TWI381622B - 同步式電源供應器及其相關直流轉換器 - Google Patents

同步式電源供應器及其相關直流轉換器 Download PDF

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Description

同步式電源供應器及其相關直流轉換器
本發明係指一種電源供應器及其相關直流轉換器,尤指一種透過同步不同直流轉換器之時脈,降低電源供應器之輸出電壓之鏈波的電源供應器及其相關直流轉換器。
電子裝置通常包含有不同的元件,每一元件所需的操作電壓可能都不同。為了提供不同的電壓值,電源供應器包含有多個直流對直流電壓轉換電路,例如降壓式轉換器(Buck/Step Down Converter)或升壓式轉換器(Boost/Step Up Converter),用來調節電壓的準位(升壓或降壓),並使之穩定在所設定的不同電壓數值。
請參考第1圖,第1圖為先前技術一電源供應器10之示意圖。電源供應器10包含有一變壓器100、一前級直流轉換器102及後級直流轉換器104、106。變壓器100將一交流電壓源108所提供之一交流電壓VAC轉換為一直流電壓VDC。前級直流轉換器102調整直流電壓VDC之電壓準位,以產生一主要輸出電壓VOUT_M。後級直流轉換器104、106根據主要輸出電壓VOUT_M,分別產生次要輸出電壓VOUT_m1、VOUT_m2,以提供不同的電壓值。舉例來說,若電源供應器10為一符合ATX電源規格之電源供應器,變壓器100將家用110V交流電壓轉換為110V直流電壓。接著,前級直流轉換器102將110V直流電壓轉換為12V直流電壓。最後,後級直流轉換器104、106分別將12V直流電壓轉換為5V及3.3V之直流電壓。如此一來,根據不同的電源需求,可將電子元件耦接至12V、5V或3.3V之直流電壓。
在第1圖中,前級直流轉換器102及後級直流轉換器104、106一般皆為切換式直流轉換器。也就是說,前級直流轉換器102及後級直流轉換器104、106皆透過振盪器,產生鋸齒波訊號,作為控制一充放電路徑之開關時機的依據。換言之,前級直流轉換器102及後級直流轉換器104、106透過調整充放電路徑之工作週期(duty cycle),產生不同電壓準位之輸出電壓。
然而,由於製程瑕疵、物理特性等不理想因素,電源供應器10中必然存在寄生元件,其效應將導致前級直流轉換器102及後級直流轉換器104、106之輸出電壓VOUT_M、VOUT_m1、VOUT_m2互相干擾(耦合),而產生非理想之鏈波,如第2圖所示。ATX電源標準嚴格限制鏈波之振幅,若電源供應器10無法有效地降低鏈波,將造成產品的良率下降。因此,電源供應器10需於輸出端加裝濾波器,以降低鏈波之振幅。新增之硬體造成製造成本上升,明顯不符合經濟效益。
因此,如何以更簡單、更經濟之方法,降低電源供應器之輸出電壓的鏈波,已成為業界的努力目標之一。
因此,本發明之主要目的即在於提供一種脈波同步式電源供應器及其相關直流轉換器。
本發明揭露一種用來降一電源供應器之一輸出電壓之鏈波的直流轉換器,包含有一輸入端,用來接收該電源供應器之一直流電壓;一輸出端,用來輸出該輸出電壓;一回授模組,耦接於該輸出端,用來根據該輸出電壓,產生一回授訊號;一開關模組,包含有:一前級端,用來接收一脈波寬度調變訊號;一後級端;一上橋開關電晶體,耦接於該輸入端、該前級端及該後級端,用來根據該脈波寬度調變訊號,控制該輸入端至該後級端之導通狀態;以及一下橋開關電晶體,耦接於該前級端、該後級端及一地端,用來根據該脈波寬度調變訊號之一反相訊號,控制該後級端至該地端之導通狀態;一輸出模組,包含有:一輸出電感,其一端耦接於該開關模組之該後級端,另一端耦接於該輸出端;以及一輸出電容,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該地端;一振盪器,用來產生一鋸齒波訊號;一第一比較器,用來比較一第一參考訊號及該回授訊號,以產生一比較結果;一第二比較器,用來比較該比較結果及該鋸齒波訊號,以產生一脈波寬度調變訊號至該開關模組;以及一同步器,耦接於該第二比較器、該開關模組及該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該脈波寬度調變訊號之相位。
本發明另揭露一種電源供應器,包含有一變壓器,用來將一交流電壓轉換為一直流電壓;一延遲器,用來延遲一基準時脈訊號之相位,以產生複數個同步時脈訊號;一主要直流轉換器,耦接於該變壓器及該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該直流電壓之準位與相位,以產生一主要輸出電壓;以及複數個並聯直流轉換器,該每一並聯直流轉換器耦接於該主要直流轉換器及該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該主要輸出電壓之準位與相位,以產生一次要輸出電壓。
請參考第3圖,第3圖為本發明實施例一電源供應器30之示意圖。電源供應器30包含有一變壓器300、一延遲器302、一主要直流轉換器304及並聯直流轉換器306_1~306_N。變壓器300用來將一交流電壓源(例如家用電源)308所提供之一交流電壓VAC轉換為一直流電壓VDC。延遲器302用來延遲一基準時脈訊號CLK_s之相位,以產生同步時脈訊號CLK[0]~CLK[N]。主要直流轉換器304用來根據同步時脈訊號CLK[0],調整直流電壓VDC之準位與相位,以產生一主要輸出電壓VOUT_M。相似地,並聯直流轉換器306_1~306_N分別根據對應之同步時脈訊號CLK[1]~CLK[N],調整主要輸出電壓之準位與相位,以產生次要輸出電壓VOUT_m1~VOUT_mN。
簡單來說,電源供應器30根據基準時脈訊號CLK_s,同步主要直流轉換器304及並聯直流轉換器306_1~306_N之操作時脈之相位,以降低輸出電壓VOUT_M、VOUT_m1~VOUT_mN上之鏈波成分。由於直流轉換器304及並聯直流轉換器306_1~306_N之操作時脈的頻率較佳地為相同或互為倍頻,將操作時脈之相位同步可降低輸出電壓間之干擾(耦合),進而減少鏈波之振幅。
為了將操作時脈之相位同步,延遲器302係延遲基準時脈訊號CLK_s,使得同步時脈訊號CLK[0]~CLK[N]間之相位同相或相差180度。由於同步時脈訊號CLK[0]~CLK[N]為週期訊號,無論是相位相同或相差180度,皆可降低耦合效應所造成之鏈波。當然,可降低耦合效應之相位差並不限於0度及180度,本領域具通常知識者可根據不同之訊號種類、週期,設定合適之相位差。
詳細來說,請參考第4圖,第4圖為主要直流轉換器304之示意圖。主要直流轉換器304包含有一輸入端400、一輸出端410、一回授模組420、一開關模組430、一輸出模組440、一振盪器450、一第一比較器460、一第二比較器470及一輸入模組480。輸入端400用來接收直流電壓VDC。輸入模組480係由一輸入電感482及一輸入電容484所組成,用來對直流電壓VDC執行低通濾波,以產生一中繼輸入電壓VIN_r。輸出端410用來輸出主要輸出電壓VOUT_M。回授模組420用來根據主要輸出電壓VOUT_M,產生一回授訊號VFB。開關模組430包含有一上橋開關電晶體432、一下橋開關電晶體434、一同相放大器436及一反相放大器438。同相放大器436用來放大一脈波寬度調變訊號VPWM。反相放大器438用來放大脈波寬度調變訊號VPWM,並產生脈波寬度調變訊號VPWM之一反相訊號VPWMB。上橋開關電晶體432用來根據脈波寬度調變訊號VPWM,控制輸入端400至輸出模組440之導通狀態。下橋開關電晶體434用來根據反相訊號VPWMB,控制一地端GND至輸出模組440之導通狀態。輸出模組440包含有一輸出電感442及一輸出電容444,用來產生主要輸出電壓VOUT_M。振盪器450用來根據同步時脈訊號CLK[0],調整一鋸齒波訊號VOSC之相位。第一比較器460用來比較一第一參考訊號VREF1及回授訊號VFB,以產生一比較結果CMP。第二比較器470用來比較比較結果CMP及鋸齒波訊號VOSC,以產生脈波寬度調變訊號VPWM,進而控制開關模組430之導通狀態。
簡單來說,主要直流轉換器30根據同步時脈訊號CLK[0]之相位,產生與同步時脈訊號CLK[0]同步之鋸齒波訊號VOSC,作為控制開關模組430之導通狀態的依據,以降低主要輸出電壓VOUT_M上之鏈波的振幅。
舉例來說,每當同步時脈訊號CLK[0]由一低電位態VL切換至一高電位態VH時,振盪器450可提升鋸齒波訊號VOSC之準位至波峰,如第5A圖所示。如此一來,便可使鋸齒波訊號VOSC與同步時脈訊號CLK[0]之相位相同。當然,振盪器450亦可於同步時脈訊號CLK[0]由高電位態VH切換至低電位態VL時,提升鋸齒波訊號VOSC之準位至波峰,如第5B圖所示。如此一來,便可使鋸齒波訊號VOSC與同步時脈訊號CLK[0]之相位相差180度,亦可降低主要輸出電壓VOUT_M上之鏈波的振幅。
另外,回授模組420較佳地包含有一第一電阻422及一第二電阻424,用來產生主要輸出電壓VOUT_M之一分壓作為回授訊號VFB。
較佳地,並聯直流轉換器306_1~306_N之架構和主要直流轉換器304相同,差別僅在於並聯直流轉換器306_1~306_N之輸入端用來接收主要輸出電壓VOUT_M,輸出端用來產生對應之次要輸出電壓VOUT_m1~VOUT_mN,以及同步操作中分別對應於同步時脈訊號CLK[1]~CLK[N]。並聯直流轉換器306_1~306_N之架構及操作可參考前述對主要直流轉換器304之描述,在此不贅述。
除了第4圖之架構外,請繼續參考第6圖,第6圖為主要直流轉換器304之一變化例之示意圖。在第6圖中,除了第4圖中既有之單元、模組外,主直流轉換器304另包含一同步器600,用來根據同步時脈訊號CLK[0],調整脈波寬度調變訊號VPWM之相位。須注意的是,在第6圖中,振盪器450獨立運作,不再根據同步時脈訊號CLK[0],調整鋸齒波訊號VOSC之相位。
詳細來說,同步器600包含有一鎖相迴路610、一電流鏡620、一同步電容630、一放電電流源640及一同步比較器650。鎖相迴路610用來根據同步時脈訊號CLK[0],產生一相位訊號PH。電流鏡620用來根據相位訊號PH,產生一充電電流ICH。同步電容630用來接收充電流ICH,以產生一同步電壓VSYN。放電電流源640用來從同步電容630汲取一放電電流IDCH。最後,同步比較器650比較同步電壓VSYN及一第二參考訊號VREF2,以將脈波寬度調變訊號VPWM之相位與同步時脈訊號CLK[0]之相位同步。
簡單來說,在同步器600中,鎖相迴路610、電流鏡620、同步電容630、放電電流源640及同步比較器650形成一閉迴路,可將脈波寬度調變訊號VPWM之相位鎖定至同步時脈訊號CLK[0]之相位,以達到同步的效果,進而降低主要輸出電壓VOUT_M上之鏈波的振幅。
當然,並聯直流轉換器306_1~306_N亦可以第6圖之架構實現。為達此目的,輸入端400用來接收主要輸出電壓VOUT_M,輸出端440用來輸出對應之次要輸出電壓VOUT_mx,以及同步器600根據對應之同步時脈訊號CLK[x],調整脈波寬度調變訊號VPWM之相位。除此之外,其餘之操作均與第6圖之主要直流轉換器304相同,在此不贅述。
無論是以第4圖或第6圖之架構實現直流轉換器304、306_1~306_N,一旦其內部之脈波寬度調變訊號VPWM與對應之同步時脈訊號CLK[0]~CLK[N]同步,可確保脈波寬度調變訊號VPWM之相位與基準時脈訊號CLK_s之相位同相或相差180,連帶使得輸出電壓VOUT_M、VOUT_m1~VOUT_mN之相位同相或相差180度,以降低彼此間的干擾。
在先前技術中,前級直流轉換器102及後級直流轉換器104、106之振盪器各自獨立運作,造成電源供應器10無法透過同步輸出電壓VOUT_M、VOUT_m1、VOUT_m2之相位,降低輸出電壓VOUT_M、VOUT_m1、VOUT_m2上之鏈波的振幅。因此,電源供應器10透過安裝額外的濾波器,濾除輸出電壓之鏈波,以符合ATX等電源標準對鏈波之振福的要求。相較之下,本發明根據基準時脈訊號CLK_s,同步所有直流轉換器304、306_1~306_N之脈波寬度調變訊號VPWM之相位,以降低輸出電壓VOUT_M、VOUT_m1~VOUT_mN上之鏈波的振幅,進而符合ATX等電源標準的要求。如此一來,電源供應器30毋須於輸入端及輸出端加裝濾波器,不但可節省成本,亦可使設計及製造的流程更為簡單、穩定,同時提升電源供應器30的效率。
綜上所述,本發明透過同步不同直流轉換器之時脈,降低電源供應器之輸出電壓之鏈波,以符合電源標準的要求,使得電源供應器毋須於輸入端及輸出端加裝濾波器,不但可節省成本,亦可使設計及製造的流程更為簡單、穩定,同時提升電源供應器的效率。
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
CMP...比較結果
CLK_s...基準時脈訊號
CLK[0]、CLK[1]、CLK[N]...同步時脈訊號
ICH...充電電流
IDCH...放電電流
PH...相位訊號
VAC...交流電壓
VDC...直流電壓
VFB...回授訊號
VIN_r...中繼輸入電壓
VOSC...鋸齒波訊號
VOUT_M...主要輸出電壓
VOUT_m1、VOUT_m2、VOUT_mN...次要輸出電壓
VPWM...脈波寬度調變訊號
VPWMB...反相訊號
VREF1...第一參考電壓
VREF2...第二參考電壓
VSYN...同步電壓
10、30...電源供應器
108、308...交流電壓源
100、300...變壓器
102...前級直流轉換器
104、106...後級直流轉換器
302...延遲器
304...主要直流轉換器
306_1、306_N...並聯直流轉換器
400...輸入端
410...輸出端
420...回授模組
422...第一電阻
424...第二電阻
430...開關模組
432...上橋開關電晶體
434...下橋開關電晶體
436...同相放大器
438...反相放大器
440...輸出模組
442...輸出電感
444...輸出電容
450...振盪器
460...第一比較器
470...第二比較器
480...輸入模組
482...輸入電感
484...輸入電容
600...同步器
610...鎖相迴路
620...電流鏡
630...同步電容
640...放電電流源
650...同步比較器
第1圖為先前技術一電源供應器之示意圖。
第2圖為第1圖之電源供應器之輸出電壓之時變示意圖。
第3圖為本發明實施例一電源供應器之示意圖。
第4圖為第3圖之電源供應器中之一主要直流轉換器之示意圖。
第5A圖及第5B圖為第4圖之主要直流轉換器之一同步時脈訊號及一鋸齒波訊號之時變示意圖。
第6圖為第3圖之電源供應器中之主要直流轉換器之一變化實施力之示意圖。
CLK_s‧‧‧基準時脈訊號
CLK[0]、CLK[1]、CLK[N]‧‧‧同步時脈訊號
VAC‧‧‧交流電壓
VDC‧‧‧直流電壓
VOUT_M‧‧‧主要輸出電壓
VOUT_m1、VOUT_mN‧‧‧次要輸出電壓
30‧‧‧電源供應器
300‧‧‧變壓器
302‧‧‧延遲器
304‧‧‧主要直流轉換器
306_1、306_N‧‧‧並聯直流轉換器
308‧‧‧交流電壓源

Claims (39)

  1. 一種用來降一電源供應器之一輸出電壓之鏈波的直流轉換器,包含有:一輸入端,用來接收該電源供應器之一直流電壓;一輸出端,用來輸出該輸出電壓;一回授模組,耦接於該輸出端,用來根據該輸出電壓,產生一回授訊號;一開關模組,包含有:一前級端,用來接收一脈波寬度調變訊號;一後級端;一上橋開關電晶體,耦接於該輸入端、該前級端及該後級端,用來根據該脈波寬度調變訊號,控制該輸入端至該後級端之導通狀態;以及一下橋開關電晶體,耦接於該前級端、該後級端及一地端,用來根據該脈波寬度調變訊號之一反相訊號,控制該後級端至該地端之導通狀態;一輸出模組,包含有:一輸出電感,其一端耦接於該開關模組之該後級端,另一端耦接於該輸出端;以及一輸出電容,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該地端;一振盪器,用來產生一鋸齒波訊號; 一第一比較器,用來比較一第一參考訊號及該回授訊號,以產生一比較結果;一第二比較器,用來比較該比較結果及該鋸齒波訊號,以產生一脈波寬度調變訊號至該開關模組;以及一同步器,耦接於該第二比較器、該開關模組及該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該脈波寬度調變訊號之相位。
  2. 如請求項1所述之直流轉換器,其中該同步器包含有:一鎖相迴路,耦接於該前級端及該延遲器,用來根據該同步時脈訊號,產生一相位訊號;一電流鏡,耦接於該鎖相迴路,用來根據該相位訊號,產生一充電電流;一同步電容,其一端耦接於該電流鏡,另一端耦接於該地端,用來產生一同步電壓;一放電電流源,耦接於該同步電容及該電流鏡,用來從該同步電容汲取一放電電流;以及一同步比較器,耦接於該電流鏡、該同步電容、該放電電流源、鎖相迴路及該前極端,用來比較該同步電壓及一第二參考訊號,以將該脈波寬度調變訊號之相位與該同步時脈訊號之相位同步。
  3. 如請求項1所述之直流轉換器,其另包含有: 一輸入電感,其一端耦接於該輸入端,另一端耦接於該上橋開關電晶體;以及一輸入電容,其一端耦接於該輸入電感及該上橋開關電晶體之間,另一端耦接於一地端。
  4. 如請求項1所述之直流轉換器,其中該開關模組另包含有:一同相放大器,耦接於該前級端及該上橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號;以及一反相放大器,耦接於該前級端及該下橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號並產生該脈波寬度調變訊號之該反相訊號。
  5. 如請求項1所述之直流轉換器,其中該回授模組包含有:一第一電阻,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該第一比較器;以及一第二電阻,其一端耦接於該第一電阻與該第一比較器,另一端耦接於該地端。
  6. 一種電源供應器,包含有:一變壓器,用來將一交流電壓轉換為一直流電壓;一延遲器,用來延遲一基準時脈訊號之相位,以產生複數個同步時脈訊號;一主要直流轉換器,耦接於該變壓器及該延遲器,用來根據該 複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該直流電壓之準位與相位,以產生一主要輸出電壓;以及複數個並聯直流轉換器,該每一並聯直流轉換器耦接於該主要直流轉換器及該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該主要輸出電壓之準位與相位,以產生一次要輸出電壓;其中該複數個並聯直流轉換器之每一並聯直流轉換器,包含有:一輸入端,用來接收該主要輸出電壓;一輸出端,用來輸出該次要輸出電壓;一回授模組,耦接於該輸出端,用來根據該次要輸出電壓,產生一回授訊號;一開關模組,包含有:一前級端,用來接收一脈波寬度調變訊號;一後級端;一上橋開關電晶體,耦接於該輸入端、該前級端及該後級端,用來根據該脈波寬度調變訊號,控制該輸入端至該後級端之導通狀態;以及一下橋開關電晶體,耦接於該前級端、該後級端及一地端,用來根據該脈波寬度調變訊號之一反相訊號,控制該後級端至該地端之導通狀態;一輸出模組,包含有:一輸出電感,其一端耦接於該開關模組之該後級端,另一端耦接於該輸出端;以及 一輸出電容,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該地端;一振盪器,用來產生一鋸齒波訊號;一第一比較器,用來比較一第一參考訊號及該回授訊號,以產生一比較結果;一第二比較器,用來比較該比較結果及該鋸齒波訊號,以產生一脈波寬度調變訊號至該開關模組;以及一同步器,耦接於該第二比較器、該開關模組及該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該脈波寬度調變訊號之相位。
  7. 如請求項6所述之電源供應器,其中該複數個同步時脈訊號間之相位同相或相差180度。
  8. 如請求項6所述之電源供應器,其中該主要直流轉換器,包含有:一輸入端,用來接收該直流電壓;一輸出端,用來輸出該主要輸出電壓;一回授模組,耦接於該輸出端,用來根據該主要輸出電壓,產生一回授訊號;一開關模組,包含有:一前級端,用來接收一脈波寬度調變訊號;一後級端; 一上橋開關電晶體,耦接於該輸入端、該前級端及該後級端,用來根據該脈波寬度調變訊號,控制該輸入端至該後級端之導通狀態;以及一下橋開關電晶體,耦接於該前級端、該後級端及一地端,用來根據該脈波寬度調變訊號之一反相訊號,控制該後級端至該地端之導通狀態;一輸出模組,包含有:一輸出電感,其一端耦接於該開關模組之該後級端,另一端耦接於該輸出端;以及一輸出電容,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該地端;一振盪器,耦接於該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整一鋸齒波訊號之相位;一第一比較器,用來比較一第一參考訊號及該回授訊號,以產生一比較結果;以及一第二比較器,用來比較該比較結果及該鋸齒波訊號,以產生一脈波寬度調變訊號至該開關模組。
  9. 如請求項8所述之電源供應器,其中該振盪器調整該鋸齒波訊號,使得該鋸齒波訊號之相位與該同步時脈訊號之相位為同相。
  10. 如請求項8所述之電源供應器,其中該振盪器調整該鋸齒波訊號,使得該鋸齒波訊號之相位與該同步時脈訊號之相位相差180 度。
  11. 如請求項8所述之電源供應器,其中該主要直流轉換器另包含有:一輸入電感,其一端耦接於該輸入端,另一端耦接於該上橋開關電晶體;以及一輸入電容,其一端耦接於該輸入電感及該上橋開關電晶體之間,另一端耦接於一地端。
  12. 如請求項8所述之電源供應器,其中該開關模組另包含有:一同相放大器,耦接於該前級端及該上橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號;以及一反相放大器,耦接於該前級端及該下橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號並產生該脈波寬度調變訊號之該反相訊號。
  13. 如請求項8所述之電源供應器,其中該回授模組包含有:一第一電阻,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該第一比較器;以及一第二電阻,其一端耦接於該第一電阻與該第一比較器,另一端耦接於該地端。
  14. 如請求項6所述之電源供應器,其中該複數個並聯直流轉換器 之每一並聯直流轉換器,包含有:一輸入端,用來接收該主要輸出電壓;一輸出端,用來輸出該次要輸出電壓;一回授模組,耦接於該輸出端,用來根據該次要輸出電壓,產生一回授訊號;一開關模組,包含有:一前級端,用來接收一脈波寬度調變訊號;一後級端;一上橋開關電晶體,耦接於該輸入端、該前級端及該後級端,用來根據該脈波寬度調變訊號,控制該輸入端至該後級端之導通狀態;以及一下橋開關電晶體,耦接於該前級端、該後級端及該地端,用來根據該脈波寬度調變訊號之一反相訊號,控制該後級端至該地端之導通狀態;一輸出模組,包含有:一輸出電感,其一端耦接於該開關模組之該後級端,另一端耦接於該輸出端;以及一輸出電容,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該地端;一振盪器,耦接於該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整一鋸齒波訊號之相位;一第一比較器,用來比較一第一參考訊號及該回授訊號,以產生一比較結果;以及 一第二比較器,用來比較該比較結果及該鋸齒波訊號,以產生一脈波寬度調變訊號至該開關模組。
  15. 如請求項14所述之電源供應器,其中該振盪器調整該鋸齒波訊號,使得該鋸齒波訊號之相位與該同步時脈訊號之相位為同相。
  16. 如請求項14所述之電源供應器,其中該振盪器調整該鋸齒波訊號,使得該鋸齒波訊號之相位與該同步時脈訊號之相位相差180度。
  17. 如請求項14所述之電源供應器,其中該並聯直流轉換器另包含有:一輸入電感,其一端耦接於該輸入端,另一端耦接於該上橋開關電晶體;以及一輸入電容,其一端耦接於該輸入電感及該上橋開關電晶體之間,另一端耦接於一地端。
  18. 如請求項14所述之電源供應器,其中該開關模組另包含有:一同相放大器,耦接於該前級端及該上橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號;以及一反相放大器,耦接於該前級端及該下橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號並產生該脈波寬度調變訊號之該反相訊號。
  19. 如請求項14所述之電源供應器,其中該回授模組包含有:一第一電阻,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該第一比較器;以及一第二電阻,其一端耦接於該第一電阻與該第一比較器,另一端耦接於該地端。
  20. 如請求項6所述之電源供應器,其中該主要直流轉換器,包含有:一輸入端,用來接收該直流電壓;一輸出端,用來輸出該主要輸出電壓;一回授模組,耦接於該輸出端,用來根據該主要輸出電壓,產生一回授訊號;一開關模組,包含有:一前級端,用來接收一脈波寬度調變訊號;一後級端;一上橋開關電晶體,耦接於該輸入端、該前級端及該後級端,用來根據該脈波寬度調變訊號,控制該輸入端至該後級端之導通狀態;以及一下橋開關電晶體,耦接於該前級端、該後級端及一地端,用來根據該脈波寬度調變訊號之一反相訊號,控制該後級端至該地端之導通狀態;一輸出模組,包含有: 一輸出電感,其一端耦接於該開關模組之該後級端,另一端耦接於該輸出端;以及一輸出電容,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該地端;一振盪器,用來產生一鋸齒波訊號;一第一比較器,用來比較一第一參考訊號及該回授訊號,以產生一比較結果;一第二比較器,用來比較該比較結果及該鋸齒波訊號,以產生一脈波寬度調變訊號至該開關模組;以及一同步器,耦接於該第二比較器、該開關模組及該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該脈波寬度調變訊號之相位。
  21. 如請求項20所述之電源供應器,其中該同步器包含有:一鎖相迴路,耦接於該前級端及該延遲器,用來根據該同步時脈訊號,產生一相位訊號;一電流鏡,耦接於該鎖相迴路,用來根據該相位訊號,產生一充電電流;一同步電容,其一端耦接於該電流鏡,另一端耦接於該地端,用來產生一同步電壓;一放電電流源,耦接於該同步電容及該電流鏡,用來從該同步電容汲取一放電電流;以及一同步比較器,耦接於該電流鏡、該同步電容、該放電電流源、 鎖相迴路及該前極端,用來比較該同步電壓及一第二參考訊號,以將該脈波寬度調變訊號之相位與該同步時脈訊號之相位同步。
  22. 如請求項20所述之電源供應器,其中該主要直流轉換器另包含有:一輸入電感,其一端耦接於該輸入端,另一端耦接於該上橋開關電晶體;以及一輸入電容,其一端耦接於該輸入電感及該上橋開關電晶體之間,另一端耦接於一地端。
  23. 如請求項20所述之電源供應器,其中該開關模組另包含有:一同相放大器,耦接於該前級端及該上橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號;以及一反相放大器,耦接於該前級端及該下橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號並產生該脈波寬度調變訊號之該反相訊號。
  24. 如請求項20所述之電源供應器,其中該回授模組包含有:一第一電阻,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該第一比較器;以及一第二電阻,其一端耦接於該第一電阻與該第一比較器,另一端耦接於該地端。
  25. 如請求項6所述之電源供應器,其中該同步器包含有:一鎖相迴路,耦接於該前級端及該延遲器,用來根據該同步時脈訊號,產生一相位訊號;一電流鏡,耦接於該鎖相迴路,用來根據該相位訊號,產生一充電電流;一同步電容,其一端耦接於該電流鏡,另一端耦接於該地端,用來產生一同步電壓;一放電電流源,耦接於該同步電容及該電流鏡,用來從該同步電容汲取一放電電流;以及一同步比較器,耦接於該電流鏡、該同步電容、該放電電流源、鎖相迴路及該前極端,用來比較該同步電壓及一第二參考訊號,以將該脈波寬度調變訊號之相位與該同步時脈訊號之相位同步。
  26. 如請求項6所述之電源供應器,其中該主要直流轉換器另包含有:一輸入電感,其一端耦接於該輸入端,另一端耦接於該上橋開關電晶體;以及一輸入電容,其一端耦接於該輸入電感及該上橋開關電晶體之間,另一端耦接於一地端。
  27. 如請求項6所述之電源供應器,其中該開關模組另包含有:一同相放大器,耦接於該前級端及該上橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號;以及一反相放大器,耦接於該前級端及該下橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號並產生該脈波寬度調變訊號之該反相訊號。
  28. 如請求項6所述之電源供應器,其中該回授模組包含有:一第一電阻,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該第一比較器;以及一第二電阻,其一端耦接於該第一電阻與該第一比較器,另一端耦接於該地端。
  29. 一種電源供應器,包含有:一變壓器,用來將一交流電壓轉換為一直流電壓;一延遲器,用來延遲一基準時脈訊號之相位,以產生複數個同步時脈訊號;一主要直流轉換器,耦接於該變壓器及該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該直流電壓之準位與相位,以產生一主要輸出電壓;以及複數個並聯直流轉換器,該每一並聯直流轉換器耦接於該主要直流轉換器及該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該主要輸出電壓之準位與相位, 以產生一次要輸出電壓。;其中該主要直流轉換器包含有:一輸入端,用來接收該直流電壓;一輸出端,用來輸出該主要輸出電壓;一回授模組,耦接於該輸出端,用來根據該主要輸出電壓,產生一回授訊號;一開關模組,包含有:一前級端,用來接收一脈波寬度調變訊號;一後級端;一上橋開關電晶體,耦接於該輸入端、該前級端及該後級端,用來根據該脈波寬度調變訊號,控制該輸入端至該後級端之導通狀態;以及一下橋開關電晶體,耦接於該前級端、該後級端及一地端,用來根據該脈波寬度調變訊號之一反相訊號,控制該後級端至該地端之導通狀態;一輸出模組,包含有:一輸出電感,其一端耦接於該開關模組之該後級端,另一端耦接於該輸出端;以及一輸出電容,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該地端;一振盪器,用來產生一鋸齒波訊號;一第一比較器,用來比較一第一參考訊號及該回授訊號,以產生一比較結果; 一第二比較器,用來比較該比較結果及該鋸齒波訊號,以產生一脈波寬度調變訊號至該開關模組;以及一同步器,耦接於該第二比較器、該開關模組及該延遲器,用來根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該脈波寬度調變訊號之相位。
  30. 如請求項29所述之電源供應器,其中該複數個同步時脈訊號間之相位同相或相差180度。
  31. 如請求項29所述之電源供應器,其中該同步器包含有:一鎖相迴路,耦接於該前級端及該延遲器,用來根據該同步時脈訊號,產生一相位訊號;一電流鏡,耦接於該鎖相迴路,用來根據該相位訊號,產生一充電電流;一同步電容,其一端耦接於該電流鏡,另一端耦接於該地端,用來產生一同步電壓;一放電電流源,耦接於該同步電容及該電流鏡,用來從該同步電容汲取一放電電流;以及一同步比較器,耦接於該電流鏡、該同步電容、該放電電流源、鎖相迴路及該前極端,用來比較該同步電壓及一第二參考訊號,以將該脈波寬度調變訊號之相位與該同步時脈訊號之相位同步。
  32. 如請求項29所述之電源供應器,其中該主要直流轉換器另包含有:一輸入電感,其一端耦接於該輸入端,另一端耦接於該上橋開關電晶體;以及一輸入電容,其一端耦接於該輸入電感及該上橋開關電晶體之間,另一端耦接於一地端。
  33. 如請求項29所述之電源供應器,其中該開關模組另包含有:一同相放大器,耦接於該前級端及該上橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號;以及一反相放大器,耦接於該前級端及該下橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號並產生該脈波寬度調變訊號之該反相訊號。
  34. 如請求項29所述之電源供應器,其中該回授模組包含有:一第一電阻,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該第一比較器;以及一第二電阻,其一端耦接於該第一電阻與該第一比較器,另一端耦接於該地端。
  35. 如請求項29所述之電源供應器,其中該複數個並聯直流轉換器之每一並聯直流轉換器,包含有:一輸入端,用來接收該主要輸出電壓; 一輸出端,用來輸出該次要輸出電壓;一回授模組,耦接於該輸出端,用來根據該次要輸出電壓,產生一回授訊號;一開關模組,包含有:一前級端,用來接收一脈波寬度調變訊號;一後級端;一上橋開關電晶體,耦接於該輸入端、該前級端及該後級端,用來根據該脈波寬度調變訊號,控制該輸入端至該後級端之導通狀態;以及一下橋開關電晶體,耦接於該前級端、該後級端及一地端,用來根據該脈波寬度調變訊號之一反相訊號,控制該後級端至該地端之導通狀態;一輸出模組,包含有:一輸出電感,其一端耦接於該開關模組之該後級端,另一端耦接於該輸出端;以及一輸出電容,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該地端;一振盪器,用來產生一鋸齒波訊號;一第一比較器,用來比較一第一參考訊號及該回授訊號,以產生一比較結果;一第二比較器,用來比較該比較結果及該鋸齒波訊號,以產生一脈波寬度調變訊號至該開關模組;以及一同步器,耦接於該第二比較器、該開關模組及該延遲器,用來 根據該複數個同步時脈訊號之一同步時脈訊號,調整該脈波寬度調變訊號之相位。
  36. 如請求項35所述之電源供應器,其中該同步器包含有:一鎖相迴路,耦接於該前級端及該延遲器,用來根據該同步時脈訊號,產生一相位訊號;一電流鏡,耦接於該鎖相迴路,用來根據該相位訊號,產生一充電電流;一同步電容,其一端耦接於該電流鏡,另一端耦接於該地端,用來產生一同步電壓;一放電電流源,耦接於該同步電容及該電流鏡,用來從該同步電容汲取一放電電流;以及一同步比較器,耦接於該電流鏡、該同步電容、該放電電流源、鎖相迴路及該前極端,用來比較該同步電壓及一第二參考訊號,以將該脈波寬度調變訊號之相位與該同步時脈訊號之相位同步。
  37. 如請求項35所述之電源供應器,其中該主要直流轉換器另包含有:一輸入電感,其一端耦接於該輸入端,另一端耦接於該上橋開關電晶體;以及一輸入電容,其一端耦接於該輸入電感及該上橋開關電晶體之間,另一端耦接於一地端。
  38. 如請求項35所述之電源供應器,其中該開關模組另包含有:一同相放大器,耦接於該前級端及該上橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號;以及一反相放大器,耦接於該前級端及該下橋開關電晶體之間,用來放大該脈波寬度調變訊號並產生該脈波寬度調變訊號之該反相訊號。
  39. 如請求項35所述之電源供應器,其中該回授模組包含有:一第一電阻,其一端耦接於該輸出端,另一端耦接於該第一比較器;以及一第二電阻,其一端耦接於該第一電阻與該第一比較器,另一端耦接於該地端。
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