TWI411215B - 控制方法與電源控制積體電路 - Google Patents
控制方法與電源控制積體電路 Download PDFInfo
- Publication number
- TWI411215B TWI411215B TW097147105A TW97147105A TWI411215B TW I411215 B TWI411215 B TW I411215B TW 097147105 A TW097147105 A TW 097147105A TW 97147105 A TW97147105 A TW 97147105A TW I411215 B TWI411215 B TW I411215B
- Authority
- TW
- Taiwan
- Prior art keywords
- signal
- power
- switch
- power supply
- feedback signal
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 14
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 claims description 10
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000008713 feedback mechanism Effects 0.000 description 4
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 3
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 3
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 2
- 241000975394 Evechinus chloroticus Species 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M3/00—Conversion of DC power input into DC power output
- H02M3/22—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC
- H02M3/24—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters
- H02M3/28—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC
- H02M3/325—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M3/335—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M3/33507—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/0048—Circuits or arrangements for reducing losses
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/10—Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
Description
本發明係有關於電源控制積體電路(power control integrated circuit)以及其中的控制方法,尤指用於電源供應器(power supply)中的電源控制積體電路以及相關的控制方法。
電源供應器已經是非常普遍的電子裝置,如交流轉直流轉換器(AC-to-DC converter)或是直流轉直流轉換器(DC-to-DC converter),用來產生其他電子裝置所需用的定電壓或是定電流的電源。近年來能源的使用效率不斷的被要求提升,電源供應器的電能轉換效率也成為一個非常重要的議題。如何避免不必要的電能消耗,往往是電路設計者所追求的目標。
第1圖為一種習知的電源供應器,其為一返馳式轉換器(Flyback Conveter)。電源控制積體電路100透過接腳GATE來控制功率開關Q1
的開關。當功率開關Q1
開啟導通時,電源信號VIN
會對變壓器(transformer)T1開始儲能,使得流過變壓器T1的一次側線圈(primary winding)之電流隨時間而增加。當功率開關Q1
關閉不導通時,變壓器T1開始釋能,變壓器T1中的儲能會透過二次側線圈(secondary winding)之感應電流對輸出電容CO
充電而釋
放。
電阻R1
與R2
以及接腳FB提供了一回饋機制,使電源控制積體電路100得以監測輸出電源信號VOUT
的電壓值,進而控制功率開關Q1
的開關,決定透過變壓器T1傳輸到輸出電容CO
的能量。一般而言,此回饋機制是使得輸出電源信號VOUT
的電壓值盡量維持於一期望值。
然而,從第1圖中也可以發現,電阻R1
與R2
提供了從輸出電容CO
到接地線之一漏電路徑。不論電源控制積體電路100是否切換功率開關Q1
,該漏電路徑固定地且浪費地消耗存放在輸出電容CO
中的電能。如此的漏電路徑應該要盡量地被消除。
本發明之一實施例提供一種控制方法,適用於一電源供應器(power supply)。電源供應器產生一輸出電源信號,可操作於一第一狀態以及一第二狀態。接收一回饋信號,該回饋信號可代表該電源供應器之一輸出電源信號。當該電源供應器操作於該第一狀態時,提供一信號路徑,使該電源供應器依據該回饋信號而被控制。當該電源供應器操作於該第二狀態時,關閉該信號路徑,且鉗制該回饋信號之電壓大約於一預設值,以使該回饋信號不會影響該電源供應器。
本發明之一實施例提供一種電源控制積體電路。控制
器產生一控制信號,控制一功率開關。信號回饋接腳用以接收外來的一回饋信號。該回饋信號可代表一電源供應器之一輸出電源信號。一傳遞電路受控於該控制信號,於該功率開關關閉時,傳遞該回饋信號至該控制器。於該功率開關開啟時,一箝制電路鉗制該回饋信號之電壓於一預設值,以使該回饋信號不會影響該控制器。
為讓本發明之上述和其他目的、特徵、和優點能更明顯易懂,下文特舉出較佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下。
為了說明上的方便,具有等同的或是類似的功能將會以相同的元件符號表示。所以,不同實施例中相同的符號之元件不表示兩元件必然相同。本發明之範圍應以依據申請專利範圍來決定。
以下VXX將表示信號VXX
的電壓值,而RX表示電阻RX
的電阻值。
第2圖為一電源供應器。電源控制積體電路200中的控制器202,產生信號VG
,透過接腳GATE來控制功率開關Q1
的開關切換。開關Q2
連接於控制器202與接腳FB之間,受控於信號VG2
,而信號VG2
是接收信號VG
的反向器(inverter)INV所產生。電容CF
則同時連接至控制器202以及開關Q2
。
如同第1圖的操作,當第2圖中的功率開關Q1
開啟導通時,第2圖中的電源供應器操作於一儲能狀態,當功率開關Q1
關閉不導通時,第2圖中的電源供應器操作於一釋能狀態。
與第1圖不同的,第2圖中提供回饋機制的電阻R1
與R2
是偵測二極體DO
與變壓器T1二次側線圈之間的連接點NCON
。作為整流的二極體DO
阻擋了電流由輸出電容CO
到電阻R1
之間的電流路徑,所以第2圖並沒有第1圖中的固定且耗能的漏電路徑。
當第2圖中的電源供應器操作於釋能狀態時,變壓器T1二次側線圈對輸出電容CO
充電,二極體DO
導通。所以,連接點NCON
的信號VCOM
將會固定地高出輸出電源信號VOUT
,有二極體DO
的順向導通電壓(forward-biased voltage)(大約是0.7伏特)。當輸出電源信號VOUT
的電壓高到一定程度時,信號VCOM
可以視為等同於輸出電源信號VOUT
。回饋信號VFB
是信號VCOM
經過由電阻R1
與R2
所構成之電壓分壓器(voltage divider)的分壓結果。因此,於釋能狀態時,回饋信號VFB
的電壓值會隨著輸出電源信號VOUT
之電壓值變化而變化。也可以說,回饋信號VFB
可大約地代表輸出電源信號VOUT
。
請參閱第2圖與第3圖。第3圖顯示第2圖中信號VG
、VG2
、VFB
、以及VFB2
的時序圖,其中,信號VFB2
位於電容CF
的一端。於釋能狀態時,電源控制積體電路200使
電壓信號VG
與VG2
分別位於一低準位以及一高準位,關閉了功率開關Q1
,開啟了開關Q2
。此時,開關Q2
提供了電源控制積體電路200中接腳FB到控制器202中的一個信號路徑,讓控制器202依據回饋信號VFB
而被控制。如第3圖的時間區段INT1
所示,於釋能狀態時,回饋信號VFB
的電壓值是一個正固定值,其大約可以以下公式(1)表示
VOUT*R2/(R1+R2)………(1)
信號VFB2
於時間區段INT1
開始時,其電壓值低於回饋信號VFB
的電壓值。此時,開關Q2
所提供的電流路徑使得信號VFB2
的電壓值隨著時間被拉升,越來越迫近信號VFB
的電壓值,如第3圖所示。或者可以說,開關Q2
傳遞信號VFB
,而產生信號VFB2
,給予控制器202。控制器202則依據信號VFB2
,產生信號VG
,以控制功率開關Q1
的切換。
第3圖的時間區段INT2
表示電源控制積體電路200操作於儲能狀態。電壓信號VG
與VG2
分別位於一高準位以及一低準位,使得功率開關Q1
開起,而開關Q2
關閉。此時,回饋信號VFB
的電壓值,就是變壓器T1之二次側線圈的感應電壓,是一個負固定值,其大約可以以下公式(2)表示
-N*VIN*R2/(R1+R2)………(2)
其中,N為變壓器T1之二次側線圈對一次側線圈的
圈數比。開關Q2
的關閉是希望分隔回饋信號VFB
與信號VFB2
,希望信號VFB2
的電壓值大約地維持在回饋信號VFB
於時間區段INT1
結束時的電壓值。但是,如第2圖所示,開關Q2
寄生有一雙極性接面電晶體(Bipolar Junction Transistor,BJT)BQ2
。於時間區段INT2
中,具有負電壓的回饋信號VFB
往往觸發了BJT BQ2
,使得電容CF
開始放電。所以,於時間區段INT2
中,電容CF
上的信號VFB2
之電壓值,便隨著時間,漸漸地下降,如第3圖所示。
信號VFB2
的電壓值若能正確地維持在回饋信號VFB
於釋能狀態時的電壓值,則信號VFB2
便能忠實地代表輸出電源信號VOUT
,提供控制器202正確的訊息,使回饋機制正常運作。因此,由第3圖可知,信號VFB2
並沒有忠實地代表輸出電源信號VOUT
,所以第2圖中的電源控制積體電路200可能不具有正常運作的回饋機制。第2圖中的輸出電源信號VOUT
之電壓值可能無法維持在原始設定的期望值。
第4圖為依據本發明實施例之一電源供應器。為簡潔之故,第4圖與第2圖中相同或是類似的元件/操作便不再重述。與第2圖不同的,第4圖中的電源控制積體電路400多具有了一基納二極體D1
,其連接在接腳FB與接地線GND之間。基納二極體D1
最好具有很低的順向開啟電壓,譬如0.1伏特,作為一鉗制電路。於儲能狀態時,基納二極體D1
可以箝制回饋信號VFB
的電壓值,使其不低於負的基納二極體D1
之順向開啟電壓。舉例來說,如果
基納二極體D1
之順向開啟電壓為0.1伏特,儲能狀態時,回饋信號VFB
的電壓值將會被箝制而固定於-0.1伏特。所以,操作於儲能狀態時,寄生在開關Q2
中的BJT BQ2
,其基極到射極(base-to-emitter)電壓就僅有0.1伏特,並不會被觸發。如此,操作於儲能狀態時,信號VFB2
的電壓值或是控制器402便不會受到回饋信號VFB
影響,信號VFB2
的電壓值將大約地維持在回饋信號VFB
於先前結束釋能狀態時的電壓值。
操作於釋能狀態時,第4圖中的基納二極體D1
的逆向崩潰電壓最好是高於回饋信號VFB
的電壓值。如此,於釋能狀態時,第4圖中的基納二極體D1
不會崩潰,形同開路(open circuit)。具有此業界通常知識者,能夠透過第2圖中的電源供應器之技術說明,簡單的推知第4圖中的電源供應器,於釋能狀態時的工作原理以及操作。
操作於釋能狀態時,第4圖中的信號VFB2
的電壓值會越來越迫近回饋信號VFB
的電壓值。操作於儲能狀態時,信號VFB2
的電壓值會大約地維持在回饋信號VFB
於先前結束釋能狀態時的電壓值。因此,可以推知,第4圖中的信號VFB2
將會忠實的反應回饋信號VFB
於釋能狀態時的電壓值,也就是忠實地代表輸出電源信號VOUT
。信號VFB2
將提供正確地訊息予控制器402,來適當地控制功率開關Q1
的切換,使輸出電源信號VOUT
之電壓值維持在原始設定的期望值。
第5圖為依據本發明實施例之另一電源供應器。為簡潔之故,第5圖與第4圖中相同或是類似的元件/操作便不再重述。第5圖以開關Q3
取代了第4圖中的基納二極體D1
,而開關Q3
的控制端則受控於信號VG
。開關Q3
也是作為一鉗制電路。於儲能狀態時,開關Q3
將隨同功率開關Q1
一起開啟,所以把接腳FB直接跟接地線GND短路,因此,回饋信號VFB
的電壓值將會大約地箝制於0電位。此代表了寄生在開關Q2
中的BJT BQ2
,其基極到射極(base-to-emitter)電壓就僅有0伏特,並不會被觸發。如此,操作於儲能狀態時,信號VFB2
的電壓值或是控制器502便不會受到回饋信號VFB
影響。
操作於釋能狀態時,第5圖中的開關Q3
保持在關閉狀態,形同開路(open circuit)。具有此業界通常知識者,能夠透過第2圖中的電源供應器之技術說明,簡單的推知第5圖中的電源供應器,於釋能狀態時的工作原理以及操作。
類似第4圖中的推論,第5圖中的信號VFB2
將會忠實的反應回饋信號VFB
於釋能狀態時的電壓值,也就是忠實地代表輸出電源信號VOUT
。信號VFB2
將提供正確地訊息予控制器502,來適當地控制功率開關Q1
的切換,使輸出電源信號VOUT
之電壓值維持在原始設定的期望值。
積體電路中,有負電壓出現的區域,將容易發射電子,影響其他區域內元件特性。所以,第5圖中,將回饋信號VFB
的電壓值箝制在0電位,能夠產生維持電源控制
積體電路500中其他元件特性穩定之好處。
第6圖顯示第4或5圖中,信號VG
、VG2
、VFB
、以及VFB2
的時序圖。在第6圖中,於儲能狀態時,因為第4圖中的基納二極體D1
或是第5圖中的開關Q3
,回饋信號VFB
將被箝制於一很接近於0伏特的電壓值,而不再是第3圖中會觸發BJT BQ2
的負電壓值。如同先前所推論的,在第6圖中,信號VFB2
的電壓值不再如第3圖般上下飄移,會大約維持在釋能狀態時回饋信號VFB
的電壓值,也就是VOUT*R2/(R1+R2)。所以,第4圖與第5圖中的信號VFB2
,可以忠實地代表電源信號VOUT
,提供一適當地回饋訊息。
雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何在本發明所屬技術領域具有通常知識者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作些許之更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
100、200、400、500‧‧‧電源控制積體電路
GATE FB‧‧‧接腳
Q1
‧‧‧功率開關
VIN
‧‧‧電源信號
T1‧‧‧變壓器
R1
、R2
‧‧‧電阻
VOUT
‧‧‧輸出電源信號
CO
‧‧‧輸出電容
202、402、502‧‧‧控制器
VG
、VG2
、VFB2
‧‧‧信號
Q2
、Q3
‧‧‧開關
INV‧‧‧反向器
CF
‧‧‧電容
VFB
‧‧‧回饋信號
INT1
、INT2
‧‧‧時間區段
BQ2
‧‧‧雙極性接面電晶體
D1
‧‧‧基納二極體
D0
‧‧‧二極體
第1圖為一種習知的電源供應器。
第2圖為一電源供應器。
第3圖顯示第2圖中信號VG
、VG2
、VFB
、以及VFB2
的時序圖。
第4圖與第5圖為依據本發明實施例之二電源供應
器。
第6圖顯示第4圖或第5圖中,信號VG
、VG2
、VFB
、以及VFB2
的時序圖。
500‧‧‧電源控制積體電路
GATE FB‧‧‧接腳
Q1
‧‧‧功率開關
VIN
‧‧‧電源信號
T1‧‧‧變壓器
R1
、R2
‧‧‧電阻
VOUT
‧‧‧輸出電源信號
CO
‧‧‧輸出電容
502‧‧‧控制器
VG
、VG2
、VFB2
‧‧‧信號
Q2
、Q3
‧‧‧開關
INV‧‧‧反向器
CF
‧‧‧電容
VFB
‧‧‧回饋信號
D0
‧‧‧二極體
Claims (6)
- 一種控制方法,適用於一電源供應器(power supply),用以產生一輸出電源信號,該電源供應器可操作於一釋能狀態(de-energizing state)以及一儲能狀態(energizing state),且該電源供應器包含有一功率開關,該控制方法包含有:接收一回饋信號,該回饋信號可代表該電源供應器之一輸出電源信號;當該電源供應器操作於該釋能狀態時,提供一信號路徑,使該電源供應器依據該回饋信號而被控制;以及當該電源供應器操作於該儲能狀態時,關閉該信號路徑,且鉗制該回饋信號之電壓大約於一預設值,以使該回饋信號不會影響該電源供應器;其中關閉該信號路徑的步驟包含有:產生一控制信號,用以控制該功率開關;依據該控制信號,關閉該信號路徑;以及以該控制信號開啟一開關,以提供接地路徑,來鉗制該回饋信號之電壓;以及其中提供該信號路徑之步驟包含有:產生一控制信號,用以控制該功率開關;以及以該控制信號開啟一開關,以使該回饋信號影響一控制器,該控制器產生該控制信號。
- 如申請專利範圍第1項之控制方法,其中,而箝制該回饋信號之電壓的該步驟包含有:以一基納二極體,箝制該回饋信號之電壓。
- 一種電源控制積體電路,包含有:一控制器,用以產生一控制信號,控制一功率開關;一信號回饋接腳,用以接收外來的一回饋信號,該回饋信號可代表一電源供應器之一輸出電源信號;一傳遞電路,受控於該控制信號,於該功率開關關閉時,傳遞該回饋信號至該控制器,該傳遞電路包含有:一開關,受控於該控制信號,耦接於該信號回饋接腳與該控制器之間;以及一電容,具有一端連接至該開關與該控制器;以及一箝制電路,於該功率開關開啟時,鉗制該回饋信號之電壓於一預設值,以使該回饋信號不會影響該控制器。
- 如申請專利範圍第3項之電源控制積體電路,其中,該箝制電路包含有一基納二極體,耦接於該信號回饋接腳與接地線之間。
- 如申請專利範圍第3項之電源控制積體電路,且中,該箝制電路包含有一開關,受控於該控制信號,耦接 於該信號回饋接腳與接地線之間。
- 如申請專利範圍第3項之電源控制積體電路,其中,該功率開關連接至一變壓器,當該功率開關開啟時,該變壓器開始儲能,以及當該功率開關關閉時,該變壓器開始釋能。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| TW097147105A TWI411215B (zh) | 2008-12-04 | 2008-12-04 | 控制方法與電源控制積體電路 |
| US12/578,601 US20100142231A1 (en) | 2008-12-04 | 2009-10-14 | Control Methods and Integrated Circuits for Controlling Power Supply |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| TW097147105A TWI411215B (zh) | 2008-12-04 | 2008-12-04 | 控制方法與電源控制積體電路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TW201023490A TW201023490A (en) | 2010-06-16 |
| TWI411215B true TWI411215B (zh) | 2013-10-01 |
Family
ID=42230864
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| TW097147105A TWI411215B (zh) | 2008-12-04 | 2008-12-04 | 控制方法與電源控制積體電路 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20100142231A1 (zh) |
| TW (1) | TWI411215B (zh) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2016119003A (ja) | 2014-12-22 | 2016-06-30 | 株式会社東芝 | 半導体集積回路 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TW200307388A (en) * | 2001-12-05 | 2003-12-01 | Sony Corp | Switch power source apparatus and power source control method |
| TW200733531A (en) * | 2006-02-22 | 2007-09-01 | Fujitsu Ltd | Power source control circuit, power supply device, and control method for the same |
| TW200805390A (en) * | 2006-07-12 | 2008-01-16 | Taiwan Semiconductor Mfg | Power control circuit for integrated circuit modules and memory devices |
| TW200844727A (en) * | 2007-05-07 | 2008-11-16 | Mediatek Inc | Integrated circuits, electronic systems and power control methods for integrated circuits |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6853563B1 (en) * | 2003-07-28 | 2005-02-08 | System General Corp. | Primary-side controlled flyback power converter |
| US7330361B1 (en) * | 2006-09-26 | 2008-02-12 | Leadtrend Technology Corp. | Capacitor charging module |
-
2008
- 2008-12-04 TW TW097147105A patent/TWI411215B/zh not_active IP Right Cessation
-
2009
- 2009-10-14 US US12/578,601 patent/US20100142231A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TW200307388A (en) * | 2001-12-05 | 2003-12-01 | Sony Corp | Switch power source apparatus and power source control method |
| TWI233251B (en) * | 2001-12-05 | 2005-05-21 | Sony Corp | Switch power source apparatus and power source control method |
| TW200733531A (en) * | 2006-02-22 | 2007-09-01 | Fujitsu Ltd | Power source control circuit, power supply device, and control method for the same |
| TW200805390A (en) * | 2006-07-12 | 2008-01-16 | Taiwan Semiconductor Mfg | Power control circuit for integrated circuit modules and memory devices |
| TW200844727A (en) * | 2007-05-07 | 2008-11-16 | Mediatek Inc | Integrated circuits, electronic systems and power control methods for integrated circuits |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20100142231A1 (en) | 2010-06-10 |
| TW201023490A (en) | 2010-06-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5488274B2 (ja) | 半導体集積回路およびスイッチング電源装置 | |
| CN103904903B (zh) | 返驰转换器 | |
| KR101309293B1 (ko) | 스위칭 모드 파워 서플라이 및 그 구동 방법 | |
| US20190074761A1 (en) | Semiconductor device for power supply control and power supply device, and discharging method for x capacitor | |
| JP6421047B2 (ja) | スイッチング電源装置 | |
| KR20040054483A (ko) | 자동 버스트모드 동작을 갖는 스위칭 파워서플라이의제어모듈회로 | |
| KR101489962B1 (ko) | 전력 변환기, 그 스위칭 제어 장치 및 구동 방법 | |
| JP2006280138A (ja) | Dc−dcコンバータ | |
| CN107404220B (zh) | 具有有源缓冲器的控制模块及相关的返驰式电源转换装置 | |
| US11437913B2 (en) | Switching control circuit and power supply circuit | |
| JP7314783B2 (ja) | スイッチング制御回路、電源回路 | |
| JP6032749B2 (ja) | スイッチング電源装置 | |
| JP2010063304A (ja) | Dc−dcコンバータ | |
| JP2010206982A (ja) | スイッチング電源装置 | |
| JP2010220293A (ja) | スイッチング電源装置 | |
| JP2023070340A (ja) | 集積回路及び電源回路 | |
| JP2019047655A (ja) | 電源制御用半導体装置および電源装置並びにxコンデンサの放電方法およびスイッチ制御方法 | |
| CN214101190U (zh) | 电子电路装置 | |
| CN109217676B (zh) | 返驰式电源供应电路及其一次侧控制电路 | |
| JP5857702B2 (ja) | スイッチング電源装置 | |
| TWI411215B (zh) | 控制方法與電源控制積體電路 | |
| JP2023058933A (ja) | 電源回路 | |
| JP2013251979A (ja) | 電源装置及び画像形成装置 | |
| US7154762B2 (en) | Power source apparatus | |
| JP2004015993A (ja) | 無負荷時省電力電源装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Annulment or lapse of patent due to non-payment of fees |