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      直流電壓轉(zhuǎn)換器及轉(zhuǎn)換直流電壓的方法

      文檔序號(hào):6267844閱讀:277來源:國知局
      專利名稱:直流電壓轉(zhuǎn)換器及轉(zhuǎn)換直流電壓的方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種具有多個(gè)輸出的直流電壓轉(zhuǎn)換器,本發(fā)明還涉及一種用以將一直流電壓轉(zhuǎn)換成為多個(gè)輸出側(cè)直流電壓的方法。
      直流電壓轉(zhuǎn)換器一般是用來將一輸入側(cè)直流電壓轉(zhuǎn)換為一輸出側(cè)直流電壓。在多信道直流電壓轉(zhuǎn)換器的情況中,也可以提供多個(gè)不同的直流電壓。
      背景技術(shù)
      舉例而言,此類型的直流電壓轉(zhuǎn)換器是一種所謂的遞增轉(zhuǎn)換器形式,其屬于間接計(jì)時(shí)(secondary-clocked)的切換調(diào)節(jié)器類別。在此情況中,供應(yīng)通常由一做為該能量儲(chǔ)存的儲(chǔ)存誘導(dǎo)器(像是電感)與一切換器所產(chǎn)生,其使用一種可控制責(zé)任比率操作。在逆向(flyback)轉(zhuǎn)換器與正向(forward)轉(zhuǎn)換器之間,則存在有關(guān)該間接計(jì)時(shí)切換調(diào)節(jié)器設(shè)計(jì)上的區(qū)別。
      根據(jù)在該遞增轉(zhuǎn)換器放電相位中,該線圈電流是否有回復(fù)到零,便在兩操作模式之間產(chǎn)生區(qū)別,也就是間歇與連續(xù)操作。在具有提供不同輸出電壓多個(gè)輸出分支的直流電壓轉(zhuǎn)換器中,在連續(xù)操作期間,其必須確保該切換器被完全地改變。當(dāng)在集成型式的設(shè)計(jì)時(shí),舉例而言,該切換器則是場效晶體管的形式。
      相比之下,在間歇操作期間,該線圈電流于該線圈的放電相位中回復(fù)到零。然而為了達(dá)到一有用程度的效率,其需要避免該電荷輸送從該轉(zhuǎn)換器的輸出,回流至該輸入。一般上為此目的便在每個(gè)分支中提供一二極管。
      舉例而言,該二極管是使用集成電路技術(shù)所設(shè)計(jì)。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目標(biāo)是指名一種直流電壓轉(zhuǎn)換器與一種用以轉(zhuǎn)換直流電壓的方法,此轉(zhuǎn)換器與方法可以以一高度效率,于一連續(xù)操作模式與間歇操作模式兩者中,產(chǎn)生多個(gè)輸出電壓。
      根據(jù)本發(fā)明,對(duì)于該直流電壓轉(zhuǎn)換器,該目標(biāo)是利用一種直流電壓轉(zhuǎn)換器的方式形成,其具有一能量儲(chǔ)存,該能量儲(chǔ)存與一供應(yīng)直流電壓的輸入連接,一用以提供一第一輸出電壓的第一輸出,一用以提供一第二輸出電壓的第二輸出,一第一切換器,該切換器將該能量儲(chǔ)存連接至該第一輸出,并包括一第一場效晶體管,一第二切換器,該切換器將該能量儲(chǔ)存連結(jié)至該第二輸出,并包括一第二場效晶體管,另一連接至該能量儲(chǔ)存的切換器,以及一控制單元,該控制單元在該輸入側(cè)上連接至該第一與第二輸出,并在該輸出側(cè)上連接至該第一切換器、第二切換器與該另一切換器以將其驅(qū)動(dòng),該第二場效晶體管具有一連接至控制單元的基極端子,以利用與該直流電壓轉(zhuǎn)換器操作模式有關(guān)的方法而將其驅(qū)動(dòng),而該第二場效晶體管的基極端子則與該直流電壓轉(zhuǎn)換器的該第一與第二輸出連接,以此方式便可被改變。
      本提出原則為了與被施加至該直流電壓轉(zhuǎn)換器輸出分支的至少一場效晶體管(其使用為切換器)基極端子的操作模式有關(guān)的一基極勢能作準(zhǔn)備。此使其可能在該直流電壓轉(zhuǎn)換器的多個(gè)輸出處制造不同的輸出電壓,并且在該程序中,以一個(gè)別高度效率的方式間歇或連續(xù)地操作該直流電壓轉(zhuǎn)換器。
      使用集成電路所設(shè)計(jì)的該場效晶體管該基極端子,也參照為該接地終端的該主體(bulk)終端。
      在該提出的操作狀態(tài)相關(guān)與時(shí)間相關(guān)的方式中連接該基極端子,不但使其可能間歇地或連續(xù)地操作一多信道直流電壓轉(zhuǎn)換器,也可能使其有利地實(shí)作像是接通操作與節(jié)電操作的額外操作模式。
      該第二場效晶體管的基極端子以及,如果適當(dāng)?shù)?,額外場效晶體管的基極端子,較佳的是以可被改變的方式,選擇性地連接至該直流電壓轉(zhuǎn)換器的第一或第二輸出之一。此使該基極端子無論如何可能被連接至不同的可獲得電壓,因?yàn)槠涫怯稍撝绷麟妷恨D(zhuǎn)換器所產(chǎn)生。
      在該直流電壓轉(zhuǎn)換器的連續(xù)操作模式中,該第二場效晶體管的基極端子較佳的是連接至被設(shè)計(jì)以提供最高輸出電壓的輸出。在無一般的限制之下,這便是在該情況中的第一輸出。
      在該直流電壓轉(zhuǎn)換器的間歇操作模式中,該第二場效晶體管的基極端子較佳的是連接至該直流電壓轉(zhuǎn)換器的第二輸出。在間歇操作期間中,該第二場效晶體管的基極端子可以因此被連接至該作用晶體管控制路徑的終端。
      相比之下,如果該直流電壓轉(zhuǎn)換器間歇地操作,由該能量儲(chǔ)存在其放電相位中所放出的電流便回復(fù)為零。然而為了達(dá)到一有用的效率程度,該電荷輸送在此情況中,是避免從該輸出回流至該輸入。為此目的,供應(yīng)是由被連接至與在連續(xù)操作所不同勢能的該基極端子所產(chǎn)生。因此,在該場效晶體管中形成的二極管可被反向偏斜。雖然無論什么時(shí)候該基極端子都連接至該最高輸出電壓,其需要實(shí)作一種估計(jì)或量測,因?yàn)闆Q定該切換器切換時(shí)間的控制單元,無法精確地預(yù)測正確的開關(guān)時(shí)間,直到該能量儲(chǔ)存的電荷將下降至零的時(shí)間點(diǎn)。為了避免該電荷輸送回流(如同已描述的),其會(huì)大大地削減效率,此估計(jì)常被保守地實(shí)行,也就是說寧愿過于短暫。此意味著目前作用中的該輸出切換器,在該能量儲(chǔ)存回復(fù)為零之前便被關(guān)閉。如果在該操作狀態(tài)中,所有的基極端子都接至該最高輸出電壓,該殘余電流將透過連接至該基極的二極管,通過至此信道。其因此可能不再調(diào)節(jié)具有該最高輸出電壓的信道。為了以一有效率的方式避免此現(xiàn)象,當(dāng)該最后一個(gè)切換器被關(guān)閉時(shí),此晶體管的基極電壓也被連接至其本身的輸出。此意味著來自該能量儲(chǔ)存的殘余電流,繼續(xù)流至此輸出分支,并可因此有利的由調(diào)節(jié)該切換器時(shí)間所設(shè)定。
      與該提出原則一致,該相關(guān)輸出分支的基極端子,其中來自該能量儲(chǔ)存的電流被估計(jì)為零,是因此不連接至該最高輸出電壓,而是連接至其本身的輸出電壓。此必須在每個(gè)脈沖相位中實(shí)作。
      該第一與第二場效晶體管都包括兩個(gè)二極管,其負(fù)極彼此直接地連接,并連接至該場效晶體管的基極端子。該二極管的正極終端則連接至該個(gè)別場效晶體管的控制路徑終端。
      由于該場效晶體管的物理構(gòu)造,該二極管必須使用集成電路所設(shè)計(jì)。在一p信道場效晶體管的情況中,舉例而言,其中該汲極與該源極是一種在一n形式井的p+區(qū)域形式,該n形式井便形成該主體終端。接著具有從該汲極至該主體的pn接點(diǎn),與從該源極至該主體的pn接點(diǎn)。
      除了形成在該場效晶體管中的該二極管以外,額外的集成二極管也為了改進(jìn)效率而提供。這些額外的二極管較佳的是為正向偏斜的。這些額外的二極管較佳的是為肖特基(Schottky)二極管的形式。
      供應(yīng)較佳的是以一接通(switch-on)操作模式所產(chǎn)生,其中該第二場效晶體管的基極端子是連接至該第一輸出。
      供應(yīng)較佳的也以一節(jié)電(power-saving)操作模式所產(chǎn)生,其中該第二場效晶體管的基極端子是連接至該第二輸出。該節(jié)電操作模式也可以參照為該待機(jī)模式或靜止?fàn)顟B(tài)。此操作模式的特征是該輸出電壓不需要在所有的輸出處提供,而是具有一低功率耗費(fèi)的有關(guān)配置。
      該直流電壓轉(zhuǎn)換器可以具有超過兩個(gè)輸出。一第三輸出或甚至額外輸出是因此較佳的為了提供一第三輸出電壓或甚至額外輸出電壓目的而供應(yīng)。每個(gè)額外輸出與額外的一切換器結(jié)合,其將該能量儲(chǔ)存連接至該個(gè)別的額外輸出,并包括一個(gè)別的額外場效晶體管。這些額外場效晶體管,每個(gè)都具有一基極端子,其使用一切換器的改變方法,與該場效晶體管的個(gè)別輸出,或是與該第一輸出連接。因此,這些額外場效晶體管的基極勢能,是利用與該直流電壓轉(zhuǎn)換器操作模式有關(guān)的方式所驅(qū)動(dòng)。此與間歇或連續(xù)操作有關(guān)的驅(qū)動(dòng)操作,較佳的是與為了該第二場效電極所已經(jīng)描述的相同方式所實(shí)作。
      為了調(diào)節(jié)該輸出電壓,該直流電壓轉(zhuǎn)換器較佳的是具有一閾數(shù)值比較器,其透過一控制區(qū)塊將該第二輸出連接至該第二切換器。該控制單元較佳的也包括具有一調(diào)節(jié)器的控制回路,其剛該第一輸出連接至該額外切換器。在此情況中,該控制區(qū)塊較佳的是不但連接至該第二切換器,有連接至該第一切換器以及任何額外的切換器(可能存在的),以將其驅(qū)動(dòng)。
      如果提供一第三輸出或額外輸出,其同樣較佳的與一個(gè)別的額外閾數(shù)值比較器結(jié)合。在此情況中,該閾數(shù)值比較器較佳的將該第三輸出或額外輸出,連接至該控制區(qū)塊。
      該控制區(qū)塊較佳的是具有評(píng)估該閾數(shù)值比較的方法,以及驅(qū)動(dòng)該第一與第二切換器,及任何可能存在的額外切換器方法。
      該調(diào)節(jié)器較佳的是具有一種改變的方法,以此方法該第一或第二輸出之一被連接至該額外的切換器。此多任務(wù)有利地使其可能周期性地交換該其輸出電壓實(shí)際遭受真實(shí)調(diào)節(jié)的輸出電壓。一個(gè)別的閾數(shù)值比較則有關(guān)該另外輸出電壓所實(shí)作。
      該控制回路較佳的是包括一脈沖寬度調(diào)制器,其將該調(diào)節(jié)器連接至該額外切換器,以將其驅(qū)動(dòng)。因此可控制該能量儲(chǔ)存的周期性地充電與放電行為。該直流電壓在該輸出處,是利用與該行為以及在該輸出分支中類似的周期性切換行為有關(guān)的方式產(chǎn)生。
      供應(yīng)較佳的是由一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器所產(chǎn)生,其連接至在該控制回路中調(diào)節(jié)器的上游,并在該輸入側(cè)上連接至該直流電壓轉(zhuǎn)換器的輸出。
      該能量儲(chǔ)存較佳的是為一種電感。此電感也參照為一種儲(chǔ)存誘導(dǎo)器。在此情況中,該能量儲(chǔ)存較佳的是被結(jié)合,以為了該直流電壓轉(zhuǎn)換器的所有輸出分支所提供。
      一個(gè)別的電荷儲(chǔ)存較佳的是連接至該直流電壓轉(zhuǎn)換器的每個(gè)輸出。
      該電荷儲(chǔ)存較佳的是一種電容器的形式。與其功能一致,此電容器也參照為一種平滑電容器。
      該直流電壓轉(zhuǎn)換器較佳的是一種升壓式轉(zhuǎn)換器的形式,其轉(zhuǎn)換在該輸入側(cè)的直流電壓,成為在輸出側(cè)處所提供的多個(gè)直流電壓。在此情況中,在該輸出處所提通的直流電壓可以是不同的。在一升壓式轉(zhuǎn)換器的情況中,其可能產(chǎn)生比該輸入電壓為高的輸出側(cè)直流電壓。
      至于該方法,該目標(biāo)是以轉(zhuǎn)換一直流電壓成為多個(gè)輸出側(cè)直流電壓的方式所達(dá)成,該方法具有以下的步驟供應(yīng)一直流電壓至一輸入,使用該直流電壓以充電一能量儲(chǔ)存,利用與該第一切換器切換器位置以及該能量儲(chǔ)存充電狀態(tài)有關(guān)的方式,在一第一輸出處提供一第一輸出電壓,利用與該第二切換器切換器位置以及該能量儲(chǔ)存充電狀態(tài)有關(guān)的方式,在一第二輸出處提供一第二輸出電壓,利用與一選擇操作模式有關(guān)的方是提供一基極勢能,以及使用該基極勢能驅(qū)動(dòng)在該第二切換器中場效晶體管的基極端子。
      至于與該提出原則一致方法的有利功能,同樣也參考與此原則一致的直流電壓轉(zhuǎn)換器功能說明。額外的說明將在之后進(jìn)行。
      該第二切換器場效晶體管的基極端子,較佳的是選擇性地連接至該第一輸出或該第二輸出之一。
      在一連續(xù)操作模式中,該第二切換器場效晶體管的基極端子較佳的是連接至被設(shè)計(jì)提供最高輸出電壓的輸出。相比之下,在一間歇操作模式中,該第二切換器場效晶體管的基極端子較佳的是連接至該第二輸出。
      該能量儲(chǔ)存的充電操作,較佳的是使用至少與該第一輸出電壓有關(guān)的方式所調(diào)節(jié)。該第二輸出電壓較佳的是被使用以實(shí)行與可設(shè)定閾數(shù)值的閾數(shù)值比較。該第一與第二切換器是利用與該比較結(jié)果有關(guān)的方式所驅(qū)動(dòng)。
      一第一電荷儲(chǔ)存,其較佳的是與該第一輸出連接,是利用與該第一切換器切換位置有關(guān),以及與該能量儲(chǔ)存充電狀態(tài)有關(guān)的方式所充電。一第二電荷儲(chǔ)存,其較佳的是與該第二輸出連接,是利用與該第二切換器切換位置有關(guān),以及與該能量儲(chǔ)存充電狀態(tài)有關(guān)的方式所充電。
      該第一電荷儲(chǔ)存與該第二電荷儲(chǔ)存較佳的都以一暫時(shí)區(qū)隔的方式,從該能量儲(chǔ)存充電。該第一與第二電荷儲(chǔ)存的充電操作模式,較佳的是暫時(shí)地與將該能量儲(chǔ)存充電的能量儲(chǔ)存充電操作模式區(qū)隔。
      該第一輸出電壓與該第二輸出電壓,較佳的是交替使用做為一控制回路的參考變量,該能量儲(chǔ)存的充電操作便在此調(diào)節(jié)操作中所控制。在此情況中,并不直接的做為該控制回路的參考變量的該個(gè)別輸出電壓,是使用以實(shí)作一閾數(shù)值比較,至少在此輸出處的輸出電壓是利用與該閾數(shù)值比較有關(guān)的方式所影響。
      在一接通操作模式(接通模式)中,該第二切換器場效晶體管的基極端子較佳的是連接至該第一輸出。
      在一節(jié)電操作模式中,該第二切換器場效晶體管的基極端子較佳的是連接至該第二輸出。
      該次權(quán)利要求與該提出原則的額外細(xì)節(jié)及有利發(fā)展有關(guān)。


      本發(fā)明使用多個(gè)實(shí)施例與參考圖標(biāo)的方式詳細(xì)說明,其中圖1顯示與該提出原則一致的直流電壓轉(zhuǎn)換器第一示范實(shí)施例,圖2顯示與該提出原則一致的直流電壓轉(zhuǎn)換器第二示范實(shí)施例,圖3顯示與該提出原則一致的直流電壓轉(zhuǎn)換器第三示范實(shí)施例,圖4顯示在一接通操作模式中,圖3切換器的基極端子連接,以及圖5顯示在一節(jié)電操作模式中,圖3切換器的基極端子連接。
      具體實(shí)施例方式
      圖1顯示一種直流電壓轉(zhuǎn)換器,其具有連接一能量儲(chǔ)存2(以線圈的形式)終端的輸入1。該能量儲(chǔ)存2的自由終端透過一第一切換器5連接至一第一輸出6,并透過一第二切換器29連接至一第二輸出7。該第一輸出6與該第二輸出7是透過備份電容器形式的個(gè)別電荷儲(chǔ)存8、9,連接至一參考勢能終端4。具有一下游備份電容器8、9的個(gè)別切換器5、29,形成該直流電壓轉(zhuǎn)換器的個(gè)別輸出分支。一額外切換器3連接至該參考勢能終端4,以在該能量儲(chǔ)存2連接至該輸出分支5、8;29、9的終端處,控制其充電操作。
      該第一切換器5與該第二切換器29每個(gè)都包括一P信道傳導(dǎo)型式的場效晶體管36、37,其每個(gè)都具有兩個(gè)二極管38、39;40、41。該個(gè)別的場效晶體管36、37是以其控制路徑的方式,分別在該能量儲(chǔ)存2與該相關(guān)輸出6、7之間連接。該二極管38、39;40、41的負(fù)極終端分別直接地彼此連接,并連接至該相關(guān)場效晶體管36、37的基極端子。該二極管38、39的正極與該個(gè)別場效晶體管控制路徑的個(gè)別終端連接。該第一場效晶體管36的基極端子與該輸出6連接。該第二場效晶體管37的基極端子為了提供一可被設(shè)定的基極勢能目的,而與一控制單元35連接。該控制單元35的輸入與該第一輸出6與該第二輸出7連接。該控制單元35的額外控制輸出與該場效晶體管36、37的柵極端子,以及該額外切換器3的控制輸入連接。
      與該提出原則一致,一多個(gè)場效晶體管36、37(在本情況中為p信道形式)是在一種具有多個(gè)輸出分支,及具有做為該電荷儲(chǔ)存線圈的直流電壓轉(zhuǎn)換器之中提供。由于該原則,該場效晶體管36、37具有一基極端子。在此情況中,該兩個(gè)二極管38、39連接至此基極端子。連接至至少該第二場效電極37之一的基極端子,有利地使其可能實(shí)作不同的操作模式,也就是間歇操作、連續(xù)操作、接通操作以及節(jié)電操作。
      與該提出原則一致,該基極端子因此利用與該操作狀態(tài)與時(shí)間有關(guān)的方式連接。
      在連續(xù)操作期間,該提出的直流電壓轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生在該兩輸出6、7處的不同輸出電壓。在連續(xù)操作期間,該線圈電流于該線圈的放電相位中并不回復(fù)為零。在此情況中,所有的基極端子被連接至于此其況中在該輸出6處所提供的最高輸出電壓。該電流則因此可以被獨(dú)自地切換于獨(dú)自的輸出分支5、8;29、9中。
      相比之下,在間歇操作期間,該線圈電流于該線圈的放電相位中回復(fù)至零。在此情況中,其必須確保該電荷輸送是避免從該輸出6、7回流至連接該輸入1的電壓來源,以達(dá)到一高度效率。此意味著嘎所有場效晶體管或切換器的二極管(連接至該基極),必須是反向偏斜的。此是由將所有該切換場效晶體管的二極管連接至在該輸出6處的最高輸出電壓所達(dá)成。為了可以額外的確保該獨(dú)立電壓調(diào)節(jié),該作用輸出分支的關(guān)聯(lián)切換器基極端子,其中該線圈電流被估計(jì)為零,并不連接至該最高輸出電壓,而是連接至其本身的輸出電壓。此必須在每個(gè)脈沖周期中實(shí)行。此避免了當(dāng)該線圈電流下降至零時(shí),可能無法在該控制裝置35中正確預(yù)測的問題。不過為了可信賴地避免電荷輸送重該輸出回流至該輸入,該估計(jì)則是保守地實(shí)作。此意味著目前作用的該信道切換晶體管,可在該線圈電流達(dá)到零之前被關(guān)閉。如果所有的基極端子都連接到該最高輸出電壓,該殘余電流會(huì)透過該主體二極管通過至此信道。其可能不再調(diào)節(jié)具有該最高電壓的信道。為了避免此問題,當(dāng)該最厚的切換晶體管被關(guān)閉時(shí),在此情況中此晶體管的基極端子也被連接至其本身的輸出。
      其因此確保該輸出電壓可以彼此地單獨(dú)調(diào)節(jié),而無關(guān)于間歇或連續(xù)的操作模式,而因此該配置具有一高度效率。
      由于該場效電極是以集成電路所設(shè)計(jì),在此情況中,該二極管38至41是形成于該汲極或源極與該主體之間。然而,該正向偏斜二極管38、40可以特別的以額外集成二極管所完成,其用以改善該額外效率。這些二極管較佳的是為肖特基(Schottky)二極管。
      圖2顯示圖1電路的發(fā)展,其與該圖1不同的是該第二場效晶體管的基極端子,并不直接地與該控制裝置連接,而是透過一切換器33,根據(jù)該切換器位置而連接至該輸出6或該輸出7。由于該示范實(shí)施例與圖1的多個(gè)范圍一致,有關(guān)其使用組件、彼此連接以及操作方法則參考圖1的描述(于此情況中不再重復(fù))。
      圖3使用一種具有三個(gè)輸出6、7、15的直流電壓轉(zhuǎn)換器,顯示本發(fā)明的一示范實(shí)施例。其提供用以供應(yīng)一直流電壓的輸入1,而一線圈形式的能量儲(chǔ)存2則與該輸入連接。該能量儲(chǔ)存2的自由終端透過一切換器23連接至一參考勢能終端4。形成在該能量儲(chǔ)存2與該切換器23之間的電路節(jié)點(diǎn)是進(jìn)一步透過一第一切換器20連接至一第一輸出6,透過一第二切換器21連接至一第二輸出7,及透過一第三切換器22連接至一第三輸出15。該第一、第二與第三輸出6、7、15每個(gè)都被設(shè)計(jì)以提供一直流電壓形式的輸出電壓。該第一、第二與第三輸出6、7、15是透過一電容器形式的個(gè)別電荷儲(chǔ)存8、9、17與該參考勢能終端4連接。
      供應(yīng)也由一控制回路所產(chǎn)生,其包括一調(diào)節(jié)器11,并將該第一輸出6連接至用以影響該電壓強(qiáng)度23、10的共同方法。該用以影響該電壓強(qiáng)度的共同方法包括一調(diào)制器10與該切換器23(已經(jīng)描述)。在該情況中,該調(diào)制器10為一種相位寬度調(diào)制器的形式。一閾數(shù)值比較器12是以非反轉(zhuǎn)輸入的方式連接至該第二輸出7,以及以反轉(zhuǎn)輸入的形式連接至一電壓來源13,其提供一可設(shè)定的閾數(shù)值。該閾數(shù)值比較器12的輸出透過一控制區(qū)塊24、25,連接至該第一與第二切換器5、29的個(gè)別控制輸入。
      該能量儲(chǔ)存2是由連接至該輸入1的一電壓來源所提供的電流而規(guī)則地充電。該能量儲(chǔ)存2的放電電流是分配至該三輸出分支20、8;21;9;22、17,其每個(gè)都包括一切換器與一電荷儲(chǔ)存。在此情況中,每個(gè)分支的電流比例是利用在此分支輸出處6、7、15的輸出電壓維持差不多固定的方式所設(shè)定。在此情況中,該電流的個(gè)別部分提供該瞬時(shí)的輸出電流,也就是負(fù)載電流,并額外將該備份電容器8、9、17充電。該備份電容器8、9、17在來自該能量儲(chǔ)存2的電流不是立即可得的期間供應(yīng)一負(fù)載(其與該輸出6、7、15連接)。該閾數(shù)值比較器12與該控制區(qū)塊24、25是透過一閾數(shù)值控制器,用以設(shè)定在該輸出7處的電壓。在此情況中,一輸出分支21、9是從該能量儲(chǔ)存2充電,直到在該輸出7處達(dá)到該輸出電壓的要求數(shù)值(使用該閾數(shù)值比較器12偵測)。如果在該輸出7處的輸出電壓超過由該閾數(shù)值電壓來源13所提供的閾數(shù)值,該控制區(qū)塊24、25改變至該其它的輸出分支20;8;22、16之一。該能量儲(chǔ)存2的放電電流則因此連續(xù)地供應(yīng)至該輸出分支。
      該輸出6與一控制回路連接。該調(diào)節(jié)器11偵測在該輸出6處實(shí)際輸出電壓,與一要求數(shù)值之間的差異,并提供一輸出電壓錯(cuò)誤(從其所獲得),做為該控制回路的一參考變量。如果對(duì)該輸出6而言,得到用以維持在該輸出6處輸出電壓為定值的不充分電流,由該能量儲(chǔ)存2所提供的電流必須增加;如果,相反的,該輸出電壓超過該要求數(shù)值,則由該能量儲(chǔ)存2所提供的電流便過大。不用說為了該第一輸出6所維持的電流,不但與在此輸出處的電力負(fù)載有關(guān),也與在其它輸出處的電力負(fù)載有關(guān)。此意味著在其它輸出處的輸出電壓,也受到調(diào)整在該第一輸出6處的電壓,而被伴隨調(diào)節(jié)。
      該切換器20、21、22,是以該輸出6、7、15并不同時(shí)連接至該能量儲(chǔ)存2的方式所驅(qū)動(dòng)。
      類似于該第二輸出7,該第三輸出15也連接至另一閾數(shù)值比較器18的該非反轉(zhuǎn)輸入,其反轉(zhuǎn)輸入是透過一電壓來源19連接至該參考勢能終端4。該電壓來源19提供一第二閾數(shù)值。該另一閾數(shù)值比較器18的輸出與該控制區(qū)塊24、25連接。除了該第一與第二切換器20、21以外,該控制區(qū)塊14也驅(qū)動(dòng)該第三切換器22。
      圖3的電路指出在特定時(shí)間點(diǎn)處,所有該輸出7、15的的電壓強(qiáng)度,除了一輸出,都是透過一閾數(shù)值控制器12、13;18、19所設(shè)定。只有該輸出6具有對(duì)于該輸出電壓的實(shí)際調(diào)節(jié)功能,該切換器3是透過該調(diào)節(jié)器11與該調(diào)制器10,用以實(shí)作該調(diào)節(jié)功能。
      該切換器20、21、22每個(gè)都包括該P(yáng)信道形式的一金氧半導(dǎo)體(MOS)場效晶體管36、37、45,其柵極端子個(gè)別的形成該切換器20、21、22的控制輸入。該P(yáng)信道晶體管36、37、45的控制路徑終端,形成該切換器的負(fù)載終端。這些負(fù)載終端也連接至一個(gè)別二極管38、39;40、41;47、48的一個(gè)別正極終端,每個(gè)二極管的負(fù)極終端則彼此連接,并連接至該直流電壓轉(zhuǎn)換器的個(gè)別輸出。該切換器23也包括一金氧半導(dǎo)體場效晶體管42,其具有兩個(gè)二極管43、44,在此情況中,供應(yīng)是由一n信道場效晶體管42所產(chǎn)生,其控制路徑終端從該切換器23的負(fù)載終端,連接至一個(gè)別二極管43、44的個(gè)別負(fù)極終端,每個(gè)二極管的正極終端則彼此連接,并連接至該參考勢能終端4。該切換器23的柵極端子是連接至該控制回路部分的一脈沖寬度調(diào)制器10。
      每個(gè)輸出6、7、15則透過一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器26與該調(diào)節(jié)器11連接。該調(diào)制器11驅(qū)動(dòng)該脈沖寬度調(diào)制器10。然而,在此情況中,則在該調(diào)節(jié)器11中提供一多任務(wù)器功能,因此在時(shí)間的一特定點(diǎn)處,只有該三個(gè)輸出6、7、15的一個(gè),連接至該脈沖寬度調(diào)制器10。此外,供應(yīng)也由另一閾數(shù)值比較器27所產(chǎn)生,其非反轉(zhuǎn)輸入連接至該第一輸出6,而其反轉(zhuǎn)輸入則透過一電壓來源28連接至該參考勢能終端4。該電壓來源28提供一可設(shè)定的閾數(shù)值。所有該閾數(shù)值比較器12、18、27的輸出,都連接至一功能區(qū)塊24,其設(shè)計(jì)以進(jìn)行信道之間的改變并選擇信道。該術(shù)語信道與輸出分支是同義的。該功能區(qū)塊24則連接至一輸出分支控制器25,其接著連接至用以影響該電壓強(qiáng)度20、21、22三個(gè)方法的晶體管柵極端子。該輸出分支控制器25的一同步輸入則與該調(diào)節(jié)器11連接。該功能區(qū)塊24與該輸出分支控制器25一起形成該控制區(qū)塊24、25。
      圖3的電路可在該輸出6、7、15的功能間周期性地交換。此意味著在該第一輸出6處的一輸出電壓錯(cuò)誤,是在一第一相位中用于調(diào)節(jié)目的,該第二輸出7的錯(cuò)誤則用于一第二相位,而該第三輸出15的錯(cuò)誤則用于一第三相位。此確保了每個(gè)輸出電壓都被交替地調(diào)整。此意味著其無關(guān)于哪個(gè)輸出為電力負(fù)載,也沒有產(chǎn)生匯聚的問題。為了提供該控制回路參考變量的目的所選擇的輸出6、7、15,也可周期性地改變(如同所描述的),或可以根據(jù)其輸出負(fù)載實(shí)行加權(quán)排序。此意味著目前需要最大電流部分的輸出,總是提供該參考變量。在此情況中,該個(gè)別輸出信道的脈沖寬度便使用做為標(biāo)轉(zhuǎn)。舉例而言,如果該第一輸出分支8、20具有13%的脈沖寬度,該第二輸出分支9、21具有4%的脈沖寬度,而該第三信道17、22具有7%的脈沖寬度,對(duì)該輸出而言便形成從該第二至該第一,再至該第三輸出7、15、6的切換序列。
      在另一替代操作模式中,在此時(shí)目前具有最寬脈沖寬度的該輸出6、7、15,是個(gè)別地使用以提供該參考變量。此減少了該轉(zhuǎn)換操作的次數(shù),并因此也減少在該輸出6、7、15處輸出電壓中的噪音。
      在該情況中,一多重驅(qū)動(dòng)器狀態(tài)29、30、31與一邏輯閘32是為了提供驅(qū)動(dòng)該切換器20、21、22、23的目的而提供。該驅(qū)動(dòng)器狀態(tài)與邏輯閘是使用以彼此連接由該脈沖寬度調(diào)制器10與該輸出分支控制器25所提供的切換信號(hào)。該驅(qū)動(dòng)階段29、30、31則因此具有雙倍的驅(qū)動(dòng)器狀態(tài),其具有一第一與一第二輸入,以及一第一與一第二輸出。該驅(qū)動(dòng)器狀態(tài)29至31的第一輸入每個(gè)都連接至該分支控制器25的輸出,而該第二輸入則連接至該脈沖寬度調(diào)制器10的輸出。該驅(qū)動(dòng)器狀態(tài)29至31的第一輸出連接至用以影響該電壓強(qiáng)度20至22方法的個(gè)別柵極端子,而該第二輸出則彼此整合于該邏輯“與”(AND)模塊32之中,其輸出是連接至該切換器23的柵極端子。此是使用以遵從自由重疊(overlay-free)時(shí)間。
      供應(yīng)也由兩個(gè)額外的切換器33、34所產(chǎn)生,其是由該分支控制器25所驅(qū)動(dòng)。該切換器33、34選擇性地將用以影響該電壓強(qiáng)度21、22第二與第三方法的共同負(fù)極終端,連接至該第一輸出6或該第二或第三輸出7、15。此是利用以上說明施加不同基極勢能至該基極端子的方式,使用以在直流電壓轉(zhuǎn)換器的不同操作模式之間改變(其以計(jì)時(shí)方式操作)。
      在圖3的電路中,一個(gè)別閾數(shù)值比較器18、12、27是用以監(jiān)測在每個(gè)輸出6、7、15處的電壓。該閾數(shù)值比較器是用以確定在該輸出6、7、15處的輸出電壓,是否大于或小于一可指定的參考數(shù)值。該功能區(qū)塊24為了該次一信道,使用該閾數(shù)值比較器的偵測與一選擇標(biāo)轉(zhuǎn),而選擇恰當(dāng)?shù)妮敵?。該輸出只有在該能量?chǔ)存2的放電期間中切換,而不在其充電相位期間切換。在進(jìn)行期間中具有該最大充電電流或最大脈沖寬度的輸出,則被選擇成為該信道,其輸出提供用于該控制回路的參考數(shù)值。其因此與在進(jìn)行期間中提供該參考變量的輸出信道交換該時(shí)間位置。該模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器26則用來量測在該選擇輸出處的輸出電壓錯(cuò)誤,并將其回饋至該調(diào)節(jié)器11。此調(diào)節(jié)器11改變脈沖寬度,以在提供該參考數(shù)值選擇信道處的輸出電壓錯(cuò)誤盡可能小的方式,將該能量儲(chǔ)存的相位充電。在此情況中,該調(diào)節(jié)系數(shù)可以與該信道有關(guān)。
      總結(jié)來說,該提出原則在制造像是一集成電路時(shí),提供一高度效率、在該輸出電壓之間的極少交叉影響、極少噪音與低成本的方法。此外,利用與時(shí)間與介于間歇與連續(xù)操作期間的操作模式有關(guān)的方式驅(qū)動(dòng)該基極勢能,使其可以利用不同方式設(shè)定輸出之間的電壓,并促進(jìn)在兩者模式中的改善效率程度。
      不用說在替代實(shí)施例中,于本提出發(fā)明的觀點(diǎn)中也利用以適當(dāng)方式延伸電路的方式提供額外的輸出。在此情況中,其保持該提出原則透過一閾數(shù)值控制器,設(shè)定n個(gè)輸出中的n-1個(gè),并使用電壓調(diào)節(jié)精確地操作n個(gè)輸出中的一個(gè)。因?yàn)樵摽刂茀^(qū)塊24、25是用于在該預(yù)設(shè)電壓閾數(shù)值超過的時(shí)候,立即改變至一個(gè)別的其它輸出分支,因此該其它輸出的電壓調(diào)節(jié)也由該第一輸出的直接電壓調(diào)節(jié)所保證。
      圖4顯示該切換器33、34的切換位置,與用于該直流電壓轉(zhuǎn)換器的接通操作模式,而不是主動(dòng)操作狀態(tài)時(shí)(如在圖3中),該場效晶體管36、37、46、47的閘極連接。圖4大大的與圖3有關(guān),因此在此情況中便不重復(fù)其描述。然而,與圖3相比之下,在該第三切換器22中該第三場效晶體管的柵極端子并非透過一驅(qū)動(dòng)器31由一控制裝置驅(qū)動(dòng),在圖4中則是直接地與該第一輸出6連接。該第一、第二及三場效晶體管的柵極端子也與該第一輸出6連接。
      在接通操作期間,該供應(yīng)電壓仍舊很低,因此無法得到一復(fù)雜的調(diào)節(jié)演算(如在圖3)及計(jì)時(shí)供應(yīng)。在此操作模式中,用于該轉(zhuǎn)換器的供應(yīng)電壓便首先由使用一輔助電路(為描述)產(chǎn)生,在此情況中,該供應(yīng)電壓實(shí)際上并不在該第二輸出處提供,也就是VDDIOREG。在此情況中,其確保該其它的電壓維持在允許的限制之中。藉由范例,在該第二輸出處的電壓必須是2.2伏特,在該第三輸出處的電壓VDDCREG應(yīng)該不超過1.8伏特。在此情況中能產(chǎn)生的該最高電壓,也就是在該第一輸出6處的VDD_LED,并不連接至該轉(zhuǎn)換器供應(yīng),也不使用于該接通操作。在此情況中,其藉由在該輸出分支中三個(gè)切換器20、21、22的所有場效晶體管36、37、46基極端子,連接至該最高電壓VDD_LED,以及藉由避免該第三電壓超過1.8伏特的兩信道20、21主動(dòng)驅(qū)動(dòng)使用所達(dá)成。
      圖5顯示圖3的區(qū)塊50中,在一節(jié)電操作模式而非一主動(dòng)操作模式中的組件連接。圖5的電路大大的與圖3的電路有關(guān),因此在此情況中便不重復(fù)其描述。相比之下,在圖5中,供應(yīng)是由連接至該第一輸出6的該第一與第三場效晶體管36、46柵極端子所產(chǎn)生。該第一與第三場效晶體管36、46的柵極端子也同樣的連接至該第一輸出6。如同在圖3中,該第二場效晶體管37的控制終端是由該驅(qū)動(dòng)器階段30所控制。該第二場效晶體管37的基極端子則連接至該后者的控制路徑與該第二輸出7。
      在圖5中所顯示的節(jié)電操作模式中,只需要在該輸出7處的供應(yīng)電壓,并因此只產(chǎn)生此供應(yīng)電壓。該第一與第三場效晶體管36、46的柵極端子是連接至該第一輸出6的電壓,而該第二場效晶體管37的基極端子是連接至其本身的輸出7。在此操作模式中,該基極端子控制器因此將該第二輸出7與其它輸出絕緣,并只產(chǎn)生在該第二輸出7處的電壓。在圖5中的電路中,為了停止,并不產(chǎn)生圖3調(diào)節(jié)演算的使用,而是使用如圖4中于接通操作模式中所使用的電路。
      總結(jié)來說,以該提出方式驅(qū)動(dòng)該基極端子,使其能夠絕緣所需要的輸出7與其它的輸出6、15。
      組件符號(hào)說明1 輸入2 能量儲(chǔ)存3 切換器4 參考勢能終端5 切換器6 輸出7 輸出8 電荷儲(chǔ)存9 電荷儲(chǔ)存10 調(diào)制器11 調(diào)節(jié)器12 閾數(shù)值比較器13 電壓來源17 電荷儲(chǔ)存18 閾數(shù)值比較器19 電壓來源20 切換器21 切換器22 切換器23 切換器24 閾數(shù)值比較估計(jì)25 控制器方法26 模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器27 閾數(shù)值比較器28 電壓來源29 驅(qū)動(dòng)器
      30 驅(qū)動(dòng)器31 驅(qū)動(dòng)器32 驅(qū)動(dòng)器33 切換器34 切換器35 控制單元36 場效晶體管37 場效晶體管38 二極管39 二極管40 二極管41 二極管42 場效晶體管43 二極管44 二極管45 二極管46 場效晶體管47 場效晶體管48 二極管49 二極管50 區(qū)換區(qū)塊
      權(quán)利要求
      1.一種直流電壓轉(zhuǎn)換器,具有一能量儲(chǔ)存(2),該能量儲(chǔ)存與一輸入(1)連接以供應(yīng)直流電壓,一用以提供一第一輸出電壓的第一輸出(6),一用以提供一第二輸出電壓的第二輸出(7),一第一切換器(5),該第一切換器將該能量儲(chǔ)存(2)連接至該第一輸出(6),并包括一第一場效晶體管(36),一第二切換器(29),該第二切換器將該能量儲(chǔ)存(2)連結(jié)至該第二輸出(7),并包括一第二場效晶體管(37),另一連接至該能量儲(chǔ)存(2)的切換器(3),以及一控制單元(35),該控制單元在該輸入側(cè)上連接至該第一與第二輸出(6、7),并在該輸出側(cè)上連接至該第一切換器(5)、第二切換器(29)與該另一切換器(3)以將其驅(qū)動(dòng),該第二場效晶體管(37)具有一連接至控制單元(35)的基極端子,以藉由利用一依據(jù)該直流電壓轉(zhuǎn)換器操作模式而決定的方式來驅(qū)動(dòng),而該第二場效晶體管(37)的基極端子則與該直流電壓轉(zhuǎn)換器的該第一與第二輸出(6、7)連接,因此,其便可改變。
      2.如權(quán)利要求1所述的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該第一場效晶體管(36)具有一基極端子,其與該控制單元(35)連接。
      3.如權(quán)利要求1或2所述的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中在該直流電壓轉(zhuǎn)換器的一連續(xù)操作模式中,該第二場效晶體管(37)的基極端子與該輸出(6)連接,其是設(shè)計(jì)用以提供最高的輸出電壓,而其中在該直流電壓轉(zhuǎn)換器的一間歇操作模式中,該第二場效晶體管(37)的基極端子與該直流電壓轉(zhuǎn)換器的的第二輸出(7)連接。
      4.如權(quán)利要求1至3任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該第一與第二場效晶體管(36、37)各自包括兩個(gè)二極管(38、39;40、41),所述二極管的負(fù)極直接地彼此連接并連接至個(gè)別場效晶體管(36、37)的基極端子,而所述二極管的正極終端是與個(gè)別場效晶體管(36、37)的控制路徑終端連接。
      5.如權(quán)利要求1至4任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該另一切換器(23)包括另一具有兩個(gè)二極管(43、44)的場效晶體管(42),所述二極管的正極是直接地彼此連接并連接至該另一場效晶體管(42)的基極端子,而所述二極管的負(fù)極終端是與該另一場效晶體管(42)的控制路徑終端連接。
      6.如權(quán)利要求1至5任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該第二場效晶體管(37)的基極端子在一接通(switch-on)操作模式中乃與該第一輸出(6)連接。
      7.如權(quán)利要求1至6任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該第二場效晶體管(37)的基極端子在一節(jié)電(power-saving)操作模式中乃與該第二輸出(7)連接。
      8.如權(quán)利要求1至7任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中提供一第三輸出(15),所述第三輸出(15)用來提供一第三輸出電壓,并與一第三切換器(22)相關(guān)聯(lián),該切換器將該能量儲(chǔ)存(2)連接至該第三輸出(15)并包括一第三場效晶體管(45),該第三場效晶體管(45)具有一連接至該第一或第三輸出(6、15)的基極端子,因此其可藉使用一切換器(34)而改變,以便利用與該直流電壓轉(zhuǎn)換器操作模式有關(guān)的方法而藉一基極電位來驅(qū)動(dòng)。
      9.如權(quán)利要求1至8任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該控制單元包括一閾數(shù)值比較器(12),其透過一控制區(qū)塊(24、25)將該第二輸出(7)連接至該第二切換器(21),且其中該控制單元包括一具有調(diào)節(jié)器(11)的控制回路,所述調(diào)節(jié)器(11)將該第一輸出(6)連接至該另一切換器(23)。
      10.如權(quán)利要求8及9所述的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該第三輸出(15)與另一閾數(shù)值比較器(18)相聯(lián),所述另一閾數(shù)值比較器(18)將該第三輸出(15)連接至該控制區(qū)塊(24、25)。
      11.如權(quán)利要求9或10所述的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該控制區(qū)塊(24、25)包括用來評(píng)估閾數(shù)值比較(25)的裝置,以及用來驅(qū)動(dòng)該第一與第二切換器(20、21)的裝置。
      12.如權(quán)利要求9至11任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該調(diào)節(jié)器(11)包括一種改變裝置,藉由所述改變裝置該第一輸出(6)或該第二輸出(7)的其一乃連接至該另一切換器(23)。
      13.如權(quán)利要求9至12任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該控制回路包括一脈沖寬度調(diào)制器(10),所述脈沖寬度調(diào)制器將該調(diào)節(jié)器(11)連接至該另一切換器(23)。
      14.如權(quán)利要求9至13任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該控制回路包括一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(26),其連接至該調(diào)節(jié)器(11)的上游。
      15.如權(quán)利要求9至14任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該能量儲(chǔ)存(2)是一種電感。
      16.如權(quán)利要求9至15任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中一電荷儲(chǔ)存(8、9、17)乃連接至該直流電壓轉(zhuǎn)換器(6、7、15)的每個(gè)輸出。
      17.如權(quán)利要求16所述的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該電荷儲(chǔ)存(8、9、17)是電容器的形式。
      18.如權(quán)利要求9至17任一項(xiàng)的直流電壓轉(zhuǎn)換器,其中該直流電壓轉(zhuǎn)換器是一種升壓式轉(zhuǎn)換器,其將供應(yīng)在該輸入側(cè)的一直流電壓轉(zhuǎn)換成為在該輸出處所提供的多個(gè)直流電壓。
      19.一種將一直流電壓,轉(zhuǎn)換成為多個(gè)輸出側(cè)直流電壓的方法,該方法具有以下的步驟供應(yīng)一直流電壓至一輸入(1),使用該直流電壓來充電一能量儲(chǔ)存(2),利用與一第一切換器(5)切換位置以及該能量儲(chǔ)存(2)充電狀態(tài)有關(guān)的方式,在一第一輸出(6)處提供一第一輸出電壓,利用與一第二切換器(29)切換位置以及該能量儲(chǔ)存(2)充電狀態(tài)有關(guān)的方式,在一第二輸出(7)處提供一第二輸出電壓,提供一基極勢能,使用該基極勢能驅(qū)動(dòng)在該第二切換器(29)中場效晶體管(37)的基極端子,以及將在該第二切換器(29)中的該場效晶體管(37)的基極端子連接至該第一或第二輸出(6、7)。
      20.如權(quán)利要求19所述的方法,其包括在一連續(xù)操作模式中,將該第二切換器(29)中場效晶體管(37)的基極端子,連至設(shè)計(jì)用來提供最高輸出電壓的輸出(6),以及在一間歇操作模式中,將在該第二切換器(29)中場效晶體管(37)的基極端子連至該第二輸出(7)。
      21.如權(quán)利要求19或20所述的方法,其包括利用與該第一輸出電壓有關(guān)的方式來調(diào)節(jié)該能量儲(chǔ)存(2)的充電操作,以及執(zhí)行與該第二輸出電壓的閾數(shù)值有關(guān)的比較,并利用與該比較結(jié)果有關(guān)的方式驅(qū)動(dòng)該第一與第二切換器(5、29)。
      22.如權(quán)利要求19至21任一項(xiàng)的方法,其包括利用與該第一切換器(5)切換位置以及該能量儲(chǔ)存(2)充電狀態(tài)有關(guān)的方式,在該第一輸出(6)處充電一第一電荷儲(chǔ)存(8),以及利用與該第二切換器(29)切換位置以及該能量儲(chǔ)存(2)充電狀態(tài)有關(guān)的方式,在該第二輸出(7)處,充電一第二電荷儲(chǔ)存(9)。
      23.如權(quán)利要求22所述的方法,其包括在一個(gè)別放電操作模式中,充電該第一電荷儲(chǔ)存(8)與充電該第二電荷儲(chǔ)存(9),該放電操作模式是暫時(shí)地與在一充電操作模式中充電該能量儲(chǔ)存(2)有所區(qū)別。
      24.如權(quán)利要求19至23任一項(xiàng)的方法,其包括使用脈沖寬度調(diào)變來充電該能量儲(chǔ)存(2)。
      25.如權(quán)利要求19至24任一項(xiàng)的方法,其包括利用與一控制回路中的第一輸出電壓以及該控制回路中的第二控制電壓有關(guān)的方式,于一周期性交替方法中調(diào)節(jié)該能量儲(chǔ)存(2)的充電操作,執(zhí)行與不直接使用為該控制回路參考變量的輸出電壓的閾數(shù)值比較,且在輸出處的輸出電壓是受到與該閾數(shù)值比較有關(guān)的方式所影響。
      26.如權(quán)利要求19至25任一項(xiàng)的方法,其包括在一接通操作模式中,將在該第二切換器(29)中的場效晶體管(37)的基極端子連至該第一輸出(6)。
      27.如權(quán)利要求19至26任一項(xiàng)的方法,其包括在一節(jié)電操作模式中,將在該第二切換器(29)中的場效晶體管(37)的基極端子連至該第二輸出(7)。
      全文摘要
      本案涉及一種具有多個(gè)輸出的直流電壓轉(zhuǎn)換器,以一種用以轉(zhuǎn)換一直流電壓成為多個(gè)輸出直流電壓的方法。利用一控制單元(35)驅(qū)動(dòng)一第一與第二切換器(5、29),利用一切換器(3)驅(qū)動(dòng)一能量儲(chǔ)存(2),進(jìn)而可以提供多個(gè)不同輸出電壓。該切換器(5、29)包括場效晶體管(36、37)。這些場效晶體管的至少其一(37)的基極端子乃與該控制單元(35)連接,進(jìn)以使用一種與該直流電壓轉(zhuǎn)換器操作模式有關(guān)方式而藉基極勢能來驅(qū)動(dòng)。此使得可在該轉(zhuǎn)換器的一間歇與連續(xù)操作模式兩者中,同時(shí)以高度效率的方式提供不同電壓。
      文檔編號(hào)G05F1/613GK1722588SQ200510081149
      公開日2006年1月18日 申請(qǐng)日期2005年6月29日 優(yōu)先權(quán)日2004年6月29日
      發(fā)明者A·萊克, C·克蘭茲 申請(qǐng)人:因芬尼昂技術(shù)股份公司
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