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本发明涉及一种电子电路,更具体地说,本发明涉及一种开关电源电路、用于开关电源电路的副边控制电路及其方法。背景技术:随着信息化技术的飞速发展,各类电子设备的使用日益***,如手机、便携式计算机等。这些设备可以通过外部的适配器电源(或者充电器)给设备供电。适配器电源通常是一个交流到直流的转换,即将电网的市电,如国内的50hz/220v的交流电转换为一个低压的直流电(如5v直流输出),并且实现电气隔离。该电路一个典型的电路拓扑为反激变换器。为了维持输出电压的稳定,传统的适配器电源需要在输出侧进行输出电压的采样及反馈。由于输入输出隔离,反馈电路通常需要电气隔离,如采用光耦隔离。随着电子设备的功耗越来越大,对内部电池的容量也越来越大。但受限于电子设备本身的体积,电池容量受限,相应的快充技术应运而生,及实现对电池的快速充电,以补偿电池容量不够大的一些不便。快充技术需要更大功率的适配器电源,如何在相同体积下,使得适配器电源能够输出更大的功率,即更高的功率密度,已经成为成为当前的主要挑战。为了获得更高的功率密度,必须在提高开关频率的同时提高适配器电源的效率,因此如何提高反激变换器的效率,一直是本领域技术人员努力的方向。河北裸板电源代理商裸板型和U外壳型AC/DC电源安装应该注意哪几点?
l为扼流线圈9a的电感值;np为变压器7a的一次绕组l1的绕组数;ns为变压器7a的二次绕组l2的绕组数。同步整流控制部10d将进行同步整流控制还是进行非同步整流控制的信号输出到脉冲生成部11和控制量调整部10c。另外,在本实施方式中,在检测电流值iout成为由后述的电流阈值计算部10e决定的电流阈值ith以下时(图5的时刻t1),输出从同步整流控制切换为非同步整流控制的切换信号。电流阈值计算部10e基于输入电压值vs(vin)、输出电压值vout、检测电流值iout、通常占空比d来决定电流阈值ith。脉冲生成部11基于从控制部10接收到的通常占空比d或者切换用占空比d′,而生成脉冲信号t1~t6。脉冲生成部11将已生成的脉冲信号t1~t6向驱动电路12发送。脉冲生成部11具备一次侧脉冲生成部11a和二次侧脉冲生成部11b。一次侧脉冲生成部11a生成与开关电路7的开关元件q1~q4对应的脉冲信号t1~t4。二次侧脉冲生成部11b生成与整流电路8的开关元件q5、q6对应的脉冲信号t5、t6。二次侧脉冲生成部11b在从同步整流控制部10d接收到切换信号或者非同步整流控制的信号时,单独于开关电路7地驱动开关元件q5、q6,并生成成为断开状态的脉冲信号t5、t6。驱动电路12与各开关元件q1~q6的栅极端子连接。
其起始时刻为副边开关电路101第二次导通结束后加上死区时间;反馈比较器35,比较三角波信号vsaw与误差信号vea的大小,产生隔离反馈信号fbi。在图17所示实施例中,所述原边电路u2也具有控制电路。具体来说,所述原边电路u2包括:低通滤波器lpf,对反馈输出信号fbo进行低通滤波,得到补偿信号vc,用以控制原边功率开关q1的断开;边沿跳变检测器21,检测反馈输出信号fbo的边沿跳变,用以控制原边功率开关q1的导通。所述补偿信号vc用以控制开关电源电路800的频率、或原边功率开关q1的导通时长、或流过原边功率开关q1的电流峰值。在图17所示实施例中,该补偿信号vc用来控制原边功率开关q1的导通时长。如图17所示,所述原边电路u2还包括:恒定时间计时器25,根据补偿信号vc产生恒定时间导通信号;原边逻辑电路24,根据恒定时间导通信号和边沿跳变检测器21的检测结果,产生原边控制信号gq1。在一个实施例中,所述原边逻辑电路24包括rs触发器。当反馈输出信号fbo出现上边沿跳变,原边逻辑电路24被置位,原边功率开关q1被导通;当原边功率开关q1的导通时间达到补偿信号vc决定的时长,原边逻辑电路24被复位,原边功率开关q1被断开。开关电源板裸板5v4a介绍。
隔离反馈信号fbi响应该动作,产生边沿跳变;相应地,反馈输出信号fbo也出现边沿跳变。原边电路u2检测到反馈输出信号fbo的该边沿跳变,将原边功率开关q1导通。此外,在图14所示实施例中,示出了隔离反馈单元op的一种具体实施方式。如图14所示,在该实施例中,所述隔离反馈单元op包括光电耦合器(光耦)。在其他实施例中,所述隔离反馈单元op可以包括其他器件,如可以采用隔离电容、磁隔离器、隔离芯片等等。图14所示开关电源电路1400的其他部分电路原理与图5所示开关电源电路500相似,即副边开关电路101响应不同条件,在一个开关周期内被流经两次电流:***次为原边功率开关断开后,副边开关电路101提供续流,可响应于流过副边开关电路101的电流;第二次响应于触发信号(如开关频率产生电路产生的触发信号或谷底检测电路产生的触发信号),其中第二次结束流经电流可响应于设定的导通时长或电流限值。为叙述简明,这里不再详述。以下将结合图15~图18阐述图14所示开关电源电路中反馈控制器14和原边电路u2的工作原理。参见图15,为根据本发明实施例的开关电源电路1500的电路结构示意图。图15所示实施例示出了反馈控制器14和原边电路u2的电路结构示意图。在图15所示实施例中。12v微型电源裸板微型相关资源。**裸板电源代理商
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若第二逻辑电路19包括图10所示的逻辑单元91和第三比较器92,则此时副边开关电路101的导通时间由流经副边开关电路101的电流决定,如当流过副边开关电路101上的反向电流i101达到某一设定值时,停止充电。如图12、13所示,当i101的反向电流到达与第四阈值vth4对应的电流限值ineg时,副边开关电路101被断开,结束第二次导通。因此,在t2时刻经过一定时长后,即t3时刻,然后加入适当的死区时间tdead,如到t4时刻,原边功率开关q1被重新导通,系统进入下一个开关周期,并如上所述循环。在t3时刻,由于101断开,101第二次导通期间的反向充电电流经过变压器耦合到原边,使得原边功率开关q1两端电压下降,原边功率开关q1的体二极管会被导通。于是t4时刻原边功率开关q1两端压降为该体二极管的导通压降(约为)。因此,前述根据本发明实施例的开关电源电路也实现了对原边功率开关的零电压(zvs)开通,降低了损耗。图14示出根据本发明实施例的开关电源电路1400的电路结构示意图。在图14所示实施例中,所述开关电源电路1400包括:原边功率开关q1,耦接至电气隔离装置t的原边t1,所述原边功率开关q1被周期性地导通和断开,以将输入电压vin传递至电气隔离装置t的副边t2;副边开关电路101。福建裸板电源质量推荐
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