TWI650926B - 具主動箝位之返馳式電源轉換電路及其中之轉換控制電路與控制方法 - Google Patents

具主動箝位之返馳式電源轉換電路及其中之轉換控制電路與控制方法 Download PDF

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Abstract

一種返馳式電源轉換電路,包括:一變壓器,其包含一一次側繞組,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組,耦接於一輸出節點;一一次側開關,耦接於該一次側繞組,用以切換該輸入電源,而使該二次側繞組於該輸出節點產生一輸出電源;一箝位電路,包括:一輔助開關,以及一輔助電容器,與該輔助開關串聯而形成一輔助支路,且該輔助支路與該一次側繞組並聯;以及一轉換控制電路,於一次側開關之一次側不導通時段內,根據輔助開關之一寄生二極體之一預估導通時間,而控制輔助開關導通一輔助導通時間,其中該輔助導通時間大致上等於且重疊該預估導通時間。

Description

具主動箝位之返馳式電源轉換電路及其中之轉換控制電路與控制方法
本發明係有關一種返馳式電源轉換電路,特別是指一種具主動箝位之返馳式電源轉換電路。本發明也有關於用於返馳式中之轉換控制電路及其控制方法。
第1圖揭示一種先前技術之具主動箝位(active clamping)之返馳式電源轉換電路(返馳式電源轉換電路1),返馳式電源轉換電路1用以將一輸入電壓轉換為一輸出電壓,其包含一輔助開關S2以及一輔助電容器Cr,形成一主動箝位支路,該主動箝位支路於一次側開關S1 不導通時導通,使一次側繞組之漏感Lr以及激磁電感Lm於一次側開關S1導通時所儲存之能量,可藉由此支路洩放並儲存於輔助電容器Cr之中,此外,在一次側開關S1導通之前,可藉由儲存於輔助電容器Cr中之能量,對一次側開關S1之寄生電容Coss放電,使得一次側開關S1導通時為零電壓切換(Zero Voltage Switching, ZVS),請同時參閱第2A圖,本先前技術中,一次側開關S1與輔助開關S2之切換大致上互為反相。
第1圖中所示之先前技術,其缺點在於,由於一次側開關S1與輔助開關S2 之切換大致上互為反相,因此輔助開關S2之導通時間可能過長,而造成較大的環繞電流(circulation current),進一步造成功率損失。
第2B圖揭示另一種先前技術之具主動箝位(active clamping)之返馳式電源轉換電路之波形示意圖,本先前技術與第1圖中所示之先前技術類似,其差別在於輔助開關S2之導通時間並非大致上反相於一次側開關S1,本實施例中,輔助開關S2導通於一次側開關S1導通之前,且其導通時間TONA為一固定導通時間。
第2B圖中所示之先前技術,其缺點在於,由於輔助開關S2之導通時間TONA為一固定導通時間,因此在例如輸入電壓VI較高的應用下,輔助開關S2之導通時間TONA可能不足以將對一次側開關S1之寄生電容Coss中之電荷完全放電,使得一次側開關S1無法達成零電壓切換,進一步造成功率損失。此外,本先前技術中,在一次側開關S1剛切換為不導通時,輔助開關S2之寄生二極體D2可能會導通,亦即如圖中之TOD2時段內,輔助電容器電流ICr係由寄生二極體D2所導通,而由於輔助開關S2之寄生二極體D2之反向回復電荷效應,亦即reverse recovery charge (Qrr) effect,會使得實際儲存於輔助電容器Cr中的電荷變小,可能會不足以使一次側開關S1導通時為零電壓切換;另一方面,若採用Qrr較小的輔助開關,例如但不限於GaAs開關,其寄生二極體之順向電壓通常較大,因而會造成額外的功率損耗。
本發明相較於第1 與2圖之先前技術,可調整輔助開關S2之導通時間TONA以確保一次側開關S1可達成零電壓切換,因而可降低功率損失,而提高電源轉換效率,此外,本發明之輔助開關S2可於寄生二極體D2之預估導通時間內導通,因此可有效消除Qrr效應,或是降低由寄生二極體D2之順向電壓所造成的額外功率損耗。
就其中一個觀點言,本發明提供了一種返馳式電源轉換電路,包含:一變壓器,其包含一一次側繞組,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組,耦接於一輸出節點;一一次側開關,耦接於該一次側繞組,用以切換該一次側繞組以轉換該輸入電源,而使該二次側繞組於該輸出節點產生一輸出電源;一箝位電路,包括:一輔助開關,包括一寄生二極體;以及一輔助電容器,與該輔助開關串聯而形成一輔助支路,且該輔助支路與該一次側繞組並聯;以及一轉換控制電路,用以控制該一次側開關以及該輔助開關,而轉換該輸入電源以產生該輸出電源,其中該輔助開關與該一次側開關非為互補切換;該轉換控制電路包括:一功率開關控制電路,用以產生一一次側開關控制訊號以控制該一次側開關;以及一輔助開關控制電路,用以產生一輔助開關控制訊號,而於該一次側開關之一一次側不導通時段內,根據該寄生二極體之一預估導通時間,而控制該輔助開關導通一第一輔助導通時間,其中該第一輔助導通時間大致上等於且重疊該預估導通時間。
在一較佳實施例中,該輔助開關控制電路,於該一次側不導通時段內,於該第一輔助導通時間後,更控制該輔助開關導通一第二輔助導通時間。
在一較佳實施例中,該輔助開關控制電路根據下列至少之一而決定該第二輔助導通時間:一電流相關訊號,該輸入電壓以及該輸出電壓;其中該電流相關訊號相關於下列至少之一: 該輸出電流,該一次側開關之導通電流,以及該一次側繞組之電流。
在一較佳實施例中,該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間不重疊,且於該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間之間,該輔助開關為不導通。
在一較佳實施例中,該輔助開關控制電路更調整該第一輔助導通時間,使得該第一輔助導通時間長度與該第二輔助導通時間長度大致上相同。
在一較佳實施例中,該輔助開關控制電路更控制該第一輔助導通時間大致上與該一次側不導通時段同時起始,且該第二輔助導通時間大致上與該一次側不導通時段同時結束。
在一較佳實施例中,當該輔助開關電流大致上為0時,控制該輔助開關為不導通。
在一較佳實施例中,該功率開關控制電路根據該輸出電源以迴授控制該一次側開關之一一次側導通時間。
就另一個觀點言,本發明也提供了一種轉換控制電路,用以控制一返馳式電源轉換電路,該返馳式電源轉換電路包括:一變壓器,其包含一一次側繞組,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組,耦接於一輸出節點;一一次側開關,耦接於該一次側繞組,用以切換該一次側繞組以轉換該輸入電源,而使該二次側繞組於該輸出節點產生一輸出電源;以及一箝位電路,包括:一輔助開關,包括一寄生二極體;以及一輔助電容器,與該輔助開關串聯而形成一輔助支路,且該輔助支路與該一次側繞組並聯; 其中該轉換控制電路,用以控制該一次側開關以及該輔助開關,而轉換該輸入電源以產生該輸出電源,其中該輔助開關與該一次側開關非為互補切換;該轉換控制電路包含: 一功率開關控制電路,用以產生一一次側開關控制訊號以控制該一次側開關;以及一輔助開關控制電路,用以產生一輔助開關控制訊號,而於該一次側開關之一一次側不導通時段內,根據該寄生二極體之一預估導通時間,而控制該輔助開關導通一第一輔助導通時間,其中該第一輔助導通時間大致上等於且重疊該預估導通時間。
就另一個觀點言,本發明也提供了一種用於一返馳式電源轉換電路之控制方法,其中該返馳式電源轉換電路包括:一變壓器,其包含一一次側繞組,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組,耦接於一輸出節點;一一次側開關,耦接於該一次側繞組,用以切換該一次側繞組以轉換該輸入電源,而使該二次側繞組於該輸出節點產生一輸出電源;以及一箝位電路,包括:一輔助開關,包括一寄生二極體;以及一輔助電容器,與該輔助開關串聯而形成一輔助支路,且該輔助支路與該一次側繞組並聯; 其中該轉換控制電路,用以產生一一次側開關控制訊號以及一輔助開關控制訊號,分別用以控制該一次側開關以及該輔助開關,而轉換該輸入電源以產生該輸出電源,其中該輔助開關與該一次側開關非為互補切換;該控制方法包含以下步驟:於該一次側開關之一一次側不導通時段內,根據該寄生二極體之一預估導通時間,而控制該輔助開關導通一第一輔助導通時間,其中該第一輔助導通時間大致上等於且重疊該預估導通時間。
在一較佳實施例中,該控制方法更包含以下步驟:於該一次側不導通時段內,於該第一輔助導通時間後,控制該輔助開關導通一第二輔助導通時間。
在一較佳實施例中,其中該第二輔助導通時間根據下列至少之一而決定:一電流相關訊號,該輸入電壓以及該輸出電壓;其中該電流相關訊號相關於下列至少之一: 該輸出電流,該一次側開關之導通電流,以及該一次側繞組之電流。
在一較佳實施例中,該控制方法更包含以下步驟:其中該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間不重疊,且於該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間之間,控制該輔助開關為不導通。
在一較佳實施例中,該控制方法更包含以下步驟:調整該第一輔助導通時間,使得該第一輔助導通時間長度與該第二輔助導通時間長度大致上相同。
在一較佳實施例中,該控制方法更包含以下步驟:控制該第一輔助導通時間大致上與該一次側不導通時段同時起始,且該第二輔助導通時間大致上與該一次側不導通時段同時結束。
在一較佳實施例中,該控制方法更包含以下步驟:當該輔助開關電流大致上為0時,控制該輔助開關為不導通。
在一較佳實施例中,該控制方法更包含以下步驟:根據該輸出電源以迴授控制該一次側開關之一一次側導通時間。
底下藉由具體實施例詳加說明,當更容易瞭解本發明之目的、技術內容、特點及其所達成之功效。
本發明中的圖式均屬示意,主要意在表示各電路間之耦接關係,以及各訊號波形之間之關係,至於電路、訊號波形與頻率則並未依照比例繪製。
請參閱第3圖,圖中所示為本發明具主動箝位之返馳式電源轉換電路的一種實施例(返馳式電源轉換電路3),返馳式電源轉換電路3包含變壓器10,一次側開關S1,箝位電路20,以及轉換控制電路30。其中變壓器10包含一次側繞組W1,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組W2,耦接於一輸出節點OUT,其中該輸入電源包括一輸入電壓VI以及一輸入電流IIN。一次側開關S1耦接於一次側繞組W1,用以切換該一次側繞組W1以轉換該輸入電源,而使二次側繞組W2於輸出節點OUT產生一輸出電源以供應負載40,其中輸出電源包括輸出電壓VO以及一輸出電流IOUT。
請繼續參閱第3圖,箝位電路20包括輔助開關S2,以及輔助電容器Cr,其與輔助開關S2串聯而形成一輔助支路,如圖所示,輔助支路與一次側繞組W1並聯。轉換控制電路30包括功率開關控制電路31以及輔助開關控制電路32,其中功率開關控制電路31用以根據一次側迴授或二次側迴授方式而產生一次側開關控制訊號S1C,輔助開關控制電路32則產生輔助開關控制訊號S2C,分別用以控制一次側開關S1以及輔助開關S2,而轉換輸入電源以產生輸出電源。
請繼續參閱第3圖,輔助開關S2具有一寄生二極體D2,其中輔助開關控制電路32於一次側開關S1之一次側不導通時段TOFF1內,根據寄生二極體D2之預估導通時間,而控制輔助開關S2導通一第一輔助導通時間TON2,其中第一輔助導通時間TON2大致上等於且重疊於寄生二極體D2之預估導通時間,以有效消除寄生二極體D2之Qrr效應,或是降低由寄生二極體D2之順向電壓所造成的額外功率損耗。
需說明的是:雖然欲使第一輔助導通時間TON2精確地等於且重疊於寄生二極體D2之預估導通時間,但因電路零件的本身誤差、或是零件間相互的匹配不一定為理想、或是訊號傳遞的延遲,因此實際產生的第一輔助導通時間TON2可能並無法絕對準確地等於且重疊於寄生二極體D2之預估導通時間,而有可接受的誤差,此即前述之「大致上」之意,下同。
請繼續參閱第3圖,在一實施例中,輔助開關控制電路32於一次側開關S1不導通時之另一段時間(第二輔助導通時間TON2’)內,控制輔助開關S2進行另一次導通,使一次側繞組W1之漏感Lr及╱或激磁電感Lm於一次側開關S1導通時所儲存之能量,可藉由輔助支路洩放並儲存於輔助電容器Cr之中,此外,在一次側開關S1導通之前,可藉由儲存於輔助電容器Cr中之能量,對一次側開關S1之寄生電容Coss放電,在一實施例中,輔助開關S2之導通可使得一次側開關S1導通時為零電壓切換。
在一實施例中,輔助開關控制電路32根據下列至少之一而調整該輔助開關S2之導通時間TON2’:一電流相關訊號ISEN,輸入電壓VI以及輸出電壓VO;在一實施例中,根據上述參數之調整,可使得一次側開關S1導通時,其電流輸入端LX與電流輸出端(本實施例中耦接一次側接地點)之電壓差(如圖中之VDS1)大致上為0,而達成零電壓切換;其中所述之電流相關訊號ISEN相關於下列至少之一: 輸出電流IOUT,一次側開關之導通電流IDS1,以及一次側繞組W1之電流IP;在一實施例中,電流相關訊號ISEN可藉由感測一次側開關S1之VDS1、一次側開關S1之導通電流IDS1、或電流感測電阻之跨壓而得。
請同時參閱第4圖,圖中顯示對應於第3圖實施例之波形示意圖,在一實施例中,第一輔助導通時間TON2緊接於一次側開關S1之導通時間結束後起始,亦即,第一輔助導通時間TON2大致上與該一次側不導通時段TOFF1同時起始。在一實施例中,輔助開關控制電路32恰於一次側開關S1轉為導通前,控制輔助開關S2導通該第二輔助導通時間TON2’,亦即,第二輔助導通時間TON2’大致上與該一次側不導通時段同時結束。本實施例中,在一次側不導通時段TOFF1內,第一輔助導通時間TON2先於第二輔助導通時間TON2’。 此外,在一實施中,在一次側開關S1之導通與輔助開關S2之第一次導通或第二次導通之間,可具有空滯時間(dead time)Td,以確保一次側開關S1與輔助開關S2不會同時導通而造成短路電流。
請繼續參閱第4圖,如圖所示,在一實施例中,第一輔助導通時間TON2與第二輔助導通時間TON2’不重疊,且於第一輔助導通時間TON2與第二輔助導通時間TON2’之間,輔助開關S2為不導通,藉此可降低環繞電流。當然,在其他實施例中,第一輔助導通時間TON2與第二輔助導通時間TON2’亦可重疊,特別是在例如但不限於頻率較高,或是一次側不導通時段TOFF1較短的情況下;只要是第一輔助導通時間TON2是根據寄生二極體D2之預估導通時間而確定,即符合本發明之精神。此外,由於電荷守恆,因此,前述寄生二極體D2之預估導通時間長度大致上會等於第二輔助導通時間TON2’,因此,根據本發明,在一實施中,輔助開關控制電路32調整第一輔助導通時間TON2,使得第一輔助導通時間TON2之長度與第二輔助導通時間TON2’之長度大致上相同,如此便可使第一輔助導通時間TON2大致上等於且重疊於寄生二極體D2之預估導通時間,以有效消除寄生二極體D2之Qrr效應,或是降低由寄生二極體D2之順向電壓所造成的額外功率損耗。此外,在一實施例中,當該輔助開關S2之電流大致上為0時,輔助開關控制電路32控制輔助開關S2為不導通,藉此可確保降低環繞電流。
請繼續參閱第4圖,從另一觀點而言,在一較佳實施中,根據本發明,於一次側開關S1轉為不導通後,輔助開關控制電路32控制輔助開關S2第一次導通 (對應第一輔助導通時間TON2)後,並於第一輔助導通時間TON2後轉為不導通,接著,於一次側開關S1轉為導通前,控制輔助開關S2導通第二次(對應第二輔助導通時間TON2’),且調整第一輔助導通時間TON2,使得第一輔助導通時間TON2之長度與第二輔助導通時間TON2’之長度大致上相同,值得注意的是,如圖中之TON2時段內,輔助電容器電流ICr係由輔助開關S2所導通,而非寄生二極體D2,因而可有效消除寄生二極體D2之Qrr效應,或是降低由寄生二極體D2之順向電壓所造成的額外功率損耗。
以上已針對較佳實施例來說明本發明,唯以上所述者,僅係為使熟悉本技術者易於了解本發明的內容而已,並非用來限定本發明之權利範圍。所說明之各個實施例,並不限於單獨應用,亦可以組合應用;舉其中一例,「在一一次側不導通時段內導通二次」可與「第一與第二輔助導通時間相同」以及「輔助開關電流大致上為0時控制該輔助開關為不導通」等組合應用。此外,在本發明之相同精神下,熟悉本技術者可以思及各種等效變化以及各種組合。例如,調整第一輔助導通時間TON2,使得第一輔助導通時間TON2之長度與第二輔助導通時間TON2’之長度大致上相同,其中,第二輔助導通時間TON2’之長度並不限於本案前述實施例中之決定方式,在其他實施例中,第二輔助導通時間亦可以是如先前技術中之固定導通時間,只要第一輔助導通時間TON2之長度與第二輔助導通時間TON2’之長度大致上相同,即符合本發明之精神。又例如,本發明所稱「根據某訊號進行處理或運算或產生某輸出結果」,不限於根據該訊號的本身,亦包含於必要時,將該訊號進行電壓電流轉換、電流電壓轉換、及/或比例轉換等,之後根據轉換後的訊號進行處理或運算產生某輸出結果。由此可知,在本發明之相同精神下,熟悉本技術者可以思及各種等效變化以及各種組合,其組合方式甚多,在此不一一列舉說明。因此,本發明的範圍應涵蓋上述及其他所有等效變化。
1, 3‧‧‧返馳式電源轉換電路
10‧‧‧變壓器
20‧‧‧箝位電路
30‧‧‧轉換控制電路
31‧‧‧功率開關控制電路
32‧‧‧輔助開關控制電路
Coss‧‧‧寄生電容
Cr‧‧‧輔助電容器
D2‧‧‧寄生二極體
IIN‧‧‧輸入電流
Im‧‧‧激磁電流
IOUT‧‧‧輸出電流
IP‧‧‧一次側繞組電流
ISEN‧‧‧電流相關訊號
Lr‧‧‧漏感
Lm‧‧‧激磁電感
n‧‧‧繞組比
OUT‧‧‧輸出節點
S1‧‧‧一次側開關
S1C‧‧‧一次側開關控制訊號
S2‧‧‧輔助開關
S2C‧‧‧輔助開關控制訊號
Td‧‧‧輔助空滯時間
TONA‧‧‧導通時間
TOD2‧‧‧導通時間
TOFF1‧‧‧不導通時間
TON2, TON2’‧‧‧導通時間
VI‧‧‧輸入電壓
VO‧‧‧輸出電壓
W1‧‧‧一次側繞組
W2‧‧‧二次側繞組
第1圖顯示一種先前技術具主動箝位之返馳式電源轉換電路之示意圖。
第2A與2B圖顯示先前技術具主動箝位之返馳式電源轉換電路之波形示意圖。
第3圖顯示本發明之具主動箝位之返馳式電源轉換電路之一實施例示意圖。
第4圖顯示對應於第3圖實施例之波形示意圖。

Claims (24)

  1. 一種返馳式電源轉換電路,包含:一變壓器,其包含一一次側繞組,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組,耦接於一輸出節點;一一次側開關,耦接於該一次側繞組,用以切換該一次側繞組以轉換該輸入電源,而使該二次側繞組於該輸出節點產生一輸出電源;一箝位電路,包括:一輔助開關,包括一寄生二極體;以及一輔助電容器,與該輔助開關串聯而形成一輔助支路,且該輔助支路與該一次側繞組並聯;以及一轉換控制電路,用以控制該一次側開關以及該輔助開關,而轉換該輸入電源以產生該輸出電源,其中該輔助開關與該一次側開關非為互補切換;該轉換控制電路包括:一功率開關控制電路,用以產生一一次側開關控制訊號以控制該一次側開關;以及一輔助開關控制電路,用以產生一輔助開關控制訊號,而於該一次側開關之一一次側不導通時段內,控制該輔助開關導通一第一輔助導通時間與一第二輔助導通時間,其中該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間不直接相連續;其中該輔助開關控制電路調整該第一輔助導通時間,使得該第一輔助導通時間長度與該第二輔助導通時間長度大致上相同。
  2. 一種返馳式電源轉換電路,包含:一變壓器,其包含一一次側繞組,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組,耦接於一輸出節點;一一次側開關,耦接於該一次側繞組,用以切換該一次側繞組以轉換該輸入電源,而使該二次側繞組於該輸出節點產生一輸出電源;一箝位電路,包括:一輔助開關,包括一寄生二極體;以及一輔助電容器,與該輔助開關串聯而形成一輔助支路,且該輔助支路與該一次側繞組並聯;以及一轉換控制電路,用以控制該一次側開關以及該輔助開關,而轉換該輸入電源以產生該輸出電源,其中該輔助開關與該一次側開關非為互補切換;該轉換控制電路包括:一功率開關控制電路,用以產生一一次側開關控制訊號以控制該一次側開關;以及一輔助開關控制電路,用以產生一輔助開關控制訊號,而於該一次側開關之一一次側不導通時段內,控制該輔助開關導通一第一輔助導通時間與一第二輔助導通時間,其中該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間不直接相連續;其中當該輔助開關電流大致上為0時,控制該輔助開關為不導通。
  3. 如申請專利範圍第1或2項中任一項所述之返馳式電源轉換電路,其中該輔助開關控制電路根據下列至少之一而決定該第二輔助導通時間:一電流相關訊號,該輸入電壓以及該輸出電壓;其中該電流相關訊號相關於下列至少之一:該輸出電流,該一次側開關之導通電流,以及該一次側繞組之電流。
  4. 如申請專利範圍第1或2項中任一項所述之返馳式電源轉換電路,其中於該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間之間,該輔助開關為不導通。
  5. 如申請專利範圍第2項所述之返馳式電源轉換電路,其中該輔助開關控制電路更調整該第一輔助導通時間,使得該第一輔助導通時間長度與該第二輔助導通時間長度大致上相同。
  6. 如申請專利範圍第1或2項中任一項所述之返馳式電源轉換電路,其中該輔助開關控制電路更控制該第一輔助導通時間大致上與該一次側不導通時段同時起始,且該第二輔助導通時間大致上與該一次側不導通時段同時結束。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之返馳式電源轉換電路,其中當該輔助開關電流大致上為0時,控制該輔助開關為不導通。
  8. 如申請專利範圍第1或2項中任一項所述之返馳式電源轉換電路,其中該功率開關控制電路根據該輸出電源以迴授控制該一次側開關之一一次側導通時間。
  9. 一種轉換控制電路,用以控制一返馳式電源轉換電路,該返馳式電源轉換電路包括:一變壓器,其包含一一次側繞組,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組,耦接於一輸出節點;一一次側開關,耦接於該一次側繞組,用以切換該一次側繞組以轉換該輸入電源,而使該二次側繞組於該輸出節點產生一輸出電源;以及一箝位電路,包括:一輔助開關,包括一寄生二極體;以及一輔助電容器,與該輔助開關串聯而形成一輔助支路,且該輔助支路與該一次側繞組並聯;其中該轉換控制電路,用以控制該一次側開關以及該輔助開關,而轉換該輸入電源以產生該輸出電源,其中該輔助開關與該一次側開關非為互補切換;該轉換控制電路包含:一功率開關控制電路,用以產生一一次側開關控制訊號以控制該一次側開關;以及一輔助開關控制電路,用以產生一輔助開關控制訊號,而於該一次側開關之一一次側不導通時段內,控制該輔助開關導通一第一輔助導通時間與一第二輔助導通時間,其中該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間不直接相連續;其中該輔助開關控制電路調整該第一輔助導通時間,使得該第一輔助導通時間長度與該第二輔助導通時間長度大致上相同。
  10. 一種轉換控制電路,用以控制一返馳式電源轉換電路,該返馳式電源轉換電路包括:一變壓器,其包含一一次側繞組,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組,耦接於一輸出節點;一一次側開關,耦接於該一次側繞組,用以切換該一次側繞組以轉換該輸入電源,而使該二次側繞組於該輸出節點產生一輸出電源;以及一箝位電路,包括:一輔助開關,包括一寄生二極體;以及一輔助電容器,與該輔助開關串聯而形成一輔助支路,且該輔助支路與該一次側繞組並聯;其中該轉換控制電路,用以控制該一次側開關以及該輔助開關,而轉換該輸入電源以產生該輸出電源,其中該輔助開關與該一次側開關非為互補切換;該轉換控制電路包含:一功率開關控制電路,用以產生一一次側開關控制訊號以控制該一次側開關;以及一輔助開關控制電路,用以產生一輔助開關控制訊號,而於該一次側開關之一一次側不導通時段內,控制該輔助開關導通一第一輔助導通時間與一第二輔助導通時間,其中該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間不直接相連續;其中當該輔助開關電流大致上為0時,控制該輔助開關為不導通。
  11. 如申請專利範圍第9或10項中任一項所述之轉換控制電路,其中該輔助開關控制電路根據下列至少之一而決定該第二輔助導通時間:一電流相關訊號,該輸入電壓以及該輸出電壓;其中該電流相關訊號相關於下列至少之一:該輸出電流,該一次側開關之導通電流,以及該一次側繞組之電流。
  12. 如申請專利範圍第9或10項中任一項所述之轉換控制電路,其中於該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間之間,該輔助開關為不導通。
  13. 如申請專利範圍第10項所述之轉換控制電路,其中該輔助開關控制電路更調整該第一輔助導通時間,使得該第一輔助導通時間長度與該第二輔助導通時間長度大致上相同。
  14. 如申請專利範圍第9或10項中任一項所述之轉換控制電路,其中該輔助開關控制電路更控制該第一輔助導通時間大致上與該一次側不導通時段同時起始,且該第二輔助導通時間大致上與該一次側不導通時段同時結束。
  15. 如申請專利範圍第9項所述之轉換控制電路,其中當該輔助開關電流大致上為0時,控制該輔助開關為不導通。
  16. 如申請專利範圍第9或10項中任一項所述之轉換控制電路,其中該功率開關控制電路根據該輸出電源以迴授控制該一次側開關之一一次側導通時間。
  17. 一種用於一返馳式電源轉換電路之控制方法,其中該返馳式電源轉換電路包括:一變壓器,其包含一一次側繞組,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組,耦接於一輸出節點;一一次側開關,耦接於該一次側繞組,用以切換該一次側繞組以轉換該輸入電源,而使該二次側繞組於該輸出節點產生一輸出電源;以及一箝位電路,包括:一輔助開關,包括一寄生二極體;以及一輔助電容器,與該輔助開關串聯而形成一輔助支路,且該輔助支路與該一次側繞組並聯;該控制方法包含以下步驟:控制該一次側開關以及該輔助開關,而轉換該輸入電源以產生該輸出電源,其中該輔助開關與該一次側開關非為互補切換;於該一次側開關之一一次側不導通時段內,控制該輔助開關導通一第一輔助導通時間與一第二輔助導通時間,其中該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間不直接相連續;以及調整該第一輔助導通時間,使得該第一輔助導通時間長度與該第二輔助導通時間長度大致上相同。
  18. 一種用於一返馳式電源轉換電路之控制方法,其中該返馳式電源轉換電路包括:一變壓器,其包含一一次側繞組,耦接於一輸入電源,以及一二次側繞組,耦接於一輸出節點;一一次側開關,耦接於該一次側繞組,用以切換該一次側繞組以轉換該輸入電源,而使該二次側繞組於該輸出節點產生一輸出電源;以及一箝位電路,包括:一輔助開關,包括一寄生二極體;以及一輔助電容器,與該輔助開關串聯而形成一輔助支路,且該輔助支路與該一次側繞組並聯;該控制方法包含以下步驟:控制該一次側開關以及該輔助開關,而轉換該輸入電源以產生該輸出電源,其中該輔助開關與該一次側開關非為互補切換;於該一次側開關之一一次側不導通時段內,控制該輔助開關導通一第一輔助導通時間與一第二輔助導通時間,其中該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間不直接相連續;以及當該輔助開關電流大致上為0時,控制該輔助開關為不導通。
  19. 如申請專利範圍第17或18項中任一項所述之控制方法,其中該第二輔助導通時間根據下列至少之一而決定:一電流相關訊號,該輸入電壓以及該輸出電壓;其中該電流相關訊號相關於下列至少之一:該輸出電流,該一次側開關之導通電流,以及該一次側繞組之電流。
  20. 如申請專利範圍第17或18項中任一項所述之控制方法,更包含以下步驟:其中於該第一輔助導通時間與該第二輔助導通時間之間,控制該輔助開關為不導通。
  21. 如申請專利範圍第18項所述之控制方法,更包含以下步驟:調整該第一輔助導通時間,使得該第一輔助導通時間長度與該第二輔助導通時間長度大致上相同。
  22. 如申請專利範圍第17或18項中任一項所述之控制方法,更包含以下步驟:控制該第一輔助導通時間大致上與該一次側不導通時段同時起始,且該第二輔助導通時間大致上與該一次側不導通時段同時結束。
  23. 如申請專利範圍第17項所述之控制方法,更包含以下步驟:當該輔助開關電流大致上為0時,控制該輔助開關為不導通。
  24. 如申請專利範圍第17或18項中任一項所述之控制方法,更包含以下步驟:根據該輸出電源以迴授控制該一次側開關之一一次側導通時間。
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