TWI742282B - 直流-直流轉換電路及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
一種直流-直流轉換電路及其控制方法。直流-直流轉換電路包括輸出級、模式偵測電路、脈寬調變信號產生單元及斜坡信號產生單元。輸出級提供輸出電壓。模式偵測電路提供模式偵測信號。脈寬調變信號產生單元提供時間信號至輸出級。當直流-直流轉換電路由非連續導通模式進入至連續導通模式時,斜坡信號產生單元根據模式偵測信號於預設時間內提供第二斜坡信號至脈寬調變信號產生單元,且於預設時間後,斜坡信號產生單元提供第一斜坡信號至脈寬調變信號產生單元,第二斜坡信號的斜率大於第一斜坡信號的斜率。
Description
本發明是有關於一種電源電路,且特別是有關於一種直流-直流轉換電路及其控制方法。
一般來說,直流-直流轉換電路於輕載狀態下會由連續導通模式(continuous conduction mode,CCM)進入非連續導通模式(discontinuous conduction mode,DCM),以提高其本身的電源轉換效率。當直流-直流轉換電路由非連續導通模式進入連續導通模式時,需要一段時間方能將輸出達至穩定狀態。除此之外,此期間亦會發生輸出電壓下衝(undershoot)的現象。
有鑑於此,本發明提供一種直流-直流轉換電路及其控制方法,可在直流-直流轉換電路由非連續導通模式進入連續導通模式時,縮短輸出電壓達至穩定的時間以及減少輸出電壓的下衝現象。
本發明的直流-直流轉換電路包括輸出級、模式偵測電路、脈寬調變信號產生單元以及斜坡信號產生單元。輸出級提供輸出電壓。模式偵測電路耦接輸出級,且提供模式偵測信號。脈寬調變信號產生單元耦接輸出級,且提供時間信號至輸出級。斜坡信號產生單元耦接脈寬調變信號產生單元及模式偵測電路,且提供第一斜坡信號或第二斜坡信號至脈寬調變信號產生單元。當直流-直流轉換電路由非連續導通模式進入至連續導通模式時,斜坡信號產生單元依據模式偵測信號於預設時間內提供第二斜坡信號至脈寬調變信號產生單元,且於預設時間後,斜坡信號產生單元提供第一斜坡信號至脈寬調變信號產生單元,第二斜坡信號的斜率大於第一斜坡信號的斜率。
於本發明一實施例中,脈寬調變信號產生單元包括比較器及導通時間信號產生器。比較器耦接斜坡信號產生單元接收誤差信號以及第一斜坡信號或第二斜坡信號其中之一,以產生觸發信號。導通時間信號產生器耦接比較器,且根據觸發信號產生時間信號。
於本發明一實施例中,當直流-直流轉換電路操作在非連續導通模式時,斜坡信號產生單元停止提供第一斜坡信號及第二斜坡信號。
於本發明一實施例中,斜坡信號產生單元包括控制電路以及斜坡信號產生器。控制電路耦接模式偵測電路,反應於模式偵測信號產生控制信號。斜坡信號產生器耦接模式偵測電路及控制電路,響應模式偵測信號及控制信號產生第二斜坡信號。
於本發明一實施例中,控制電路包括計數器,耦接脈寬調變信號產生單元以接收時間信號。在直流-直流轉換電路由非連續導通模式進入連續導通模式之後,計數器計算時間信號的脈波數量以決定預設時間,在時間信號的脈波數量等於預設數量後切換控制信號,致使斜坡信號產生器提供第一斜坡信號至脈寬調變信號產生單元。
於本發明一實施例中,控制電路包括計時器,耦接模式偵測電路以接收模式偵測信號。當直流-直流轉換電路由非連續導通模式進入連續導通模式時,計時器開始計時,且在計時達預設時間後切換控制信號,致使斜坡信號產生器提供第一斜坡信號至脈寬調變信號產生單元。
於本發明一實施例中,斜坡信號產生器包括第一電流源及第二電流源,斜坡信號產生器根據第一電流源的電流產生第一斜坡信號,且斜坡信號產生器根據第一電流源的電流與第二電流源的電流產生第二斜坡信號。
於本發明一實施例中,於預設時間後,第二電流源的電流為遞減。
本發明的控制方法用以提供時間信號以控制直流-直流轉換電路產生輸出電壓。此控制方法包括以下步驟。判斷直流-直流轉換電路是否由非連續導通模式進入至連續導通模式以得到判斷結果。若上述判斷結果為是,於預設時間內根據與輸出電壓相關的誤差信號以及第二斜坡信號提供時間信號。於預設時間之後,根據誤差信號以及第一斜坡信號提供時間信號,第二斜坡信號的斜率大於第一斜坡信號的斜率。
基於上述,在本發明所提出的直流-直流轉換電路及其控制方法中,當直流-直流轉換電路由非連續導通模式進入至連續導通模式時,斜坡信號產生單元於預設時間內提供斜率較大的斜坡信號給脈寬調變信號產生單元,以縮短輸出級的下橋開關的導通時間,故可減少輸出電壓下衝的幅度以及加快輸出電壓回復至穩定的速度。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
現將詳細參考本發明的示範性實施例,在附圖中說明所述示範性實施例之實例。另外,在圖式及實施方式中使用相同標號的元件/構件代表相同或類似部分。
以下請同步參照圖1及圖6,圖1是依照本發明一實施例所繪示的直流-直流轉換電路的電路方塊示意圖,圖6是依照本發明一實施例所繪示的直流-直流轉換電路的信號波形示意圖。直流-直流轉換電路100包括輸出級120、脈寬調變信號產生單元140、模式偵測電路160以及斜坡信號產生單元180,但本發明不限於此。輸出級120提供輸出電壓VO。模式偵測電路160耦接輸出級120,並提供模式偵測信號S_DCM。脈寬調變信號產生單元140耦接輸出級120,且提供時間信號S_PWM至輸出級120。斜坡信號產生單元180耦接脈寬調變信號產生單元140及模式偵測電路160,且提供斜坡信號S_RA (可為第一斜坡信號S_RA1或是第二斜坡信號S_RA2)至脈寬調變信號產生單元140。
詳細來說,模式偵測電路160可根據輸出級120的輸出電壓VO或輸出電流來判斷直流-直流轉換電路100的操作模式(例如非連續導通模式(discontinuous conduction mode,DCM)或是連續導通模式(continuous conduction mode,CCM)),並據以提供模式偵測信號S_DCM。當直流-直流轉換電路100由非連續導通模式進入至連續導通模式時,斜坡信號產生單元180依據模式偵測信號S_DCM於預設時間TL2內提供第二斜坡信號S_RA2至脈寬調變信號產生單元140,且在預設時間TL2之後,斜坡信號產生單元180提供第一斜坡信號S_RA1至脈寬調變信號產生單元140,第二斜坡信號S_RA2的斜率大於第一斜坡信號S_RA1的斜率。
在本發明的一實施例中,當模式偵測信號S_DCM表示直流-直流轉換電路100操作在非連續導通模式時,斜坡信號產生單元180將停止提供第一斜坡信號S_RA1及第二斜坡信號S_RA2至脈寬調變信號產生單元140。
在本發明的一實施例中,輸出級120可包括串接在輸入電壓與接地電壓之間的上橋開關與下橋開關(未圖式),上橋開關與下橋開關受控於時間信號S_PWM,且上橋開關與下橋開關的共接點作為輸出級120的輸出端以提供輸出電壓VO,但本發明並不以此為限。
如圖2所示,在本發明的一實施例中,脈寬調變信號產生單元140可包括比較器142以及導通時間信號產生器144。比較器142耦接斜坡信號產生單元180以接收第一斜坡信號S_RA1或是第二斜坡信號S_RA2。比較器142更接收與輸出電壓VO相關的誤差信號S_EA。比較器142比較誤差信號S_EA與第一斜坡信號S_RA1或第二斜坡信號S_RA2以產生觸發信號S_TRIG。導通時間信號產生器144耦接比較器142以接收觸發信號S_TRIG,且根據觸發信號S_TRIG產生時間信號S_PWM。在本發明的一實施例中,誤差信號S_EA例如是根據輸出電壓VO與參考電壓比較而產生的誤差放大信號,但本發明不限於此。
在本發明的一實施例中,如圖3所示,斜坡信號產生單元180可包括控制電路182以及斜坡信號產生器184。控制電路182耦接模式偵測電路160以接收模式偵測信號S_DCM,且反應於模式偵測信號S_DCM而產生控制信號S_CTR。斜坡信號產生器184耦接模式偵測電路160以接收模式偵測信號S_DCM,且耦接控制電路182以接收控制信號S_CTR。斜坡信號產生器184響應模式偵測信號S_DCM及控制信號S_CTR產生第一斜坡信號S_RA1或第二斜坡信號S_RA2。
詳細來說,當模式偵測信號S_DCM表示直流-直流轉換電路100由連續導通模式進入非連續導通模式時,控制電路182產生例如第一位準的控制信號S_CTR至斜坡信號產生器184。斜坡信號產生器184可反應於第一位準的控制信號S_CTR而產生第二斜坡信號S_RA2。然而,在非連續導通模式下,斜坡信號產生器184並不輸出第二斜坡信號S_RA2至脈寬調變信號產生單元140。相對地,當模式偵測信號S_DCM表示直流-直流轉換電路100由非連續導通模式進入連續導通模式時,斜坡信號產生器184將於預設時間TL2內輸出第二斜坡信號S_RA2至脈寬調變信號產生單元140。而在預設時間TL2之後,控制電路182產生第二位準的控制信號S_CTR至斜坡信號產生器184,致使斜坡信號產生器184反應於第二位準的控制信號S_CTR而產生並輸出第一斜坡信號S_RA1至脈寬調變信號產生單元140。
在本發明的一實施例中,如圖4所示,控制電路182可包括延遲電路1822、計數器2824以及SR閂鎖器2826。延遲電路1822接收模式偵測信號S_DCM,且延遲模式偵測信號S_DCM一段特定時間TL1以產生設置信號S_SET1D並輸出至SR閂鎖器2826的設定端S,致使SR閂鎖器2826透過其輸出端Q輸出第一準位的控制信號S_CTR。計數器2824接收模式偵測信號S_DCM,且耦接脈寬調變信號產生單元140以接收時間信號S_PWM。在直流-直流轉換電路100由非連續導通模式進入至連續導通模式之後,計數器2824計數時間信號S_PWM的脈波數量以決定預設時間TL2,且在時間信號S_PWM的脈波數量等於預設數量後產生並輸出重置信號S_RST至SR閂鎖器2826的重置端R,致使SR閂鎖器2826透過其輸出端Q輸出第二準位的控制信號S_CTR。
在本發明的其他實施例中,控制電路182也可省略配置延遲電路1822,並將模式偵測信號S_DCM直接提供至SR閂鎖器2826的設定端S。
在本發明的一實施例中,如圖5所示,斜坡信號產生器184可包括第一電流源1841及第二電流源1842。斜坡信號產生器184根據第一電流源1841的電流I1產生第一斜坡信號S_RA1,且斜坡信號產生器184根據第一電流源1841的電流I1與第二電流源1842的電流I2產生第二斜坡信號S_RA2。
更進一步來說,斜坡信號產生器184可包括電晶體Mr、M0、M1、參考電流源Ir、開關SW、SW0、SW1以及電容器C。參考電流源Ir、電晶體Mr與M0可視為第一電流源1841,其可根據參考電流源Ir產生電流I1。參考電流源Ir、電晶體Mr與M1可視為第二電流源1842,其可根據參考電流源Ir產生電流I2。第一電流源1841耦接開關SW0的第一端。開關SW1耦接於第二電流源1842與開關SW0的第一端之間,且開關SW1的控制端接收控制信號S_CTR。開關SW0的第二端耦接電容器C的第一端以提供斜坡信號S_RA(第一斜坡信號S_RA1或第二斜坡信號S_RA2),且開關SW0的控制端接收模式偵測信號S_DCM。電容器C的第二端耦接接地端GND。開關SW耦接在電容器C的第一端與接地端GND之間。當開關SW1被關斷時,電流I1作為充電電流Ic以在開關SW0導通時對電容器C充電,從而提供第一斜坡信號S_RA1。當開關SW1被導通時,電流I1與I2作為充電電流Ic以在開關SW0導通時對電容器C充電,從而提供第二斜坡信號S_RA2。
圖6及圖7是依照本發明一實施例所繪示的直流-直流轉換電路的信號波形示意圖。以下請合併參照圖1~圖7。首先,在時間點t1,直流-直流轉換電路100由連續導通模式進入非連續導通模式,因此模式偵測信號S_DCM由邏輯低位準切換至邏輯高位準。基於直流-直流轉換電路100的回授機制,誤差信號S_EA的電壓值下降,且脈寬調變信號產生單元140輸出第三態(tri-state)的時間信號S_PWM至輸出級120,致使輸出級120中的上橋開關及下橋開關皆為不導通(turn off)狀態,因此輸出電壓VO緩緩降低。此外,斜坡信號產生器184中的開關SW0被關斷,致使斜坡信號產生器184在電容器C放電完畢之後停止提供斜坡信號S_RA至脈寬調變信號產生單元140。此時,控制電路182的計數器2824被模式偵測信號S_DCM重置以重新計數時間信號S_PWM的脈波數量。然而,在非連續導通模式下,時間信號S_PWM為第三態,故計數器2824的計數值為零。
接著,在時間點t1的一特定時間TL1之後 (即時間點t1’),延遲電路1822輸出設置信號S_SET1D至SR閂鎖器2826的設定端S,致使SR閂鎖器2826透過其輸出端Q輸出邏輯高位準的控制信號S_CTR以導通斜波信號產生器184的開關SW1(示於圖5)。此時,充電電流Ic為電流I1與電流I2的總和。然而,在非連續導通模式下,斜波信號產生器184的開關SW0為關斷狀態,故而斜波信號產生器184不輸出信號至脈寬調變信號產生單元140。
於時間點t2,直流-直流轉換電路100由非連續導通模式進入連續導通模式,因此模式偵測信號S_DCM由邏輯高位準切換至邏輯低位準,致使圖5的斜坡信號產生器184的開關SW0被導通。此時,充電電流Ic(為電流I1與電流I2的總和)對電容器C充電而產生並提供斜率較大的第二斜坡信號S_RA2至脈寬調變信號產生單元140。脈寬調變信號產生單元140比較誤差信號S_EA與第二斜坡信號S_RA2以產生時間信號S_PWM。由於第二斜坡信號S_RA2的斜率較大(相較於第一斜坡信號S_RA1的斜率),因此可縮短時間信號S_PWM上的相鄰兩脈波的間隔時間,以縮短輸出級120中的下橋開關的導通時間,從而減少輸出電壓VO下衝的幅度AUS以及加快輸出電壓VO回復至穩定的速度。
另一方面,於時間點t2,控制電路182中的計數器2824偵測並計數時間信號S_PWM的脈波。當計數器2824所計數到的時間信號S_PWM的脈波數量等於預設數量時(例如三個脈波,即時間點t3時),計數器2824產生重置信號S_RST至SR閂鎖器2826的重置端R,致使SR閂鎖器2826透過其輸出端Q輸出邏輯低位準的控制信號S_CTR以關斷斜波信號產生器184的開關SW1(示於圖5)並停止提供電流I2。此時,充電電流Ic(為電流I1)對電容器C充電而產生並提供斜率較小的第一斜坡信號S_RA1至脈寬調變信號產生單元140。脈寬調變信號產生單元140比較誤差信號S_EA與第一斜坡信號S_RA1以產生時間信號S_PWM。可以理解的是,由於誤差信號S_EA在時間點t3即將回復至穩定波形,故斜坡信號產生器184自時間點t3之後提供斜率較小的第一斜坡信號S_RA1至脈寬調變信號產生單元140。
以下請參照圖8,圖8是依照本發明另一實施例所繪示直流-直流轉換電路的信號波形示意圖。圖8與圖7的差異僅在於斜坡信號S_RA。詳細來說,在時間點t3之後,圖7的斜坡信號S_RA的斜率是由第二斜坡信號S_RA2的斜率直接降為第一斜坡信號S_RA1的斜率。相對地,於時間點t3至t4之間,圖8的斜坡信號S_RA的斜率是自第二斜坡信號S_RA2的斜率逐漸遞減至第一斜坡信號S_RA1的斜率,以避免因斜坡信號S_RA的斜率於時間點t3前後發生劇烈變化而導致輸出電壓VO不穩定。
請參照圖9,圖9是依照本發明另一實施例所繪示的斜坡信號產生器的電路示意圖,其可產生如圖8所示的斜坡信號S_RA。類似於圖5的斜坡信號產生器184,圖9的斜坡信號產生器184’同樣包括電晶體Mr、M0、M1、參考電流源Ir、開關SW、SW0、SW1以及電容器C,其耦接方式及運作可參照上述圖5的相關說明,在此不再贅述。相較於圖5的斜坡信號產生器184,圖9的斜坡信號產生器184’更包括電晶體M2~MN以及開關SW2~SWN。
更進一步來說,參考電流源Ir、電晶體Mr與M0可視為第一電流源,其根據參考電流源Ir產生電流I1。當開關SW1~SWN被關斷時,電流I1作為充電電流Ic以在開關SW0導通時對電容器C充電,從而提供第一斜坡信號S_RA1,如圖8的時間點t4之後的斜坡信號S_RA所示。參考電流源Ir、電晶體Mr與M1~MN可視為第二電流源,其可根據參考電流源Ir產生電流I2。當開關SW1~SWN皆被導通時,電流I1與I2作為充電電流Ic以在開關SW0導通時對電容器C充電,從而提供第二斜坡信號S_RA2,如圖8的時間點t2至t3之間的斜坡信號S_RA所示。另外,藉由依序地關斷開關SW1~SWN,可讓電流I2遞減,從而讓斜坡信號S_RA的斜率自第二斜坡信號S_RA2的斜率遞減至第一斜坡信號S_RA1的斜率,如圖8的時間點t3至t4之間的斜坡信號S_RA所示。
以下請參照圖10,圖10是依照本發明另一實施例所繪示的控制電路的電路方塊示意圖。控制電路182’可包括延遲電路1822、計時器2828以及SR閂鎖器2826。圖10的延遲電路1822以及SR閂鎖器2826的運作分別類似於圖4的延遲電路1822及SR閂鎖器2826,故可參考上述的相關說明,在此不再贅述。
圖10的控制電路182’的計時器2828接收模式偵測信號S_DCM。計時器2828可在直流-直流轉換電路100由非連續導通模式進入至連續導通模式時(例如圖7的時間點t2)開始計時,且在計時達預設時間TL2後產生並輸出重置信號S_RST至SR閂鎖器2826的重置端R,致使SR閂鎖器2826透過其輸出端Q切換第二控制信號S_CTR為第二位準,致使斜坡信號產生器184產生並輸出第一斜坡信號S_RA1至脈寬調變信號產生單元140。
以下請合併參照圖1及圖11,圖11是依照本發明一實施例所繪示的控制方法,可用以提供時間信號S_PWM以控制直流-直流轉換電路100產生輸出電壓VO,但不限於此。此控制方法包括以下步驟。首先,於步驟S710中,判斷直流-直流轉換電路100是否由非連續導通模式進入至連續導通模式以得到判斷結果。若步驟S710的判斷結果為否,則持續執行步驟S710。若步驟S710的判斷結果為是,則於預設時間TL2內根據與輸出電壓VO相關的誤差信號S_EA以及第二斜坡信號S_RA2提供時間信號S_PWM,如步驟S720所示。接著,於預設時間TL2之後,根據誤差信號S_EA以及第一斜坡信號S_RA1提供時間信號S_PWM,第二斜坡信號S_RA2的斜率大於第一斜坡信號S_RA1的斜率,如步驟S730所示。
另外,本發明的實施例的直流-直流轉換電路的控制方法可以由圖1至圖10實施例的敘述中獲致足夠的教示、建議與實施說明,因此不再贅述。
綜上所述,在本發明實施例所提出的直流-直流轉換電路及其控制方法中,當直流-直流轉換電路由非連續導通模式進入至連續導通模式時,斜坡信號產生單元於預設時間內提供斜率較大的斜坡信號給脈寬調變信號產生單元,以縮短輸出級的下橋開關的導通時間,故可減少輸出電壓下衝的幅度以及加快輸出電壓回復至穩定的速度。此外,於上述預設時間之後,斜坡信號產生單元可將斜坡信號的斜率逐漸遞減,以避免因斜坡信號的斜率劇烈變化而導致輸出電壓不穩。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
100‧‧‧直流-直流轉換電路120‧‧‧輸出級140‧‧‧脈寬調變信號產生單元142‧‧‧比較器144‧‧‧導通時間信號產生器160‧‧‧模式偵測電路180‧‧‧斜坡信號產生單元182、182’‧‧‧控制電路1822‧‧‧延遲電路184、184’‧‧‧斜坡信號產生器1841‧‧‧第一電流源1842‧‧‧第二電流源2824‧‧‧計數器2826‧‧‧SR閂鎖器2828‧‧‧計時器AUS‧‧‧下衝的幅度C‧‧‧電容器GND‧‧‧接地端Mr、M0、M1、M2~MN‧‧‧電晶體I1、I2‧‧‧電流Ic‧‧‧充電電流Ir‧‧‧參考電流源Q‧‧‧輸出端R‧‧‧重置端S‧‧‧設定端S_CTR‧‧‧控制信號S_DCM‧‧‧模式偵測信號S_EA‧‧‧誤差信號S_PWM‧‧‧時間信號、脈寬調變信號S_RA‧‧‧斜坡信號S_RA1‧‧‧第一斜坡信號S_RA2‧‧‧第二斜坡信號S_RST‧‧‧重置信號S_SET1D‧‧‧設置信號S_TRIG‧‧‧觸發信號SW、SW0、SW1、SW2~SWN‧‧‧開關S710、S720、S730‧‧‧步驟TL1‧‧‧特定時間TL2‧‧‧預設時間t1、t1’、t2、t3、t4‧‧‧時間點VDD‧‧‧電源端VO‧‧‧輸出電壓
下面的所附圖式是本發明說明書的一部分,繪示了本發明的示例實施例,所附圖式與說明書的描述一起說明本發明的原理。 圖1是依照本發明一實施例所繪示的直流-直流轉換電路的電路方塊示意圖。 圖2是依照本發明一實施例所繪示的脈寬調變信號產生單元的電路方塊示意圖。 圖3是依照本發明一實施例所繪示的斜坡信號產生單元的電路方塊示意圖。 圖4是依照本發明一實施例所繪示的控制電路的電路方塊示意圖。 圖5是依照本發明一實施例所繪示的斜坡信號產生器的電路方塊示意圖。 圖6及圖7是依照本發明一實施例所繪示的直流-直流轉換電路的信號波形示意圖。 圖8是依照本發明另一實施例所繪示直流-直流轉換電路的信號波形示意圖。 圖9是依照本發明另一實施例所繪示的斜坡信號產生器的電路示意圖。 圖10是依照本發明另一實施例所繪示的控制電路的電路方塊示意圖。 圖11是依照本發明一實施例所繪示的控制方法。
100‧‧‧直流-直流轉換電路
120‧‧‧輸出級
140‧‧‧脈寬調變信號產生單元
160‧‧‧模式偵測電路
180‧‧‧斜坡信號產生單元
S_DCM‧‧‧模式偵測信號
S_EA‧‧‧誤差信號
S_PWM‧‧‧時間信號
S_RA‧‧‧斜坡信號
S_RA1‧‧‧第一斜坡信號
S_RA2‧‧‧第二斜坡信號
TL2‧‧‧預設時間
VO‧‧‧輸出電壓
Claims (10)
- 一種直流-直流轉換電路,包括: 一輸出級,提供一輸出電壓; 一模式偵測電路,耦接該輸出級,且提供一模式偵測信號; 一脈寬調變信號產生單元,耦接該輸出級,且提供一時間信號至該輸出級;以及 一斜坡信號產生單元,耦接該脈寬調變信號產生單元及該模式偵測電路,且提供一第一斜坡信號或一第二斜坡信號至該脈寬調變信號產生單元, 其中當該直流-直流轉換電路由一非連續導通模式進入至一連續導通模式時,該斜坡信號產生單元依據該模式偵測信號於一預設時間內提供該第二斜坡信號至該脈寬調變信號產生單元,且於該預設時間後,該斜坡信號產生單元提供該第一斜坡信號至該脈寬調變信號產生單元, 其中該第二斜坡信號的斜率大於該第一斜坡信號的斜率。
- 如申請專利範圍第1項所述的直流-直流轉換電路,其中該脈寬調變信號產生單元包括: 一比較器,耦接該斜坡信號產生單元,接收一誤差信號以及該第一斜坡信號或該第二斜坡信號其中之一,以產生一觸發信號;以及 一導通時間信號產生器,耦接該比較器,且根據該觸發信號產生該時間信號。
- 如申請專利範圍第1項所述的直流-直流轉換電路,其中當該直流-直流轉換電路操作在非連續導通模式時,該斜坡信號產生單元停止提供該第一斜坡信號及該第二斜坡信號。
- 如申請專利範圍第1項所述的直流-直流轉換電路,其中該斜坡信號產生單元包括: 一控制電路,耦接該模式偵測電路,反應於該模式偵測信號產生一控制信號;以及 一斜坡信號產生器,耦接該模式偵測電路及該控制電路,響應該模式偵測信號及該控制信號產生該第二斜坡信號。
- 如申請專利範圍第4項所述的直流-直流轉換電路,其中該控制電路包括: 一延遲電路,延遲該模式偵測信號一特定時間以產生該控制信號。
- 如申請專利範圍第4項所述的直流-直流轉換電路,其中該控制電路包括: 一計數器,耦接該脈寬調變信號產生單元以接收該時間信號, 其中在該直流-直流轉換電路由該非連續導通模式進入該連續導通模式之後,該計數器計算該時間信號的脈波數量以決定該預設時間,在該時間信號的該脈波數量等於一預設數量後切換該控制信號,致使該斜坡信號產生器提供該第一斜坡信號至該脈寬調變信號產生單元。
- 如申請專利範圍第4項所述的直流-直流轉換電路,其中該控制電路包括: 一計時器,耦接該模式偵測電路以接收該模式偵測信號, 其中當該直流-直流轉換電路由該非連續導通模式進入該連續導通模式時,該計時器開始計時,且在計時達該預設時間後切換該控制信號,致使該斜坡信號產生器提供該第一斜坡信號至該脈寬調變信號產生單元。
- 如申請專利範圍第4項所述的直流-直流轉換電路,其中該斜坡信號產生器包括一第一電流源及一第二電流源,該斜坡信號產生器根據該第一電流源的電流產生該第一斜坡信號,且該斜坡信號產生器根據該第一電流源的電流與該第二電流源的電流產生該第二斜坡信號。
- 如申請專利範圍第8項所述的直流-直流轉換電路,其中於該預設時間後,該第二電流源的該電流為遞減。
- 一種控制方法,用以提供一時間信號以控制一直流-直流轉換電路產生一輸出電壓,該控制方法包括: 判斷該直流-直流轉換電路是否由一非連續導通模式進入至一連續導通模式以得到一判斷結果; 若該判斷結果為是,於一預設時間內根據與該輸出電壓相關的一誤差信號以及一第二斜坡信號提供該時間信號;以及 於該預設時間之後,根據該誤差信號以及一第一斜坡信號提供該時間信號, 其中該第二斜坡信號的斜率大於該第一斜坡信號的斜率。
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