TWI606682B - 適用於高功因之開關式電源供應器的脈波寬度調變控制器以及相關之控制方法 - Google Patents

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Description

適用於高功因之開關式電源供應器的脈波寬度調變控制器以及相關之控制方法
本發明大致開關式電源供應器,尤其是具有高功因的開關式電源供應器。
電源供應器幾乎是所有電子產品所必備的裝置。舉例來說,電源供應器可以將交流市電轉換為電子產品的主要電路(core circuit)所需要的電源規格。在所有的電源供應器當中,開關式電源供應器具有轉換效率佳以及產品體積小的優點,因此廣受業界的普遍採用。
為了降低電力系統的傳輸損失並提昇負載端的穩壓程度,一般會希望負載可以有較高的功因(power factor),而作為交流市電之負載的電源供應器也不例外。目前讓開關式電源供應器有高功因的控制方法,舉例來說,有單周控制(one-cycle control)、固定開啟時間控制(constant ON-time control)等。不過,這些控制方法各有其優缺點。固定開啟時間控制適用於非連續電流模式(DCM,Discontinuous Current Mode),且固定開啟時間控制的電路架構簡單,因此固定開啟時間控制廣泛地被中低功率的電源供應器 所採用。
本發明之一實施例提供一種脈波寬度調變控制器,可提供一脈波寬度調變信號,用於控制一功率開關。該脈波寬度調變信號可決定該功率開關之一開啟時間以及一關閉時間。該脈波寬度調變控制器包含有一波峰偵測器、一關閉時間控制單元、以及一開啟時間控制單元。該波峰偵測器偵測一線電壓之一電壓峰值。該線電壓係由整流一交流輸入電壓而產生。該關閉時間控制單元依據一補償電壓,用以觸發開啟該功率開關,決定該關閉時間。該開啟時間控制單元依據該補償電壓以及該電壓峰值,用以觸發關閉該功率開關,決定該開啟時間。該開啟時間設計為不低於一最小開啟時間,且該電壓峰值控制該最小開啟時間。
本發明之一實施例提供一種控制方式,適用於一開關式電源供應器。該開關式電源供應器由一線電壓供電,可提供一輸出電壓,並具有一功率開關以及一電感元件。該控制方法包含有:偵測該線電壓之一電壓峰值,該線電壓係由整流一交流輸入電壓而產生;提供一補償電壓,其係依據該輸出電壓而產生;依據該補償電壓以及該電壓峰值,提供一脈波寬度調變信號,用以控制該功率開關,使其具有一開啟時間以及一關閉時間;以及,使該開啟時間不小於一最小開啟時間。該電壓峰值控制該最小開啟時間。
100‧‧‧開關式電源供應器
102‧‧‧橋式整流器
104‧‧‧功率開關
106‧‧‧脈波寬度調變控制器
108‧‧‧負載
109、110‧‧‧電阻
130‧‧‧補償電路
132‧‧‧波峰偵測器
134‧‧‧開啟時間控制單元
136‧‧‧關閉時間控制單元
138‧‧‧邏輯閘單元
140‧‧‧取樣器
142‧‧‧轉導器
144、146‧‧‧電阻
148‧‧‧波峰持守器
150‧‧‧SR正反器
152‧‧‧驅動器
154‧‧‧比較器
155‧‧‧休眠時間產生器
156‧‧‧波谷選擇器
158‧‧‧及閘
180‧‧‧斜坡信號產生器
182‧‧‧比較器
184‧‧‧第一電路
186‧‧‧除法器
188‧‧‧電壓電流轉換器
190‧‧‧重設開關
192‧‧‧電容
AUX‧‧‧輔助繞組
COM‧‧‧補償端
CS‧‧‧電流偵測端
DRV‧‧‧驅動端
fSW‧‧‧開關頻率
FB‧‧‧回饋端
GNDLINE‧‧‧一次側接地線
HV‧‧‧高壓端
ICHG‧‧‧充電電流
IPRM‧‧‧電感電流
PRM‧‧‧一次側繞組
SDRV‧‧‧脈波寬度調變信號
SDPRM‧‧‧一次側
SDSEC‧‧‧二次側
SEC‧‧‧二次側繞組
TCYC‧‧‧開關週期
TOFF‧‧‧關閉時間
TON‧‧‧開啟時間
TON-MIN-240、TON-MIN-100‧‧‧最小開啟時間
TSLEEP‧‧‧休眠時間
VAC‧‧‧交流市電
VBST-REF‧‧‧突發模式參考電壓
VBTM‧‧‧底部電壓
VCC‧‧‧操作電壓
VCOM‧‧‧補償電壓
VCS‧‧‧電流偵測信號
VCS-PEAK-240、VCS-PEAK-100‧‧‧峰值
VDET‧‧‧偵測電壓
VDET-PEAK‧‧‧電壓峰值
VFF‧‧‧信號
VLINE‧‧‧線電壓
VLINE-PEAK‧‧‧電壓峰值
VMIN-ON-REF‧‧‧參考電壓
VOUT‧‧‧輸出電壓
VRAMP‧‧‧斜坡信號
VSAM‧‧‧取樣信號
VSET‧‧‧設定信號
VTAR‧‧‧目標電壓
Z‧‧‧區域
第1圖為依據本發明的一開關式電源供應器。
第2圖舉例說明第1圖中的脈波寬度調變控制器。
第3圖舉例第2圖中之關閉時間控制單元控制下,一功率開關的開關頻率fSW與補償電壓VCOM的關係。
第4圖舉例顯示線電壓VLINE、偵測電壓VDET、線電壓VLINE的電壓峰值VLINE-PEAK、偵測電壓VDET的電壓峰值VDET-PEAK
第5圖顯示第2圖之脈波寬度調變控制器中的一些信號波形。
在本說明書中,有一些相同的符號,其表示具有相同或是類似之結構、功能、原理的元件,且為業界具有一般知識能力者可以依據本說明書之教導而推知。為說明書之簡潔度考量,相同之符號的元件將不再重述。
高功因的開關式電源供應器,一般是先將交流的市電,先全波或是半波整流,轉換成直流的線電壓。接著才將線電壓轉換成輸出電壓,供應給負載。
為了降低切換開關損失以及增加轉換效率,在輕載或是無載時,開關式電源供應器可以設計操作在突發模式(burst mode)。所謂突發模式指的是開關式電源供應器在幾個連續的開關週期內來切換功率開關,轉換電能,而在之後一段很長的時間內(包含數個正常的開關週期),保持功率開關關閉,停止轉換電能。為了讓每次開關週期所轉換的電能有效率,一般設計開關式電源供應器的功率開關之開啟時間不可以低於一個最小開啟時間。在習知的開關式電源供應器中,這個最小開啟時間是大約是固定的,並不會隨著線電壓而變化。
在依據本發明所實施的開關式電源供應器中,一功率開關的最小開啟時間會隨著線電壓的電壓峰值而改變。舉來來說,當線電壓的電壓峰值為110伏特時,該功率開關的最小開啟時間為一第一最小開啟時間;當線電壓的電壓峰值為240伏特時,該最小開啟時間為一第二最小開啟時間。在本發明的一實施例中,第二最小開啟時間小於第一開啟時間。只要經過適當的設計,這樣的開關式電源供應器,當該功率開關操作於最小開啟時間時,其轉換的電能功率,大約是個定值,可能可以不隨線電壓的電壓峰值變化而改變。
第1圖為依據本發明的一開關式電源供應器100。儘管第1圖中的開關式電源供應器100採用的是一次側控制,但本發明並不限於此。本發明也可適用於二次側控制。
橋式整流器102提供全波整流,將交流市電VAC轉換為直流的線電壓VLINE。交流市電VAC可以是240VAC或是100VAC。變壓器有三個相互電感耦合的繞組:一次側繞組PRM、二次側繞組SEC、以及輔助繞組AUX。一次側繞組PRM與功率開關104串接在線電壓VLINE與一次側接地線GNDLINE。脈波寬度調變控制器106從驅動端DRV提供脈波寬度調變(pulse width modulation,PWM)信號SDRV,控制功率開關104,決定變壓器的儲能與釋能。功率開關104導通,線電壓VLINE與與一次側接地線GNDLINE使一次側繞組PRM儲能;功率開關104關閉時,二次側繞組SEC與輔助繞組AUX釋能,分別在一次側SDPRM與二次側SDSEC建立操作電壓VCC以及輸出電壓VOUT。操作電壓VCC供電給脈波寬度調變控制器106,而輸出電壓VOUT供電給負載108。
輔助繞組AUX的兩端串接有電阻109與110,兩者的串接點連 接到脈波寬度調變控制器106的回饋端FB。回饋端FB可以用來偵測輔助繞組AUX的跨壓。
脈波寬度調變控制器106可以實現固定開啟時間控制,使開關式電源供應器100具良好的功因。
第2圖舉例說明第1圖中的脈波寬度調變控制器106。脈波寬度調變控制器106可以是一單晶片之積體電路,包含有補償電路(compensation circuit)130、波峰偵測器(peak detector)132、關閉時間控制單元(OFF-time controller)136、開啟時間控制單元(ON-time controller)134、以及邏輯閘單元(logic unit)138。
邏輯閘單元138具有SR正反器150與驅動器152,提供PWM信號SDRV,可決定功率開關104之一開啟時間TON以及一關閉時間TOFF。當SR正反器150被設置(set)時,驅動器152透過驅動端DRV開啟功率開關104,關閉時間(OFF time)TOFF結束,開啟時間(ON time)TON開始。相反的,當SR正反器150被重置(reset)時,驅動器152透過驅動端DRV關閉功率開關104,開啟時間TON結束,關閉時間(OFF time)TOFF開始。一個開關週期(cycle time)TCYC包含有一開啟時間TON以及一關閉時間TOFF
補償電路130中,取樣器(sampler)140在第1圖之變壓器釋能時,對回饋端FB取樣,產生取樣信號VSAM。透過電感耦合的原理,取樣信號VSAM可以大約表示輸出電壓VOUT。轉導器(transconductor)142比較取樣信號VSAM與一目標電壓VTAR,並相對地提供電流控制補償端COM上的補償電壓VCOM。所以,補償電壓VCOM關聯於輸出電壓VOUT,或依據輸出電壓VOUT而產生。當輸出電壓VOUT越高時,補償電壓VCOM越低。從另一個角度來看,脈波寬度調 變控制器106希望使取樣信號VSAM大約等於目標電壓VTAR;且當負載108越重時,補償電壓VCOM越高。
在另一個採用二次側控制的實施例中,二次側SDSEC具有一誤差放大器(譬如TL431)以及一光耦合器(photo-coupler),用以取代第2圖中位於一次側的補償電路130。該光耦合器將該誤差放大器的輸出信號回傳至一次側SDPRM,控制補償端COM上的補償電壓VCOM。換言之,補償電路130可以實現在一次側的脈波寬度調變控制器106內部,也可以實現在二次側。
關閉時間控制單元136連接到回饋端FB以及補償端COM,可以設置(set)SR正反器150,結束並決定功率開關104的關閉時間TOFF。舉例來說,關閉時間控制單元136有一波谷選擇器156,可以在回饋端FB上的一信號波谷出現時,透過及閘158,設置SR正反器150,開啟功率開關104,實現波谷切換(valley switching),降低功率開關104的切換損失(switching loss)。這信號波谷可能是回饋端FB上在關閉時間TOFF開始後出現的第一個信號波谷,也可能是在第一個信號波谷之後的某一個信號波谷,可以由補償電壓VCOM來決定。比較器154比較補償電壓VCOM以及一突發模式(burst-mode)參考電壓VBST-REF。當補償電壓VCOM大於等於突發模式參考電壓VBST-REF時,波谷選擇器156可以觸發開啟功率開關104。當補償電壓VCOM低於突發模式參考電壓VBST-REF時,休眠時間產生器155提供一段休眠時間TSLEEP,在其間波谷選擇器156無法設置SR正反器150,關閉時間控制單元136停止開啟功率開關104。換言之,當補償電壓VCOM低於突發模式參考電壓VBST-REF時,關閉時間TOFF接近大約就是休眠時間TSLEEP。舉例來說,休眠時間TSLEEP可以是數個毫秒。
第3圖舉例關閉時間控制單元136控制下,功率開關104的開 關頻率fSW與補償電壓VCOM的關係,其中,開關頻率fSW為開關週期TCYC的倒數。當補償電壓VCOM低於突發模式參考電壓VBST-REF時,因為功率開關104長時間維持在關閉狀態,所以功率開關104的開關頻率fSW很小,大約為休眠時間TSLEEP的倒數。當補償電壓VCOM大於突發模式參考電壓VBST-REF時,開關頻率fSW被控制在最大開關頻率fSW-MAX與最低開關頻率fSW-MIN之間,其為第4圖中加上小點的區域Z。如同第4圖所舉例的,最大開關頻率fSW-MAX與最低開關頻率fSW-MIN可以跟補償電壓VCOM有正相關的關係。
波峰偵測器132偵測線電壓VLINE之電壓峰值VLINE-PEAK。波峰偵測器132透過脈波寬度調變控制器106的高壓端HV,連接到線電壓VLINE。兩個電阻144與146提供跟線電壓VLINE等比例的偵測電壓VDET。波峰持守器(peak holder)148依據偵測電壓VDET,產生電壓峰值VDET-PEAK。第4圖舉例顯示線電壓VLINE、偵測電壓VDET、線電壓VLINE的電壓峰值VLINE-PEAK、偵測電壓VDET的電壓峰值VDET-PEAK;其中,偵測電壓VDET與線電壓VLINE等比例,電壓峰值VLINE-PEAK與VDET-PEAK等比例。請注意,電壓峰值VLINE-PEAK與VDET-PEAK實質意義大約等同,一個是積體電路之外部信號,另一個是積體電路之內部信號。以下說明中,雖然電路上以電壓峰值VDET-PEAK來解釋,但是等同用電壓峰值VLINE-PEAK來解釋。
開啟時間控制單元134依據補償電壓VCOM以及電壓峰值VDET-PEAK,可以觸發關閉功率開關104,決定開啟時間TON。稍後將解釋開啟時間TON如何隨著補償電壓VCOM增加而增加。當補償電壓VCOM小於等於一參考電壓VMIN-ON-REF時,開啟時間TON為不為0的一最小開啟時間(minimum ON time)TON-MIN。稍後將解釋最小開啟時間TON-MIN如何受電壓峰值VDET-PEAK所影響,如何隨著電壓峰值VDET-PEAK變大而減小。
開啟時間控制單元134包含有斜坡信號產生器180與比較器182。斜坡信號產生器180依據電壓峰值VDET-PEAK,週期性地產生斜坡信號VRAMP。斜坡信號VRAMP從開啟時間TON開始時,開始上升。比較器182取補償電壓VCOM與參考電壓VMIN-ON-REF中,比較大的,來跟斜坡信號VRAMP相比較。舉例來說,當斜坡信號VRAMP高過參考電壓VMIN-ON-REF與補償電壓VCOM時,比較器182重置SR正反器150,所以驅動器152透過驅動端DRV關閉功率開關104,結束開啟時間TON。因此,當補償電壓VCOM越高時,開啟時間TON就越長。開啟時間TON不低於最小開啟時間TON-MIN,最小開啟時間TON-MIN發生在補償電壓VCOM小於等於參考電壓VMIN-ON-REF時。在此實施例中,參考電壓VMIN-ON-REF等於突發模式參考電壓VBST-REF。但是,在其他實施例中,參考電壓VMIN-ON-REF可以不等於突發模式參考電壓VBST-REF
斜坡信號產生器180包含有一第一電路184、除法器186、電壓電流轉換器188、重設開關190、以及電容192。
第一電路184依據電壓峰值VDET-PEAK,線性地產生設定信號VSET。舉例來說,設定信號VSET與電壓峰值VDET-PEAK的彼此關係,可以用以下公式(1)表示:V SET =K 1-K 2 V DET-PEAK …(1).
其中,K1與K2都是不小於0的正數。
除法器186使電壓峰值VDET-PEAK除以設定信號VSET,產生信號VFF,以控制充電電流ICHG。除法器186可以採用一跨導線性電路(translinear circuit)來實現。舉例來說,充電電流ICHG可以用以下公式(2)來表示:
透過泰勒展開(Taylor expansion),公式(2)可以變成
其中,KX都是大於0的常數。
由公式(3)可見,充電電流ICHG大致可以表示為電壓峰值VDET-PEAK為一變數的一多項式函數(polynomial function),且多項式函數的次數(degree)大於一。
重設開關190在功率開關104關閉時,使斜坡信號VRAMP被重置在一底部電壓(bottom voltage)VBTM。斜坡信號VRAMP被限制不低於底部電壓VBTM。在一實施例中,底部電壓VBTM小於突發模式參考電壓VBST_REF。在一實施例中,底部電壓VBTM為0V,一次側接地線GNDLINE的電壓值。在另一實施例中,底部電壓VBTM為大於0V的一個電壓值,譬如說2V。
開始時間TON與補償電壓VCOM的關係,可以以下列公式來表示:I CHG ×T ON =C 192×(V COM -V BTM )
其中,C192為電容192的電容值。
從公式(4)可知,最小開啟時間TON-MIN可以表示為
第5圖顯示脈波寬度調變控制器106中的一些信號波形,由上而下,分別是斜坡信號VRAMP、PWM信號SDRV、以及電流偵測信號VCS。電流偵測信號VCS位於第1圖中的電流偵測端CS,可以代表流經一次側繞組PRM的電感電流IPRM。為了對比上的方便,每個信號都繪製有兩個信號波形,一個線條比較粗,對應的電壓峰值VLINE-PEAK為240伏特;另一個線條比較細,對應的電壓峰值VLINE-PEAK為100伏特。
在從第5圖中,假定補償電壓VCOM小於等於參考電壓VMIN-ON-REF,所以,功率開關104操作在開啟時間TON為最小的狀態。最小開啟時間TON-MIN-240以及TON-MIN-100分別標示電壓峰值VLINE-PEAK為240伏特與100伏特時,功率開關104的最小開啟時間TON-MIN。可以發現的,最小開啟時間TON-MIN-240小於最小開啟時間TON-MIN-100。從公式(5)也可以發現,開啟時間TON-MIN將隨著電壓峰值VLINE-PEAK增加而縮小。
只要適當地設計脈波寬度調變控制器106,適當地設定公式(5)中的常數,那第5圖中,電流偵測信號VCS的峰值VCS-PEAK-240與VCS-PEAK-100,也就是電感電流IPRM的峰值,可以彼此非常接近或是大約相等。而電感電流IPRM的峰值可以代表一個開關週期中,從一次側SDPRM轉換到二次側SDSEC的電能。換言之,當補償電壓VCOM等於參考電壓VMIN-ON-REF時,每一次開關週期,從一次側SDPRM轉換到二次側SDSEC的電能,可以大約不隨著線電壓VLINE的電壓峰值VLINE-PEAK變化而改變。
在此實施例中,參考電壓VMIN-ON-REF等於突發模式參考電壓VBST-REF。當開關式電源供應器100的負載108輕到一定程度時,補償電壓VCOM一旦等於或小於突發模式參考電壓VBST-REF,開關式電源供應器100就會開始 操作於突發模式。假定當交流市電為100VAC與240VAC時,負載108需要分別等於LDBST-100與LDBST-240,開關式電源供應器100才進入突發模式。因為每一次的從一次側SDPRM轉換到二次側SDSEC的電能,可以大約無關於線電壓VLINE的電壓峰值VLINE-PEAK,因此,LDBST-100與LDBST-240可能可以大約相等。換言之,開關式電源供應器100可以設計在大約一固定負載量,就進入突發模式;而這個固定負載量,將大致不會隨著市電為240VAC或是100VAC而改變。
而且,只要適當地設定公式(4)中的常數,開關式電源供應器100可以在補償電壓VCOM超過一定重載參考值VOLP-REF時,就進入過載保護(over load protection);且這重載參考值VOLP-REF對應到的負載量,大致不會隨市電為240VAC或是100VAC有太多的變化。
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。
106‧‧‧脈波寬度調變控制器
130‧‧‧補償電路
132‧‧‧波峰偵測器
134‧‧‧開啟時間控制單元
136‧‧‧關閉時間控制單元
138‧‧‧邏輯閘單元
140‧‧‧取樣器
142‧‧‧轉導器
144、146‧‧‧電阻
148‧‧‧波峰持守器
150‧‧‧SR正反器
152‧‧‧驅動器
154‧‧‧比較器
155‧‧‧休眠時間產生器
156‧‧‧波谷選擇器
158‧‧‧及閘
180‧‧‧斜坡信號產生器
182‧‧‧比較器
184‧‧‧第一電路
186‧‧‧除法器
188‧‧‧電壓電流轉換器
190‧‧‧重設開關
192‧‧‧電容
COM‧‧‧補償端
DRV‧‧‧驅動端
FB‧‧‧回饋端
GNDLINE‧‧‧一次側接地線
HV‧‧‧高壓端
ICHG‧‧‧充電電流
SDRV‧‧‧脈波寬度調變信號
VBST-REF‧‧‧突發模式參考電壓
VBTM‧‧‧底部電壓
VCOM‧‧‧補償電壓
VDET‧‧‧偵測電壓
VDET-PEAK‧‧‧電壓峰值
VFF‧‧‧信號
VLINE‧‧‧線電壓
VMIN-ON-REF‧‧‧參考電壓
VRAMP‧‧‧斜坡信號
VSAM‧‧‧取樣信號
VSET‧‧‧設定信號
VTAR‧‧‧目標電壓

Claims (19)

  1. 一種脈波寬度調變控制器,可提供一脈波寬度調變信號,用於控制一功率開關,其中,該脈波寬度調變信號可決定該功率開關之一開啟時間以及一關閉時間,該脈波寬度調變控制器包含有:一波峰偵測器,用以偵測一線電壓之一電壓峰值,該線電壓係由整流一交流輸入電壓而產生;一關閉時間控制單元,依據一補償電壓,用以觸發開啟該功率開關,決定該關閉時間;以及一開啟時間控制單元,依據該補償電壓以及該電壓峰值,用以觸發關閉該功率開關,決定該開啟時間,其中,該開啟時間設計為不低於一最小開啟時間(minimum ON time),且該電壓峰值控制該最小開啟時間。
  2. 如申請專利範圍第1項之該脈波寬度調變控制器,其中,該最小開啟時間隨著該電壓峰值增加而減少。
  3. 如申請專利範圍第1項之該脈波寬度調變控制器,其中,該開啟時間控制單元具有一斜坡信號(ramp signal)產生器,用以提供一斜坡信號(ramp signal),與該補償電壓相比較,來決定該開啟時間。
  4. 如申請專利範圍第3項之該脈波寬度調變控制器,其中,該斜坡信號產生器依據該電壓峰值提供一充電電流,對一電容充電,以產生該斜坡信號。
  5. 如申請專利範圍第4項之該脈波寬度調變控制器,其中,該充電電流大致可以表示為以該電壓峰值為一變數的一多項式函數(polynomial function),且該多項式函數具有一次數(degree),其大於一(one)。
  6. 如申請專利範圍第4項之該脈波寬度調變控制器,其中,該斜坡信號產生器包含有:一第一電路,依據該電壓峰值,線性地產生一設定信號;以及一除法器,使該電壓峰值除以該設定信號,以控制該充電電流。
  7. 如申請專利範圍第6項之該脈波寬度調變控制器,其中,該除法器係為一跨導線性電路(translinear circuit)。
  8. 如申請專利範圍第3項之該脈波寬度調變控制器,其中,該斜坡信號被限制不低於一底部電壓(bottom voltage)。
  9. 如申請專利範圍第8項之該脈波寬度調變控制器,其中,當該功率開關關閉時,該斜坡信號被重置為等於該底部電壓。
  10. 如申請專利範圍第1項之該脈波寬度調變控制器,其中,當該補償電壓低於一參考電壓時,該開啟時間等於該最小開啟時間。
  11. 如申請專利範圍第1項之該脈波寬度調變控制器,其中,該功率開關串連於一電感元件,且該關閉時間控制單元,透過偵測該電感元件之一跨壓,使該功率開關實現波谷切換(valley switching)。
  12. 一種控制方式,適用於一開關式電源供應器,其由一線電壓供電,可提供一輸出電壓,並具有一功率開關以及一電感元件,該控制方法包含有:偵測該線電壓之一電壓峰值,該線電壓係由整流一交流輸入電壓而產生;提供一補償電壓,其係依據該輸出電壓而產生;依據該補償電壓以及該電壓峰值,提供一脈波寬度調變信號,用以控 制該功率開關,使其具有一開啟時間以及一關閉時間;以及使該開啟時間不小於一最小開啟時間(minimum ON time);其中,該電壓峰值控制該最小開啟時間。
  13. 如申請專利範圍第12項之該控制方法,包含有:依據該電壓峰值,提供一斜坡信號;以及比較該斜坡信號與該補償電壓,以結束該開啟時間。
  14. 如申請專利範圍第13項之該控制方法,包含有:依據該電壓峰值提供一充電電流,對一電容充電,以產生該斜坡信號。
  15. 如申請專利範圍第14項之該控制方法,其中,該充電電流大致可以表示為以該電壓峰值為一變數的一多項式函數,且該多項式函數具有一次數,其大於一。
  16. 如申請專利範圍第14項之該控制方法,包含有:依據該電壓峰值,線性地產生一設定信號;以及使該電壓峰值除以該設定信號,以控制該充電電流。
  17. 如申請專利範圍第13項之該控制方法,包含有:當該功率開關關閉時,重置該斜坡信號,使其等於一底部電壓。
  18. 如申請專利範圍第12項之該控制方法,另包含有:偵測該電感元件之一跨壓,來產生該脈波寬度調變信號,以實現波谷切換。
  19. 如申請專利範圍第12項之該控制方法,另包含有:提供一參考電壓;以及當該補償電壓低於一參考電壓時,使該開啟時間為該最小開啟時間。
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