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      并聯(lián)鉗位反激電路的制作方法

      文檔序號(hào):7427990閱讀:556來源:國知局
      專利名稱:并聯(lián)鉗位反激電路的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型涉及一種反激電路,尤其是一種電源并聯(lián)鉗位反激電路。
      背景技術(shù)
      請(qǐng)參考如圖1所示,為現(xiàn)有技術(shù)中并聯(lián)反激的普通電路。每個(gè)變壓器源邊均接入 了 RCD復(fù)位電路,當(dāng)Ql導(dǎo)通時(shí),變壓器Tl源邊儲(chǔ)存能量,T2將能量傳遞到副邊,此時(shí),二極 管D2正偏,向負(fù)載提供能量,同時(shí)通過RCD對(duì)變壓器進(jìn)行復(fù)位;當(dāng)Q2導(dǎo)通時(shí),變壓器T2源 邊儲(chǔ)存能量,由于Ql關(guān)斷,Tl變壓器源邊繞組極性反轉(zhuǎn),副邊二極管Dl正偏導(dǎo)通,將源邊 的能量釋放到輸出負(fù)載,同時(shí)給輸出電容充電,并通過RCD進(jìn)行復(fù)位。 因當(dāng)M0S管關(guān)斷,變壓器源邊將能量傳遞到副邊的同時(shí),源邊通過RCD進(jìn)行復(fù)位, 變壓器源邊漏感的能量全部消耗在電阻上面,導(dǎo)致變換效率低,同時(shí),還需要一個(gè)電容對(duì)變 壓器源邊進(jìn)行鉗位,以避免漏感能量過大,產(chǎn)生過大的電壓應(yīng)力,可能導(dǎo)致MOS管的損壞。

      實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問題在于,針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)可能產(chǎn)生變換效率低的缺陷, 提供一種可以提高變換效率的電路。 為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案為 并聯(lián)鉗位反激電路,其包括有兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管、P麗控制芯片、兩個(gè)變壓器及兩個(gè)二
      極管,其中其還進(jìn)一步包括兩個(gè)輸入電容,所述的兩個(gè)輸入電容串聯(lián)并將輸入電壓分成
      Vin/2,所述的兩個(gè)變壓器的公共端連接到一半的輸入電壓處,兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管與P麗控制芯
      片及兩個(gè)變壓器相連,第一個(gè)二極管的負(fù)極與第一場(chǎng)效應(yīng)管相連,正極與輸入電壓的負(fù)端
      相連;第二個(gè)二極管的負(fù)極與輸入電壓的正端相連,正極與第二場(chǎng)效應(yīng)管相連。 優(yōu)選地,上述的兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管為N溝道型金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)管,所述的場(chǎng)
      效應(yīng)管的柵極與所述的P麗控制芯片相連。 優(yōu)選地,上述的兩個(gè)變壓器并聯(lián),使其中一個(gè)變壓器儲(chǔ)能時(shí),另一變壓器的漏感返 回到電源中去,同時(shí)進(jìn)行磁復(fù)位。 上述的第一變壓器的另一端,通過第一場(chǎng)效應(yīng)管連接到輸入電壓的正端;所述的
      第二變壓器的另一端,通過第二場(chǎng)效應(yīng)管連接到輸入電壓的負(fù)端。 上述的第一變壓器的另一端,與所述的第一場(chǎng)效應(yīng)管的源極相連。 上述的第二變壓器的另一端,與所述的第二場(chǎng)效應(yīng)管的漏極相連。 上述的P麗控制芯片為電壓型控制芯片。 上述的P麗控制芯片為電流型控制芯片。 上述的P麗電壓型控制芯片輸出兩個(gè)脈寬調(diào)制信號(hào),通過原邊驅(qū)動(dòng)電路連接到兩 個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管,讓變壓器源邊鉗位于一半的輸入電壓。 上述的P麗電流型控制芯片輸出兩個(gè)脈寬調(diào)制信號(hào),通過原邊驅(qū)動(dòng)電路連接到兩 個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管,讓變壓器源邊鉗位于一半的輸入電壓。[0016] 采用上述技術(shù)方案后,在使用過程中,當(dāng)場(chǎng)效應(yīng)管關(guān)斷時(shí),變壓器源邊的漏感中能 量全部反饋到輸入電容中去,沒有形成損耗,另通過輸入電容將變壓器源邊鉗位在Vin/2 的電壓處進(jìn)行復(fù)位,省去了原來電路中的RCD復(fù)位單元,減少了電源的體積,同時(shí),降低了 損耗,提高了變換效率。

      圖1為現(xiàn)有技術(shù)中并聯(lián)反激電路; 圖2為本實(shí)用新型一種并聯(lián)鉗位反激電路原理圖; 圖3為本實(shí)用新型的工作時(shí)序圖。
      具體實(shí)施方式下面將結(jié)合附圖及實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步說明。 如圖2所示,其為本實(shí)用新型的電路原理圖,包括兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管Ql 、Q2、P麗控制芯
      片、兩個(gè)變壓器Tl、 T2,兩個(gè)輸入電容Cl、 C2及兩個(gè)二極管D3、 D4,其中 兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管Q1、Q2為N溝道型金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)管,所述的場(chǎng)效應(yīng)管Q1、
      Q2的柵極連接至P麗控制芯片,場(chǎng)效應(yīng)管Ql的源極與二極管D3的負(fù)極相連,二極管D3的
      正極與輸入電壓的負(fù)端相連;場(chǎng)效應(yīng)管Q2的漏極與二極管D4的正極相連,二極管D4的負(fù)
      極與輸入電壓的正端相連。 P麗控制芯片為電壓型控制芯片或電流型控制芯片,在本實(shí)施例中,其為電壓型控 制芯片。 兩個(gè)輸入電容Cl 、 C2串聯(lián)并將輸入電壓分成Vin/2。 兩個(gè)變壓器T1、T2并聯(lián),公共端連接到一半的輸入電壓處,T1的另一端與Ql的源 極相連,T2的另一端與Q2的漏極相連,且Tl的另一端與場(chǎng)效應(yīng)管Ql的源極相連,場(chǎng)效應(yīng) 管Ql的漏極與輸入電壓的正端相連;T2的另一端與場(chǎng)效應(yīng)管Q2的漏極相連,場(chǎng)效應(yīng)管Q2 的源極與輸入電壓的負(fù)端相連。 當(dāng)Ql開通,Q2關(guān)斷時(shí),電容Cl給變壓器Tl的源邊輸入能量,同時(shí),由于Q2的關(guān) 斷,變壓器T2源邊極性反轉(zhuǎn),能量傳遞到副邊,副邊的二極管D2受到正向偏置而導(dǎo)通,給負(fù) 載供電,同時(shí)電容C0充電T2源邊的漏感中的能量通過二極管D4,向電容Cl充電,并把T2 源邊兩端的電壓,鉗位在Vdc/2電壓處,進(jìn)行復(fù)位。 當(dāng)Ql關(guān)斷,Q2還未開通時(shí),Tl變壓器極性反轉(zhuǎn),將能量耦合到副邊,二極管Dl受 到正向偏置而導(dǎo)通,向負(fù)載提供能量的同時(shí),也給輸出電容CO充電。 當(dāng)Ql關(guān)斷,Q2開通時(shí),Tl變壓器能量耦合到副邊,原邊漏感中的能量無法耦合到 次級(jí),其經(jīng)過C2、D3回路,給電容C2充電,并將Tl變壓器源邊鉗位在Vdc/2電壓處,進(jìn)行復(fù) 位;由于Q2的開通,變壓器T2源邊開始儲(chǔ)存能量,二極管D2受到反向偏置向截止。 當(dāng)Ql關(guān)斷,Q2關(guān)斷時(shí),T2變壓器極性反轉(zhuǎn),將能量耦合到副邊,二極管D2受到正 向偏置而導(dǎo)通,向負(fù)載提供能量的同時(shí),也給輸出電容CO充電。 配合圖3所示,當(dāng)場(chǎng)效應(yīng)管關(guān)斷時(shí),變壓器源邊的漏感中能量全部反饋到輸入電 容中去,沒有形成損耗,另通過輸入電容C1、C2將變壓器源邊鉗位在Vin/2的電壓處進(jìn)行復(fù) 位,省去了原來電路中的RCD復(fù)位單元,減少了電源的體積,同時(shí),降低了損耗,提高了變換效率。 以上所述,僅為本實(shí)用新型較佳的具體實(shí)施方式
      ,但本實(shí)用新型的保護(hù)范圍并不 局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本實(shí)用新型揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到 的變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本實(shí)用新型的保護(hù)范圍應(yīng)該 以權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。
      權(quán)利要求并聯(lián)鉗位反激電路,其包括有兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管、PWM控制芯片、兩個(gè)變壓器及兩個(gè)二極管,其特征在于其還進(jìn)一步包括兩個(gè)輸入電容,所述的兩個(gè)輸入電容串聯(lián)并將輸入電壓分成Vin/2,所述的兩個(gè)變壓器的公共端連接到一半的輸入電壓處,兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管與PWM控制芯片及兩個(gè)變壓器相連,第一個(gè)二極管的負(fù)極與第一場(chǎng)效應(yīng)管相連,正極與輸入電壓的負(fù)端相連;第二個(gè)二極管的負(fù)極與輸入電壓的正端相連,正極與第二場(chǎng)效應(yīng)管相連。
      2. 如權(quán)利要求1所述的并聯(lián)鉗位反激電路,其特征在于所述的兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管為N溝道型金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)管,所述的場(chǎng)效應(yīng)管的柵極與所述的P麗控制芯片相連。
      3. 如權(quán)利要求1或2所述的并聯(lián)鉗位反激電路,其特征在于所述的兩個(gè)變壓器并聯(lián),使其中一個(gè)變壓器儲(chǔ)能時(shí),另一變壓器的漏感返回到電源中去,同時(shí)進(jìn)行磁復(fù)位。
      4. 如權(quán)利要求1或2所述的并聯(lián)鉗位反激電路,其特征在于所述的第一變壓器的另一端,通過第一場(chǎng)效應(yīng)管連接到輸入電壓的正端;所述的第二變壓器的另一端,通過第二場(chǎng)效應(yīng)管連接到輸入電壓的負(fù)端。
      5. 如權(quán)利要求4所述的并聯(lián)鉗位反激電路,其特征在于所述的第一變壓器的另一端,與所述的第一場(chǎng)效應(yīng)管的源極相連。
      6. 如權(quán)利要求4所述的并聯(lián)鉗位反激電路,其特征在于所述的第二變壓器的另一端,與所述的第二場(chǎng)效應(yīng)管的漏極相連。
      7. 如權(quán)利要求1或2所述的并聯(lián)鉗位反激電路,其特征在于所述的P麗控制芯片為電壓型控制芯片。
      8. 如權(quán)利要求1或2所述的并聯(lián)鉗位反激電路,其特征在于所述的P麗控制芯片為電流型控制芯片。
      9. 如權(quán)利要求1或2所述的并聯(lián)鉗位反激電路,其特征在于所述的P麗電壓型控制芯片輸出兩個(gè)脈寬調(diào)制信號(hào),通過原邊驅(qū)動(dòng)電路連接到兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管,讓變壓器源邊鉗位于一半的輸入電壓。
      10. 如權(quán)利要求1或2所述的并聯(lián)鉗位反激電路,其特征在于所述的P麗電流型控制芯片輸出兩個(gè)脈寬調(diào)制信號(hào),通過原邊驅(qū)動(dòng)電路連接到兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管,讓變壓器源邊鉗位于一半的輸入電壓。
      專利摘要本實(shí)用新型涉及一種并聯(lián)鉗位反激電路,包括兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管、PWM控制芯片、兩個(gè)變壓器、兩個(gè)二極管及兩個(gè)輸入電容,兩個(gè)輸入電容串聯(lián)并將輸入電壓分成Vin/2,兩個(gè)變壓器的公共端連接到一半的輸入電壓處,兩個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管與PWM控制芯片及兩個(gè)變壓器相連,第一個(gè)二極管的負(fù)極與第一場(chǎng)效應(yīng)管相連,正極與輸入電壓的負(fù)端相連;第二個(gè)二極管的負(fù)極與輸入電壓的正端相連,正極與第二場(chǎng)效應(yīng)管相連。使用過程中,當(dāng)場(chǎng)效應(yīng)管關(guān)斷時(shí),變壓器源邊的漏感中能量全部反饋到輸入電容中去,沒有形成損耗,另通過輸入電容將變壓器源邊鉗位在Vin/2的電壓處進(jìn)行復(fù)位,省去原來電路中的RCD復(fù)位單元,減少電源的體積,同時(shí),降低了損耗,提高變換效率。
      文檔編號(hào)H02M7/21GK201490910SQ20092020483
      公開日2010年5月26日 申請(qǐng)日期2009年9月9日 優(yōu)先權(quán)日2009年9月9日
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