TWI481175B - 開關調節電路 - Google Patents

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TWI481175B
TWI481175B TW101145983A TW101145983A TWI481175B TW I481175 B TWI481175 B TW I481175B TW 101145983 A TW101145983 A TW 101145983A TW 101145983 A TW101145983 A TW 101145983A TW I481175 B TWI481175 B TW I481175B
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Rui Wang
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    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/46Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc
    • G05F1/618Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series and in parallel with the load as final control devices
    • 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
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    • H02M3/1588Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load comprising at least one synchronous rectifier element
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    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Description

開關調節電路
本發明的實施例係有關一種開關調節器,更具體地說,有關一種包括誤差校正電路的開關調節器。
在開關調節器的控制方式中,COT控制模式由於其大量的優點而得到了廣泛應用。在COT控制模式中,開關調節電路可以不需要迴路補償網路,從而使得電路設計更加簡單。而且,由於利用COT控制模式進行控制的開關調節電路可以不需要利用誤差放大器對電壓進行調節。因而,採用COT控制模式的開關調節電路具有更好的瞬態響應性能。另外,若開關調節電路在輕載狀態下係處於PFM模式,在重載狀態下係處於PWM模式,則利用COT控制模式,開關調節電路從輕載狀態下的PFM模式至重載狀態下的PWM模式的過渡將更加平滑。由於COT控制模式具有上述優點且不限於上述優點,因而,COT控制模式在開關調節電路的電源控制技術中得到了廣泛應用。
在COT開關調節器中,常透過比較器而將反映輸出電壓VOUT 資訊的反饋電壓VFB 與參考電壓VREF 進行比較,並根據比較結果而對功率級電路進行控制,從而實現對開關調節器輸出電壓VOUT 的調節。
圖1示出現有技術中一種利用比較器對輸出電壓VOUT 進行調節的降壓式開關調節器10。如圖1所示,開 關調節器10的輸出電壓VOUT 經由RD1 和RD2 組成的反饋回路後形成反饋電壓VFB ,以提供至比較器COMP的反相輸入端。比較器COMP的同相輸入端接收參考電壓VREF 提供的電壓作為實際參考電壓VR 。當輸出電壓VOUT 降低,使得參考電壓VFB 小於實際的參考電壓VR 時,比較器COMP輸出高位準信號,設定觸發器14。此時,觸發器14使上電晶體Q1 導通,下電晶體Q2 關斷,以接收輸入電壓VIN ,從而升高輸出電壓VOUT 。此後,經過恆定導通時間TON 後,恆定導通時間產生器13輸出高位準信號,重設觸發器14。此時,觸發器使上電晶體Q1 關斷,下電晶體Q2 導通,從而降低輸出電壓VOUT 。當輸出電壓VOUT 降低,使得反饋電壓VFB 再次小於實際參考電壓VR 時,比較器COMP輸出高位準信號,設定觸發器,從而再次升高輸出電壓VOUT ,重複下一個操作周期。
圖2示出圖1所示降壓式開關調節器10的操作波形示意圖。如圖2所示,所示波形圖從上至下依次為開關調節器10輸出的開關信號SW波形、電容器COUT 的等效串聯電阻紋波ESR、電容器COUT 的電容紋波CAP以及輸出電壓波形圖。如圖2所示,由於電容器COUT 中存在等效串聯電阻紋波ESR和電容紋波CAP,因此,在每一個操作周期內,比較器COMP實際上是將輸出電壓紋波的波谷值和參考電壓VREF 進行比較。假設反饋電壓VFB 與輸出電壓VOUT 之間的關係為:V FB =K ×V OUT (1)
其中,K為比例因數。將輸出電壓設定值VOUTS 設定為:
則輸出電壓實際值VOUTR 與輸出電壓設定值VOUTS 之間存在電壓誤差VOUTE 。在某些輸出電壓較小的應用場合,如DSP、CPU或記憶體的開關電源中,輸出電壓紋波所產生的電壓誤差將嚴重影響開關調節器的輸出電壓精度。例如,在輸出電壓設定值為1 V的情況下,若輸出電壓紋波的振幅值為50 mV,則輸出電壓實際值比輸出電壓設定值高出2.5%。
考慮到現有技術中的一個或多個問題,提出了一種包括誤差校正電路的開關調節器。
根據本發明的實施例,提供了一種開關調節電路,包括:功率級電路;誤差校正電路,所述誤差校正電路接收反饋開關調節電路輸出電壓的反饋信號以及參考電壓,並輸出誤差校正電壓;比較器,所述比較器的反相輸入端接收所述反饋信號,其同相輸入端接收所述參考電壓與所述誤差校正電壓之差,且所述比較器輸出比較信號;導通時間產生電路,所述導通時間產生電路提供導通時間信號;和邏輯控制電路,所述邏輯控制電路接收所述比較信號和所述導通時間信號,並輸出邏輯控制信號至所述功率級電路。
根據本發明的另一個實施例,提供了一種開關調節電路,包括:功率級電路,所述功率級電路接收輸入電壓且輸出開關信號;濾波電路,所述濾波電路接收所述開關信號,並提供輸出電壓;反饋電路,所述反饋電路接收所述輸出電壓,並提供反饋信號;誤差校正電路,所述誤差校正電路接收所述反饋信號以及參考電壓,並提供誤差校正電壓;比較器,所述比較器的反相輸入端接收所述反饋信號,其同相輸入端接收所述參考電壓與所述誤差校正電壓之差,且所述比較器提供比較信號;導通時間產生電路,所述導通時間產生電路提供導通時間信號;和邏輯控制電路,所述邏輯控制電路接收所述比較信號和所述導通時間信號,並提供邏輯控制信號至所述功率級電路。
下面詳細說明本發明實施例的故障檢測電路。在接下來的說明中,一些具體的細節,例如實施例中的具體電路結構和這些電路元件的具體參數,都用以對本發明的實施例提供更好的理解。本技術領域的技術人員可以理解,即使在缺少一些細節或者其他方法、元件、材料等結合的情況下,本發明的實施例仍可以被實現。
圖3示出依據本發明一個實施例的開關調節電路方塊圖30。如圖3所示,開關調節電路30包括恆定導通時間產生電路301、邏輯控制電路302、功率級電路303、濾波電路304、反饋電路305以及誤差校正電路306。
恆定導通時間產生電路301提供恆定導通時間信號TON 。邏輯控制電路302接收所述恆定導通時間信號TON ,並提供控制信號Q。功率級電路303接收輸入電壓VIN 以及所述控制信號Q,以提供開關信號SW。濾波電路304接收所述開關信號SW,並產生輸出電壓VOUT 。反饋電路305接收輸出電壓VOUT ,並提供反饋輸出電壓VOUT 資訊的反饋電壓VFB 。誤差校正電路306接收反饋電壓VFB 和參考電壓VREF ,並提供誤差校正電壓VS 。為便於清楚描述,如圖3所示,誤差校正電壓VS 用電壓源表示。其中,電壓源的正端連接參考電壓VREF ,其負端形成實際參考電壓VR ,連接至比較器COMP的同相輸入端。因此,比較器COMP的同相輸入端接收的實際參考電壓VR 為參考電壓VREF 與誤差校正電壓VS 之差,亦即VR =VREF -VS 。比較器COMP的反相輸入端接收反饋電壓VFB ,並提供比較信號SC 至邏輯控制電路302。
圖4示出依據本發明一個實施例的開關調節電路示意圖40。如圖4所示,圖3所示的邏輯控制電路302可以採用一觸發器402來予以實現,其設定端S接收比較信號SC ,其重設端R接收恆定導通時間信號TON ,並輸出控制信號Q及反相控制信號Q’。圖3所示的功率級電路303可以採用如圖4所示的一對上下電晶體403實現。上電晶體Q1 的一端連接於輸入電壓VIN ,其另一端連接至下電晶體Q2 ,且其控制端接收控制信號Q。下電晶體O2 的另一端係連接至地,其控制端接收反相控制信號Q’。上電晶 體Q1 和下電晶體Q2 的共用端輸出開關信號SW。圖3所示的濾波電路304可以採用電感電容濾波電路404來予以實現。如圖4所示,電感電容濾波電路404包括電感器LOUT 和電容器COUT ,其中,電感器LOUT 的一端係連接至上電晶體Q1 和下電晶體Q2 的共用端,其另一端係連接至電容器COUT 的其中一端,電容器COUT 的另一端係連接至地。電感器LOUT 和電容器COUT 的共用端產生輸出電壓VOUT 。圖3所示的反饋電路305可以採用分壓電路405來予以實現,其包括電阻器RD1 和RD2 。電阻器RD1 的其中一端係連接至電感器LOUT 和電容器COUT 的共用端,其另一端係連接至電阻器RD2 的其中一端,電阻器RD2 的另一端係連接至地。電阻器RD1 和RD2 的共用端係連接至比較器COMP的反相輸入端。
圖5對比了現有技術中開關調節電路10的輸出電壓波形和依據本發明實施例的開關調節電路30的輸出電壓波形。如圖5所示,在依據本發明實施例的開關調節電路30中,實際參考電壓VR 減小。因此,和傳統方法相比,輸出電壓VOUT 的波谷值只有降低至減小的實際參考電壓VR 的1/K倍時,比較器COMP才輸出高位準信號至邏輯控制電路302,使輸出電壓VOUT 增高。因此,依據本發明實施例的開關調節電路30使得實際輸出電壓值VOUTR 和輸出電壓設定值VOUTS 基本上相等,消除了誤差。
圖6示出依據本發明一個實施例的誤差校正電路的示意方塊圖。如圖6所示,誤差校正電路306包括減法濾波 電路A以及參考電壓調節電路B。減法濾波電路A接收反饋電壓VFB 和參考電壓VREF ,並產生減法濾波信號VE1 。參考電壓調節電路B接收減法濾波信號VE1 並產生誤差校正電壓VS
圖6所示誤差校正電路306提供誤差校正電壓VS 與參考電壓VREF 串聯連接,以使得實際參考電壓VR 為參考電壓VREF 與誤差校正電壓VS 之差,亦即VR =VREF -VS 。比較器COMP將反饋電壓VFB 和經調節後的實際參考電壓VR 進行比較,從而能夠更精確地調節開關調節器的輸出電壓。
圖7示出依據本發明一個實施例的開關調節電路40。如圖7所示,開關調節電路40包括誤差校正電路406,其接收反饋電壓VFB 和參考電壓VREF ,並根據反饋電壓VFB 和參考電壓VREF 產生誤差校正電壓VS 。具體地說,誤差校正電路406包括減法電路4061、低通濾波電路4062和參考電壓調節電路4063。減法電路4061和低通濾波電路4062構成減法濾波電路。
減法電路4061包括電阻器R1 ~R4 以及運算放大器OPAMP1。電阻器R1 的第一端子接收參考電壓VREF ,其第二端子係耦接至運算放大器OPAMP1的反相輸入端;電阻器R2 的第一端子係耦接於電阻器R1 的第二端子,且其第二端子係耦接至運算放大器OPAMP1的輸出端;電阻器R3 的第一端子接收反饋電壓VFB ,其第二端子係耦接至運算放大器OPAMP1的同相輸入端;電阻器R4 的第一端子 係耦接至電阻器R3 的第二端子,且其第二端子係連接至地。運算放大器OPAMP1的輸出端輸出減法信號VE1
低通濾波電路4062包括濾波電阻器RF 和濾波電容器CF 。濾波電阻器RF 的第一端子接收減法信號VE1 ;電容器CF 的第一端子係耦接至電阻器RF 的第二端子,且其第二端子係連接至地,其中,電容器CF 的第一端子和電阻器RF 的第二端子形成低通濾波電路4062的輸出端,輸出減法濾波信號VE
參考電壓調節電路4063包括參考電流產生電路M1 、第一電流鏡M2 、第二電流鏡M3 和誤差校正電阻RS 。參考電流產生電路M1 接收所述減法濾波信號VE ,並產生參考電流;第一電流鏡M2 接收該參考電流,並產生第一電流;第二電流鏡M3 接收該第一電流,並產生第二電流Is;誤差校正電阻RS 的第一端子係耦接至第二電流鏡M3 以及比較器COMP的同相輸入端,其第二端子連接參考電壓VREF
根據一個實施例,參考電流產生電路M1 包括運算放大器OPAMP2、線性電壓調節元件W和參考電阻器RC 。運算放大器OPAMP2的同相輸入端接收所述減法濾波信號VE ;線性電壓調節元件W的控制端係耦接至運算放大器OPAMP2的輸出端,其第一端子係耦接至第一電流鏡M2 ,且其第二端子係耦接至運算放大器OPAMP2的反相輸入端;參考電阻器RC 的第一端子係耦接至運算放大器OPAMP2的反相輸入端,且其第二端子接地。
如圖7所示,在減法電路4061中,電阻器R1 的電阻值可以與電阻器R3 的電阻值相等,電阻器R2 的電阻值可以與R4 的電阻值相等,亦即R1 =R3 ,R2 =R4 。則由減法電路原理可知,減法電路4061輸出的減法信號VE1 與反饋電壓VFB 和參考電壓VREF 的關係如式(3)所示:
該減法信號VE1 經過低通濾波電路4062後,得到減法濾波信號VE 。由於輸出電壓VOUT 存在紋波,因此減法信號VE1 亦存在紋波,而該減法信號VE1 經過低通濾波電路4062後,紋波將被濾除,亦即,獲得的減法濾波信號VE 將被消除紋波。
如圖7所示,在參考電壓調節電路4063中,參考電流產生電路M1 接收減法濾波信號VE ,並產生參考電流,該參考電流值為:
經第一電流鏡M2 和第二電流鏡M3 後,在第二電流鏡M3 的電流輸出端產生第二電流,其大小亦為IREF ,而其方向為從誤差校正電阻RS 的第二端子流向第一端子。因此,經參考電壓調節電路4063後,誤差校正電路406產生一誤差校正電壓VS ,其值為:VS =I REF ×RS (5)
其中,誤差校正電壓VS 的低電位端係連接至比較器COMP的同相輸入端,其高電位端係連接至參考電壓VREF
在某些其他實施例中,參考電流產生電路包括電流源ISC 、第一線性電壓調節元件W1、第二線性電壓調節元件W2和參考電阻RC 。圖8示出了依據本發明一個實施例的參考電流產生電路的示意圖。第一線性電壓調節元件W1的控制端係耦接至減法濾波電路的輸出端,其第一端子係耦接至電流源ISC 的電流輸出端且其第二端子連接至地;第二線性電壓調節元件W2的控制端係耦接至電流源ISC 的電流輸出端,其第一端子係耦接至所述第一電流鏡M2的參考端;參考電阻RC 的第一端子係耦接至第二線性電壓調節元件W2的第二端子,且其第二端子接地。
如圖7所示,經由誤差校正電路406後,輸入至比較器COMP同相輸入端的實際參考電壓VR 如式(6)所示:
設實際參考電壓VR 和反饋電壓VFB 以及輸出電壓紋波△V的關係如式(7)所示:VFB =VR +△V (7)
由式(3)、(6)和(7)可得反饋電壓VFB 如式(8)所示:
其中,迴路增益為:
由式(9)可知,由於存在迴路增益為G的誤差校正電路406,對於理想情況,當迴路增益G為無窮大時,反饋電壓VFB 等於參考電壓VREF 。可見,反饋電壓VFB 和輸出電 壓紋波△V無關。在實際應用中,當迴路增益G越大,反饋電壓VFB 受輸出電壓紋波△V的影響就越小。因而,輸出電壓VOUT 和輸出電壓設定值VOUTS 基本上相等,亦即,開關調節器的輸出電壓精度提高了。
圖9示出了依據本發明另一個實施例的減法濾波電路的示意圖50。如圖9所示,和圖6所示減法濾波電路相比,圖9所示減法濾波電路50在電阻器R2 和R4 上分別並聯連接電容器C1 和C2 。具體地說,電容器C1 的第一端子係耦接至電阻器R2 的第一端子,電容器C1 的第二端子係耦接至電阻器R2 的第二端子;電容器C2 的第一端子係耦接至電阻器R4 的第一端子,電容器C2 的第二端子係耦接至電阻器R4 的第二端子。其中,第一電阻器R1 的電阻值和第三電阻器R3 的電阻值相等,第二電阻器R2 的電阻值和第四電阻器R4 的電阻值相等,第一電容器C1 的電容值和第二電容器C2 的電容值相等。為避免累述,對於圖9所示減法濾波電路50和圖6所示減法濾波電路的相同電路部分,此處不再描述。
如圖9所示,對於參考電壓VREF 部分,運算放大器OPAMP1輸出的相應電壓誤差VE '如式(10)所示:
上式中的“∥”表示該符號兩側元件的並聯(下同)。對於反饋電壓VFB 部分,運算放大器OPAMP1輸出的相應電壓誤差VE "如式(11)所示:
由式(10)和式(11)可知,運算放大器OPAMP1所產生的總的電壓誤差VE 如式(12)所示:
由於有R1 =R3 ,R2 =R4 ,C1 =C2 ,則式(12)可簡化為式(13):
由式(13)可知,減法濾波電路50實現了反饋電壓VFB 與參考電壓VREF 的減法運算,且由於在減法濾波電路50中集成了電容器C1 和C2 ,其還具有濾波功能,能減小電路雜訊。並且,由於電容器C1 和C2 是集成在減法濾波電路50裏的,使得電路尺寸減小,成本降低。
上述本發明的說明書和實施方式僅僅以示例性的方式對本發明進行了說明,並不用於限定本發明的範圍。對於揭示的實施例進行變化和修改都是可能的,其他可行的選擇性實施例和對實施例中元件的等同變化可以被本技術領域的普通技術人員所瞭解。本發明所揭示之實施例的其他變化和修改並不超出本發明的精神和保護範圍。
10‧‧‧開關調節器
13‧‧‧恆定導通時間產生器
14‧‧‧觸發器
301‧‧‧恆定導通時間產生電路
302‧‧‧邏輯控制電路
303‧‧‧功率級電路
304‧‧‧濾波電路
305‧‧‧反饋電路
306‧‧‧誤差校正電路
402‧‧‧觸發器
403‧‧‧上下電晶體
404‧‧‧電感電容濾波電路
405‧‧‧分壓電路
4061‧‧‧減法電路
4062‧‧‧低通濾波電路
4063‧‧‧參考電壓調節電路
50‧‧‧減法濾波電路
30‧‧‧開關調節電路
下面的附圖表明了本發明的實施方式。這些附圖和實施方式以非限制性、非窮舉性的方式提供了本發明的一些 實施例,其中:圖1示出現有技術中一種利用比較器對輸出電壓進行調節的降壓式開關調節器;圖2示出圖1所示降壓式開關調節器的操作波形示意圖;圖3示出依據本發明一個實施例的開關調節電路的示意方塊圖;圖4示出依據本發明一個實施例的開關調節電路示意圖;圖5對比了現有技術中開關調節電路的輸出電壓波形和依據本發明實施例的開關調節電路的輸出電壓波形;圖6示出依據本發明一個實施例的誤差校正電路的示意方塊圖;圖7示出依據本發明一個實施例的開關調節電路的示意方塊圖;圖8示出了依據本發明一個實施例的參考電流產生電路的示意圖;以及圖9示出了依據本發明另一個實施例的減法濾波電路的示意圖。
30‧‧‧開關調節電路
301‧‧‧恆定導通時間產生電路
302‧‧‧邏輯控制電路
303‧‧‧功率級電路
304‧‧‧濾波電路
305‧‧‧反饋電路
306‧‧‧誤差校正電路
SC ‧‧‧比較信號
SW‧‧‧開關信號
TON ‧‧‧恆定導通時間
VR ‧‧‧參考電壓
VIN ‧‧‧輸入電壓
VOUT ‧‧‧輸出電壓
VFB ‧‧‧反饋電壓
VREF ‧‧‧參考電壓
VS ‧‧‧誤差校正電壓

Claims (9)

  1. 一種開關調節電路,包括:功率級電路;誤差校正電路,該誤差校正電路接收反饋開關調節電路輸出電壓的反饋信號以及參考電壓,並輸出誤差校正電壓;比較器,該比較器的反相輸入端接收該反饋信號,其同相輸入端接收該參考電壓與該誤差校正電壓之差,且該比較器輸出比較信號;導通時間產生電路,該導通時間產生電路提供導通時間信號;和邏輯控制電路,該邏輯控制電路接收該比較信號和該導通時間信號,並輸出邏輯控制信號至該功率級電路,其中,該誤差校正電路包括:減法濾波電路,該減法濾波電路接收該反饋信號和該參考電壓,並提供減法濾波信號;和參考電壓調節電路,該參考電壓調節電路接收該減法濾波信號,並提供該誤差校正電壓。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的開關調節電路,其中,該減法濾波電路包括:減法電路,該減法電路接收該反饋信號和該參考電壓,並提供減法信號;和低通濾波電路,該低通濾波電路接收該減法信號,並提供減法濾波信號。
  3. 如申請專利範圍第2項所述的開關調節電路,其中,該減法電路包括:第一運算放大器,該第一運算放大器提供該減法信號;第一電阻器,該第一電阻器的第一端子接收該參考電壓,其第二端子係耦接至該第一運算放大器的反相輸入端;第二電阻器,該第二電阻器的第一端子係耦接至該第一運算放大器的反相輸入端,其第二端子係耦接至該第一運算放大器的輸出端;第三電阻器,該第三電阻器的第一端子接收反饋信號,其第二端子係耦接至該第一運算放大器的同相輸入端;和第四電阻器,該第四電阻器的第一端子係耦接至該第一運算放大器的同相輸入端,其第二端子係連接至地,其中,該第一電阻器與第三電阻器的電阻值基本上相等,該第二電阻器與第四電阻器的電阻值基本上相等。
  4. 如申請專利範圍第2項所述的開關調節電路,其中,該低通濾波電路包括:濾波電阻器,該濾波電阻器的第一端子接收該減法信號;和濾波電容器,該濾波電容器的第一端子係耦接至該濾波電阻器的第二端子,且濾波電容器的第二端子係連接至地,其中,濾波電容器的第一端子和濾波電阻器的第二端 子形成低通濾波電路的輸出端,以輸出減法濾波信號。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的開關調節電路,其中,該減法濾波電路包括:第一運算放大器,該第一運算放大器提供該減法濾波信號;第一電阻器,該第一電阻器的第一端子接收參考電壓,其第二端子係耦接至該第一運算放大器的反相輸入端;第二電阻器,該第二電阻器的第一端子係耦接至該第一運算放大器的反相輸入端,其第二端子係耦接至該第一運算放大器的輸出端;第三電阻器,該第三電阻器的第一端子接收反饋信號,其第二端子係耦接至該第一運算放大器的同相輸入端;和第四電阻器,該第四電阻器的第一端子係耦接至該第一運算放大器的同相輸入端,其第二端子係連接至地,其中,該第一電阻器與第三電阻器的電阻值基本上相等,該第二電阻器與第四電阻器的電阻值基本上相等;第一電容器,該第一電容器的第一端子係耦接至該第一運算放大器的反相輸入端,其第二端子係耦接至該第一運算放大器的輸出端;和第二電容器,該第二電容器的第一端子係耦接至該第一運算放大器的同相輸入端,其第二端子係連接至地。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的開關調節電路,其 中,該參考電壓調節電路包括:參考電流產生電路,該參考電流產生電路係耦接至該減法濾波電路的輸出端;第一電流鏡,該第一電流鏡的參考端係耦接至該參考電流產生電路的輸出端;第二電流鏡,該第二電流鏡的參考端係耦接至該第一電流鏡的電流端;和誤差校正電阻器,該誤差校正電阻器的第一端子係耦接至該第二電流鏡的電流端和該比較器的同相輸入端,且其第二端子連接該參考電壓,該誤差校正電阻器提供誤差校正電壓。
  7. 如申請專利範圍第6項所述的開關調節電路,其中,該參考電流產生電路包括:第二運算放大器,該第二運算放大器的同相輸入端係耦接至該減法濾波電路的輸出端;參考電阻器,該參考電阻器的第一端子係連接至該第二運算放大器的反相輸入端,其第二端子係連接至地;和線性電壓調節元件,該線性電壓調節元件的控制端係耦接至該第二運算放大器的輸出端,其第一端子係耦接至該第一電流鏡的參考端且其第二端子係耦接至該參考電阻器的第一端子。
  8. 如申請專利範圍第6項所述的開關調節電路,其中,該參考電流產生電路包括:電流源; 第一線性電壓調節元件,該第一線性電壓調節元件的控制端係耦接至該減法濾波電路的輸出端,其第一端子係耦接至該電流源的電流輸出端且其第二端子係連接至地;第二線性電壓調節元件,該第二線性電壓調節元件的控制端係耦接至電流源的電流輸出端,其第一端子係耦接至該第一電流鏡的參考端;和參考電阻器,該參考電阻器的第一端子係耦接至該第二線性電壓調節元件的第二端子,且其第二端子接地。
  9. 一種開關調節電路,包括:功率級電路,該功率級電路接收輸入電壓且輸出開關信號;濾波電路,該濾波電路接收該開關信號,並提供輸出電壓;反饋電路,該反饋電路接收該輸出電壓,並提供反饋信號;誤差校正電路,該誤差校正電路接收該反饋信號以及參考電壓,並提供誤差校正電壓;比較器,該比較器的反相輸入端接收該反饋信號,其同相輸入端接收該參考電壓與該誤差校正電壓之差,且該比較器提供比較信號;導通時間產生電路,該導通時間產生電路提供導通時間信號;和邏輯控制電路,該邏輯控制電路接收該比較信號和該導通時間信號,並提供邏輯控制信號至該功率級電路, 其中,該誤差校正電路包括:減法濾波電路,該減法濾波電路接收該反饋信號和該參考電壓,並提供減法濾波信號;和參考電壓調節電路,該參考電壓調節電路接收該減法濾波信號,並提供該誤差校正電壓。
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