功率轉(zhuǎn)換裝置制造方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種功率轉(zhuǎn)換裝置,其進行一能量信號的轉(zhuǎn)換。功率轉(zhuǎn)換裝置包括一控制單元、一脈寬調(diào)變單元、一轉(zhuǎn)換單元以及一斜率補償單元??刂茊卧敵鲆荒繕斯β市盘?。脈寬調(diào)變單元耦接控制單元,產(chǎn)生一切換信號。轉(zhuǎn)換單元耦接脈寬調(diào)變單元,根據(jù)切換信號將能量信號進行功率轉(zhuǎn)換以輸出一能量轉(zhuǎn)換信號。斜率補償單元耦接控制單元及脈寬調(diào)變單元,根據(jù)目標功率信號及一反饋信號進行一斜率補償以輸出一補償信號至脈寬調(diào)變單元,其中,切換信號根據(jù)目標功率信號及補償信號產(chǎn)生。
【專利說明】功率轉(zhuǎn)換裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明關(guān)于一種功率轉(zhuǎn)換裝置。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著能源價格日益高漲、環(huán)保意識的抬頭以及因應各國陸續(xù)訂定的能源規(guī)范,市 場對于電子產(chǎn)品的能量轉(zhuǎn)換效率的標準是越來越嚴苛,傳統(tǒng)的功率轉(zhuǎn)換裝置,以電源供應 器(power supply)為例,在此方面逐漸顯現(xiàn)出其不足之處,因而使得具有較佳能量轉(zhuǎn)換效 率的交換式電源供應器(Switched-mode power supply, SMPS)日漸為市場所青睞。
[0003] 交換式電源供應器主要可分為模擬控制式以及數(shù)字控制式。模擬控制式容易產(chǎn) 生截波,而導致能量轉(zhuǎn)換效率不盡理想,故以漸漸被數(shù)字控制式所取代。數(shù)字控制式通 過米用比例積分 -微分控制器(proportional integral derivative controller, PID controller)來克服模擬控制式的缺點,然而PID控制器缺少斜率補償?shù)臋C制,若反饋系統(tǒng) 受噪聲影響將產(chǎn)生非預期的PID控制器運算結(jié)果,因而導致輸出震蕩的情況,且PID控制器 需要進行大量的運算,需要處理能力較高的微控制器(micro control unit, MCU),成本因 而增加。
[0004] 因此,如何提供一種功率轉(zhuǎn)換裝置,不僅具有斜率補償?shù)臋C制,且具有較低的運算 量,而可以降低制造成本,已成為重要的課題之一。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005] 有鑒于上述課題,本發(fā)明的目的為提供一種功率轉(zhuǎn)換裝置,不僅具有斜率補償?shù)?機制,且具有較低的運算量,而可以降低制造成本。
[0006] 為達上述目的,本發(fā)明提供一種功率轉(zhuǎn)換裝置,其進行一能量信號的轉(zhuǎn)換,功率轉(zhuǎn) 換裝置包括一控制單元、一脈寬調(diào)變單元、一轉(zhuǎn)換單元以及一斜率補償單元。控制單元輸出 一目標功率信號。脈寬調(diào)變單元耦接控制單元,產(chǎn)生一切換信號。轉(zhuǎn)換單元耦接脈寬調(diào)變 單元,根據(jù)切換信號將能量信號進行功率轉(zhuǎn)換以輸出一能量轉(zhuǎn)換信號。斜率補償單元耦接 控制單元及脈寬調(diào)變單元,根據(jù)目標功率信號及一反饋信號進行一斜率補償以輸出一補償 信號至脈寬調(diào)變單元,其中,切換信號根據(jù)目標功率信號及補償信號產(chǎn)生。
[0007] 在一實施例中,控制單元輸出一下降趨勢信號至斜率補償單元,斜率補償單元依 據(jù)下降趨勢信號對目標功率信號進行處理以產(chǎn)生一斜降信號,并依據(jù)斜降信號及反饋信號 輸出補償信號。
[0008] 在一實施例中,目標功率信號及下降趨勢信號系計算機指令。
[0009] 在一實施例中,斜率補償單元包括一斜波產(chǎn)生器、一數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器以及一比較 器。斜波產(chǎn)生器依據(jù)目標功率信號及下降趨勢信號輸出一斜降信號。數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器耦接 斜波產(chǎn)生器,將斜降信號由數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號。比較器耦接數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器及脈寬 調(diào)變單元,依據(jù)斜降信號及反饋信號輸出補償信號。
[0010] 在一實施例中,目標功率信號的一代表值大于一實際轉(zhuǎn)換所需值。 toon] 在一實施例中,能量信號進行全波整流。
[0012] 在一實施例中,控制單元依據(jù)能量信號的電壓及反饋信號產(chǎn)生目標功率信號。
[0013] 在一實施例中,轉(zhuǎn)換單元為直流至交流轉(zhuǎn)換單元或直流至直流轉(zhuǎn)換單元。
[0014] 在一實施例中,目標功率信號代表能量信號進行轉(zhuǎn)換后的一目標電流值。
[0015] 在一實施例中,更包括一反饋單元,依據(jù)能量轉(zhuǎn)換信號產(chǎn)生反饋信號。
[0016] 承上所述,依據(jù)本發(fā)明的一種功率轉(zhuǎn)換裝置,其使用數(shù)字式的動態(tài)斜率補償機制, 消除二次諧波震蕩的問題,而可提高輸出的能量轉(zhuǎn)混信號的穩(wěn)定性,并進低噪聲的影響,另 夕卜,搭配以輸出電流作為反饋控制的方式,可以避免功率轉(zhuǎn)換裝置因電流過大而導致故障 的情況,而提高可靠度。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0017] 圖1為本發(fā)明較佳實施例的一種功率轉(zhuǎn)換裝置的系統(tǒng)方塊圖。
[0018] 圖2為一種斜率補償單元的系統(tǒng)方塊圖。
[0019] 圖3為能量轉(zhuǎn)換信號的實際波形示意圖。
[0020] 圖4為各信號的示意圖。
[0021] 圖5為目標功率信號的示意圖。
[0022] 圖6為本發(fā)明另一較佳實施例的一種功率轉(zhuǎn)換裝置的系統(tǒng)方塊圖。
[0023] 其中,附圖標記說明如下:
[0024] l、la:功率轉(zhuǎn)換裝置
[0025] 11 :控制單元
[0026] 12 :脈寬調(diào)變單元
[0027] 13、13a:轉(zhuǎn)換單元
[0028] 131:電壓感測器
[0029] 132:轉(zhuǎn)換電路
[0030] 133 :驅(qū)動電路
[0031] 14:斜率補償單元
[0032] 141 :斜波產(chǎn)生器
[0033] 142 :數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器
[0034] 143 :比較器
[0035] 15 :反饋單元
[0036] a:目標功率信號的最大值
[0037] b :目標功率信號的最小值
[0038] c :目標功率信號的中間值
[0039] E :包絡線
[0040] SDT :下降趨勢信號
[0041] SIN :能量信號
[0042] SFB :反饋信號
[0043] SQUT :能量轉(zhuǎn)換信號
[0044] SOTP :補償信號
[0045] S^p :斜降信號
[0046] Ss :切換信號
[0047] STP:目標功率信號
【具體實施方式】
[0048] 以下將參照相關(guān)圖式,說明依本發(fā)明較佳實施例的一種功率轉(zhuǎn)換裝置,其中相同 的元件將以相同的參照符號加以說明。
[0049] 請參照圖1所示,圖1為本發(fā)明較佳實施例的一種功率轉(zhuǎn)換裝置的系統(tǒng)方塊圖。 功率轉(zhuǎn)換裝置1對一能量信號S IN進行轉(zhuǎn)換以輸出一能量轉(zhuǎn)換信號SOTT。舉例來說,能量信 號SIN可以是一直流電壓信號,而功率轉(zhuǎn)換裝置1則是將直流電壓信號轉(zhuǎn)換為交流電壓信號 (DC to AC),并將轉(zhuǎn)換后的能量轉(zhuǎn)換信號SQUT輸出;或者是,能量信號SIN可以是一交流電壓 信號,功率轉(zhuǎn)換裝置1則是將直流電壓信號轉(zhuǎn)換為直流電壓信號(DC to DC),并將轉(zhuǎn)換后的 能量轉(zhuǎn)換信號SOTT輸出。藉此讓輸出之能量轉(zhuǎn)換信號SOTT可符合實際負載(圖未繪示)的需 求,于此,功率轉(zhuǎn)換裝置1以將直流電壓信號轉(zhuǎn)換為交流電壓信號為例。另外,轉(zhuǎn)換過程中 功率轉(zhuǎn)換裝置1可對能量信號S IN進行全波整流。
[0050] 功率轉(zhuǎn)換裝置1包括一控制單元11、一脈寬調(diào)變單元12、一轉(zhuǎn)換單元13、一斜波補 償單元14以及一反饋單元15。
[0051] 控制單元11在實施上可例如是一微控制器(Micro control unit, MCU),其輸出一 目標功率信號STP,其中目標功率信號STP可為計算機指令。具體來說,控制單元11可通過 取得輸入予功率轉(zhuǎn)換裝置1之能量信號S IN的電壓值或電流值以及一反饋信號SFB,并據(jù)以 輸出目標功率信號STP,其中反饋信號S FB可以是功率轉(zhuǎn)換裝置1輸出的能量轉(zhuǎn)換信號SOTT的 電壓值或電流值。在本實施例中,目標功率信號S TP產(chǎn)生的依據(jù)以輸入予功率轉(zhuǎn)換裝置1的 能量信號SIN的電壓值,而反饋信號SFB是以功率轉(zhuǎn)換裝置1輸出的能量轉(zhuǎn)換信號S TOT的電 流值為例進行說明,但本發(fā)明并不以此為限。
[0052] 另外,目標功率信號STP設(shè)定轉(zhuǎn)換單元13能接受輸出的峰值,其可代表能量信號 SIN進行轉(zhuǎn)換后的一目標電流值、或大于實際轉(zhuǎn)換的所需值。脈寬調(diào)變單元12與控制單元 11耦接。脈寬調(diào)變單元12用可以產(chǎn)生一切換信號S s,其中,于本實施例,切換信號Ss可為 一脈寬調(diào)變(Pulse width modulation, PWM)信號。轉(zhuǎn)換單元13與脈寬調(diào)變單元12 f禹接。 轉(zhuǎn)換單元13可用以將能量信號SIN進行功率轉(zhuǎn)換以輸出能量轉(zhuǎn)換信號STOT。更進一步來說, 轉(zhuǎn)換單元13依據(jù)切換信號S s將能量信號SIN進行功率轉(zhuǎn)換以輸出能量轉(zhuǎn)換信號SOTT。在 實施上,轉(zhuǎn)換單元13可依據(jù)負載的不同,而可為直流至交流轉(zhuǎn)換單元或直流至直流轉(zhuǎn)換單 元,本發(fā)明并不予以限定,于此,轉(zhuǎn)換單元13以直流至交流轉(zhuǎn)換單元為例。
[0053] 反饋單元15可為一電流感測器(例如電感元件),用以感測功率轉(zhuǎn)換裝置1輸出的 能量轉(zhuǎn)換信號S TOT的電流值,并據(jù)以產(chǎn)生反饋信號SFB,其中,反饋單元15為電流感測器時, 可避免功率轉(zhuǎn)換裝置1因電流過大而導致系統(tǒng)故障的情況。斜率補償單元14與控制單元 11以及脈寬調(diào)變單元12耦接。斜率補償單元14依據(jù)目標功率信號S TP及反饋信號SFB進 行一斜率補償以輸出一補償信號SOTP至脈寬調(diào)變單元12,而脈寬調(diào)變單元12即依據(jù)目標 功率信號S TP及補償信號S^p產(chǎn)生切換信號Ss。
[0054] 舉例來說,功率轉(zhuǎn)換裝置1是以電流模式來運作,在電流模式的控制系統(tǒng)中,電流 反饋信號通常是由電感電流產(chǎn)生,其造成的峰值電感電流(Peak Inductor Current)會直 接由誤差信號的控制系統(tǒng)所處理。因而能排除電流過大導致的潛在電路故障。由于電流模 式控制且調(diào)節(jié)了電感電流,因此,在整個控制系統(tǒng)的回路中,電感極點(Pole)或延遲將有效 地消除,從而改善系統(tǒng)的瞬態(tài)響應。
[0055] 電流模式的控制提供許多功能,例如晶體管峰值電流保護、磁性元件中磁場"棘輪 效應(Ratcheting)"的消除、抑制輸入電壓的變化和便利的控制回路補償?shù)取<从谜`差電 壓控制最大電感電流,將電感變成電壓控制的電流源。電感作為電流源將不會在控制回路 的頻率響應中產(chǎn)生極點,這將使回路從隨時可能不穩(wěn)定的情況下變得較為穩(wěn)定,使得回路 濾波器的設(shè)計容易許多。
[0056] 目標功率信號STP控制單元11發(fā)出的電流命令,該電流命令要對能量信號SIN進行 全波整流,并設(shè)定轉(zhuǎn)換單元13能接受輸出的峰值電流,這個值是大于轉(zhuǎn)換后能量轉(zhuǎn)換信號 STOT的對應電流值。脈寬調(diào)變單元12根據(jù)目標功率信號STP控制切換信號Ss的最大PWM工 作周期,然而,實際上同時切換信號S s的工作周期會受反饋的補償信號SOTP來限制,其并非 必定會到達最大PWM工作周期,因此,切換信號S s的工作周期會因應補償信號SOTP而下修。
[0057] 當切換信號Ss的PWM周期隨著PWM工作周期增加并超過50%,轉(zhuǎn)換單元13輸出的 平均電流將大于峰值電流的一半,平均電流將越來越大于用測量峰值電流推算的值,若無 斜率補償單元14的運作,轉(zhuǎn)換單元13的輸出電壓也將高于所需的值并持續(xù)上升,直到功率 轉(zhuǎn)換裝置1中較慢反應的電壓控制回路重新調(diào)節(jié)電流設(shè)定點(Current-set Point),方能 將輸出電壓降至所需電位之下。這個過程稱為"二次諧波振蕩(Sub-cycle Oscillation)", 其將會一再重復。
[0058] 為解決電流模式的穩(wěn)定性問題,斜率補償(Slope Compensation)的技術(shù)因而提 出。由于補償信號SOTP是經(jīng)斜率補償而產(chǎn)生,除了轉(zhuǎn)換單元13能輸出的能量轉(zhuǎn)換信號S TOT 能控制在欲想的電流,整個系統(tǒng)可不需要比例積分-微分(PID)運算,并且消除電流模式運 作下二次諧波振蕩的缺點,提高電流穩(wěn)定性及抗噪聲能力。由于系統(tǒng)只需要電壓回路運算, 不需要電流回路PID運算,同時也大大的降低控制單元11的運算能力要求。
[0059] 如圖2所示,圖2為一種斜率補償單元的系統(tǒng)方塊圖,斜率補償單元14可包括一 斜波產(chǎn)生器141、一數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器142以及一比較器143。
[0060] 具體而言,控制單元11更輸出一下降趨勢信號SDT至斜率補償單元14,其中下降 趨勢信號S DT可為計算機指令。斜率補償單元14依據(jù)下降趨勢信號SDT對目標功率信號STP 進行處理,以產(chǎn)生一斜降信號SKAMP。更進一步來說,斜波產(chǎn)生器141接收及目標功率信號STP 以及下降趨勢信號SDT,并依據(jù)目標功率信號STP及下降趨勢信號SDT輸出斜降信號S KAMP至數(shù) 字模擬轉(zhuǎn)換器142。
[0061] 數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器142耦接于斜波產(chǎn)生器141,且數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器142接收斜降信 號s_,并將斜降信號S_由數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號。而比較器143則是與數(shù)字模擬轉(zhuǎn) 換器142以及脈寬調(diào)變單元12耦接,比較器143接收斜降信號及反饋信號S FB,并依據(jù) 斜降信號sKAMP及反饋信號SFB輸出補償信號S OTP。
[0062] 請參照圖3所示,圖3為能量轉(zhuǎn)換信號實際電流波形的示意圖。如圖3所示,能量 轉(zhuǎn)換信號S OTT的電流波形實際上并非如其包絡線E為平整的弦波,而是呈現(xiàn)鋸齒狀。
[0063] 請參照圖4所示,其為各信號的示意圖。如圖4所示,在一個PWM周期中,斜降信 號s_為一斜率值為負的遞減信號,其斜率由下降趨勢信號SDT所決定,且斜降信號3_必 定通過目標功率信號STP (電流命令)的峰值點,藉此,便可依據(jù)下降趨勢信號SDT與目標功 率信號STP (電流命令)產(chǎn)生斜降信號S_。斜降信號S_所代表的意義是在一個PWM周期 中,于不同的時間點所能容許的反饋信號SFB的最大電流值,當反饋信號S FB的電流值達到該 時間點所能容許的最大電流值,比較器143會變更補償信號5ωΜΡ的電平,使得脈寬調(diào)變單元 12不再驅(qū)使轉(zhuǎn)換單元13轉(zhuǎn)換出更多的電流,因此,能量轉(zhuǎn)換信號S TOT的電流會降低,即反饋 信號SFB的電流值隨之下降。換而言之,斜率補償單元14所給予的斜率補償?shù)闹?,隨時間而 遞減,雖然目標功率信號S TP (電流命令)的大小決定了切換信號Ss的寬度(或工作周期),但 補償信號S^p亦影響切換信號Ss的寬度(或工作周期)。因此,依脈沖寬度調(diào)變的寬度及系 統(tǒng)頻率,在固定的寬度,即固定的時間內(nèi),以固定的時速度將要給轉(zhuǎn)換單元13的值向下遞 減斜率補償值,做出斜率補償?shù)男Ч?,藉以避免二次諧波振蕩的產(chǎn)生,而使得能量轉(zhuǎn)換信號 STOT的電流波形更接近平整的弦波。
[0064] 總的來說,當輸出的電流愈來愈大,相對的產(chǎn)生的噪聲也會愈來愈大。因著這正比 的相關(guān)聯(lián)性,提1?斜率補償?shù)谋嚷省T趯嶋H應用上,提1?斜率補償?shù)谋嚷士梢杂行У靥??的 電流的穩(wěn)定性。而本發(fā)明提出依電流命令的大小,來對等的調(diào)整斜率補償?shù)谋嚷?,進而提高 的電流的穩(wěn)定性。也提1?抗噪聲能力。
[0065] 請參照圖5所示,其為目標功率信號的示意圖,圖5顯示了斜率補償對于目標功率 信號的影響。如圖5所示,將目標功率信號減去斜率補償值,即可得到斜率補償對于目標功 率信號的影響值。舉例來說,將由控制單元11所計算出的目標功率信號的最大值a減去斜 率補償值,所得即為斜率補償對目標功率信號的最大影響值,也就是目標功率信號的最小 值b ;將目標功率信號的最大值的一半減去斜率補償值對目標功率信號的最大影響值的一 半,所得即為目標功率信號的中間值c。
[0066] 請參照圖6所示,其為一種功率轉(zhuǎn)換裝置的系統(tǒng)方塊圖。功率轉(zhuǎn)換裝置la與功率 轉(zhuǎn)換裝置1大致相同,不同之處在于本實施例對轉(zhuǎn)換單元13a進行進一步的說明,然而其原 理仍與前述實施例相同,故不再贅述。在本實施例中,轉(zhuǎn)換單元13a更包括一電壓感測器 131、一轉(zhuǎn)換電路132以及一驅(qū)動電路133。
[0067] 電壓感測器131是耦接控制單元11及轉(zhuǎn)換電路132。電壓感測器131接受能量信 號S IN的輸入,并偵測能量信號SIN的電壓值,并提供予控制單元11作為產(chǎn)生目標功率信號 STP的依據(jù),
[0068] 轉(zhuǎn)換電路132是耦接電壓感測器131、驅(qū)動電路133及反饋單元15。轉(zhuǎn)換電路132 包括多數(shù)個絕緣柵雙極晶體管(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)或金氧半場 效晶體管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, M0SFET),其用以將能 量信號SIN轉(zhuǎn)換為能量轉(zhuǎn)換信號STOT。
[0069] 驅(qū)動電路133是耦接脈寬調(diào)變單元12及轉(zhuǎn)換電路132。驅(qū)動電路133依據(jù)脈寬調(diào) 變單元12所輸出的切換信號S s驅(qū)動轉(zhuǎn)換電路132作動,以將能量信號SIN轉(zhuǎn)換為能量轉(zhuǎn)換 信號S0UT。
[0070] 綜合上述,依據(jù)本發(fā)明的一種功率轉(zhuǎn)換裝置,其使用數(shù)字式的動態(tài)斜率補償機制, 消除二次諧波震蕩的問題,而可提高輸出的能量轉(zhuǎn)混信號的穩(wěn)定性,并進低噪聲的影響,另 夕卜,搭配以輸出電流作為反饋控制的方式,可以避免功率轉(zhuǎn)換裝置因電流過大而導致故障 的情況,而提高可靠度。
[0071] 以上所述僅為舉例性,而非為限制性者。任何未脫離本發(fā)明的精神與范疇,而對其 進行的等效修改或變更,均應包含于所附的申請專利權(quán)利要求范圍中。
【權(quán)利要求】
1. 一種功率轉(zhuǎn)換裝置,其進行一能量信號的轉(zhuǎn)換,該功率轉(zhuǎn)換裝置包括: 一控制單兀,輸出一目標功率信號; 一脈寬調(diào)變單元,耦接該控制單元,產(chǎn)生一切換信號; 一轉(zhuǎn)換單元,耦接該脈寬調(diào)變單元,根據(jù)該切換信號將該能量信號進行功率轉(zhuǎn)換以輸 出一能量轉(zhuǎn)換信號;以及 一斜率補償單元,耦接該控制單元及該脈寬調(diào)變單元,根據(jù)該目標功率信號及一反饋 信號進行一斜率補償以輸出一補償信號至該脈寬調(diào)變單元, 其中,該切換信號根據(jù)該目標功率信號及該補償信號產(chǎn)生。
2. 如權(quán)利要求1所述的功率轉(zhuǎn)換裝置,其中該控制單元輸出一下降趨勢信號至該斜率 補償單元,該斜率補償單元依據(jù)該下降趨勢信號對該目標功率信號進行處理以產(chǎn)生一斜降 信號,并依據(jù)該斜降信號及該反饋信號輸出該補償信號。
3. 如權(quán)利要求2所述的功率轉(zhuǎn)換裝置,其中該目標功率信號及該下降趨勢信號計算機 指令。
4. 如權(quán)利要求2所述的功率轉(zhuǎn)換裝置,其中該斜率補償單元包括: 一斜波產(chǎn)生器,依據(jù)該目標功率信號及該下降趨勢信號輸出一斜降信號; 一數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器,耦接該斜波產(chǎn)生器,將該斜降信號由數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號;以 及 一比較器,耦接該數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器該及該脈寬調(diào)變單元,依據(jù)該斜降信號及該反饋信 號輸出該補償信號。
5. 如權(quán)利要求1所述的功率轉(zhuǎn)換裝置,其中該目標功率信號的一代表值大于一實際轉(zhuǎn) 換所需值。
6. 如權(quán)利要求1所述的功率轉(zhuǎn)換裝置,其中該能量信號進行全波整流。
7. 如權(quán)利要求1所述的功率轉(zhuǎn)換裝置,其中該控制單元依據(jù)該能量信號的電壓及該反 饋信號產(chǎn)生該目標功率信號。
8. 如權(quán)利要求1所述的功率轉(zhuǎn)換裝置,其中該轉(zhuǎn)換單元為直流至交流轉(zhuǎn)換單元或直流 至直流轉(zhuǎn)換單元。
9. 如權(quán)利要求1所述的功率轉(zhuǎn)換裝置,其中該目標功率信號代表該能量信號進行轉(zhuǎn)換 后的一目標電流值。
10. 如權(quán)利要求1所述的功率轉(zhuǎn)換裝置,更包括: 一反饋單元,依據(jù)該能量轉(zhuǎn)換信號產(chǎn)生該反饋信號。
【文檔編號】H02M1/12GK104113193SQ201310134082
【公開日】2014年10月22日 申請日期:2013年4月17日 優(yōu)先權(quán)日:2013年4月17日
【發(fā)明者】洪云麒, 蕭智鴻, 賴政毓 申請人:臺達電子工業(yè)股份有限公司