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電源供應器的軟啟動控制方法及裝置的製作方法

2023-06-14 04:00:51 1

專利名稱:電源供應器的軟啟動控制方法及裝置的製作方法
技術領域:
本發明是涉及一種電源供應器,尤指一種電源供應器的軟啟動控制方法及裝置。
背景技術:
所謂的軟啟動,是指電源供應器啟動後其輸出電壓(Vo)由零升高到穩態參考值(Vo, ref)的過程,其理想的輸出電壓曲線是如圖6所示。一般的軟啟動可分為開迴路(Openloop)與閉迴路(Closed loop)控制。請參閱圖7所示,是既有交換式電源系統的方框圖,主要是由一交換式電源供應器70將輸入的直流電源(DC INPUT POWER)轉換後傳送給負載,而其輸出電壓經過一模擬數字轉換器(ADC)71、一數字補償器72及一數字式脈寬調製器(DPWM) 73對交換式電源供應器70作反饋控制,以調整其輸出電壓;其中:數字補償器72是用來調整數字式脈寬調製器73輸出的脈波寬度,以便將交換式電源供應器70的輸出電壓鎖定在一預設的範圍內;而既有運用在交換式電源系統的模擬數字轉換器71約有8個位的數據量,用以將輸出電壓轉換成數字數據以高速的脈波頻率提供數字補償器72作為參考,因此模擬數字轉換器71的位長度會影響輸出電壓的精密度。當上述交換式電源系統採取開迴路軟啟動、閉迴路穩態操作時,由於數字模擬轉換器71在穩態操作時才參與將輸出電壓(Vo)變化範圍控制在穩態參考值(Vo,ref)的附近,因此可以提高其位長度的利用率。然而由啟動至穩態參考值(Vo,ref)瞬間,交換式電源系統由開迴路轉換成閉迴路時,其過程可能有最大或最小超越量發生(如圖8A、8B所示),若輸出電壓過高會進入過電壓保護,過低則可能會重新啟動。反之,若採取全程閉迴路軟啟動時,其優點包括:1.啟動至穩態全程為閉迴路控制,因此啟動過程的輸出電壓波形平滑,輸出電壓(Vo)曲線將與圖6所示的理想曲線類似。2.由於全程閉迴路控制,因此啟動至穩態瞬間可儘量抑制最大或最小超越量的發生。儘管如此,閉迴路控制並非毫無缺點:在全程閉迴路控制下,模擬數字轉換器的轉換數值範圍須包含全程啟動部分,使得在穩態操作時解析度不足而產生極限環(Limitcycle)。而解析度不足的問題可選擇使用較高位長度的模擬數字轉換器,但勢必增加成本及功率損耗。由上述可知,軟啟動採取開迴路或閉迴路控制各有其優缺點,因此不論選擇開迴路或閉迴路,必然顧此失彼,無法面面俱到,因此如何兼收二者的優點,卻可避免其二者的缺點,即有待進一步檢討,並謀求可行的解決方案。

發明內容
因此本發明主要目的在提供一種電源供應器的軟啟動控制方法,其有效地整合開迴路與閉迴路控制,並可大幅提高模擬數字轉換器的位長度利用率,確保輸出電壓波形平滑,且在啟動至穩態瞬間可儘量抑制發生最大或最小變化量的產生,以提高電源供應器啟動時的系統穩定度。為達成上述目的採取的主要技術手段是令一電源供應器與一數字式脈寬調製器連接,該電源供應器具有一電壓輸出端以連接負載;該數字式脈寬調製器可調製輸出脈波的寬度,以控制電源供應器的輸出電壓在一設定的電壓範圍內,又電源供應器的電壓輸出端與數字式脈寬調製器間分設有一模擬數字轉換器、一數字補償器及一數字式脈寬調製器;其特徵在於:在電源供應器啟動後執行以下步驟:進入一開迴路控制模式,令電源供應器輸出電壓由零向上遞升;判斷輸出電壓是否到達一設定的非穩態電壓值;當輸出電壓到達該非穩態電壓值,即進入一切換控制模式,由模擬數字轉換器開始將輸出電壓轉換為數字數據,供作為是否切換為閉迴路控制及調整輸出電壓的依據;在上述軟啟動控制方法中,電源供應器的啟動過程先後採用了開迴路和閉迴路控制,在開迴路啟動過程中,模擬數字轉換器並不用於輸出電壓的控制,直到電源供應器的輸出電壓大於一非穩態電壓值後,模擬數字轉換器才將輸出電壓轉換為數字數據,隨後進入閉迴路控制,在閉迴路狀態下控制電源供應器啟動過程中的輸出電壓,而在進入穩態後,閉迴路控制仍持續進行,該模擬數字轉換器持續將輸出電壓轉換為數字數據提供給數字補償器,由數字補償器改變數字式脈寬調製器輸出的脈波寬度,將電源供應器的輸出電壓控制在一電壓範圍內。利用上述軟啟動控制方法,本發明的有益效果為:1.輸出電壓波形平滑:電源供應器在啟動後是採用開迴路控制模式,直至進入穩態前切換為閉迴路控制,在閉迴路控制模式下,可有效抑制啟動至穩態的瞬間發生的最大或最小變化量,而確保輸出電壓波形平滑。2.有效提高模擬數字轉換器的位長度利用率:由上述可知,本發明不使模擬數字轉換器全程使用在啟動過程中,如前所述,本發明在電源供應器啟動後是先進入開迴路控制模式下,在開迴路模式下並不將模擬數字轉換器用於控制輸出電壓,直到符合切換條件且在穩態前,模擬數字轉換器轉換才開始運作,相較於完全的閉迴路控制,本發明大幅縮短了模擬數字轉換器實際作用的期間,因此可有效提高模擬數字轉換器的位長度利用率。3.避免提高成本及功率損耗:由於不須使用較長位長度的模擬數字轉換器,故不虞提高成本,同時也可以避免無謂的功率損耗。本發明又一目的在提供一種電源供應器的軟啟動控制裝置,主要是令一電源供應器與一數字式脈寬調製器連接,以控制其輸出電壓;該電源供應器具有一電壓輸出端,其特徵在於:該電壓輸出端與數字式脈寬調製器間分設有一切換命令產生單元及一開閉迴路切換單元;其中,該切換命令產生單元包括:—輸出電壓取樣器,具有一輸入端及一輸出端,其輸入端是與電源供應器的電壓輸出端連接;—模擬數字轉換器,具有一輸入端及一輸出端,該模擬數字轉換器的輸入端是與輸出電壓取樣器的輸出端連接;—電壓判別器,具有一電壓輸入端、一參考電壓輸入端及一輸出端,該電壓輸入端是與模擬數字轉換器的輸出端連接;
—狀態控制器,具有一第一狀態輸入端、一第二狀態輸入端及一切換命令輸出端,該第一狀態輸入端是與電壓判別器的輸出端連接;該切換命令輸出端是與開閉迴路切換單元連接;該開閉迴路切換單元包括有:—切換器,具有二個以上的輸入端、一切換控制端及一輸出端,其輸出端是與數字式脈寬調製器連接,其切換控制端是與上述狀態控制器的切換命令輸出端連接;—開迴路信號產生器,具有一輸出端,是與切換器的一輸入端連接;—數字補償器,具有一初始值輸入端、一電壓差值輸入端、一致能端及一輸出端,數字補償器的輸出端是與切換器的另一輸入端連接,其致能端是與上述狀態控制器的切換命令輸出端連接;—初始值產生器,具有一輸入端、一控制端及一輸出端,其輸入端是與開迴路信號產生器的輸出端連接,其控制端是與上述狀態控制器的切換命令輸出端連接,其輸出端則與數字補償器的初始值輸入端連接;上述軟啟動控制裝置在電源供應器啟動時,是由開閉迴路切換單元的開迴路信號產生器產生一開迴路控制信號,經切換器送到數字式脈寬調製器,以執行開迴路啟動;在此同時,切換命令產生單元的輸出電壓取樣器自電源供應器的電壓輸出端進行取樣,當電源供應器的輸出電壓未大於一設定的非穩態電壓值前,是令輸出至模擬數字轉換器的取樣電壓為0,從而使模擬數字轉換器的輸出也為0,此時電壓判別器與狀態控制器的輸出狀態維持不變,該狀態控制器的切換命令輸出端也不送出切換命令至開閉迴路切換單元,而維持以開迴路控制啟動;電源供應器的輸出電壓大於一設定的非穩態電壓值時,此時電源供應器尚未進入穩態,惟輸出電壓取樣器開始輸出取樣電壓,由模擬數字轉換器將取樣電壓轉換為數字數據,並送到電壓判別器與一參考電壓比較,若大於參考電壓時,即令狀態控制器的切換命令輸出端轉態而送出切換命令至開閉迴路切換單元;該開閉迴路切換單元的初始值產生器收到切換命令時,將產生一對應的初始值給數字補償器,該數字補償器收到切換命令後,根據收到的初始值進行補償運算,以產生一閉迴路控制信號送到切換器,該切換器收到切換命令後,隨即切斷開迴路控制信號,切換由閉迴路控制信號送到數字式脈寬調製器以執行閉迴路控制。利用上述軟啟動控制裝置在電源供應器在啟動之初採取開迴路控制,而在輸出電壓到達一非穩態電壓值時,模擬數字轉換器才開始運作,藉此可大幅提高模擬數字轉換器的位長度利用率,假設電源供應器的穩態操作電壓為12V,假設設定切換的非穩態電壓值為
10.5V,由於本發明令電源供應器的輸出電壓大於10.5V,模擬數字轉換器才開始轉換數據用於控制輸出電壓,如此一來,可大幅提高輸出電壓控制的解析度;除此以外,與上述控制方法相同,本發明的控制裝置也可以確保輸出電壓波形的平滑及避免進入穩態的瞬間發生最大最小超越量。


圖1為本發明的系統架構示意圖;圖2為本發明軟啟動控制裝置的方框圖;圖3為本發明軟啟動過程的波形示意圖4為本發明的數字補償器方框圖;圖5為本發明的初始值產生器方框圖;圖6為電源供應器的軟啟動特性曲線圖;圖7為既有交換式電源系統的方框圖;圖8A、8B為既有電源供應器採取開/閉迴路啟動產生最大、最小超越量的特性曲線圖。
具體實施例方式以下配合圖式及本發明的較佳實施例,進一步闡述本發明為達成預定發明目的所採取的技術手段。本發明的軟啟動控制方法及裝置主要是運用在一交換式電源系統上,如圖1所示,該交換式電源系統包括一電源供應器10及一數字式脈寬調製器20,該電源供應器10具有一電壓輸出端,以連接負載;該數字式脈寬調製器20可調製輸出脈波的寬度,將電源供應器10的輸出電壓控制在一設定的電壓範圍內,該數字式脈寬調製器20具有一反饋端,而本發明是在電源供應器10的電壓輸出端與數字式脈寬調製器20的反饋端間分設一切換命令產生單元30及一開閉迴路切換單元40 ;其中:請參閱圖2所示,該切換命令產生單元30包括:—輸出電壓取樣器(Level shift & Scaling) 31,具有一輸入端及一輸出端,其輸入端是與上述電源供應器10的電壓輸出端連接;該輸出電壓取樣器31具有一輸出電壓設定值,該設定值視電源供應器10的穩態操作電壓(Vo_ref)而定,假設電源供應器10的穩態操作電壓為12V,上述設定值是取電源供應器10啟動過程中且進入穩態操作前的某一輸出電壓值,例如10.5V;而輸出電壓取樣器31在電源供應器10的輸出電壓未到10.5V前,其輸出端的信號為O ;—模擬數字轉換器32,具有一輸入端及一輸出端,該模擬數字轉換器32的輸入端是與輸出電壓取樣器31的輸出端連接;由於利用本發明的軟啟動技術,可大幅提高模擬數字轉換器32的位長度利用率,因此可採用一般位長度的模擬數字轉換器32,例如8位的模擬數字轉換器,但不以該位長度的模擬數字轉換器為限。當輸出電壓取樣器31的輸出為0,模擬數字轉換器32的輸出也為O ;—電壓判別器33,具有一電壓輸入端、一參考電壓輸入端及一輸出端,該電壓輸入端是與模擬數字轉換器32的輸出端連接;在本實施例中,該電壓判別器33是由一電壓比較器構成,其電壓輸入端是通過一濾波器34與模擬數字轉換器32的輸出端連接,該濾波器34尤指一種有限脈衝響應(FIR)濾波器。又電壓判別器33的參考電壓輸入端是提供一參考電壓(Vo_ref)。一狀態控制器35,在本實施例中,該狀態控制器35是由一 RS正反器所構成,其具有一第一狀態輸入端R、一第二狀態輸入端S及一切換命令輸出端Q,該第一狀態輸入端R是與電壓判別器33的輸出端連接;該切換命令輸出端Q是與開閉迴路切換單元40連接。上述切換命令產生單元30主要是根據電源供應器10啟動後其輸出電壓(Vo)的變化產生一切換命令Dz_S0C送到開閉迴路切換單元40,以控制開閉迴路切換單元40是否將電源供應器10的啟動過程由開迴路切換為閉迴路。
該開閉迴路切換單元40包括有:—切換器41,具有二個以上的輸入端、一切換控制端及一輸出端,在本實施例中,該切換器41是由一多任務器構成,其輸出端是與數字式脈寬調製器20連接,其切換控制端是與上述狀態控制器35的切換命令輸出端Q連接;一開迴路信號產生器42,在本實施例中,是由一計數器所構成,其具有一致能端、一輸出端,其輸出端是與上述切換器41的一輸入端連接;當電源供應器10啟動後,是對開迴路信號產生器42致能(Enable),以產生一開迴路控制信號Duty_SS (請參閱圖2所示),經切換器41送到數字式脈寬調製器20,以執行開迴路控制;一數字補償器43,請參閱圖4所示,在本實施例中,該數字補償器43主要是由一積分器431所構成,該積分器431具有一輸入端、一致能端、一輸出端及一初始值輸入端,該積分器431的輸入端是作為一電壓差值輸入端Verr,其致能端是與上述狀態控制器35的切換命令輸出端連接,以接受狀態控制器35送出的切換命令Dz_S0C,其輸出端則送出一輸出信號U」(k)經一操作數運算後產生一閉迴路控制信號Duty_dy (請參閱圖3所示),以送到切換器41的另一輸入端,由切換器41控制是否送到數字式脈寬調製器20 ;在本實施例中,該數字補償器43進一步包括一微分器432,該微分器432具有一輸入端、一致能端及一輸出端,該微分器432的輸入端與積分器431的輸入端共接而作為一電壓差值輸入端Verr,其致能端仍由切換命令產生單元30送出的切換命令Dz_S0C控制其致能,其輸出端則送出一輸出信號U_pl (k),由操作數將其與積分器431的輸出信號U」(k)運算後產生該閉迴路控制信號Duty_dy,藉此可進一步提高信號的準確性;—初始值產生器44,具有一輸入端、一控制端及一輸出端,其輸入端是與開迴路信號產生器42的輸出端連接,其控制端是與上述狀態控制器35的切換命令輸出端Q連接,以接受其送出的切換命令Dz_S0C,又初始值產生器44的輸出端則與數字補償器43的積分器431之初始值輸入端連接;上述初始值產生器44的一可實現的具體構造請參閱圖5所示,主要是由一互斥或門(XOR)441、一切換開關442組成,該互斥或門441具有兩輸入端及一輸出端,其中一輸入端直接與狀態控制器35的切換命令輸出端Q連接,另一輸入端經由一延時器443與狀態控制器35的切換命令輸出端Q連接,以接受切換命令Dz_S0C,該延時器443是對輸入信號提供一個時序脈衝的延遲;該切換開關442具有兩輸入端及一輸出端,其中一輸入端是與互斥或門441的輸出端連接,另一輸入端是與開迴路信號產生器42的輸出端連接。根據上述的開閉迴路切換單元40,在電源供應器10開啟後,是由開迴路信號產生器42輸出一開迴路控制信號Duty_SS,經切換器41送到數字式脈寬調製器20執行開迴路啟動;該開迴路控制信號Duty_SS也同時送到初始值產生器44的切換開關442,但在互斥或門441未送出信號給切換開關442前,切換開關442也不送出該開迴路控制信號Duty_
SSo當切換命令產生單元30的狀態控制器35送出切換命令Dz_soc時,互斥或門441將送出一時序信號Ts給切換開關442,此時切換開關442將把開迴路信號產生器42當時的輸出信號作為一初始值U_io送給數字補償器43的積分器431,讓數字補償器43根據電源供應器10輸出電壓實際值與目標值的差值(Verr)開始補償運算,以產生一閉迴路控制信號Duty_dy (請配合參閱圖3所示)送到切換器41,令切換器41在切換命令Dz_S0C的同步驅動下,將該閉迴路控制信號Duty_dy送到數字式脈寬調製器20,改以閉迴路控制信號持續啟動程序,該閉迴路控制並將在電源供應器10進入穩態操作後持續進行。由上述可知,該數字補償器43是否產生一閉迴路控制信號Duty_dy,及該閉迴路控制信號Duty_dy是否通過切換器41送出,視切換命令產生單元30的狀態控制器35是否送出切換命令Dz_soc,關於切換命令產生單元30如何產生該切換命令Dz_soc,謹進一步說明如後:由於本發明主要技術特徵之一在於提高模擬數字轉換器32的位長度利用率,為此,本發明令模擬數字轉換器32在電源供應器10輸出電壓Vo小於一設定值時,其輸出為O,也就是在此前,模擬數字轉換器32的位未被使用,俟電源供應器10輸出電壓No大於設定值後,模擬數字轉換器32才開始將輸出電壓取樣器31實時取得的輸出電壓Vo轉換成數字數據,請參閱圖3所示,模擬數字轉換器32轉換產生的輸出電壓信號Vo_fb是在遞增中,該信號經濾波器34濾波及電壓判別器33將其與一參考電壓Vo_ref比較且大於該參考電壓Vo_ref時,即由電壓判別器33送出一信號給狀態控制器35,該信號狀態控制器35隨即送出切換命令Dz_S0C,使開閉迴路切換單元20得以根據該切換命令Dz_S0C,將電源供應器10的啟動由開迴路控制切至閉迴路控制,並持續至進入穩態後。由於模擬數字轉換器32在電源供應器10的輸出電壓Vo大於一設定值後才開始運作,因可有效提高模擬數字轉換器的位長度利用率。舉例而言,假設一電源供應器由啟動到穩態操作的電壓輸出範圍為O 12V,令上述的輸出電壓設定值為10.5V,換言之,模擬數字轉換器32在電源供應器10的輸出電壓Vo升高到10.5V時才開始工作,因此模擬數字轉換器32的位數(例如8位)可在
10.5V 12V間充分利用,而有效地提高解析度。由於本發明可在進入穩態操作前即轉為閉迴路控制,其可確保輸出電壓波形平滑,且有效抑制由啟動進入穩態瞬間發生最大或最小超越量,可確保系統穩定。以上所述僅是本發明的較佳實施例而已,並非對本發明做任何形式上的限制,雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然而並非用以限定本發明,任何熟悉本專業的技術人員,在不脫離本發明技術方案的範圍內,當可利用上述揭示的技術內容作出些許更動或修飾為等同變化的等效實施例,但凡是未脫離本發明技術方案的內容,依據本發明的技術實質對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬於本發明技術方案的範圍內。
權利要求
1.一種電源供應器的軟啟動控制裝置,主要是使一電源供應器與一數字式脈寬調製器連接,以控制其輸出電壓;該電源供應器具有一電壓輸出端,其特徵在於:該電壓輸出端與數字式脈寬調製器間分設有一切換命令產生單元及一開閉迴路切換單元;其中,該切換命令產生單元包括: 一輸出電壓取樣器,具有一輸入端及一輸出端,其輸入端是與電源供應器的電壓輸出端連接; 一模擬數字轉換器,具有一輸入端及一輸出端,該模擬數字轉換器的輸入端是與輸出電壓取樣器的輸出端連接; 一電壓判別器,具有一電壓輸入端、一參考電壓輸入端及一輸出端,該電壓輸入端是與模擬數字轉換器的輸出端連接; 一狀態控制器,具有一第一狀態輸入端、一第二狀態輸入端及一切換命令輸出端,該第一狀態輸入端是與電壓判別器的輸出端連接;該切換命令輸出端是與開閉迴路切換單元連接; 該開閉迴路切換單元包括有: 一切換器,具有二個以上的輸入端、一切換控制端及一輸出端,其輸出端是與數字式脈寬調製器連接,其切換控制端是與所述狀態控制器的切換命令輸出端連接; 一開迴路信號產生器,具有一輸出端,是與切換器的一輸入端連接; 一數字補償器,具有一初始值輸入端、一電壓差值輸入端、一致能端及一輸出端,數字補償器的輸出端是與切換器的另一輸入端連接,其致能端是與所述狀態控制器的切換命令輸出端連接; 一初始值產生器,具有一 輸入端、一控制端及一輸出端,其輸入端是與開迴路信號產生器的輸出端連接,其控制端是與所述狀態控制器的切換命令輸出端連接,其輸出端則與數字補償器的初始值輸入端連接。
2.根據權利要求1所述電源供應器的軟啟動控制裝置,其特徵在於:該數字補償器主要是由一積分器所構成,該積分器具有一輸入端、一致能端、一輸出端及一初始值輸入端,該積分器的輸入端是作為一電壓差值輸入端,其致能端是與狀態控制器的切換命令輸出端連接,其輸出端經一操作數連接切換器的另一輸入端。
3.根據權利要求2所述電源供應器的軟啟動控制裝置,其特徵在於:該數字補償器進一步包括一微分器,該微分器具有一輸入端、一致能端及一輸出端,該微分器的輸入端與積分器的輸入端共接而構成該電壓差值輸入端,其致能端是與狀態控制器的切換命令輸出端連接,其輸出端是與操作數連接。
4.根據權利要求3所述電源供應器的軟啟動控制裝置,其特徵在於:該初始值產生器主要是由一互斥或門、一切換開關組成,該互斥或門具有兩輸入端及一輸出端,其中一輸入端直接與狀態控制器的切換命令輸出端連接,另一輸入端經由一延時器與狀態控制器的切換命令輸出端連接,該延時器是對輸入信號提供一個時序脈衝的延遲;該切換開關具有兩輸入端及一輸出端,其中一輸入端是與互斥或門的輸出端連接,另一輸入端是與開迴路信號產生器的輸出端連接。
5.根據權利要求4所述電源供應器的軟啟動控制裝置,其特徵在於:該開迴路信號產生器是由一計數器構成。
6.根據權利要求1至5中任一項所述電源供應器的軟啟動控制裝置,其特徵在於:該輸出電壓取樣器具有一輸出電壓設定值,其小於電源供應器的穩態操作電壓。
7.根據權利要求6所述電源供應器的軟啟動控制裝置,其特徵在於:該電壓判別器主要是由一電壓比較器構成,其電壓輸入端是通過一濾波器與模擬數字轉換器的輸出端連接。
8.根據權利要求7所述電源供應器的軟啟動控制裝置,其特徵在於:該濾波器是由一有限脈衝響應濾波器所構成。
9.根據權利要求8所述電源供應器的軟啟動控制裝置,其特徵在於:該狀態控制器主要是由一 RS正反器所構成,其Q端是作為切換命令輸出端。
10.一種電源供應器的軟啟動控制方法,主要是令一電源供應器與一數字式脈寬調製器連接,該電源供應器具有一電壓輸出端以連接負載;該數字式脈寬調製器可調製輸出脈波的寬度,以控制電源供應器的輸出電壓在一設定的電壓範圍內,所述電源供應器的電壓輸出端與數字式脈寬調製器間分設有一模擬數字轉換器、一數字補償器及一數字式脈寬調製器;其特徵在於:電源供應器啟動後執行以下步驟: 進入一開迴路控制模式,令電源供應器輸出電壓由零向上遞升; 判斷輸出電壓是否到達一設定值; 當輸出電壓到達該設定值,即進入一切換控制模式,由模擬數字轉換器開始將輸出電壓轉換為數字數據,供作為是否切換為閉迴路控制及調整輸出電壓的依據。
11.根據權利要求10所述電源供應器的軟啟動控制方法,其特徵在於:該輸出電壓設定值小於電源供應器的穩態操作電壓。
12.根據權利要求11所述電源供應器的軟啟動控制方法,其特徵在於:所述輸出電壓輸入至模擬數字轉換器前是先行取樣,在輸出電壓到達設定值前,是令輸入到模擬數字轉換器的取樣電壓為0,當輸出電壓到達設定值後,取樣電壓為設定值,並由模擬數字轉換器開始轉換為數字數據。
13.根據權利要求10至12中任一項所述電源供應器的軟啟動控制方法,其特徵在於:該開迴路控制模式是對數字式脈寬調製器提供一開迴路控制信號; 當輸出電壓到達設定值時進入切換控制模式,數字補償器被致能且同時輸入一不為O的初始值,令數字補償器根據輸入的一電壓差值及該初始值運算產生一閉迴路控制信號,並送到數字式脈寬調製器,同時中斷該開迴路控制信號。
14.根據權利要求13所述電源供應器的軟啟動控制方法,其特徵在於:該開迴路控制信號是電源供應器啟動後致能一計數器以計數方式所產生。
15.根據權利 要求14所述電源供應器的軟啟動控制方法,其特徵在於:該輸入至數字補償器的初始值是根據計數器的計數值配合輸出電壓到達一參考電壓的條件所觸發產生。
全文摘要
本發明是涉及一種電源供應器的軟啟動控制方法及裝置,主要在一電源供應器啟動後先以開迴路進行軟啟動,當電源供應器的輸出電壓到達一設定值時即進入一切換控制模式,在此模式下,開始由一模擬數字轉換器將電源供應器的輸出電壓轉換為數位訊號,供作為是否切換為閉迴路控制及調整輸出電壓的依據;利用所述技術可提高模擬數字轉換器的位長度利用率,確保輸出電壓波形的平滑,同時可在切換模式時儘量避免發生最大或最小超越量,也就是有效地抑制瞬態響應。
文檔編號H02M1/36GK103095116SQ20111035105
公開日2013年5月8日 申請日期2011年11月1日 優先權日2011年11月1日
發明者林育宗, 葉春鍇 申請人:康舒科技股份有限公司

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一種實現縮放的視頻解碼方法

專利名稱:一種實現縮放的視頻解碼方法技術領域:本發明涉及視頻信號處理領域,特別是一種實現縮放的視頻解碼方法。背景技術: Mpeg標準是由運動圖像專家組(Moving Picture Expert Group,MPEG)開發的用於視頻和音頻壓縮的一系列演進的標準。按照Mpeg標準,視頻圖像壓縮編碼後包

基於加熱模壓的纖維增強PBT複合材料成型工藝的製作方法

本發明涉及一種基於加熱模壓的纖維增強pbt複合材料成型工藝。背景技術:熱塑性複合材料與傳統熱固性複合材料相比其具有較好的韌性和抗衝擊性能,此外其還具有可回收利用等優點。熱塑性塑料在液態時流動能力差,使得其與纖維結合浸潤困難。環狀對苯二甲酸丁二醇酯(cbt)是一種環狀預聚物,該材料力學性能差不適合做纖

一種pe滾塑儲槽的製作方法

專利名稱:一種pe滾塑儲槽的製作方法技術領域:一種PE滾塑儲槽一、 技術領域 本實用新型涉及一種PE滾塑儲槽,主要用於化工、染料、醫藥、農藥、冶金、稀土、機械、電子、電力、環保、紡織、釀造、釀造、食品、給水、排水等行業儲存液體使用。二、 背景技術 目前,化工液體耐腐蝕貯運設備,普遍使用傳統的玻璃鋼容

釘的製作方法

專利名稱:釘的製作方法技術領域:本實用新型涉及一種釘,尤其涉及一種可提供方便拔除的鐵(鋼)釘。背景技術:考慮到廢木材回收後再加工利用作業的方便性與安全性,根據環保規定,廢木材的回收是必須將釘於廢木材上的鐵(鋼)釘拔除。如圖1、圖2所示,目前用以釘入木材的鐵(鋼)釘10主要是在一釘體11的一端形成一尖

直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀