TWI634728B - 運作於脈衝省略模式的控制電路及具有其之電壓轉換器 - Google Patents

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Abstract

本發明提供一種運作於脈衝省略(PSM)模式的控制電路及具有其之電壓轉換器,其透過一脈衝省略電路適應性地調整關聯於PSM模式的相關數值。更進一步來說,脈衝省略電路適應性地調整代表第二訊號(關聯於具有較小增益值的回授訊號)的第二比較訊號及/或間接調整代表第一訊號(關聯於具有較大增益值的回授訊號)的第一比較訊號,以據此動態調整於PSM模式下的上橋開關與下橋開關的導通時間,進而使得輸出漣波電流降低。

Description

運作於脈衝省略模式的控制電路及具有其之電壓轉換器
本發明提供一種控制電路及具有其之電壓轉換器,且特別是關於一種運作於脈衝省略模式的控制電路及具有其之電壓轉換器。
對於系統中的電源管理,一般常會使用電壓轉換器來提供不同準位的操作電壓。理想的電壓轉換器能提供一個穩定的輸出電壓和大範圍的輸出電流,使輸出電壓在負載瞬間變化時,仍然可以穩定在原本的電壓位準並快速地提供相對應的負載電流,因此能有效率地進行電壓轉換。
電壓轉換器具有多種型式,例如降壓型(Buck Converter)、升壓型(Boost Converter)、反壓型(Inverter Converter)、升降壓型(Buck-Boost Converter)等。以降壓型電壓轉換器為例來說明,其電路結構大致如圖1A所示,降壓型電壓轉換器10為用來將輸入電壓Vin轉換為輸出電壓Vout,以據此驅動一負載(以負載電容Cp來表示)。降壓型電壓轉換器10包括一轉換電路12(包含一上橋開關Sup、一下橋開關Sdn與一電感L)、一回授電路14與一開關驅動電路16。回授電路14透過二串聯電阻R1與R2將輸出電壓Vout分壓以產生相對應的回授電壓Vfb至開關驅動電路16。開關驅動電路16將根據回授電壓Vfb產生控制信號C1與C2控制上橋開關 Sup與下橋開關Sdn,以對電感L進行充電或放電,進而產生所需的負載電流以及穩定的輸出電壓Vout。
上述各種電壓轉換器於輕載(即所需供應給負載的電流較小)時,會進入一脈衝省略模式(以下稱PSM模式)以降低電力消耗。如圖1B所示,電壓轉換器30之開關驅動電路36會接收脈衝省略電路38所產生的脈衝省略信號SKIP。當脈衝省略信號SKIP致能時,電壓轉換器30將運作於PSM模式。此時,控制信號C1需盡量保持低電壓,且控制信號C2需盡量保持高電壓,以降低轉換電路32中的上橋開關與下橋開關(未繪於圖式中)的切換損失,進而改善電壓轉換器30於輕載的電力消耗問題。
然而,由於回授電路34會受到輸入電壓Vin、輸出電壓Vout與負載電流的影響而產生不同的回授電壓值,導致運作於PSM模式下的上橋開關與下橋開關無法維持最低導通時間,使得負載的漣波電流(ripple current)增大。而較大的漣波電流會在電感和負載電容Cp上造成額外的耗損。因此,當電壓轉換器運作於PSM模式時,有必要降低漣波電流。
本發明之目的在於提供一種運作於PSM模式的控制電路及具有其之電壓轉換器,其在一脈衝省略電路中適應性地調整關聯於PSM模式的相關數值,以據此決定運作於PSM模式下的上橋開關與下橋開關的最低導通時間,進而可降低漣波電流。
本發明實施例提供一種運作於脈衝省略模式的控制電路,且適用於一電壓轉換器。控制電路用以控制電壓轉換器之一輸出級電路將一輸入電壓轉換成一輸出電壓。輸出級電路產生與輸出電壓有關的一回授電壓,且控制電路包括一脈衝寬度調變(PWM)產生電路、一脈衝省略電路與一開關驅動電路。PWM產生電路耦接輸出級電路,且透過一第一誤差放大器產生代表回授電壓狀況 的一第一訊號與一PWM模式下的一工作訊號。脈衝省略電路耦接輸出級電路與PWM產生電路。脈衝省略電路接收第一訊號,且透過一第二誤差放大器產生代表回授電壓狀況的一第二訊號。脈衝省略電路調整第二訊號以產生一第二比較訊號,且比較第一訊號與第二比較訊號,以產生一脈衝省略模式下的一待機訊號。第二誤差放大器的增益值小於第一誤差放大器的增益值。開關驅動電路耦接PWM產生電路、脈衝省略電路與輸出級電路,且接收工作訊號與待機訊號。若待機訊號代表第一訊號小於第二比較訊號,開關驅動電路運作於脈衝省略模式,且降低工作訊號以產生一控制訊號驅動輸出級電路。若待機訊號代表第一訊號大於等於第二比較訊號,開關驅動電路運作於PWM模式,且根據工作訊號產生控制訊號以驅動輸出級電路。
本發明實施例提供一種運作於脈衝省略模式的電壓轉換器。電壓轉換器包括一輸出級電路、一PWM產生電路、一脈衝省略電路與一開關驅動電路。輸出級電路將一輸入電壓轉換成一輸出電壓,且產生與輸出電壓有關的一回授電壓。PWM產生電路耦接輸出級電路,透過一第一誤差放大器產生代表回授電壓狀況的一第一訊號與一PWM模式下的一工作訊號。脈衝省略電路耦接輸出級電路與PWM產生電路。脈衝省略電路接收第一訊號,且透過一第二誤差放大器產生代表回授電壓狀況的一第二訊號。脈衝省略電路調整第二訊號以產生一第二比較訊號,且比較第一訊號與第二比較訊號,以產生一脈衝省略模式下的一待機訊號。第二誤差放大器的增益值小於第一誤差放大器的增益值。開關驅動電路耦接PWM產生電路、脈衝省略電路與輸出級電路,且接收工作訊號與待機訊號。若待機訊號代表第一訊號小於第二比較訊號,開關驅動電路運作於脈衝省略模式,且降低工作訊號以產生一控制訊號驅動輸出級電路。若待機訊號代表第一訊號大於等於第二比較訊號,開關驅動電路運作於PWM模式,且根據工作訊號產生 控制訊號以驅動輸出級電路。
本發明另一實施例提供一種運作於脈衝省略模式的控制電路且適用於一電壓轉換器。控制電路用以控制電壓轉換器之一輸出級電路將一輸入電壓轉換成一輸出電壓。輸出級電路產生與輸出電壓有關的一回授電壓,且控制電路包括一PWM產生電路、一脈衝省略電路與一開關驅動電路。PWM產生電路耦接輸出級電路,且透過一第一誤差放大器產生代表回授電壓狀況的一第一訊號與一PWM模式下的一工作訊號。脈衝省略電路耦接輸出級電路與PWM產生電路。脈衝省略電路接收該第一訊號,且透過一第二誤差放大器產生代表回授電壓狀況的一第二訊號。脈衝省略電路根據第二訊號調整第一訊號以產生一第一比較訊號,且比較第一比較訊號與關聯於第一訊號的一定電壓訊號,以產生一脈衝省略模式下的一待機訊號。第二誤差放大器的增益值小於第一誤差放大器的增益值。開關驅動電路耦接PWM產生電路、脈衝省略電路與輸出級電路,且接收工作訊號與待機訊號。若待機訊號代表第一比較訊號小於定電壓訊號,開關驅動電路運作於脈衝省略模式,且降低工作訊號以產生一控制訊號驅動輸出級電路。若待機訊號代表第一比較訊號大於等於定電壓訊號,開關驅動電路運作於PWM模式,且根據工作訊號產生控制訊號以驅動輸出級電路。
為使能更進一步瞭解本發明之特徵及技術內容,請參閱以下有關本發明之詳細說明與附圖,但是此等說明與所附圖式僅係用來說明本發明,而非對本發明的權利範圍作任何的限制。
10‧‧‧降壓型電壓轉換器
12‧‧‧轉換電路
14‧‧‧回授電路
16‧‧‧開關驅動電路
30‧‧‧電壓轉換器
32‧‧‧轉換電路
34‧‧‧回授電路
36‧‧‧開關驅動電路
38‧‧‧脈衝省略電路
100‧‧‧電壓轉換器
110‧‧‧輸出級電路
120‧‧‧PWM產生電路
122‧‧‧第一誤差放大器
124‧‧‧比較器
126‧‧‧補償元件
130‧‧‧脈衝省略電路
132‧‧‧第二誤差放大器
134‧‧‧電壓調整元件
135‧‧‧定電流
136‧‧‧電阻
137‧‧‧可變電流
138‧‧‧比較器
140‧‧‧開關驅動電路
112‧‧‧開關電路
114‧‧‧回授電路
Sup‧‧‧上橋開關
Sdn‧‧‧下橋開關
Lx‧‧‧連接端
L‧‧‧電感
R1‧‧‧電阻
R2‧‧‧電阻
Cp‧‧‧負載電容
Vin‧‧‧輸入電壓
Vout‧‧‧輸出電壓
Vfb‧‧‧回授電壓
Vref1‧‧‧第一參考電壓
Vref2‧‧‧第二參考電壓
COMP‧‧‧第一訊號
Duty‧‧‧工作訊號
Sp‧‧‧待機訊號
C1‧‧‧控制信號
C2‧‧‧控制信號
SKIP‧‧‧脈衝省略信號
Ramp‧‧‧鋸齒波訊號
VCL‧‧‧第二訊號
VCL'‧‧‧第二比較訊號
COMP'‧‧‧第一比較訊號
200‧‧‧電壓轉換器
230‧‧‧脈衝省略電路
232‧‧‧第二誤差放大器
234‧‧‧電壓調整元件
235‧‧‧電壓隨耦器
236‧‧‧定電壓產生器
237‧‧‧比較器
P‧‧‧端點
Vt‧‧‧定電壓訊號
圖1A是習知降壓型電壓轉換器的示意圖。
圖1B是習知運作於PSM模式的電壓轉換器的示意圖。
圖2是本發明一實施例之電壓轉換器的示意圖。
圖3是本發明一實施例之PWM產生電路與脈衝省略電路的示 意圖。
圖4是本發明另一實施例之電壓轉換器的示意圖。
圖5是習知電壓轉換器與本發明之電壓轉換器的比較圖。
在下文中,將藉由圖式說明本發明之各種例示實施例來詳細描述本發明。然而,本發明概念可能以許多不同形式來體現,且不應解釋為限於本文中所闡述之例示性實施例。此外,在圖式中相同參考數字可用以表示類似的元件。
本發明實施例所提供的運作於PSM模式的控制電路及具有其之電壓轉換器,其透過一脈衝省略電路適應性地調整關聯於PSM模式的相關數值。更進一步來說,脈衝省略電路適應性地調整一第二訊號(關聯於具有較小增益值的回授訊號)以產生第二比較訊號及/或調整一第一訊號(關聯於具有較大增益值的回授訊號)以產生第一比較訊號,以據此減少運作於PSM模式下的上橋開關與下橋開關的導通時間,進而使得漣波電流降低。以下將進一步介紹本發明揭露之運作於PSM模式的控制電路及具有其之電壓轉換器。
首先,請參考圖2,其顯示本發明一實施例之電壓轉換器的示意圖。如圖2所示,電壓轉換器100為用來將一輸入電壓Vin轉換為輸出電壓Vout,以據此驅動一負載(以負載電容Cp來表示)。電壓轉換器100包括一輸出級電路110、一PWM產生電路120、一脈衝省略電路130與一開關驅動電路140。輸出級電路110係將一輸入電壓Vin轉換為輸出電壓Vout,以據此驅動一負載(以負載電容Cp來表示)。而輸出級電路110亦產生關連於輸出電壓Vout的一回授電壓Vfb,以供PWM產生電路120與脈衝省略電路130進行後續處理。而在本實施例中,電壓轉換器100可以為降壓型電壓轉換器、升壓型電壓轉換器、升降壓型電壓轉換器,或其他 型式的電壓轉換器,本發明對此不作限制。
更進一步來說,輸出級電路110包括一開關電路112、一電感L與一回授電路114。開關電路112具有一上橋開關Sup與一下橋開關Sdn。上橋開關Sup之一端接收一輸入電壓Vin,且其另一端透過下橋開關Sdn接地。而上橋開關Sup與下橋開關Sdn之間具有一連接端Lx。電感L耦接連接端Lx,且根據電感電流IL產生輸出電壓Vout。回授電路114耦接電感L,且根據輸出電壓Vout產生回授電壓Vfb。在本實施例中,回授電路114透過二串聯電阻R1與R2將輸出電壓Vout分壓,以產生相對應的回授電壓Vfb至PWM產生電路120與脈衝省略電路130。
請同時參考圖3,PWM產生電路120耦接輸出級電路110,且透過一第一誤差放大器產生代表回授電壓狀況的一第一訊號COMP與一PWM模式下的一工作訊號Duty。PWM產生電路120包括第一誤差放大器122與一比較器124。PWM產生電路120之第一誤差放大器122接收回授電壓Vfb與一第一參考電壓Vref1以據此產生第一訊號COMP。更進一步來說,PWM產生電路120之正輸入端接收第一參考電壓Vref1,PWM產生電路120之負輸入端接收回授電壓Vfb,且PWM產生電路120之輸出端輸出第一訊號COMP。
而比較器124耦接第一誤差放大器122,接收一鋸齒波訊號Ramp與第一訊號COMP,且比較鋸齒波訊號Ramp與第一訊號COMP,以據此產生PWM模式下的工作訊號Duty。更進一步來說,比較器124之正輸入端接收第一訊號COMP,比較器124之負輸入端接收鋸齒波訊號Ramp,且比較器124之輸出端輸出PWM模式下的工作訊號Duty。在本實施例中,鋸齒波訊號Ramp亦可以一三角波訊號取代,本發明對此不作限制。此外,本實施例的PWM產生電路120亦可包括一補償元件126。補償元件126耦接第一誤差放大器122與比較器124之間。補償元件126為RC電路, 以藉此調整系統迴路的頻寬,而使迴路動作穩定。
再請回到圖2,脈衝省略電路130耦接輸出級電路110與PWM產生電路120。脈衝省略電路130透過一第二誤差放大器產生代表回授電壓狀況的一第二訊號,並接收第一訊號COMP。而脈衝省略電路130再調整第二訊號以產生一第二比較訊號,且比較第一比較訊號與第二比較訊號,以產生一PSM模式下的一待機訊號Sp。值得注意的是,第二誤差放大器的增益值小於第一誤差放大器的增益值,使得關聯於回授電壓狀況的第一訊號與第二訊號可以依照對應的增益值產生不同的數值。此外,在本實施例中,第一誤差放大器的增益值具有一第一上限值,且第二誤差放大器的增益值具有一第二上限值,使得上述二增益值分布在合理的範圍內。
更進一步來說,請同時參考圖3,脈衝省略電路130包括第二誤差放大器132與電壓調整元件134。第二誤差放大器132接收回授電壓Vfb與一第二參考電壓Vref2以據此產生第二訊號VCL。更進一步來說,第二誤差放大器132之正輸入端接收第二參考電壓Vref2,第二誤差放大器132之負輸入端接收回授電壓Vfb,且第二誤差放大器132之輸出端輸出第二訊號VCL。
而電壓調整元件134耦接第二誤差放大器132與PWM產生電路120,且接收第一訊號COMP與第二訊號VCL。而本實施例的電壓調整元件134將藉此調整第二訊號VCL的數值大小以產生第二比較訊號VCL',且第二比較訊號VCL'代表調整後的第二訊號VCL。更進一步來說,電壓調整元件134將根據第二訊號VCL的數值大小增加第二訊號VCL以產生代表增加後的第二訊號VCL的第二比較訊號VCL'。意即,當第二訊號VCL的數值越大,電壓調整元件134產生第二比較訊號VCL'的數值越大;反之,當第二訊號VCL的數值越小,電壓調整元件134產生第二比較訊號VCL'的數值越小。電壓調整元件134接著將比較第一訊號COMP 與第二比較訊號VCL',以產生PSM模式下的待機訊號Sp。
在本實施例中,電壓調整元件134具有一定電流源135、一電阻136、一可變電流137與一比較器138。定電流源135串接電阻136。可變電流137電連接於定電流源135與電阻136之間的一端點P,且並聯定電流源135。因此,可變電流137將根據第二訊號VCL的數值大小與定電流源135於端點P產生第二比較訊號VCL',且第二比較訊號VCL'代表增加後的第二訊號VCL。比較器138之正輸入端接收第二比較訊號VCL',比較器138之負輸入端接收第一訊號COMP,且比較器138比較第一訊號COMP與第二比較訊號VCL'以於比較器138之輸出端輸出PSM模式下的待機訊號Sp。電壓調整元件134亦可由其它電子元件組成,本發明對此不作限制。
類似地,上述電壓調整元件134亦可根據第一訊號COMP的數值大小以及第二訊號VCL的數值大小來產生代表增加後的第二訊號VCL的第二比較訊號VCL'(未繪於圖式中),且比較第一訊號COMP與第二比較訊號VCL'以產生PSM模式下的待機訊號Sp,本發明對此不作限制。
再請回到圖2,開關驅動電路140耦接PWM產生電路120、脈衝省略電路130與輸出級電路110,且接收工作訊號Duty與待機訊號Sp。若待機訊號Sp代表調整的第一訊號小於調整的第二訊號,開關驅動電路140將運作於PSM模式,且降低工作訊號Duty以產生一控制訊號C1驅動輸出級電路112。若待機訊號Sp代表調整的第一訊號大於等於調整的第二訊號,開關驅動電路140將運作於PWM模式,且根據工作訊號Duty產生控制訊號C1以驅動輸出級電路112。而有關開關驅動電路140運作於PSM模式以及PWM模式以產生控制訊號C1驅動輸出級電路112為所屬領域具有通常知識者所悉知,故在此不再贅述。
而在其他實施例中,電壓調整元件亦可根據第二訊號調整第 一訊號COMP以產生一第一比較訊號,且比較第一比較訊號與關聯於第一訊號COMP的一定電壓訊號,以據此產生PSM模式下的待機訊號Sp。請參考圖4,其顯示本發明另一實施例之電壓轉換器的示意圖。如圖4所示,電壓轉換器200包括一輸出級電路110、一PWM產生電路120、一脈衝省略電路230與一開關驅動電路140。有關輸出級電路110、PWM產生電路120與開關驅動電路140大致上已於前一實施例中作說明,故在此不再贅述。
不同的地方在於,脈衝省略電路230改以調整第一訊號COMP。更進一步來說,脈衝省略電路230耦接輸出級電路110與PWM產生電路120。脈衝省略電路230透過一第二誤差放大器232產生代表回授電壓Vfb狀況的第二訊號VCL,並接收第一訊號COMP。而脈衝省略電路230再根據第二訊號VCL調整第一訊號COMP以產生一第一比較訊號,且比較第一比較訊號與關聯於第一訊號COMP的一定電壓訊號Vt,以產生一PSM模式下的一待機訊號Sp。值得注意的是,第二誤差放大器的增益值小於第一誤差放大器的增益值,使得關聯於回授電壓狀況的第一訊號與第二訊號可以依照對應的增益值產生不同的數值。此外,在本實施例中,第一誤差放大器的增益值具有一第一上限值,且第二誤差放大器的增益值具有一第二上限值,使得上述二增益值分布在合理的範圍內。
更進一步來說,脈衝省略電路230包括第二誤差放大器232與電壓調整元件234。第二誤差放大器232接收回授電壓Vfb與一第二參考電壓Vref2以據此產生第二訊號VCL。更進一步來說,第二誤差放大器232之正輸入端接收第二參考電壓Vref2,第二誤差放大器232之負輸入端接收回授電壓Vfb,且第二誤差放大器232之輸出端輸出第二訊號VCL。
電壓調整元件234耦接第二誤差放大器232與PWM產生電路120,且接收第一訊號COMP與第二訊號VCL。而本實施例的電 壓調整元件234將根據第二訊號VCL減少第一訊號COMP的數值大小以產生第一比較訊號VCL',且第一比較訊號VCL'代表減少後的第一訊號COMP。意即,當第二訊號VCL的數值越大,電壓調整元件234產生第一比較訊號COMP'的數值越小;反之,當第二訊號VCL的數值越小,電壓調整元件234產生第一比較訊號COMP'的數值越大。電壓調整元件234接著將比較第一比較訊號COMP'與定電壓訊號Vt,以產生PSM模式下的待機訊號Sp。
在本實施例中,電壓調整元件234具有一電壓隨耦器(voltage follower)235、一定電壓產生器236與一比較器237。電壓隨耦器235之正輸入端接收第一訊號COMP,電壓隨耦器235之負輸入端接收第二訊號VCL。電壓隨耦器235根據第一訊號COMP與第二訊號VCL產生第一比較訊號COMP',且第一比較訊號COMP'代表減少後的第一訊號COMP。定電壓產生器236用來產生定電壓訊號Vt。更進一步來說,定電壓產生器236具有一電流源與一電阻。電流源之一端接收輸入電壓Vin,且其另一端串接電阻至地。因此,定電壓產生器236將根據輸入電壓Vin、電流源與電阻產生定電壓訊號Vt。比較器237之正輸入端接收第一比較訊號COMP',比較器237之負輸入端接收定電壓訊號Vt,且比較器237比較第一比較訊號COMP'與定電壓訊號Vt,以產生PSM模式下的待機訊號SP。電壓調整元件234亦可由其它電子元件組成,本發明對此不作限制。
由上述可知,本發明實施例所提供的運作於PSM模式的控制電路及具有其之電壓轉換器,其透過脈衝省略電路適應性地調整第二比較訊號(如脈衝省略電路134中的第二比較訊號VCL',其代表增加後的第二訊號VCL)及/或調整第一比較訊號(如脈衝省略電路234中的第一比較訊號COMP',其代表減少後的第一訊號COMP),以據此減少運作於PSM模式下的上橋開關Sup與下橋開關Sdn的導通時間。更進一步來說,請同時參考圖5,其顯示習知 電壓轉換器與本發明之電壓轉換器的比較圖。如圖5所示,虛線代表習知電壓轉換器的相關訊號,實線代表本發明的電壓轉換器的相關訊號。由於本發明的電壓轉換器透過脈衝省略電路適應性地調整第二比較訊號及/或第一比較訊號,以減少習知的電壓轉換器運作於PSM模式下的上橋開關Sup與下橋開關Sdn的導通時間。因此,本發明電壓轉換器之電感電流IL的變化低於習知電壓轉換器之電感電流的變化,使得本發明輸出電壓Vout的變化低於習知輸出電壓的變化。據此,本發明的負載的漣波電流將會低於習知負載的漣波電流。
綜上所述,本發明實施例所提供的運作於PSM模式的控制電路及具有其之電壓轉換器,其在一脈衝省略電路中適應性地調整關聯於PSM模式的相關數值,以據此決定運作於PSM模式下的上橋開關與下橋開關的最低導通時間,進而可降低漣波電流。
以上所述僅為本發明之實施例,其並非用以侷限本發明之專利範圍。

Claims (11)

  1. 一種運作於脈衝省略模式的控制電路,適用於一電壓轉換器,用以控制該電壓轉換器之一輸出級電路將一輸入電壓轉換成一輸出電壓,該輸出級電路產生與該輸出電壓有關的一回授電壓,且該控制電路包括;一脈衝寬度調變(PWM)產生電路,耦接該輸出級電路,透過一第一誤差放大器產生代表該回授電壓狀況的一第一訊號與一PWM模式下的一工作訊號;一脈衝省略電路,耦接該輸出級電路與該PWM產生電路,接收該第一訊號,透過一第二誤差放大器產生代表該回授電壓狀況的一第二訊號,調整該第二訊號以產生一第二比較訊號,且比較該第一訊號與該第二比較訊號,以產生一脈衝省略模式下的一待機訊號,其中該第二誤差放大器的增益值小於該第一誤差放大器的增益值;以及一開關驅動電路,耦接該PWM產生電路、該脈衝省略電路與該輸出級電路,且接收該工作訊號與該待機訊號;其中,若該待機訊號代表該第一訊號小於該第二比較訊號,該開關驅動電路運作於該脈衝省略模式,且降低該工作訊號以產生一控制訊號驅動該輸出級電路;其中,若該待機訊號代表該第一訊號大於等於該第二比較訊號,該開關驅動電路運作於該PWM模式,且根據該工作訊號產生該控制訊號以驅動該輸出級電路。
  2. 如請求項1之運作於脈衝省略模式的控制電路,其中,該脈衝省略電路之該第二誤差放大器接收該回授電壓與一第二參考電壓以據此產生該第二訊號,且該脈衝省略電路更包括:一電壓調整元件,耦接該PWM產生電路與該第二誤差放大器,接收該第一訊號與該第二訊號,根據該第二訊號的數值大小 增加該第二訊號以產生代表增加後的該第二訊號的該第二比較訊號,且比較該第一訊號與該第二比較訊號,以產生該脈衝省略模式下的該待機訊號。
  3. 如請求項2之運作於脈衝省略模式的控制電路,其中,該電壓調整元件包括:一定電流源,串接一電阻;一可變電流源,電連接於該定電流源與該電阻之間的一端點,且根據該第二訊號與該定電流源於該端點產生代表增加後的該第二訊號的該第二比較訊號;以及一比較器,電連接該端點與該PWM產生電路,且比較該第一訊號與該第二比較訊號,以產生該脈衝省略模式下的該待機訊號。
  4. 如請求項1之運作於脈衝省略模式的控制電路,其中,第一誤差放大器的增益值具有一第一上限值,且該第二誤差放大器的增益值具有一第二上限值。
  5. 如請求項1之運作於脈衝省略模式的控制電路,其中,該PWM產生電路之該第一誤差放大器接收該回授電壓與一第一參考電壓以據此產生該第一訊號,且該PWM產生電路更包括:一比較器,耦接該第一誤差放大器,接收一鋸齒波訊號與該第一訊號,且比較該鋸齒波訊號與該第一訊號,以據此產生該PWM模式下的該工作訊號。
  6. 一種運作於脈衝省略模式的電壓轉換器,包括:一輸出級電路,將一輸入電壓轉換成一輸出電壓,且產生與該輸出電壓有關的一回授電壓;一脈衝寬度調變(PWM)產生電路,耦接該輸出級電路,透過一 第一誤差放大器產生代表該回授電壓狀況的一第一訊號與一PWM模式下的一工作訊號;一脈衝省略電路,耦接該輸出級電路與該PWM產生電路,接收該第一訊號,透過一第二誤差放大器產生代表該回授電壓狀況的一第二訊號,調整該第二訊號以產生一第二比較訊號,且比較該第一訊號與該第二比較訊號,以產生一脈衝省略模式下的一待機訊號,其中該第二誤差放大器的增益值小於該第一誤差放大器的增益值;以及一開關驅動電路,耦接該PWM產生電路、該脈衝省略電路與該輸出級電路,且接收該工作訊號與該待機訊號;其中,若該待機訊號代表該第一訊號小於該第二比較訊號,該開關驅動電路運作於該脈衝省略模式,且降低該工作訊號以產生一控制訊號驅動該輸出級電路;其中,若該待機訊號代表該第一訊號大於等於該第二比較訊號,該開關驅動電路運作於該PWM模式,且根據該工作訊號產生該控制訊號以驅動該輸出級電路。
  7. 一種運作於脈衝省略模式的控制電路,適用於一電壓轉換器,用以控制該電壓轉換器之一輸出級電路將一輸入電壓轉換成一輸出電壓,該輸出級電路產生與該輸出電壓有關的一回授電壓,且該控制電路包括;一脈衝寬度調變(PWM)產生電路,耦接該輸出級電路,透過一第一誤差放大器產生代表該回授電壓狀況的一第一訊號與一PWM模式下的一工作訊號;一脈衝省略電路,耦接該輸出級電路與該PWM產生電路,接收該第一訊號,透過一第二誤差放大器產生代表該回授電壓狀況的一第二訊號,根據該第二訊號調整該第一訊號以產生一第一比較訊號,且比較該第一比較訊號與關聯於該第一訊號的一定電壓 訊號,以產生一脈衝省略模式下的一待機訊號,其中該第二誤差放大器的增益值小於該第一誤差放大器的增益值;以及一開關驅動電路,耦接該PWM產生電路、該脈衝省略電路與該輸出級電路,且接收該工作訊號與該待機訊號;其中,若該待機訊號代表該第一比較訊號小於該定電壓訊號,該開關驅動電路運作於該脈衝省略模式,且降低該工作訊號以產生一控制訊號驅動該輸出級電路;其中,若該待機訊號代表該第一比較訊號大於等於該定電壓訊號,該開關驅動電路運作於該PWM模式,且根據該工作訊號產生該控制訊號以驅動該輸出級電路。
  8. 如請求項7之運作於脈衝省略模式的控制電路,其中,該脈衝省略電路之該第二誤差放大器接收該回授電壓與一第二參考電壓以據此產生該第二訊號,且該脈衝省略電路更包括:一電壓調整元件,耦接該PWM產生電路與該第二誤差放大器,接收該第一訊號與該第二訊號,根據該第二訊號減少該第一訊號的數值大小以產生代表減少後的該第一訊號的該第一比較訊號,且比較該第一比較訊號與該定電壓訊號,以產生該脈衝省略模式下的該待機訊號。
  9. 如請求項8之運作於脈衝省略模式的控制電路,其中,該電壓調整元件包括:一電壓隨耦器(voltage follower),其一正端接收該第一訊號,其一負端接收該第二訊號,且根據該第一訊號與該第二訊號產生代表減少後的該第一訊號的該第一比較訊號;一定電壓產生器,產生該定電壓訊號;以及一比較器,電連接電壓隨耦器與該定電壓產生器,且比較該第一比較訊號與該定電壓訊號,以產生該脈衝省略模式下的該待機 訊號。
  10. 如請求項7之運作於脈衝省略模式的控制電路,其中,第一誤差放大器的增益值具有一第一上限值,且該第二誤差放大器的增益值具有一第二上限值。
  11. 如請求項7之運作於脈衝省略模式的控制電路,其中,該PWM產生電路之該第一誤差放大器接收該回授電壓與一第一參考電壓以據此產生該第一訊號,且該PWM產生電路更包括:一比較器,耦接該第一誤差放大器,接收一鋸齒波訊號與該第一訊號,且比較該鋸齒波訊號與該第一訊號,以據此產生該PWM模式下的該工作訊號。
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