續狀態與一中斷狀態之間切換該等電晶體12及13的一脈衝寬度,從而控制該等電晶體12及13的該連續狀態及中斷狀態。特別地,當該輸出電壓Vo 大於該參考電壓且輸出自該運算放大器17的該差值為正時,該PWM電路18減小一工作比來縮短該電晶體12處於一連續狀態中的時期。另一方面,如果該輸出電壓Vo 等於或小於該參考電壓且輸出自該運算放大器17的該差值為負,則該PWM電路18增大一工作比來延長該電晶體12處於一連續狀態中的時期。
使用這樣的回授控制,該工作比被調整使得該輸出電壓Vo 與該參考電壓總是彼此一致。因此,即便流過該負載電路16的該輸出電流io 變化,該輸出電壓Vo 總保持恆定,從而確保該負載電路16操作所需的一電壓。作為範例的這樣一習知轉換器被揭露於日本專利申請案早期公開第2000-227808號中。
然而,在來自該切換式轉換器的該輸出電壓被供應到的該負載電路中,當該電流突然發生變化時,該切換式轉換器中的回授控制不能充分跟隨此變化,從而不利地引起該輸出電壓的一臨時減少或增加。特別地,例如,當流過第14圖中所述之該負載電路16的該輸出電流io 突然改變時,該運算放大器17及該PWM電路18所作的回授控制會落後。由於以上情況,該輸出電壓Vo 可能會暫時超過該負載電路16的一可允許範圍。
尤其近年來,考慮到陸地環境及其他情況,在該負載電路16閒置時流過的一備用電流趨向於盡可能地減少。出於這個原因,在從一閒置狀態變成一操作狀態時,流經該負載電路16的該輸出電流io 以,例如十到數百A/μS(安培/微秒)等級的速度突然增加。因此,第14圖中所描述的該運算放大器17及該PWM電路18的響應中出現一延遲,從而暫時減少該輸出電壓Vo
也就是說,例如,如第15圖中所描繪的,當該輸出電流io 突然改變時,該輸出電壓Vo 從一電壓Vc 減少到一電壓Vc ’。此時,當該電壓Vc ’下降到不足該負載電路16的一操作電壓時,該負載電路16可能不能恰當地運作或停止操作。相反,當該輸出電流io 突然減少時,該輸出電壓Vo 臨時增加,從而導致要施加於該負載電路16的一電壓過大,致使該負載電路16中的一放大器出現,例如振盪。
就該輸出電流io 的一變化來說,通常,第14圖中所描繪的該電容器15具有供應一電流的功能,從而在該輸出電流io 稍微改變時就用儲存在該電容器15中的一電荷來抑制該輸出電壓Vo 的一增加或減少。然而,當該輸出電流io 的變化量很大時,必須採取一些措施,諸如增加該電容器15的容量或配置許多電容器15。因此,如果考慮到該輸出電流io 的一突然且相當大的變化,則該切換式轉換器的電路尺寸及其成本必須被不利地增加。
發明概要
本發明之一目的係至少部分地解決習知技術中的問題。
根據一實施例之一層面,一種電壓轉換裝置包括藉由根據一工作比在多數個切換元件中之每一切換元件的連續與中斷之間切換來將一電源電壓轉換成一輸出電壓的一轉換單元,該工作比表示該切換元件的一連續時間與一中斷時間之間的一時間比;測量流經一負載電路的一輸出電流的一測量單元,經由該轉換單元轉換所獲取的該輸出電壓被施加於該負載電路;計算由該測量單元測定的該輸出電流的一變化速度的一計算器;以及根據該計算器所計算的該變化速度來決定該轉換單元中的該工作比的一決定單元。
根據一實施例的另一層面,一種電壓轉換方法包括藉由根據一工作比,在多數個切換元件中之每一切換元件的連續與中斷之間切換來將一電源電壓轉換成一輸出電壓,該工作比表示該切換元件的一連續時間與一中斷時間之間的一時間比;測量流經一負載電路的一輸出電流,經由該轉換動作所獲取的該輸出電壓被施加於該負載電路;計算該測定輸出電流的一變化速度;以及根據該計算的變化速度來決定轉換單元中的該工作比。
根據一實施例的又一層面,一種電腦程式產品具有包括程式化指令的一電腦可讀媒體,該等程式化指令用於決定藉由根據一工作比,在多數個切換元件中之每一切換元件的連續與中斷之間切換來將一電源電壓轉換成要施加於一負載電路的一輸出電壓的一切換式轉換器的一工作比,該工作比表示該切換元件的一連續時間與一中斷時間之間的一時間比。該等指令在被一電腦執行時致使該電腦執行獲取流經該負載電路的一輸出電流之一電流值,與該工作比相對應的該輸出電壓被施加於該負載電路;計算所獲取的該電流值的一變化速度;以及根據該計算的變化速度來新決定一工作比。
本發明(實施例)的額外目的與優勢部分會在隨後的描述中被提及,部分可從該描述中明白,或者可以經由實踐本發明而瞭解到。本發明的該目的及優勢將藉由所附申請專利範圍中特別指出的元件及組合來實現或獲得。
要瞭解的是以上的一般描述以及以下的詳細描述都只是示範及說明的而不是對本發明的限制,如所加以申請專利的。
圖式簡單說明
第1圖是根據一第一實施例的一DC/DC轉換器之一概要組態的一圖式;第2圖是根據該第一實施例的一數位信號處理器(DSP)之一內部組態的一方塊圖;第3圖是根據該第一實施例的一校正量表的一範例的一圖式;第4圖是根據該第一實施例的一電壓轉換方法的一流程圖;第5A圖描述在該第一實施例中,工作比在一輸出電流突然增加時的變化;第5B圖描述在該第一實施例中,工作比在一輸出電流平緩地增加時的變化;第6圖是根據一第二實施例的一DSP之一內部組態的一方塊圖;第7圖是根據該第二實施例的一電壓轉換方法的一流程圖;第8圖是根據一第三實施例的一DC/DC轉換器之一概要組態的一圖式;第9圖是根據輸出電壓的工作比校正之一範例的一圖式;第10圖是根據該第三實施例的一DSP之一內部組態的一方塊圖;第11圖是根據一第四實施例的一DC/DC轉換器之一概要組態的一圖式;第12圖是根據該第四實施例的一DSP之一內部組態的一方塊圖;第13圖是根據該第四實施例的一電壓轉換方法的一流程圖;第14圖是一DC/DC轉換器之組態的一範例的一圖式;以及第15圖是一輸出電流與一輸出電壓之間的一關係的一範例的一圖式。
較佳實施例之詳細說明
參考該等附圖,在下文中詳細解釋本發明的實施例。在下文中,作為切換式轉換器的一個例子,連接到一直流電源的一DC/DC轉換器被闡明。然而,本發明可以類似地應用於連接到一交流電源的一AC/DC轉換器。
第一實施例
第1圖是根據本發明之一第一實施例的一DC/DC轉換器之一概要組態的一圖式。在該圖式中,與第14圖中所描述之該一般DC/DC轉換器的那些相同的部分被提供以相同的參考符號。第1圖中所描述之該DC/DC轉換器是將該DC電源11的一電源電壓轉換成要施加於該負載電路16的一輸出電壓的一切換式轉換器。特別地,該DC/DC轉換器包括該電晶體12、該電晶體13、該線圈14、該電容器15、一電流感測器20、一類比數位轉換器(ADC)30-1、一ADC 30-2、一數位信號處理器(DSP)100、一記憶體40,及一驅動器50。
該等電晶體12及13執行彼此相反的操作,一個處於一連續狀態中而另一個處於一中斷狀態中。另外,該電晶體12處於一連續狀態中的時間越長,來自該DC/DC轉換器的輸出電壓越大。在該等電晶體12及13中的一連續狀態與一中斷狀態之間切換係用輸出自該驅動器50的一脈衝來控制。也就是說,在輸出自該驅動器50的該脈衝處於一開啟狀態期間,該電晶體12處於一連續狀態中,而在該脈衝處於一關閉狀態期間,該電晶體13處於一連續狀態中。當一期望矩形電壓經由切換該等電晶體12及13而被獲取時,該線圈14及該電容器15對該電壓進行整流及平滑化。
在此,該DC電源11經由該DC/DC轉換器將一直流電源供應給該負載電路16。同樣地,該負載電路16是在該DC/DC轉換器的該輸出電壓被施加時執行各種操作的一電路。要施加於該負載電路16的該輸出電壓被保持在大於來自DC/DC轉換器的一預定操作電壓的一恆定電壓。
該電流感測器20測量從該DC/DC轉換器輸出到該負載電路16的輸出電流,然後向該ADC 30-1通知該被測輸出電流的電流值。特別地,該電流感測器20包括電阻值已知的一電阻元件,從而根據施加於該電阻元件的一電壓與該電阻值來計算一輸出電流,接著向該ACD 30-1通知該輸出電流。要注意到該電流感測器20可以包括一霍爾元件來取代一電阻元件。當一電阻元件被使用時,該輸出電流可以從一磁場中被測出,因此該電流感測器20中的一電壓降可被防止。
該ADC 30-1將從該電流感測器20報告而得的該輸出電流的電流值轉換成一數位信號。接著該ADC 30-1將轉換之後的該電流值輸出到該DSP 100。類似地,該ADC 30-2將從該DC/DC轉換器輸出到該負載電路16的該輸出電壓的電壓值轉換成一數位信號。接著該ADC 30-2將轉換之後的該電壓值輸出到該DSP 100。
該記憶體40是儲存給該DSP 100使用的各種資訊的一儲存單元。如下面將進一步作解釋的,例如,該記憶體40已在其中儲存了一校正量表,在該表中,該輸出電流的一變化速度與輸出自該驅動器50的一脈衝之工作比的一校正量彼此相關聯。該驅動器50根據該DSP 100所決定的該工作比來向該等電晶體12及13輸出一脈衝以控制該等電晶體12及13的連續及中斷。特別地,該驅動器50致使該電晶體12在該脈衝處於一開啟狀態期間處於一連續狀態性中,而該驅動器50致使該電晶體13在該脈衝處於一關閉狀態期間處於一連續狀態性中。該工作比是輸出自該驅動器50的該脈衝的開啟與關閉之間的一時間比。在該實施例中,該工作比由該DSP 100決定。
該DSP 100根據輸出自該ADC 30-1的該電流值與輸出自該ADC 30-2的該電壓值來決定輸出自該驅動器50的該脈衝的工作比。也就是說,該DSP 100執行回授控制,藉此該輸出電壓總是保持在一恆定值,且當該輸出電流的一變化突然大於一預定準則時,該DSP 100進一步校正經由回授控制所校正的該工作比。
特別地,該DSP 100的一內部組態如第2圖中所述。也就是說,該DSP 100包括一變化速度計算器110、一校正量獲取單元120、一參考電壓比較器130,以及一工作比決定單元140。同樣地,該記憶體40儲存一校正量表41。
該變化速度計算器110監測輸出自該ADC 30-1的該電流值來計算該電流值的一變化速度。當該變化速度計算器110所計算的該變化速度大於一預定臨界速度時,來自該DC/DC轉換器的該輸出電壓被認為是突然減少或增加。因此,回授控制可能沒有能夠跟隨該輸出電壓的增加或減少。
該校正量獲取單元120從該校正量表41中讀取與該變化速度計算器110所計算的該變化速度相對應的該工作比之一校正量,接著輸出該讀取校正量到該工作比決定單元140。也就是說,該校正量獲取單元120獲取與該輸出電流之變化速度相對應的有關不能僅透過對該輸出電壓作回授控制而被充分校正的該工作比的一校正量。
該參考電壓比較器130將輸出自該ADC 30-2的該電壓值與一預定參考電壓的電壓值彼此作比較,然後向該工作比決定單元140通知比較結果。此時,作為該參考電壓,該參考電壓比較器130使用與要供應給該負載電路16的該輸出電壓相對應的該電壓值,因此,這意味著該參考電壓比較器130判定該負載電路16所需電壓是否正在適當地從該DC/DC轉換器中輸出。
該工作比決定單元140根據從該參考電壓比較器130報告的該等電壓值之比較結果來校正該工作比。也就是說,當該輸出電壓與該參考電壓彼此相等時,該DC/DC轉換器的該輸出電壓具有一適當的電壓值,因而根據該等電壓值的比較結果,該工作比決定單元140不改變該工作比。當該輸出電壓減少到等於或小於該參考電壓時,該輸出電壓必需增加,因而該工作比決定單元140校正該工作比,使得該電晶體12處於一連續狀態中的時期被延長。相反地,當該輸出電壓增加到超過該參考電壓時,該輸出電壓必需減少,因而該工作比決定單元140校正該工作比,使得該電晶體12處於一連續狀態中的時期被縮短。
另外,在根據該輸出電壓與該參考電壓之間的該比較結果來校正該工作比之後,該工作比決定單元140用該校正量獲取單元120所獲取的該校正量來校正該工作比。也就是說,該工作比決定單元140藉由執行回授控制來校正該工作比使得該輸出電壓等於該參考電壓,並且還根據該輸出電流的該變化速度來校正該工作比。因此,即便該輸出電壓與該參考電壓彼此相等,當認為該輸出電流的該變化速度很大而導致該輸出電壓減少或增加時,該工作比決定單元140校正該工作比以便防止該輸出電壓減少或增加。
該校正量表41有著與該輸出電流之一變化速度相對應的該工作比之一校正量。特別地,對於等於或小於一臨界速度的一變化速度,該校正量表41有0作為該工作比的一校正量。對於大於該臨界速度的一變化速度,該校正量表41有取決於該變化速度之量值的一校正量。也就是說,如第3圖中所述,例如,該校正量表41有0作為相對應於最大為一臨界速度P的變化速度的一校正量,以及作為相對應於超過該臨界速度P的各自變化速度的校正量,該校正量表41有取決於該等各自變化速度的值。因此,當該輸出電流的該變化速度等於或小於該臨界速度P時,該工作比不被校正。
要注意的是第3圖僅僅描述了與該輸出電流的該變化速度相對應的該校正量的大小。因此,對於該工作比的實際校正,與該變化速度相對應的一校正量被加上或減去。特別地,當該輸出電流突然增加時,該工作比決定單元140將一校正量加到經由回授控制而被校正的該工作比上。該工作比以此被校正,使得該電晶體12處於一連續狀態的時期被延長,從而防止輸出電壓下降。另一方面,當該輸出電流突然減少時,該工作比決定單元140從經由回授控制而被校正的該工作比中減去一校正量。該工作比以此被校正,使得該電晶體12處於一連續狀態的時期被縮短,從而防止輸出電壓增加。
接下來,參考第4圖中所描述的一流程圖來解釋該上述組配的DC/DC轉換器中的一電壓轉換方法。第4圖中的該流程圖主要描述了該DSP 100的一過程。
當該電晶體12及13根據輸出自該驅動器50的該脈衝被切換時,來自該DC電源11的該電源電壓根據該脈衝的該工作比來轉換為一輸出電壓。在被該線圈14及該電容器15整流及平滑化之後,該輸出電壓被施加於該負載電路16。
此時,與該輸出電壓相關聯的該輸出電流被該電流感測器20測量,接著該測定電流值被該ADC 30-1轉換成一數位信號。同樣地,該輸出電壓的該電壓值被該ADC 30-2轉換成一數位信號。轉換成數位元信號的該輸出電流之該電流值與該輸出電壓之該電壓值被該DSP 100獲取(步驟S101)。也就是說,該輸出電流之該電流值被輸入到該變化速度計算器110,而該輸出電壓之該電壓值被輸入到該參考電壓比較器130。
接著,該輸出電流之一變化速度由該變化速度計算器110計算(步驟S102)。換言之,該輸出電流之該電流值被該變化速度計算器110監測,且作為表示該輸出電流是否突然變化的一索引的一變化速度被計算。在此假定當該輸出電流的該變化速度大於該臨界速度P時,回授控制不能跟隨該輸出電壓的一增加或減少。
該變化速度計算器110所計算的該變化速度被輸出到該校正量獲取單元120。接著,相對應於該變化速度的一校正量被該校正量獲取單元120從該校正量表41中取得(步驟S103)。也就是說,當該輸出電流的該變化速度等於或小於該臨界速度P時,0被該校正量獲取單元120取得作為該工作比的一校正量。同樣地,當該輸出電流的該變化速度大於該臨界速度P時,取決於該變化速度的該工作比之一校正量被該校正量獲取單元120取得。接著,該校正量獲取單元120所取得的該工作比的校正量被輸出到該工作比決定單元140。
另一方面,當該輸出電壓之該電壓值被輸入該參考電壓比較器130時,該輸出電壓與該參考電壓被該參考電壓比較器相互比較(步驟S104)。在此,該參考電壓之電壓值與要供應給該負載電路16的一電壓值相對應。因此,當該輸出電壓與該參考電壓彼此相等時,這意味著該DC/DC轉換器的該輸出電壓是適當的。因此,當該輸出電壓與該參考電壓彼此相等(步驟S104處為“是”)時,該工作比決定單元140被該參考電壓比較器130通知如此指示的比較結果,且該工作比不會被根據該輸出電壓來校正。
相反地,當該輸出電壓與該參考電壓彼此不相等(步驟S104處為“否”)時,該工作比決定單元140被該參考電壓比較器130通知包括了該輸出電壓與該參考電壓之間的一差值的比較結果,且該工作比被校正,藉此使該輸出電壓與該參考電壓之間的該差值等於0(步驟S105)。也就是說,當該輸出電壓等於或小於該參考電壓時,該工作比被該工作比決定單元140校正使得該電晶體12處於一連續狀態中的時期被延長。當該輸出電壓大於該參考電壓時,該工作比被該工作比決定單元140校正使得該電晶體12處於一連續狀態中的時期被縮短。
上面所闡述的該過程是對該輸出電壓作回授控制,從而在該輸出電壓實際上變得小於或等於該參考電壓時,校正該工作比使得該輸出電壓等於該參考電壓。然而,當流過該負載電路16的該輸出電流突然改變時,即便該工作比在該輸出電壓實際上改變之後經由回授控制而被校正,該輸出電壓也會落後,從而減少或增加到在該負載電路16的一允許範圍之外的一電壓值。為了避開這個問題,在該實施例中,如上所述,與該輸出電流之該變化速度相對應的該校正量被該校正量獲取單元120取得,然後該所獲校正量被輸出到該工作比決定單元140。
輸出自該校正量獲取單元120的該工作比的該校正量變化,依據該變化速度的一個值或是0,這取決於該輸出電流之該變化速度是否大於該臨界速度P。因此,依據該輸出電流之該變化速度是否大於該臨界速度P,用以由該工作比決定單元140決定該工作比的方法變化(步驟S106)。也就是說,當該變化速度等於或小於該臨界速度P(步驟S106處為“否”)時,輸出自該校正量獲取單元120的該校正量為0,因而該工作比僅僅根據該輸出電壓與該參考電壓之間的該比較,經由回授控制來被決定。
相反地,當該變化速度大於該臨界速度P(步驟S106處為“是”)時,輸出自該校正量獲取單元120的該校正量具有取決於該變化速度的一個值。因此,經由回授控制而被校正的該工作比被進一步用該校正量來校正(步驟S107)。也就是說,當該輸出電流之該變化速度大於該臨界速度P且該輸出電流突然改變時,除了基於該輸出電壓與該參考電壓之間的該比較的回授控制以外,該工作比還被校正。特別地,當該輸出電流突然增加時,該工作比被該工作比決定單元140校正,使得該電晶體12處於一連續狀態中的時期被延長。當該輸出電流突然減少時,該工作比被該工作比決定單元140校正,使得該電晶體12處於一連續狀態中的時期被縮短。
因此,即便該輸出電壓與該參考電壓彼此相等且該工作比還未經由回授控制而被該工作比決定單元140校正,該工作比在該輸出電流突然改變時也會被校正。因而,即便在該輸出電流非常突然地改變使得回授控制不能跟隨該輸出電壓的增加或減少時,該輸出電壓也可被保持恆定,從而可靠地給該負載電路16供應在一允許範圍內的一電壓。同樣地,對於上述該過程,該電流感測器20、該ADC 30-1、該ADC 30-2、該DSP 100,以及該記憶體40係新近添加到該DC/DC轉換器中的。然而,此類在電路尺寸方面的增加與添加一大容量電容器到該DC/DC轉換器中的情況相比是很小的。該輸出電壓以此可被保持恆定,同時抑制了電路尺寸與成本的增加。
接下來,參考第5A圖及第5B圖闡述在該輸出電流之該變化速度大於該臨界速度P時與其等於或小於該臨界速度P時工作比中的變化,第5A圖及第5B圖是根據該第一實施例之工作比中的變化的一範例之圖式。第5A圖描述工作比在該輸出電流突然增加時的變化;第5B圖描述工作比在該輸出電流平緩地增加時的變化。
如第5A圖所示,當該輸出電流在一時間T2 期間突然增加時,該輸出電流的該變化速度達於該臨界速度P,因而該工作比被用獲取自該校正量表41的校正量來校正。特別地,由於該輸出電流在一時間T1 期間是恆定的,所以該輸出電流的該變化速度等於或小於該臨界速度P,輸入該工作比決定單元140的校正量為0。因此,在T1 時,該工作比決定單元140只根據由該參考電壓比較器130所作該輸出電壓與該參考電壓之間的比較的結果來執行回授控制。
另一方面,在該時間T2 期間,該輸出電流突然增加且該變化速度變得大於該臨界速度P。因此,用於延長該電晶體12處於一連續狀態中的時期的一校正量被該校正量獲取單元120取得,接著被輸入該工作比決定單元140。因而,在該時間T2 期間,該工作比決定單元140藉由在透過回授控制作校正之後將該校正量添加到該工作比中來執行校正。出於這個原因,當該時間T1 期間的該工作比與該時間T2 期間的該工作比被相互比較時,與該電晶體12處於一連續狀態中的時期相對應的一脈衝寬度在該時間T2 開始時突然增加。也就是說,在與該輸出電流的增加相關聯地,該輸出電壓實際減少之前,該工作比在該輸出電壓減少的假設下被校正。即便在該輸出電流突然增加時,該輸出電壓也可以以此保持恆定而不會減少。
要注意的是,一旦調整該工作比,該工作比決定單元140就會一直保持該已調整工作比直到下次需要作調整。因此,一旦在該時間T2 開始時校正該工作比,該工作比決定單元140就經由回授控制或根據該輸出電流的該變化速度來校正該工作比。
此外,由於該輸出電流在一時間T3 期間再次變成恆定的,所以該輸出電流的該變化速度等於或小於該臨界速度P,輸入該工作比決定單元140的校正量為0。因此,在該時間T3 期間,該工作比決定單元140只根據由該參考電壓比較器130所作該輸出電壓與該參考電壓之間的比較的結果來執行回授控制。此時,如上所述,該工作比決定單元140保持該一次調整工作比,因而在該時間T2 期間校正之後的該工作比被保持,該工作比不會在該時間T3 開始時突然改變。由於該工作比被保持,所以該時間T3 期間的該輸出電流大於該時間T2 期間的該輸出電流,但該輸出電壓保持恆定。
另一方面,如第5B圖中所述,當該輸出電流平緩地增加時,該輸出電流的該變化速度等於或小於該臨界速度P,自該校正量表41中所獲取的該校正量為0。也就是說,由於該輸出電流平緩地變化,所以輸入該工作比決定單元140的該校正量為0。因此,該工作比決定單元140不會根據該輸出電流的該變化速度來校正,而只是根據由該參考電壓比較器130所作的該輸出電壓與該參考電壓之間的比較的結果來執行回授控制。以此方式,在第5B圖中,當該輸出電壓逐漸增加時,該電晶體12處於一連續狀態中的時期被逐漸延長。
如此,當該輸出電流平緩地變化時,從該校正量獲取單元120輸出到該工作比決定單元140的該校正量為0。因此,該工作比決定單元140僅根據來自該參考電壓比較器130的該比較結果來執行回授控制。然而,由於該輸出電流的變化是平緩的且該輸出電壓不會突然變化,所以回授控制可以充分跟隨該變化,從而保持該輸出電壓恆定。
如上所述,根據該實施例,流到該負載電路的該DC/DC轉換器之該輸出電流被測量。當該輸出電流的該變化速度變得大於該臨界速度時,經由對該輸出電壓作回授控制而被校正的該工作比被進一步校正。以此方式,該工作比可以在該輸出電壓的與該輸出電流之一突然變化相關聯的一增加或減少之前在該假設下被決定。換言之,即便在沒有提供諸如一大容量電容器之一額外電路的情況下,該工作比也可以跟隨該輸出電流及該輸出電壓的變化,從而保持該輸出電壓恆定,同時抑制電路尺寸及成本方面的增加。
第二實施例
本發明中一第二實施例的一特徵是當該輸出電流的該變化速度大於該臨界速度時,用於回授控制的一回授迴路之一迴路增益被調整,且即便在該輸出電壓與該參考電壓之間的一差值很小時,該工作比也被校正得比以往要多。
根據該實施例的一DC/DC轉換器的一概要組態類似於該第一實施例中的組態(第1圖),因而在此未被闡述。然而,根據該實施例的該DC/DC轉換器係組配來包括一DSP 200以取代根據該第一實施例的該DSP 100。
第6圖是根據該實施例的該DSP 200之一內部組態的一方塊圖。在該圖式中,與第2圖中的那些相同的部分被提供了相同的參考符號,且在此未作闡述。第6圖中所述之該DSP 200包括一迴路增益調整單元210及一工作比決定單元220來取代第2圖中所述之該DSP 100的該校正量獲取單元120及該工作比決定單元140。
該迴路增益調整單元210將該變化速度計算器110所計算該變化速度與一預定臨界速度作比較,且當該變化速度大於該預定臨界速度時,增加該工作比決定單元220中回授控制的一增益(迴路增益)。也就是說,當該輸出電流突然變化時,該迴路增益調整單元210增加一迴路增益,使得回授控制甚至對該輸出電壓的一個細微變化也較敏感。此時,該迴路增益調整單元210可以用一預定量或者用根據該輸出電流之變化速度的一個量來增加一迴路增益。
該工作比決定單元220根據從該參考電壓比較器130報告的該等電壓值的比較結果來校正該工作比。也就是說,當該輸出電壓與該參考電壓彼此相等時,該工作比決定單元220根據該等電壓值的比較結果不會改變該工作比。同樣地,當該輸出電壓減少到該參考電壓以下時,該輸出電壓必需被增加,因而該工作比決定單元220校正該工作比,使得該電晶體12處於一連續狀態中的時期被延長。相反地,當該輸出電壓增加到該參考電壓以上時,該輸出電壓必需被減少,因而該工作比決定單元220校正該工作比,使得該電晶體12處於一連續狀態中的時期被縮短。
此時,該工作比決定單元220用一個量來校正該工作比,這個量是藉由將該輸出電壓與該參考電壓之間的差值乘以該迴路增益來取得的。因此,由於該迴路增益較大,即便在該輸出電壓與該參考電壓之間的該差值很細微時,該工作比決定單元220也會較多地改變該工作比。換言之,當該迴路增益由該迴路增益調整單元210調整為被增加時,該工作比決定單元220較之以往更多地增加回授控制的反應性。
接下來,參考第7圖中所描述之一流程圖闡述該DC/DC轉換器中的一電壓轉換方法。第7圖中的該流程圖主要描述該DSP 200的一過程。在該圖式中,與第4圖中的那些相同的部分被提供了相同的參考符號,且在此未被詳細闡述。
當該等電晶體12及13根據輸出自該驅動器50的該脈衝來被切換時,來自該DC電源11的該電源電壓根據該脈衝的該工作比被轉換成一輸出電壓。在被該線圈14及該電容器15整流及平滑化之後,該輸出電壓被施加於該負載電路16。
此時,與該輸出電壓相關聯的該輸出電流被該電流感測器20測量,然後該測定電流值被該ADC 30-1轉換成一數位信號。同樣地,該輸出電壓的電壓值被該ADC 30-2轉換成一數位信號。已轉換成數位元信號的該輸出電流之電流值與該輸出電壓之電壓值被該變化速度計算器110及該參考電壓比較器130獲得(步驟S101)。接著,該輸出電流之一變化速度被該變化速度計算器110計算(步驟S102)。在此假定當該輸出電流的變化速度大於該臨界速度P時,回授控制不能跟隨該輸出電壓的一增加或減少。
該變化速度計算器110所計算的該變化速度被輸出到該迴路增益調整單元210。接著該迴路增益調整單元210判定該變化速度是否大於該臨界速度P(步驟S201)。如上所述,由於回授控制在該變化速度大於該臨界速度P時不能跟隨該變化,所以此判定動作係判定回授控制是否不能跟隨該輸出電壓的一增加或減少來使該輸出電壓恆定。
當判定出該變化速度大於該臨界速度P(步驟S201處為“是”)時,該迴路增益調整單元210調整該工作比決定單元220中的回授控制之增益,使得該增益被增加(步驟S202)。以此方式,用於對該輸出電壓作回授控制的該回授迴路之迴路增益被增加,從而即便在該輸出電壓與該參考電壓之間的該差值很細微時也較多地校正該工作比。
另一方面,當該輸出電流的該變化速度等於或小於該臨界速度P(步驟S201處為“否”)時,該回授迴路的該迴路增益不會被該迴路增益調整單元210調整。因此,在此情況下,當該輸出電壓與該參考電壓之間的該差值很細微時,該工作比也會被稍微地校正。
當該輸出電壓的該電壓值被輸入該參考電壓比較器130時,該輸出電壓與該參考電壓被該參考電壓比較器130相互作比較(步驟S104)。作為一比較結果,當該輸出電壓與該參考電壓彼此相等(步驟S104處為“是”)時,該參考電壓比較器130向該工作比決定單元220通知該如此指示的比較結果,且該工作比不會被根據該輸出電壓來校正。
相反地,當該輸出電壓與該參考電壓彼此不相等(步驟S104處為“否”)時,該參考電壓比較器130向該工作比決定單元220通知包括該輸出電壓與該參考電壓之間一差值的該比較結果,然後該工作比被用一個量來校正,這個量係藉由將該等電壓值之間的該差值乘以該迴路增益而獲得(步驟S203)。也就是說,如果該迴路增益還未被該迴路增益調整單元210調整,則該工作比根據該輸出電壓與該參考電壓之間的該差值來被校正。如果該迴路增益已被該迴路增益調整單元210調整,則該工作比被以該輸出電壓與該參考電壓之間的該差值來校正,該差值被認為是大於該實際差值。
因此,如果該迴路增益已被調整,那麼該工作比被類似於該差值較大的情況來校正,即便在該輸出電壓與該參考電壓之間的該差值較細微的時候。以此方式,回授控制變得較敏感。在此,該迴路增益在該輸出電流之變化速度大於該臨界速度P時被調整。因而,當該輸出電流突然改變時,較之對該輸出電壓的實際增加或減少而言,回授控制對該變化更敏感。所以,當與該輸出電流之一突然變化相關聯地,該輸出電壓增加或減少時,該工作比即便在該輸出電壓稍微變化時也被較多地校正。因此,該工作比可以在該輸出電壓的與該輸出電流之一突然變化相關聯的一增加或減少之假設下被校正,從而抑制回授控制中相對於該輸出電壓之一增加或減少的一延遲。
如上所述,根據該實施例,流到該負載電路的該DC/DC轉換器之該輸出電流被測量。當該輸出電流之變化速度變得大於該臨界速度時,對該輸出電壓所作回授控制中的該迴路增益被進一步校正。以此方式,當該輸出電壓突然變化時,回授控制變得對該輸出電壓的一增加或減少較敏感,且該工作比可以在該輸出電壓的與該輸出電流之一突然變化相關聯的一增加或減少之前在該假設下被決定。換言之,即便在沒有提供諸如一大容量電容器之一額外電路的情況下,該工作比也可以跟隨該輸出電流及該輸出電壓的變化,從而保持該輸出電壓恆定,同時抑制電路尺寸及成本方面的增加。
第三實施例
本發明中一第三實施例的一特徵是回授控制被使用一類比電路來執行且該工作比根據該輸出電流之變化速度來被校正。
第8圖是根據該實施例的一DC/DC轉換器之一概要組態的一圖式。在該圖式中,與第1圖及第14圖中的那些相同的部分被提供了相同的參考符號,且在此未被闡述。第8圖中所描述的該DC/DC轉換器是將該DC電源11的一電源電壓轉換成要施加於該負載電路16的一輸出電壓的一切換式轉換器。特別地,第8圖中所描述的該DC/DC轉換器包括一運算放大器61、一比較器62、一DSP 300及一組合單元350來取代第1圖中所描述的該DC/DC轉換器的該ADC 30-2及該DSP 100。
該運算放大器61是一差動放大器,其將該DC/DC轉換器之要施加於該負載電路16的該輸出電壓以及該參考電壓差動放大,將經由差動放大而獲取的該輸出電壓與該參考電壓之間的一差值輸出到該比較器62。該比較器62藉由將輸出自該運算放大器61的該差值與用於脈衝產生的一參考波形作比較來校正該工作比,並在校正之後將該工作比輸出到該組合單元350。換言之,該運算放大器61及該比較器62根據該輸出電壓與該參考電壓之間的比較來執行用於校正該工作比的回授控制。
在此,參考第9圖來闡述由該運算放大器61及該比較器62對該工作比所作校正。第9圖中的上半部分描述該輸出電壓與該參考電壓彼此相等時的一工作比,輸出自該運算放大器61的該輸出電壓與該參考電壓之間的一差值ΔV為0。在此情況中,該比較器62將該差值ΔV與諸如三角波或鋸齒波之該參考波形作比較。該工作比使得該參考波形的位準在該差值ΔV之上的一時期相對應於該脈衝的一開啟狀態,而該參考波形的位準在該差值ΔV以下的一時期相對應於該脈衝的一關閉狀態。
由於以上狀況,例如,當該輸出電壓變得過大時,輸出自該運算放大器61的該差值ΔV變得大於0。因此,如第9圖中的下半部分所述,該差值ΔV在該參考波形的一最大位準方向上移動,且該參考波形的位準在該差值ΔV之上的一時期被縮短。因此,該脈衝處於一開啟狀態中的一時期被縮短,從而縮短該電晶體12處於一連續狀態中的一時期,由此減少該過大的輸出電壓。
類似地,例如,當該輸出電壓變得過小時,輸出自該運算放大器61的該差值ΔV變得小於0。因此,如第9圖中的下半部分所述,該差值ΔV在該參考波形的一最小位準方向上移動,且該參考波形的位準在該差值ΔV之上的一時期被延長。因此,該脈衝處於一開啟狀態中的一時期被延長,從而延長該電晶體12處於一連續狀態中的一時期,由此增加該過小的輸出電壓。
回頭參見第8圖,該DSP 300從該記憶體40中獲取與輸出自該ADC 30-1之該電流值的變化速度相對應的該工作比之一校正量,然後將該所獲校正量輸出到該組合單元350。也就是說,當該輸出電流的一變化突然大於一預定準則時,該DSP 300獲取關於由該運算放大器61及該比較器62回授控制的該工作比的一校正量。
特別地,該DSP 300之一內部組態如第10圖中所述。在該圖式中,與第2圖中的那些相同的部分被提供了相同的參考符號。如第10圖中所述,該DSP 300只包括第2圖中所述之該DSP 100中的該變化速度計算器110及該校正量獲取單元120。同樣地,和第2圖一樣,該記憶體40儲存該校正量表41。第10圖中所述之該變化速度計算器110及該校正量獲取單元120執行與第2圖中所述之該變化速度計算器110及該校正量獲取單元120的處理過程相似的一個處理過程。也就是說,該變化速度計算器110監測輸出自該ADC 30-1的該電流值來計算該電流值的一變化速度。該校正量獲取單元120從該校正量表41中讀取與該輸出電流之變化速度相對應的該工作比之一校正量,然後將該讀取校正量輸出到該組合單元350。
再次回頭參見第8圖,該組合單元350將輸出自該比較器62的該工作比與輸出自該DSP 300的該校正量組合在一起,從而確定要向該驅動器50報告的最後工作比。也就是說,該組合單元350進一步用相對應於該輸出電流之變化速度的該校正量來校正經由回授控制所校正的該工作比。
在該實施例中,由於一類比電路包括該運算放大器61及該比較器62,所以對該輸出電壓所作回授控制藉由將該輸出電壓與該參考電壓相互作比較來被執行。同時,數位信號處理由該DSP 300根據該輸出電流來執行。也就是說,隨著該DSP 300所作該數位信號處理,與該輸出電流之變化速度相對應的該工作比之校正量被獲取,輸出自該比較器62的該回授控制結果與輸出自該DSP 300的該校正量被該組合單元350組合在一起。此時,輸出自該比較器62的該回授控制結果是一類比輸出,而輸出自該DSP 300的該校正量是一數位輸出。所以該組合單元350可以包括,例如,將輸出自該比較器62的該回授控制結果轉換為一數位信號的一ADC(未被顯示)。
使用該上述組配的DC/DC轉換器,可以對該輸出電壓執行由該運算放大器61及該比較器62進行的回授控制,也可以根據該輸出電流之變化速度來校正該工作比。當該輸出電流之變化速度大於該預定臨界速度時,被該類比電路經由回授控制來校正的該工作比被進一步校正。
所以,即便該輸出電壓與該參考電壓彼此相等且該工作比未被該比較器62校正,該工作比也會在該輸出電流突然變化時被校正。因此,即便在該輸出電流非常突然地變化使得回授控制不能跟隨該輸出電壓的一增加或減少時,該輸出電壓也可以保持恆定,從而可靠地給該負載電路16供應在一允許範圍內的一電壓。同樣地,對於該上述過程,該電流感測器20、該ADC 30-1、該DSP 300及該記憶體40係新近添加到該DC/DC轉換器中的。然而,此類在電路尺寸方面的增加與添加一大容量電容器到該DC/DC轉換器中的情況相比是很小的。以此方式,該輸出電壓可被保持恆定,同時阻止了電路尺寸與成本的增加。
如上所述,根據該實施例,流到該負載電路的該DC/DC轉換器之該輸出電流被測量。當該輸出電流的該變化速度變得大於該臨界速度時,被該類比電路經由回授控制來校正的該工作比被進一步校正。以此方式,該工作比可以在該輸出電壓的與該輸出電流之一突然變化相關聯的一增加或減少之前在該假設下被決定。換言之,即便在沒有提供諸如一大容量電容器之一額外電路的情況下,該工作比也可以跟隨該輸出電流及該輸出電壓的變化,從而保持該輸出電壓恆定,同時抑制電路尺寸及成本方面的增加。
第四實施例
本發明中一第四實施例的一特徵在於當該輸出電流突然變化時,回授控制被根據該輸出電壓的校正來執行,以取代校正該工作比本身。
第11圖是根據該實施例的一DC/DC轉換器之一概要組態的一圖式。在該圖式中,與第1圖、第8圖及第14圖中的那些相同的部分被提供了相同的參考符號,且在此未被闡述。第11圖中所描述的該DC/DC轉換器是將該DC電源11的一電源電壓轉換成要施加於該負載電路16的一輸出電壓的一切換式轉換器。特別地,第11圖中所描述的該DC/DC轉換器包括一DSP 400及一輸出電壓校正單元450來取代第8圖中所描述的該DC/DC轉換器的該DSP 300及該組合單元350。另外,第11圖中所描述的該DC/DC轉換器包括一放大器71及一反相電路72來取代第1圖及第8圖中所述之該DC/DC轉換器的該驅動器50。
該DSP 400從該記憶體40中獲取根據輸出自該ADC 30-1的該輸出電流之變化速度所預測的該輸出電壓之一增加或減少,然後將該所獲取的輸出到該輸出電壓校正單元450。也就是說,當該輸出電流之一變化突然大於一預定準則時,該DSP 400獲取與該輸出電流之該變化相關聯的一未來電壓變化量。
特別地,該DSP 400之一內部組態如第12圖中所述。在該圖式中,與第2圖中的那些相同的部分被提供了相同的參考符號,且在此未被闡述。如第12圖中所述,該DSP 400包括該變化速度計算器110及一電壓變化量獲取單元410。同樣地,該記憶體40儲存一電壓變化量表42。
當該變化速度計算器110所計算的該變化速度大於一預定臨界速度時,該電壓變化量獲取單元410從該電壓變化量表42中讀取與該變化速度相對應的該輸出電壓之一電壓變化量,然後將該讀取電壓變化量輸出到該輸出電壓校正單元450。特別地,當該輸出電流突然變化時,該電壓變化量獲取單元410獲取一電壓變化量,該電壓變化量表示與該輸出電流之該變化相關聯的該輸出電壓之一增加或減少的一未來預測值。當該輸出電流的該變化速度等於或小於該預定臨界速度時,該電壓變化量獲取單元410從該電壓變化量表42中取得0作為一電壓變化量。
該電壓變化量表42有相對應於該輸出電流之該變化速度的該輸出電壓之一電壓變化量。特別地,該電壓變化量表42有0作為關於等於或小於該臨界速度的一變化速度的一電壓變化量。對於大於該臨界速度的一變化速度,該電壓變化量表42有根據該變化速度之量值的一電壓變化量。也就是說,該電壓變化量表42有根據該突然變化的輸出電流的變化速度在未來可能增加或減少之後的該輸出電壓的一電壓變化量。
回頭參見第11圖,該輸出電壓校正單元450將輸出自該DSP 400的該電壓變化量加到從該DC/DC轉換器輸出到該負載電路16的該輸出電壓上,然後將相加的結果輸出到該運算放大器61。也就是說,該輸出電壓校正單元450將該目前輸出電壓校正成在未來一變化之後的一預測輸出電壓,然後將該校正輸出電壓輸出到對該輸出電壓執行回授控制的該類比電路。
由於輸出自該比較器62的回授控制結果,該放大器71放大該脈衝,接著將該放大脈衝輸出到該電晶體12及該反相電路72。然後該放大器71致使該電晶體12在該放大脈衝處於一開啟狀態中時處於一連續狀態中。該反相電路72使輸出自該放大器71的該脈衝反相,致使該電晶體13執行與該電晶體12的操作互逆的一操作。也就是說,該反相電路72致使該電晶體13在該放大器71所放大的該脈衝處於一關閉狀態中時處於一連續狀態中。這些放大器71及反相電路72執行與第1圖及第8圖中所述之該驅動器50的操作類似的一操作。
接下來,參考第13圖中所述之一流程圖來闡述該上述組配的DC/DC轉換器中的一電壓轉換方法。第13圖中的該流程圖主要描述該DSP 400及該輸出電壓校正單元450的一處理流程。
當該等電晶體12及13根據輸出自該放大器71或該反相器72的該脈衝被切換時,來自該DC電源11的該電源電壓被根據該脈衝的該工作比來轉換成一輸出電壓。在被該線圈14及該電容器15整流及平滑化之後,該輸出電壓被施加於該負載電路16。
此時,與該輸出電壓相關聯的該輸出電流被該感測器20測量,接著該測定電流值被該ADC 30-1轉換成一數位信號。轉換成一數位信號的該輸出電流之該電流值被該DSP 400獲取(步驟S301)。也就是說,該輸出電流之該電流值被輸入該變化速度計算器110,而該輸出電壓被輸入該輸出電壓校正單元450。
接著,該輸出電流之一變化速度被該變化速度計算器110計算(步驟S302)。換言之,該輸出電流之該電流值被該變化速度計算器110監測,且作為表示該輸出電流是否突然變化的一索引的一變化速度被計算。在此假定當該輸出電流的該變化速度大於該臨界速度P時,回授控制不能跟隨該輸出電壓的一增加或減少。
該變化速度計算器110所計算的該變化速度被輸出到該電壓變化量獲取單元410。藉由該電壓變化量獲取單元410,判定該變化速度是否大於該臨界速度P(步驟S303)。當判定出該輸出電流的該變化速度等於或小於該臨界速度P(步驟S303處為“否”)時,回授控制可以跟隨該輸出電壓的一增加或減少。因此,0被該電壓變化量獲取單元410從該電壓變化量表42中獲取作為該電壓變化量,該輸出電壓校正單元450被指示將該輸出電壓如此輸出到該運算該放大器61。接著,在不作校正的情況下,該實際輸出電壓被該輸出電壓校正單元450輸出到該運算放大器61。
另一方面,當該輸出電流之該變化速度大於該臨界速度P(步驟S303處為“是”)時,相對應於該變化速度的該電壓變化量被該電壓變化量獲取單元450從該電壓變化量表42中取得(步驟S304)。這裏所取得的該電壓變化量是與該輸出電流之一突然變化相關聯的該輸出電壓之一增加或減少的一預測值。而且,由於該電壓變化量與該輸出電流之一突然變化相對應,所以該增加或減少是不能被正常的回授控制跟隨的。
該電壓變化量獲取單元410所取得的該電壓變化量被輸出到該輸出電壓校正單元450,且被該輸出電壓校正單元450加到該輸出電壓中,從而校正該輸出電壓(步驟S305)。因而,校正之後的該輸出電壓不同於該實際輸出電壓,其已將與該輸出電流之一突然變化相關聯的該輸出電壓之一未來增加或減少加入其中。接著,校正之後的該輸出電壓被該輸出電壓校正單元450輸出到該運算放大器61。
當從該上述處理流程中判定該輸出電流之變化速度等於或小於該臨界速度P時,該實際輸出電壓被輸入該運算放大器61。當該輸出電流之變化速度大於該臨界速度P時,該已校正輸出電壓被輸入該運算放大器61。接著該輸入的輸出電壓與該參考電壓被該運算放大器61差動放大(步驟S306)。該比較器62將所獲取的該輸出電壓與該參考電壓之間的差值與該參考波形作比較,從而調整該工作比(步驟S307)。
和該第三實施例一樣,該工作比被該運算放大器61及該比較器62透過對該輸出電壓之一增加或減少作正常回授控制來調整。然而,在該實施例中,當該輸出電流之該變化速度大於該臨界速度P時,該輸出電壓被該輸出電壓校正單元450校正。因此,當該輸出電壓與該輸出電流之一突然變化相關聯地增加或減少時,該工作比被根據一預測的未來輸出電壓來校正。所以,該工作比在該輸出電壓的與該輸出電流之一突然變化相關聯的一較大增加或減少的假設下被校正,從而抑制回授控制中相對於該輸出電壓之一增加或減少的一延遲。
如上所述,根據該實施例,流到該負載電路的該DC/DC轉換器之該輸出電流被測量。當該輸出電流之該變化速度變得大於該臨界速度時,該輸出電壓被校正成一預測的未來輸出電壓,然後回授控制被執行。因此,當該輸出電流突然變化時,該工作比被校正來為該輸出電壓之一預測的增加或減少作準備。所以,即便沒有一額外電路,該工作比也可以跟隨該輸出電流的一突然變化,從而保持該輸出電壓恆定,同時抑制電路尺寸及成本方面的增加。
要注意到可以產生一工作比決定程式並使一電腦執行此工作比決定程式,在該工作比決定程式中,以上每個實施例中所闡述的該電流感測器20、該等DSP 100-400、該組合單元350,及該輸出電壓校正單元450被以一電腦可執行格式來描述。在此情況中,也可以將該工作比決定程式儲存在一電腦可讀取記錄媒體中且使用此記錄媒體來將該工作比決定程式引進該電腦中。
同樣地,該第二實施例與該第三實施例可以被組合執行。也就是說,在該第三實施例中,例如,該迴路增益可以藉由調整該運算放大器61的增益來被調整,以取代用該校正量來校正該工作比,如該第二實施例中的。即便在此情況中,當該輸出電流突然變化時,回授控制對該輸出電壓的增加或減少也較敏感,且該工作比可以在該輸出電壓的與該輸出電流之一突然變化相關聯的一增加或減少之前在該假設下被決定。
另外,在該第一及第三實施例中,該校正量獲取單元120從儲存於該記憶體40中的該校正量表41中獲取該工作比的一校正量。可選擇地,該校正量獲取單元120可以從該電壓變化量表42中獲取該輸出電壓的一電壓變化量來計算與該所獲電壓變化量相對應的該工作比的一校正量。在此情況中,根據該第一及第三實施例的該記憶體儲存該電壓變化量表42來取代該校正量表41。
此外,在以上每一實施例中,該等電晶體12及13被用作切換元件。可選擇地,一般的開關可被用作切換元件,只要它們可以根據一脈衝在一連續狀態與一中斷狀態之間進行切換。同樣地,作為在該電晶體12處於一中斷狀態中時處於一連續狀態中的該電晶體13的一替代者,一個二極體或類似物可被使用。簡言之,所有必需的在於當一切換元件處於一連續狀態中時,另一元件要處於一中斷狀態中,且用於控制這些連續狀態及中斷狀態的該工作比可以經由本發明來決定。
根據一實施例,該工作比可以在該輸出電壓的與該輸出電流之一突然變化相關聯的一增加或減少之前在該假設下被決定。換言之,即便在沒有提供諸如一大容量電容器之一額外電路的情況下,該工作比也可以跟隨該輸出電流及該輸出電壓的變化,從而保持該輸出電壓恆定,同時抑制電路尺寸及成本方面的增加。
根據這裏所揭露的該電壓轉換裝置、電壓轉換方法,及工作比決定程式,該輸出電壓可以保持恆定,同時抑制電路尺寸及成本方面的增加。
這襄所列舉的所有例子及條件語言旨在幫助讀者理解由發明人貢獻來促進該技術的本發明之原理及概念以達到教示之目的,且要被理解為是沒有對這些特別列舉的例子及條件的限制,該說明書中的這類例子的條理性也和本發明的優勢及劣勢無關。儘管本發明的該(等)實施例已被詳細描述,但應該瞭解的是可以在不脫離本發明之精神與範圍的情況下對此作各種變化、替換及更改。
11...DC電源
12...電晶體
13...電晶體
14...線圈
15...電容器
16...負載電路
20...電流感測器
30-1...類比數位轉換器(ADC)
30-2...ADC
40...記憶體
41...校正量表
42...電壓變化量表
50...驅動器
61...運算放大器
62...比較器
71...放大器
72...反相電路
100...數位信號處理(DSP)
110...變化速度計算器
120...校正量獲取單元
130...參考電壓比較器
140...工作比決定單元
200...DSP
210...迴路增益調整單元
220...工作比決定單元
300...DSP
350...組合單元
400...DSP
410...電壓變化量獲取單元
450...輸出電壓校正單元
第1圖是根據一第一實施例的一DC/DC轉換器之一概要組態的一圖式;
第2圖是根據該第一實施例的一數位信號處理器(DSP)之一內部組態的一方塊圖;
第3圖是根據該第一實施例的一校正量表的一範例的一圖式;
第4圖是根據該第一實施例的一電壓轉換方法的一流程圖;
第5A圖描述在該第一實施例中,工作比在一輸出電流突然增加時的變化;
第5B圖描述在該第一實施例中,工作比在一輸出電流平緩地增加時的變化;
第6圖是根據一第二實施例的一DSP之一內部組態的一方塊圖;
第7圖是根據該第二實施例的一電壓轉換方法的一流程圖;
第8圖是根據一第三實施例的一DC/DC轉換器之一概要組態的一圖式;
第9圖是根據輸出電壓的工作比校正之一範例的一圖式;
第10圖是根據該第三實施例的一DSP之一內部組態的一方塊圖;
第11圖是根據一第四實施例的一DC/DC轉換器之一概要組態的一圖式;
第12圖是根據該第四實施例的一DSP之一內部組態的一方塊圖;
第13圖是根據該第四實施例的一電壓轉換方法的一流程圖;
第14圖是一DC/DC轉換器之組態的一範例的一圖式;以及
第15圖是一輸出電流與一輸出電壓之間的一關係的一範例的一圖式。
40...記憶體
41...校正量表
100...DSP
110...變化速度計算器
120...校正量獲取單元
130...參考電壓比較器
140...工作比決定單元

Claims (10)

  1. 一種電壓轉換裝置,其包含:藉由根據一工作比在多數個切換元件中之每一切換元件的連續與中斷之間切換來將一電源電壓轉換成一輸出電壓的一轉換單元,該工作比表示該切換元件的一連續時間與一中斷時間之間的一時間比;測量流經一負載電路的一輸出電流的一測量單元,經由該轉換單元轉換所獲取的該輸出電壓被施加於該負載電路;計算由該測量單元測定的該輸出電流的一變化速度的一計算器;以及根據該計算器所計算的該變化速度來決定該轉換單元中的該工作比的一決定單元。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之電壓轉換裝置,其中該決定單元包括一回授單元,該回授單元校正該工作比使得經由該轉換單元轉換所獲取的該輸出電壓等於一預定參考電壓。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之電壓轉換裝置,其中該決定單元進一步包括一校正量獲取單元,其獲取與該計算器所計算的該變化速度相對應的該工作比之一校正量,以及用該校正量獲取單元所獲取的該校正量來校正該回授單元所校正的該工作比。
  4. 如申請專利範圍第3項所述之電壓轉換裝置,其中當該變化速度等於或小於一預定臨界速度時,該校正量獲取單元取得0作為該校正量,而當該變化速度大於該預定臨界速度時,該校正量獲取單元獲取根據該變化速度的一個值作為該校正量。
  5. 如申請專利範圍第2項所述之電壓轉換裝置,其中該決定單元進一步包括一判決單元,該判決單元判決該計算器所計算的該變化速度是否大於一預定臨界速度,以及當由該判決單元判定該變化速度大於該預定臨界速度時,該判決單元增加該回授單元的一迴路增益。
  6. 如申請專利範圍第2項所述之電壓轉換裝置,其中該回授單元包括:將該輸出電壓與一預定參考電壓相互作比較的一比較器;以及基於來自該比較器的比較結果,根據該輸出電壓與該預定參考電壓之間的一差值來校正該工作比的一校正單元。
  7. 如申請專利範圍第2項所述之電壓轉換裝置,其中該決定單元進一步包括:一電壓變化量獲取單元,其獲取與該計算器所計算的該變化速度相對應的一電壓變化量並指示根據該輸出電流之一變化的該輸出電壓之一增加或減少的一預測值;以及一輸出電壓校正單元,其用該電壓變化量獲取單元所取得的該電壓變化量來校正經由該轉換單元轉換所獲取的該輸出電壓,以及該回授單元校正該工作比使得該輸出電壓校正單元校正之後的該輸出電壓等於該預定參考電壓。
  8. 如申請專利範圍第7項所述之電壓轉換裝置,其中當該變化速度等於或小於一預定臨界速度時,該電壓變化量獲取單元獲取0作為該電壓變化量,以及當該變化速度大於該預定臨界速度時,該電壓變化量獲取單元獲取根據該變化速度的一個值作為該電壓變化量。
  9. 一種電壓轉換方法,其包含以下步驟:藉由根據一工作比,在多數個切換元件中之每一切換元件的連續與中斷之間切換來將一電源電壓轉換成一輸出電壓,該工作比表示該切換元件的一連續時間與一中斷時間之間的一時間比;測量流經一負載電路的一輸出電流,經由該轉換動作所獲取的該輸出電壓被施加於該負載電路;計算該測定輸出電流的一變化速度;以及根據該計算的變化速度來決定轉換單元中的該工作比。
  10. 一種電腦程式產品,其具有包括多數程式化指令的一電腦可讀媒體,該等程式化指令用於決定一切換式轉換器的一工作比,該切換式轉換器藉由根據一工作比,在多數個切換元件中之每一切換元件的連續與中斷之間切換來將一電源電壓轉換成要施加於一負載電路的一輸出電壓,該工作比表示該切換元件的一連續時間與一中斷時間之間的一時間比,其中該等指令在被一電腦執行時致使該電腦執行:獲取流經該負載電路的一輸出電流之一電流值,與該工作比相對應的該輸出電壓被施加於該負載電路;計算所獲取的該電流值的一變化速度;以及根據該計算的變化速度來新決定一工作比。
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