專利名稱:直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種電源供應(yīng)裝置,且特別涉及一種具有升降壓功能及高效率的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器。
背景技術(shù):
傳統(tǒng)上,為了要穩(wěn)定地/精準(zhǔn)地提供負(fù)載(例如電子裝置)所需的電源電壓,大多會將直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計具有升降壓功能。圖1為傳統(tǒng)具有升降壓功能的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器100的電路示意圖。請參照圖1,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器100包括具有隔離作用的變壓器 TX、開關(guān)SW、電容C、二極管D,以及電壓反饋控制器VF。一般而言,電壓反饋控制器VF會持續(xù)偵測負(fù)載LD所接收的電源電壓Vpwr,并據(jù)以產(chǎn)生可變工作周期(duty cycle)的控制信號CS,而對直流輸入電壓Vin進(jìn)行升壓(boost) 或降壓(buck)。如此一來,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器100即可穩(wěn)定地/精準(zhǔn)地提供負(fù)載LD所需的電源電壓Vpwr。然而,由于直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器100主要是通過具有隔離作用的變壓器TX來同時實現(xiàn)升降壓功能,故而變壓器TX必需負(fù)擔(dān)所有的輸出功率(outputpower),以至于變壓器TX 的體積會很大,且其效率也不高。也亦因如此,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器100很難實現(xiàn)在現(xiàn)今微型化的電子裝置的設(shè)計的范疇中。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明提供一種具有升降壓功能、體積小且效率高的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換
ο本發(fā)明的其他目的和優(yōu)點可以從本發(fā)明所揭示的技術(shù)特征中得到進(jìn)一步的了解。為達(dá)上述的一或部份或全部目的或是其他目的,本發(fā)明所提供的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器適于產(chǎn)生負(fù)載所需的電源電壓,且其包括降壓電路與升壓電路。降壓電路用以接收直流輸入電壓,并依據(jù)第一控制信號以對直流輸入電壓進(jìn)行降壓處理后而輸出電源電壓,或者直接輸出直流輸入電壓。升壓電路耦接負(fù)載與降壓電路,用以接收降壓電路所輸出的電源電壓或直流輸入電壓,并依據(jù)第二控制信號以對降壓電路所輸出的直流輸入電壓進(jìn)行升壓處理后而輸出電源電壓給負(fù)載,或者直接輸出降壓電路所輸出的電源電壓給負(fù)載。在本發(fā)明的一實施例中,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器還包括控制單元??刂茊卧罱咏祲弘娐放c升壓電路,用以偵測降壓電路與升壓電路的輸出的電壓,并據(jù)以產(chǎn)生第一與第二控制信號來控制降壓電路與升壓電路。在本發(fā)明的一實施例中,當(dāng)直流輸入電壓高于電源電壓時,控制單元控制降壓電路對直流輸入電壓進(jìn)行降壓處理后而輸出電源電壓,并且控制升壓電路直接輸出降壓電路所輸出的電源電壓給負(fù)載。在本發(fā)明的一實施例中,當(dāng)直流輸入電壓低于電源電壓時,控制單元控制降壓電路直接輸出直流輸入電壓,并且控制升壓電路對降壓電路所輸出的直流輸入電壓進(jìn)行升壓處理后而輸出電源電壓給負(fù)載。在本發(fā)明的一實施例中,升壓電路的輸出功率可以小于、大于或等于降壓電路的輸出功率。基于上述可知,本發(fā)明所提出的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器是通過將降壓電路與升壓電路分開獨立設(shè)計后再搭配一起使用,藉以來達(dá)到具有升降壓功能、體積小以及效率高等多項目標(biāo)。更清楚來說,在直流輸入電壓高于負(fù)載所需的電源電壓的條件下,由于只有降壓電路會進(jìn)行降壓運作以產(chǎn)生負(fù)載所需的電源電壓,而升壓電路僅會傳導(dǎo)降壓電路所產(chǎn)生的電源電壓給負(fù)載,以至于在此條件下,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器可以達(dá)到降壓功能與提高降壓效率的目標(biāo)。另一方面,在直流輸入電壓低于負(fù)載所需的電源電壓的條件下,由于降壓電路僅會傳導(dǎo)所接收的直流輸入電壓,而只有升壓電路會進(jìn)行升壓運作以產(chǎn)生負(fù)載所需的電源電壓,以至于在此條件下,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器可以達(dá)到升壓功能與提高升壓效率的目標(biāo)。此外,若將本發(fā)明的升壓電路的輸出功率設(shè)計的遠(yuǎn)小于降壓電路的輸出功率的話,則應(yīng)用在升壓電路中的變壓器的體積就得以被縮減相當(dāng)?shù)亩?,藉以致使直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器可以達(dá)到體積小的目標(biāo)。為讓本發(fā)明的上述特征和優(yōu)點能更明顯易懂,下文特舉多個實施例,并配合附圖, 作詳細(xì)說明如下,但是上述一般描述及以下實施方式僅為例示性及闡釋性的,其并不能限制本發(fā)明所欲主張的范圍。
[0015 [0016 [0017 [0018 [0019 [0020 [0021 [0022 [0023 [0024 [0025 [0026 [0027 [0028 [0029
圖1為傳統(tǒng)具有升降壓功能的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器的電路示意圖, 圖2為本發(fā)明一實施例的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器的方塊示意圖。 圖3為本發(fā)明一實施例的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器的電路示意圖。 主要元件符號說明
100,200 直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器
203 升壓電路
TX, TX'變壓器
209 第二端
Sff, SffU SW2 開關(guān)
L 電感
VF:電壓反饋控制器 VFl 第一電壓反饋控制器 Vin 直流輸入電壓 CS 控制信號 CSl 第一控制信號
201 降壓電路 205 控制單元 207 第一端
211 打點端 C、C1、C2 電容 D、D1 D3 二極管 LD 負(fù)載
VF2:第二電壓反饋控制器 Vpwr 電源電壓 GND 接地電位 CS2 第二控制信號
具體實施例方式
有關(guān)本發(fā)明的前述及其他技術(shù)內(nèi)容、特點與功效,在以下配合附圖的多個實施例的詳細(xì)說明中,將可清楚地呈現(xiàn)。另外,現(xiàn)將詳細(xì)參考本發(fā)明的實施例,并在附圖中說明所述實施例的實例。另外,凡可能之處,在附圖及實施方式中使用相同標(biāo)號的元件/構(gòu)件代表相同或類似部分。圖2為本發(fā)明一實施例的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器(DC-to-DC converter) 200的方塊示意圖。請參照圖2,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器200適于產(chǎn)生負(fù)載LD(例如為電子裝置,但并不限制于此)所需的電源電壓(power voltage) Vpwr,且其包括降壓電路(buck circuit) 201、升壓電路(boost circuit) 203以及控制單元(control unit) 205。在本實施例中,升壓電路 203的輸出功率(output power)可以小于、大于或等于降壓電路201的輸出功率,一切根據(jù)實際設(shè)計需求來決定。降壓電路201用以接收直流輸入電壓Vin,并依據(jù)第一控制信號CSl以對直流輸入電壓Vin進(jìn)行降壓處理后而輸出電源電壓Vpwr,或者直接輸出直流輸入電壓Vin。升壓電路203耦接負(fù)載LD與降壓電路201,用以接收降壓電路201所輸出的電源電壓Vpwr或直流輸入電壓Vin,并依據(jù)第二控制信號CS2以對降壓電路201所輸出的直流輸入電壓Vin 進(jìn)行升壓處理后而輸出電源電壓Vpwr給負(fù)載LD,或者直接輸出降壓電路201所輸出的電源電壓Vpwr給負(fù)載LD??刂茊卧?05耦接降壓電路201與升壓電路203,用以偵測降壓電路201與升壓電路203的輸出的電壓,并據(jù)以產(chǎn)生第一控制信號CSl與第二控制信號CS2來控制降壓電路 201與升壓電路203。在本實施例中,當(dāng)直流輸入電壓Vin高于電源電壓Vpwr時,控制單元 205控制降壓電路201對直流輸入電壓Vin進(jìn)行降壓處理后而輸出電源電壓Vpwr,并且控制升壓電路203直接輸出降壓電路201所輸出的電源電壓Vpwr給負(fù)載LD。另一方面,當(dāng)直流輸入電壓Vin低于電源電壓Vpwr時,控制單元205控制降壓電路201直接輸出直流輸入電壓Vin,并且控制升壓電路203對降壓電路201所輸出的直流輸入電壓Vin進(jìn)行升壓處理后而輸出電源電壓Vpwr給負(fù)載LD。更清楚來說,圖3為本發(fā)明一實施例的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器200的電路示意圖。請合并參照圖2與圖3,降壓電路201例如可以為降壓型轉(zhuǎn)換器(buckconverter,但并不限制于此),且其包括開關(guān)SWl、二極管Dl、電感L以及電容Cl。開關(guān)SWl得以利用MOS晶體管實現(xiàn),且其第一端用以接收直流輸入電壓Vin,而其控制端則用以接收第一控制信號CSl。二極管Dl的陽極耦接至接地電位GND,而二極管Dl的陰極則耦接開關(guān)SWl的第二端。電感L 的第一端耦接開關(guān)SWl的第二端,而電感L的第二端則用以輸出電源電壓Vpwr或直流輸入電壓Vin。電容Cl的第一端耦接電感L的第二端,而電容Cl的第二端則耦接至接地電位 GND。另外,升壓電路203例如可以為返馳式升壓型轉(zhuǎn)換器(flykick-boostconverter, 但并不限制于此),且其包括變壓器TX’、二極管D2與D3、開關(guān)SW2以及電容C2。變壓器 TX’具有第一端207、第二端209以及打點端211。其中,變壓器TX’的打點端211耦接電感L的第二端。二極管D2的陽極(anode)耦接變壓器TX’的第一端207,而二極管D2的陰極(cathode)則用以輸出電源電壓Vpwr。二極管D3的陽極耦接電感L的第二端,而二極管D3的陰極則耦接二極管D2的陰極。開關(guān)SW2得以利用MOS晶體管實現(xiàn),且其控制端用以接收第二控制信號CS2、其第一端耦接變壓器TX’的第二端209,而其第二端則耦接接地電位GND。再者,控制單元205包括第一電壓反饋控制器(voltage feedback controller)VFl與第二電壓反饋控制器VF2。第一電壓反饋控制器VFl用以偵測降壓電路201的輸出的電壓,并據(jù)以產(chǎn)生第一控制信號CSl。第二電壓反饋控制器VF2用以偵測升壓電路203的輸出的電壓,并據(jù)以產(chǎn)生第二控制信號CS2。基于上述,假設(shè)負(fù)載LD所需的電源電壓Vpwr為12V,且此時直流輸入電壓Vin為 12. 5V的話,則由于直流輸入電壓Vin高于電源電壓Vpwr,以至于第一電壓反饋控制器VFl 產(chǎn)生第一控制信號CSl以多次開啟與關(guān)閉開關(guān)SW1,從而致使降壓電路201對直流輸入電壓Vin(即12. 5V)進(jìn)行降壓處理后而輸出電源電壓Vpwr(即12V)。此時,由于第二電壓反饋控制器VF2會偵測到升壓電路203的輸出的電壓已為負(fù)載LD所需的電源電壓VpwH即 12V),以至于第二電壓反饋控制器VF2會產(chǎn)生第二控制信號CS2以持續(xù)關(guān)閉開關(guān)SW2,從而使得降壓電路201所輸出的電源電壓Vpwr (即12V)會直接經(jīng)由二極管D3的路徑而提供至負(fù)載LD,亦即升壓電路203會直接輸出降壓電路201所輸出的電源電壓Vpwr給負(fù)載LD。由此可知,在直流輸入電壓Vin高于負(fù)載LD所需的電源電壓Vpwr的條件下,只有降壓電路201會進(jìn)行降壓運作/處理以產(chǎn)生負(fù)載LD所需的電源電壓Vpwr,而升壓電路203 僅會傳導(dǎo)降壓電路201所產(chǎn)生的電源電壓Vpwr給負(fù)載LD,以至于在此條件下,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器200可以達(dá)到降壓功能與提高降壓效率的目標(biāo)。另一方面,假設(shè)負(fù)載LD所需的電源電壓Vpwr為12V,且此時直流輸入電壓Vin為 11. 5V的話,則由于直流輸入電壓Vin低于電源電壓Vpwr,以至于第一電壓反饋控制器VFl 產(chǎn)生第一控制信號CSl以持續(xù)開啟開關(guān)SW1,從而致使降壓電路201直接輸出直流輸入電壓Vin (即11. 5V)。此時,由于第二電壓反饋控制器VF2會偵測到升壓電路203的輸出的電壓非為負(fù)載LD所需的電源電壓VpwH即12V),以至于第二電壓反饋控制器VF2會產(chǎn)生第二控制信號CS2以多次開啟與關(guān)閉開關(guān)SW2。而且,由于變壓器TX’的一次側(cè)與二次側(cè)的一端迭置在一起(亦即打點端211),故而變壓器TX’并不具有隔離的作用,以至于變壓器 TX’所需提供的輸出功率不需很大,從而使得降壓電路201所輸出的直流輸入電壓Vin (即 11. 5V)僅需經(jīng)由升壓電路203的小功率升壓處理后,而通過二極管D2的路徑輸出電源電壓 Vpwr (BP 12V)給負(fù)載LD。換言之,此時的升壓電路203只要些微補(bǔ)足降壓電路201所輸出不足的功率即可。由此可知,在直流輸入電壓Vin低于負(fù)載LD所需之電源電壓Vpwr的條件下,降壓電路201僅會傳導(dǎo)所接收的直流輸入電壓Vin,而只有升壓電路203會進(jìn)行升壓運作/處理以產(chǎn)生負(fù)載LD所需的電源電壓Vpwr,以至于在此條件下,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器200可以達(dá)到升壓功能與提高升壓效率的目標(biāo)。此外,在本實施例中,若將升壓電路203的輸出功率設(shè)計的遠(yuǎn)小于降壓電路201的輸出功率的話(例如升壓電路203的輸出功率僅需為降壓電路201的輸出功率的10%左右,但并不限制于此),則應(yīng)用在升壓電路203中的變壓器TX’ 的體積就得以被縮減相當(dāng)?shù)亩?相對于先前技術(shù)的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器100的變壓器TX而言),藉以致使直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器200可以達(dá)到體積小的目標(biāo),從而得以輕易地實現(xiàn)在現(xiàn)今微型化的電子裝置的設(shè)計的范疇中。另一方面,在本發(fā)明的其他實施例中,亦可將升壓電路 203的輸出功率設(shè)計的大于或等于降壓電路201的輸出功率,藉以符合某些設(shè)計應(yīng)用上的需求。綜上所述,本發(fā)明所提出的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器是通過將降壓電路與升壓電路分開獨立設(shè)計后再搭配一起使用,藉以來達(dá)到具有升降壓功能、體積小以及效率高等多項目標(biāo)。更清楚來說,在直流輸入電壓高于負(fù)載所需的電源電壓的條件下,由于只有降壓電路會進(jìn)行降壓運作以產(chǎn)生負(fù)載所需的電源電壓,而升壓電路僅會傳導(dǎo)降壓電路所產(chǎn)生的電源電壓給負(fù)載,以至于在此條件下,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器可以達(dá)到降壓功能與提高降壓效率的目標(biāo)。另一方面,在直流輸入電壓低于負(fù)載所需的電源電壓的條件下,由于降壓電路僅會傳導(dǎo)所接收的直流輸入電壓,而只有升壓電路會進(jìn)行升壓運作以產(chǎn)生負(fù)載所需的電源電壓,以至于在此條件下,直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器可以達(dá)到升壓功能與提高升壓效率的目標(biāo)。此外,若將本發(fā)明的升壓電路的輸出功率設(shè)計的遠(yuǎn)小于降壓電路之輸出功率的話,則應(yīng)用在升壓電路中的變壓器的體積就得以被縮減相當(dāng)?shù)亩?,藉以致使直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器可以達(dá)到體積小的目標(biāo)。但以上所述的內(nèi)容,僅為本發(fā)明的較佳實施例而已,不能以此限定本發(fā)明實施的范圍,即只要依據(jù)本發(fā)明申請專利范圍及發(fā)明說明內(nèi)容所作的簡單的等效變化與修飾,皆仍屬本發(fā)明專利涵蓋的范圍內(nèi)。另外,本發(fā)明的任一實施例或申請專利范圍不須達(dá)成本發(fā)明所揭示的全部目的或優(yōu)點或特點。此外,摘要部分和標(biāo)題僅是用來輔助專利文件搜尋之用,并非用來限制本發(fā)明的權(quán)利要求。
權(quán)利要求
1.一種直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,適于產(chǎn)生一負(fù)載所需的一電源電壓,所述直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器包括一降壓電路,用以接收一直流輸入電壓,并依據(jù)一第一控制信號以對所述直流輸入電壓進(jìn)行降壓處理后而輸出所述電源電壓,或者直接輸出所述直流輸入電壓;以及一升壓電路,耦接所述負(fù)載與所述降壓電路,用以接收所述降壓電路所輸出的所述電源電壓或所述直流輸入電壓,并依據(jù)一第二控制信號以對所述降壓電路所輸出的所述直流輸入電壓進(jìn)行升壓處理后而輸出所述電源電壓給所述負(fù)載,或者直接輸出所述降壓電路所輸出的所述電源電壓給所述負(fù)載。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,還包括一控制單元,耦接所述降壓電路與所述升壓電路,用以偵測所述降壓電路與所述升壓電路的輸出的電壓,并據(jù)以產(chǎn)生所述第一控制信號與所述第二控制信號以控制所述降壓電路與所述升壓電路。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中所述降壓電路包括一第一開關(guān),其第一端用以接收所述直流輸入電壓,而其控制端則用以接收所述第一控制信號;一第一二極管,其陽極耦接至一接地電位,而其陰極則耦接所述第一開關(guān)的第二端;一電感,其第一端耦接所述第一開關(guān)的第二端,而其第二端則用以輸出所述電源電壓或所述直流輸入電壓;以及一第一電容,其第一端耦接所述電感的第二端,而其第二端則耦接至所述接地電位。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中所述降壓電路為一降壓型轉(zhuǎn)換器。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中所述升壓電路包括一變壓器,具有一第一端、一第二端以及一打點端,其中所述變壓器的所述打點端耦接所述電感的第二端;一第二二極管,其陽極耦接所述變壓器的所述第一端,而其陰極則用以輸出所述電源電壓;一第三二極管,其陽極耦接所述電感的第二端,而其陰極則耦接所述第二二極管的陰極;以及一第二開關(guān),其控制端用以接收所述第二控制信號,其第一端耦接所述變壓器的所述第二端,而其第二端則耦接所述接地電位。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中所述升壓電路為一返馳式升壓型轉(zhuǎn)換器。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中所述控制單元包括一第一電壓反饋控制器,用以偵測所述降壓電路的輸出的電壓,并據(jù)以產(chǎn)生所述第一控制信號;以及一第二電壓反饋控制器,用以偵測所述升壓電路的輸出的電壓,并據(jù)以產(chǎn)生所述第二控制信號。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中當(dāng)所述直流輸入電壓高于所述電源電壓時,所述第一電壓反饋控制器產(chǎn)生所述第一控制信號以多次開啟與關(guān)閉所述第一開關(guān),從而致使所述降壓電路對所述直流輸入電壓進(jìn)行降壓處理后而輸出所述電源電壓。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中當(dāng)所述直流輸入電壓高于所述電源電壓時,所述第二電壓反饋控制器產(chǎn)生所述第二控制信號以持續(xù)關(guān)閉所述第二開關(guān),從而致使所述升壓電路直接輸出所述降壓電路所輸出的所述電源電壓給所述負(fù)載。
10.根據(jù)權(quán)利要求7所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中當(dāng)所述直流輸入電壓低于所述電源電壓時,所述第一電壓反饋控制器產(chǎn)生所述第一控制信號以持續(xù)開啟所述第一開關(guān),從而致使所述降壓電路直接輸出所述直流輸入電壓。
11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中當(dāng)所述直流輸入電壓低于所述電源電壓時,所述第二電壓反饋控制器產(chǎn)生所述第二控制信號以多次開啟與關(guān)閉所述第二開關(guān),從而致使所述升壓電路對所述降壓電路所輸出的所述直流輸入電壓進(jìn)行升壓處理后而輸出所述電源電壓給所述負(fù)載。
12.根據(jù)權(quán)利要求1所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中所述升壓電路的輸出功率小于所述降壓電路的輸出功率。
13.根據(jù)權(quán)利要求1所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中所述升壓電路的輸出功率大于所述降壓電路的輸出功率。
14.根據(jù)權(quán)利要求1所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中所述升壓電路的輸出功率等于所述降壓電路的輸出功率。
15.根據(jù)權(quán)利要求1所述的直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,其中所述負(fù)載至少包括一電子裝置。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種直流轉(zhuǎn)直流轉(zhuǎn)換器,適于產(chǎn)生負(fù)載所需的電源電壓,且其包括降壓電路與升壓電路。降壓電路用以接收直流輸入電壓,并依據(jù)第一控制信號以對直流輸入電壓進(jìn)行降壓處理后而輸出電源電壓,或者直接輸出直流輸入電壓。升壓電路用以接收降壓電路所輸出的電源電壓或直流輸入電壓,并依據(jù)第二控制信號以對降壓電路所輸出的直流輸入電壓進(jìn)行升壓處理后而輸出電源電壓給負(fù)載,或者直接輸出降壓電路所輸出的電源電壓給負(fù)載。
文檔編號H02M7/217GK102195485SQ20101013818
公開日2011年9月21日 申請日期2010年3月18日 優(yōu)先權(quán)日2010年3月18日
發(fā)明者蔡志昌 申請人:全漢企業(yè)股份有限公司, 善元科技股份有限公司