TWI637584B - 穩壓裝置及控制方法 - Google Patents

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Abstract

一種穩壓裝置,包含有複數個儲能模組;一電壓轉換器,用來將一輸入電壓轉換成一充電電壓;一分時控制器,用來產生一選擇訊號;以及一解多工器,耦接於該複數個儲能模組、該電壓轉換器及該分時控制器,用來根據該選擇訊號,依序地導通該複數個儲能模組之每一儲能模組與該電壓轉換器之連結,以該充電電壓對該複數個儲能模組之每一儲能模組進行充電,以於該複數個儲能模組之每一儲能模組充電完成後,由該複數個儲能模組產生複數個輸出電壓。

Description

穩壓裝置及控制方法
本發明係指一種穩壓裝置及控制方法,尤指一種可提供多種輸出電壓的穩壓裝置及控制方法。
電腦裝置中的不同晶片通常需要以不同的電壓驅動,因此,需要使用多個不同電壓調節器(Voltage Regulator)或低壓差穩壓器(Low Dropout Regulator,LDO)以分別供應不同的電壓,如1.1、1.5、1.8、3.3伏特等。在此情形下,由於每個電壓調節器或低壓差穩壓器皆需另外設置不同的電路路徑及電路元件,並且由於電腦裝置或晶片的各電壓消耗的電流不同,使得不同的電壓調節器需分散設置在印刷電路板(Printed Circuit Board,PCB)的不同位置,進而導致晶片面積大幅地增加。
因此,如何提供電腦裝置或晶片不同的電壓來源,同時有效地利用印刷電路板的空間,便成為此技術領域的重要課題。
因此,本發明之主要目的即在於提供一種可提供多種輸出電壓的穩壓裝置及控制方法,以解決前述問題。
本發明揭露一種穩壓裝置,包含有複數個儲能模組;一電壓轉換器,用來將一輸入電壓轉換成一充電電壓;一分時控制器,用來產生一選擇訊號;以及一解多工器,耦接於該複數個儲能模組、該電壓轉換器及該分時控制器,用來根據該選擇訊號,依序地導通該複數個儲能模組之每一儲能模組與該電壓轉換器之連結,以該充電電壓對該複數個儲能模組之每一儲能模組進行充電,以於該複數個儲能模組之每一儲能模組充電完成後,由該複數個儲能模組產生複數個輸出電壓。
本發明另揭露一種控制方法,用於一穩壓裝置,該穩壓裝置包含有複數個儲能模組,該控制方法包含有將一輸入電壓轉換成一充電電壓;以及依序地將該充電電壓輸出至該複數個儲能模組之每一儲能模組,以對該複數個儲能模組之每一儲能模組進行充電,以於該複數個儲能模組之每一儲能模組充電完成後,產生複數個輸出電壓。
請參考第1圖,第1圖為本發明實施例之一穩壓裝置10之示意圖。穩壓裝置10可用來提供電腦裝置或晶片所需要的電壓源。穩壓裝置10包含一電壓轉換器102、一分時控制器104、一解多工器106及儲能模組108_1~108_4。電壓轉換器102用來將一輸入電壓Vin轉換成一充電電壓Vc,用以對儲能模組108_1~108_4進行充電。分時控制器104耦接於解多工器106,用來產生一選擇訊號Ss,以指示解多工器106導通電壓轉換器102與儲能模組108_1~108_4中之每一儲能模組之連結。解多工器106耦接於電壓轉換器102、分時控制器104及儲能模組108_1~108_4,用來根據選擇訊號Ss,依序地導通儲能模組108_1~108_4之每一儲能模組與電壓轉換器102之連結,進而以電壓轉換器102輸出的充電電壓Vc對儲能模組108_1~108_4之每一儲能模組進行充電。儲能模組108_1~108_4充電完成後,產生對應的輸出電壓Vo1~Vo4。如此一來,穩壓裝置10透過電壓轉換器102及分時控制器104依序地對儲能模組108_1~108_4進行充電後,可穩定地提供系統所需的輸出電壓Vo1~Vo4。
詳細來說,電壓轉換器102可為一升降壓控制器(Boost/Bulk Controller),用來將輸入電壓Vin轉換成充電電壓Vc,以提供至解多工器106。分時控制器104所產生的選擇訊號Ss為相關於儲能模組108_1~108_4的一導通順序及一導通時間之長度當中之至少一者。解多工器106根據選擇訊號Ss的導通順序及導通時間之長度,導通電壓轉換器102與儲能模組108_1~108_4之間的連結,舉例來說,當選擇訊號Ss指示導通電壓轉換器102與儲能模組108_2之連結時,則解多工器106導通A-B2連結。需注意的是,第1圖中儲能模組108_1~108_4的數量為4,此係為舉例說明之用,實際上,儲能模組的數量不限於此,可以根據電腦裝置或元件所需增加或減少儲能模組的數量。此外,儲能模組108_1~108_4可為一電容、一電感或其他任何可儲電的裝置所組成,用以於解多工器106導通電壓轉換器102與儲能模組108_1~108_4之間的連結時,將電壓轉換器102所提供的充電電壓Vc儲存於每一儲能模組108_1~108_4中。如此一來,穩壓裝置10透過分時控制器104依序地指示解多工器106導通儲能模組108_1~108_4,以於儲能模組108_1~108_4完成充電後,於放電時同時輸出對應於儲能模組108_1~108_4的不同的輸出電壓Vo1~Vo4。
簡言之,本發明之穩壓裝置10可根據分時控制器104的選擇訊號Ss依序地導通每一儲能模組108_1~108_4與電壓轉換器102之間的連結,並且於充電完成後輸出電壓,穩壓裝置10可穩定地同時提供多種不同的輸出電壓。也就是說,穩壓裝置10透過對每一儲能模組108_1~108_4充電,並且於充電完成後,由每一儲能模組108_1~108_4輸出不同的輸出電壓。因此,本發明的穩壓裝置10即可同時提供多個不同的輸出電壓,供電腦系統的不同裝置使用。
此外,穩壓裝置10之分時控制器104所產生的選擇訊號Ss可指示解多工器106關於儲能模組108_1~108_4的導通順序及導通時間,也就是說,解多工器106依序地依照特定順序及時間導通電壓轉換器102與每一儲能模組108_1~108_4之間的連結。舉例來說,請繼續參考第2圖,第2圖為第1圖中之穩壓裝置10之訊號時序圖。當分時控制器104產生的選擇訊號Ss指示導通電壓轉換器102與儲能模組108_1之連結時,解多工器106導通A-B1連結,因此,在一第一導通時間T1內,電壓轉換器102對儲能模組108_1充電。接著,當分時控制器104產生的選擇訊號Ss指示導通電壓轉換器102與儲能模組108_2之連結時,解多工器106導通A-B2連結,因此,在一第二導通時間T2內,電壓轉換器102對儲能模組108_2充電。依此類推,在一第三導通時間T3及一第四導通時間T4,解多工器106分別導通A-B3以及A-B4的連結,使得電壓轉換器102分別對儲能模組108_3及儲能模組108_4進行充電。如此一來,當電壓轉換器102的充電電壓Vc對每一儲能模組108_1~108_4完成充電後,穩壓裝置10的每一儲能模組108_1~108_4即可於放電時,穩定地同時輸出不同輸出電壓Vo1~Vo4。需注意的是,如第3圖所示,儲能模組108_1~108_4的導通時間不互相重疊,並且,儲能模組108_1~108_4的導通時間的長度不完全相同(即T1、T2、T3、T4不完全相同),除此之外,導通時間的長度可根據儲能模組的儲能容量、電路元件不同而改變,或者,由使用者及電腦系統調整,而不以此為限,皆屬本發明之範疇。
上述範例僅概略性地說明本發明係透過分時控制器104的選擇訊號Ss依序指示解多工器106導通電壓轉換器102與每一儲能模組108_1~108_4之間的連結,以於儲能模組108_1~108_4完成充電後,由儲能模組108_1~108_4同時提供不同的輸出電壓。需注意的是,本領域具通常知識者可根據不同系統需求適當設計穩壓裝置10,舉例來說,根據不同電腦裝置的需求,可調整對儲能模組的數量、充電順序,或者調整儲能模組的導通時間的長度等,皆不以此為限。
在另一實施例中,請參考第3圖,第3圖為本發明實施例另一穩壓裝置30之示意圖。穩壓裝置30的內部元件與穩壓裝置10大致相同,故相同的元件符號沿用,在此不多加贅述。穩壓裝置30與穩壓裝置10不同的地方在於,穩壓裝置30另設置一多工器310耦接於儲能模組108_1~108_4及分時控制器104。多工器310用來根據選擇訊號Ss,依序地導通儲能模組108_1~108_4與電壓轉換器102之連結,並且將儲能模組108_1~108_4所輸出的輸出電壓Vo1~Vo4,依序地轉換成一反饋訊號Fb至分時控制器104與電壓轉換器102,形成一穩壓迴路,並且,分時控制器104可根據對應於輸出電壓Vo1~Vo4的反饋訊號Fb,調整選擇訊號Ss中關於儲能模組108_1~108_4與電壓轉換器102之導通時間的長度。舉例來說,當儲能模組108_3儲存足夠的電量後,分時控制器104送出導通儲能模組108_4與電壓轉換器102之間的連結的選擇訊號Ss,接著,透過解多工器106導通 A-B4連結,多工器310導通C4-D連結,同時將儲能模組108_4的輸出電壓Vo4透過多工器310轉換成反饋訊號Fb後,回授至分時控制器104與電壓轉換器102以形成一穩壓迴路,並且,分時控制器104可藉此決定是否延長或縮短導通時間的長度。
進一步地,請參考第4圖,第4圖為第3圖中之穩壓裝置30之訊號時序圖。當分時控制器104產生的選擇訊號Ss指示解多工器106與多工器310導通電壓轉換器102與儲能模組108_1之連結時,解多工器106導通A-B1連結,多工器310導通C1-D連結。因此,在第一導通時間T1內,電壓轉換器102透過解多工器106對儲能模組108_1充電,同時多工器310將儲能模組108_1的輸出電壓Vo1轉換成反饋訊號Fb回授至分時控制器104與電壓轉換器102,以形成穩壓迴路。接著,當分時控制器104產生的選擇訊號Ss指示導通電壓轉換器102與儲能模組108_2之連結時,解多工器106導通A-B2連結,多工器310導通C2-D連結。因此,在第二導通時間T2內,電壓轉換器102透過解多工器106對儲能模組108_2充電,同時多工器310將儲能模組108_2的輸出電壓Vo2轉換成反饋訊號Fb回授至分時控制器104與電壓轉換器102,以形成穩壓迴路。同理,在第三導通時間T3及第四導通時間T4,解多工器106分別導通A-B3以及A-B4的連結,而多工器310分別導通C3-D以及C4-D的連結,使得電壓轉換器102分別對儲能模組108_3及儲能模組108_4進行充電,而其輸出電壓Vo3、Vo4轉換成反饋訊號Fb後回授至分時控制器104與電壓轉換器102。如此一來,當電壓轉換器102透過解多工器106對每一儲能模組108_1~108_4完成充電後,穩壓裝置30的每一儲能模組108_1~108_4即可於完成充電時,穩定地同時輸出不同輸出電壓Vo1~Vo4,並且透過多工器310將反饋訊號Fb回授至分時控制器104與電壓轉換器102形成穩壓迴路。需注意的是,如第4圖所示,儲能模組108_1~108_4的導通時間不互相重疊,並且,儲能模組108_1~108_4的導通時間的長度不完全相同(即T1、T2、T3、T4不完全相同),並且可根據儲能模組的充電容量、電路元件而改變,或者,由使用者及電腦系統更改,而不限於此,皆屬本發明之範疇。
關於穩壓電路30的運作說明,請參考第5圖,第5圖為穩壓裝置30之一流程50之示意圖。流程50包含以下步驟:
步驟500:開始。
步驟502:將輸入電壓Vin轉換成充電電壓Vc。
步驟504:依序地將充電電壓Vc輸出至儲能模組108_1~108_4,以對儲能模組108_1~108_4進行充電,以於儲能模組108_1~108_4充電完成後,產生輸出電壓Vo1~Vo4。
步驟506:根據對應於儲能模組108_1~108_4之輸出電壓Vo1~Vo4,產生反饋訊號Fb至分時控制器104 與電壓轉換器102。
步驟508:根據反饋訊號Fb,分時控制器104決定相應於選擇訊號Ss之導通時間T1~T4之長度。
步驟510:結束。
根據流程50,本發明可基於穩壓裝置30的儲能模組108_1~108_4提供不同的輸出電壓Vo1~Vo4。於步驟502中,電壓轉換器102將輸入電壓Vin轉換成充電電壓Vc,接著,於步驟504中,解多工器106依序地將充電電壓Vc輸出至儲能模組108_1~108_4,以對儲能模組108_1~108_4進行充電,並且於儲能模組108_1~108_4充電完成後,由儲能模組108_1~108_4產生輸出電壓Vo1~Vo4。於步驟506中,多工器310根據對應於儲能模組108_1~108_4的輸出電壓Vo1~Vo4,產生反饋訊號Fb回授至分時控制器104與電壓轉換器102,以形成穩壓迴路,於步驟508中,分時控制器104根據反饋訊號Fb決定關於儲能模組108_1~108_4與分時控制器104的導通時間T1~T4之長度。
需注意的是,前述實施例係用以說明本發明之精神,本領域具通常知識者當可據以做適當之修飾,而不限於此。舉例來說,電壓轉換器102、分時控制器104、解多工器106及多工器310可以單一積體電路封裝(IC package)實現,或者儲能模組的數量可根據電腦裝置的需求增加或減少,又或者,可以多個電壓轉換器102、分時控制器104與多個儲能模組108的互相搭配,以穩定地輸出電壓源供應至電腦裝置的各個元件,且不以此為限,皆屬本發明之範疇。
綜上所述,本發明提供一種穩壓裝置及控制方法,可同時提供多種輸出電壓至電腦裝置,以節省設置多個電壓調節器於PCB電路印刷版上的空間,進而提高PCB電路印刷版的利用效率,並且提供電腦裝置穩定的電壓源。 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。
10、30‧‧‧穩壓裝置
102‧‧‧電壓轉換器
104‧‧‧分時控制器
106‧‧‧解多工器
108_1、108_2、108_3、108_4‧‧‧儲能模組
310‧‧‧多工器
50‧‧‧流程
500、502、504、506、508、510‧‧‧步驟
T1、T2、T3、T4‧‧‧導通時間
Vin‧‧‧輸入電壓
Vc‧‧‧充電電壓
Vo1、Vo2、Vo3、Vo4‧‧‧輸出電壓
Ss‧‧‧選擇訊號
第1圖為本發明實施例一穩壓裝置之示意圖。 第2圖為第1圖中之穩壓裝置之訊號時序圖。 第3圖為本發明實施例另一穩壓裝置之示意圖。 第4圖為第3圖中之穩壓裝置之訊號時序圖。 第5圖為第3圖中之穩壓裝置之一流程示意圖。

Claims (9)

  1. 一種穩壓裝置,包含有:複數個儲能模組;一電壓轉換器,用來將一輸入電壓轉換成一充電電壓;一分時控制器,用來產生一選擇訊號;以及一解多工器,耦接於該複數個儲能模組、該電壓轉換器及該分時控制器,用來根據該選擇訊號,依序地導通該複數個儲能模組之每一儲能模組與該電壓轉換器之連結,以該充電電壓對該複數個儲能模組之每一儲能模組進行充電,以於該複數個儲能模組之每一儲能模組充電完成後,由該複數個儲能模組產生複數個輸出電壓;其中該分時控制器所產生之該選擇訊號係相關於該複數個儲能模組與該電壓轉換器以及該複數個儲能模組與該分時控制器之一導通順序及一導通時間之長度當中之至少一者。
  2. 如請求項1所述之穩壓裝置,其另包含有:一多工器,耦接於該複數個儲能模組及該分時控制器,用來根據該選擇訊號,依序地導通該複數個儲能模組之每一儲能模組與該電壓轉換器之連結,並且將該複數個輸出電壓之每一輸出電壓,依序地轉換成一反饋訊號至該分時控制器。
  3. 如請求項2所述之穩壓裝置,其中對應於該複數個儲能模組之每一儲能模組之該導通時間互相不重疊。
  4. 如請求項2所述之穩壓裝置,其中對應於該複數個儲能模組之每一儲能模組之該導通時間之長度不完全相同。
  5. 如請求項2所述之穩壓裝置,其中該電壓轉換器係根據該反饋訊號決定相應於該選擇訊號之該導通時間之長度。
  6. 一種控制方法,用於一穩壓裝置,該穩壓裝置包含有複數個儲能模組,該控制方法包含有:將一輸入電壓轉換成一充電電壓;以及依序地將該充電電壓輸出至該複數個儲能模組之每一儲能模組,以對該複數個儲能模組之每一儲能模組進行充電,以於該複數個儲能模組之每一儲能模組充電完成後,產生複數個輸出電壓;其中該選擇訊號係相關於該複數個儲能模組之一導通順序及該導通時間之長度當中之至少一者。
  7. 如請求項6所述之控制方法,其另包含有:根據對應於該複數個儲能模組之該複數個輸出電壓,產生一反饋訊號至一分時控制器;以及根據該反饋訊號,該分時控制器決定相應於一選擇訊號之一導通時間之長度。
  8. 如請求項7所述之控制方法,其中對應於該複數個儲能模組之每一儲能模組之該導通時間互相不重疊。
  9. 如請求項7所述之控制方法,其中對應於該複數個儲能模組之每一儲能模組之該導通時間之長度不完全相同。
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