Pfc電路和空調(diào)器的制造方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種PFC電路,該PFC電路包括交流電源輸入端、整流橋、開關管、儲能電感、第一二極管、第一電容、直流電源輸出端、差分放大電流采樣電路、遲滯比較電路和單限比較電路。本實用新型還公開了一種空調(diào)器,該空調(diào)器包括上述PFC電路。本實用新型在輸入電壓不斷變化及受干擾的情況下,遲滯比較電路都能輸出穩(wěn)定的輸出電壓至單限比較電路,使得單限比較電路輸出的電壓穩(wěn)定,能夠準確控制開關管的通斷,避免PFC電路誤動作,提高了PFC電路的抗干擾能力,同時由于遲滯比較電路輸出穩(wěn)定的輸出電壓,無需再進行邏輯運算,提高了PFC電路過流保護的響應速度,進而能夠有效地對PFC電路進行過流保護。
【專利說明】
PFC電路和空調(diào)器
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及制冷【技術領域】,尤其涉及一種PFC電路和空調(diào)器。
【背景技術】
[0002]如圖1和圖2所示現(xiàn)有的兩種PFC(Power Factor Correct1n,功率因素校正)過流保護電路,其中圖1所示是通過電阻RS1、放大器UOl對流經(jīng)開關管QOl (如絕緣柵雙極型晶體管IGBT)的電流進行電流差分采樣放大后,再通過單限比較器U02進行單限比較輸出高低電平的VO信號,當PFC電路過流時,單限比較器U02輸出低電平的VO信號來屏蔽PFC控制器輸出的PWM(Pulse Width Modulat1n,脈沖寬度調(diào)制)信號,使得驅(qū)動電路U03停止工作,開關管QOl關斷,對開關管QOl進行保護,從而實現(xiàn)過流保護;圖2所示是直接通過電阻RS2對流經(jīng)開關管Q02的電流進行采樣,通過單限比較器U04進行單限比較輸出高低電平信號FALT,當PFC電路過流時,單限比較器U04輸出低電平的FALT信號,通過運算電路U05對低電平的FALT信號和PFC控制器輸出的PWM信號進行邏輯運算輸出低電平信號阻斷PWM信號,使得驅(qū)動電路U06停止工作,開關管Q02關斷,對開關管Q02進行保護,從而實現(xiàn)過流保護。
[0003]但是,上述兩種PFC過流保護電路有以下缺點:對于圖1所示電路,在輸入電壓不斷變化及受干擾的情況下,采樣電壓Vad有波動,單限比較器U02輸出不穩(wěn)定,抗干擾能力差,容易產(chǎn)生誤動作;對于圖2所示電路,單限比較器U04輸出的FALT信號與PFC控制器輸出的PWM信號還需通過運算電路U05進行邏輯運算,保護動作的響應速度慢,導致開關管Q02未及時關斷,器件容易損壞。
實用新型內(nèi)容
[0004]本實用新型的主要目的在于避免PFC電路因輸入電壓波動而產(chǎn)生誤動作,增強抗干擾能力,提高過流保護響應速度,對PFC電路進行有效保護。
[0005]為了達到上述目的,本實用新型提供一種PFC電路,該PFC電路包括交流電源輸入端、整流橋、開關管、儲能電感、第一二極管、第一電容和直流電源輸出端,所述整流橋的交流側連接所述交流電源輸入端,所述整流橋的直流側通過所述儲能電感與所述開關管連接,且通過所述儲能電感、第一二極管和第一電容與所述直流電源輸出端連接,所述開關管與PFC控制器的PWM輸出端連接,所述PFC電路還包括差分放大電流采樣電路、遲滯比較電路和單限比較電路,所述差分放大電流采樣電路與所述開關管及所述整流橋連接,所述差分放大電流采樣電路通過所述遲滯比較電路與所述單限比較電路連接,所述單限比較電路的輸出端分別連接至所述開關管和PFC控制器的反饋輸入端,其中,所述差分放大電流采樣電路對流過所述開關管的電流進行采樣并差分放大后輸出采樣電壓至所述遲滯比較電路,所述遲滯比較電路對所述采樣電壓進行遲滯比較輸出穩(wěn)定的輸出電壓至所述單限比較電路,所述單限比較電路對所述輸出電壓進行單限比較輸出電平信號以控制PFC控制器輸出PWM信號狀態(tài)。
[0006]優(yōu)選地,所述開關管的第一端與所述PFC控制器的PWM輸出端連接;所述整流橋直流側的正極通過所述儲能電感與所述開關管的第二端連接,且與所述第一二極管的陽極連接,所述第一二極管的陰極分為兩路,一路通過所述第一電容接地,另一路與所述直流電源輸出端連接;所述整流橋直流側的負極和所述開關管的第三端均與所述差分放大電流采樣電路連接,且所述開關管的第三端接地。
[0007]優(yōu)選地,所述開關管為NMOS管,所述NMOS管的柵極為所述開關管的第一端,所述NMOS管的漏極為所述開關管的第二端,所述NMOS管的源極為所述開關管的第三端;
[0008]或者,所述開關管為IGBT,所述IGBT的柵極為所述開關管的第一端,所述IGBT的集電極為所述開關管的第二端,所述IGBT的發(fā)射極為所述開關管的第三端。
[0009]優(yōu)選地,所述差分放大電流采樣電路包括差分放大器、第一電阻、第二電阻和第三電阻;
[0010]所述第一電阻的第一端與所述開關管的第三端連接,且與所述差分放大器的同相輸入端連接,所述第一電阻的第二端與所述整流橋直流側的負極連接,且與所述差分放大器的反相輸入端連接;所述第二電阻的一端連接至一直流電源,所述第二電阻的另一端與所述差分放大器的同相輸入端連接,所述第三電阻連接于所述差分放大器的輸出端和所述差分放大器的反相輸入端之間,所述差分放大器的輸出端與所述遲滯比較電路的輸入端連接。
[0011]優(yōu)選地,所述差分放大電流采樣電路還包括第四電阻和第五電阻;所述第四電阻連接于所述第一電阻的第一端和所述差分放大器的同相輸入端之間,所述第五電阻連接于所述第一電阻的第二端和所述差分放大器的反相輸入端之間。
[0012]優(yōu)選地,所述遲滯比較電路包括遲滯比較器、第六電阻和第七電阻;
[0013]所述遲滯比較器的電源端與所述直流電源連接,遲滯比較器的接地端接地,所述遲滯比較器的同相輸入端與所述直流電源連接,所述遲滯比較器的反相輸入端與所述差分放大器的輸出端連接,且與所述PFC控制器的檢測端連接,所述遲滯比較器的輸出端與所述單限比較電路的輸入端連接,且經(jīng)由所述第七電阻與所述直流電源連接,所述第六電阻連接于所述遲滯比較器的輸出端和所述遲滯比較器的同相輸入端之間。
[0014]優(yōu)選地,所述遲滯比較電路還包括第八電阻、第九電阻、第十電阻和第i^一電阻;所述第八電阻的一端分別與所述差分放大器的輸出端和所述PFC控制器的檢測端連接,且經(jīng)由所述第九電阻接地,所述第八電阻和第九電阻的公共端與所述遲滯比較器的反相輸入端連接;所述第十電阻的一端與所述直流電源連接,所述第十電阻的另一端經(jīng)由所述第十一電阻接地,所述第十電阻、第十一電阻公共端與所述遲滯比較器的同相輸入端連接。
[0015]優(yōu)選地,所述單限比較電路包括參考電壓輸入端、單限比較器和第二比較器;
[0016]所述單限比較器的同相輸入端與所述遲滯比較器的輸出端連接,所述單限比較器的反相輸入端與所述參考電壓輸入端連接,所述單限比較器的輸出端與所述第二二極管的陰極連接,且與所述PFC控制器的反饋輸入端連接,所述第二二極管的陽極與所述開關管的第一端連接。
[0017]優(yōu)選地,所述PFC電路還包括用于對所述PFC控制器輸出的PWM信號進行信號放大處理的驅(qū)動電路;所述驅(qū)動電路包括驅(qū)動芯片、第十二電阻和第二電容;
[0018]所述驅(qū)動芯片的電源引腳與一供電電源連接,且經(jīng)由第二電容接地,所述驅(qū)動芯片的地引腳接地,所述驅(qū)動芯片的第一輸入引腳和第二輸入引腳均與所述第二二極管的陽極連接,且經(jīng)由所述第十二電阻與所述PFC控制器的PWM輸出端連接,所述驅(qū)動芯片的第一輸出引腳和第二輸出引腳均與所述開關管的第一端連接。
[0019]此外,為了達到上述目的,本實用新型還提供一種空調(diào)器,該空調(diào)器包括PFC控制器和PFC電路,該PFC電路包括交流電源輸入端、整流橋、開關管、儲能電感、第一二極管、第一電容和直流電源輸出端,所述整流橋的交流側連接所述交流電源輸入端,所述整流橋的直流側通過所述儲能電感與所述開關管連接,且通過所述儲能電感、第一二極管和第一電容與所述直流電源輸出端連接,所述開關管與PFC控制器的PWM輸出端連接,所述PFC電路還包括差分放大電流采樣電路、遲滯比較電路和單限比較電路,所述差分放大電流采樣電路與所述開關管及所述整流橋連接,所述差分放大電流采樣電路通過所述遲滯比較電路與所述單限比較電路連接,所述單限比較電路的輸出端分別連接至所述開關管和PFC控制器的反饋輸入端,其中,所述差分放大電流采樣電路對流過所述開關管的電流進行采樣并差分放大后輸出采樣電壓至所述遲滯比較電路,所述遲滯比較電路對所述采樣電壓進行遲滯比較輸出穩(wěn)定的輸出電壓至所述單限比較電路,所述單限比較電路對所述輸出電壓進行單限比較輸出電平信號以控制PFC控制器輸出PWM信號狀態(tài),所述PFC控制器的PWM輸出端與所述PFC電路中的開關管連接,以控制所述開關管的通斷。
[0020]本實用新型提供的PFC電路和空調(diào)器,通過差分放大電流采樣電路對流過開關管的電流進行采樣并差分放大后輸出采樣電壓,并將該采樣電壓輸出至遲滯比較電路,通過遲滯比較電路對采樣電壓進行遲滯比較后輸出穩(wěn)定的輸出電壓,從而在輸入電壓不斷變化及受干擾的情況下,遲滯比較電路都能輸出穩(wěn)定的輸出電壓至單限比較電路,使得單限比較電路輸出的電壓穩(wěn)定,能夠準確控制開關管的通斷,避免PFC電路誤動作,提高了 PFC電路的抗干擾能力,同時由于遲滯比較電路輸出穩(wěn)定的輸出電壓,無需再進行邏輯運算,減少PFC電路過流保護的響應時間,提高了 PFC電路過流保護的響應速度,進而能夠有效地對PFC電路進行過流保護。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0021]圖1為現(xiàn)有PFC過流保護電路一實施例的電路結構不意圖;
[0022]圖2為現(xiàn)有PFC過流保護電路另一實施例的電路結構不意圖;
[0023]圖3為本實用新型PFC電路較佳實施例的電路結構示意圖。
[0024]本實用新型的目的、功能特點及優(yōu)點的實現(xiàn),將結合實施例,并參照附圖作進一步說明。
【具體實施方式】
[0025]應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
[0026]本實用新型提供一種PFC電路。
[0027]參照圖3,圖3為本實用新型PFC電路較佳實施例的電路結構示意圖。
[0028]本實用新型較佳實施例中,所述PFC電路包括交流電源輸入端ACL及ACN、整流橋BD、開關管Q1、儲能電感L、第一二極管D1、第一電容CEl和直流電源輸出端V0UT,整流橋BD的交流側連接交流電源輸入端ACL及ACN,整流橋BD的直流側通過儲能電感L與開關管Ql連接,且通過儲能電感L、第一二極管Dl和第一電容CEl與直流電源輸出端連接VOUT,具體地,整流橋BD的直流側經(jīng)儲能電感L分別與開關管Ql的第二端和第一二極管Dl的陽極連接,第一二極管Dl的陰極連接直流電源輸出端VOUT,且經(jīng)由第一電容CEl接地,開關管Ql與PFC控制器的PWM輸出端連接,具體地開關管Ql的第一端連接PFC控制器的PWM輸出端PFC_PWM,整流橋BD直流側的負極和開關管Ql的第三端均與差分放大電流采樣電路10連接,且開關管Ql的第三端接地。
[0029]PFC電路還包括差分放大電流采樣電路10、遲滯比較電路20和單限比較電路30,差分放大電流采樣電路10用于對流過開關管Ql的電流進行采樣并差分放大后輸出采樣電壓,遲滯比較電路20用于對采樣電壓進行遲滯比較輸出穩(wěn)定的輸出電壓,單限比較電路30用于對輸出電壓進行單限比較輸出高低電平信號以控制PFC控制器輸出PWM信號的狀態(tài),即PFC控制器持續(xù)輸出PWM信號或停止輸出PWM信號。
[0030]差分放大電流采樣電路10與開關管Ql及整流橋BD連接,差分放大電流采樣電路10通過遲滯比較電路20與單限比較電路30連接,單限比較電路30的輸出端分別連接至開關管Ql和PFC控制器的反饋輸入端PFC_F0,具體地,差分放大電流采樣電路10的輸入端與開關管Ql的第三端連接,差分放大電流采樣電路10的輸出端與遲滯比較電路20的輸入端連接,遲滯比較電路20的輸出端與單限比較電路30的輸入端連接,單限比較電路30的輸出端分別連接至開關管Ql的第一端和PFC控制器的反饋輸入端PFC_F0。
[0031]在PFC電路正常工作過程中,差分放大電流采樣電路10對流過開關管Ql的電流進行采樣并差分放大后輸出采樣電壓,并將該采樣電壓輸出至遲滯比較電路20,通過遲滯比較電路20對采樣電壓進行遲滯比較后輸出穩(wěn)定的輸出電壓,從而在輸入電壓不斷變化及受干擾的情況下,遲滯比較電路20都能輸出穩(wěn)定的輸出電壓至單限比較電路30,使得單限比較電路30輸出的電壓穩(wěn)定,能夠準確控制開關管Ql的通斷,避免PFC電路誤動作,提高了 PFC電路的抗干擾能力,同時由于遲滯比較電路20輸出穩(wěn)定的輸出電壓,無需再進行邏輯運算,減少PFC電路過流保護的響應時間,提高了 PFC電路過流保護的響應速度,進而能夠有效地對PFC電路進行過流保護。
[0032]在一實施例中,開關管Ql為NMOS管,NMOS管的柵極為開關管Ql的第一端,NMOS管的漏極為開關管Ql的第二端,?OS管的源極為開關管Ql的第三端。
[0033]在另一變形的實施例中,開關管Ql為IGBT,IGBT的柵極為開關管Ql的第一端,IGBT的集電極為開關管Ql的第二端,IGBT的發(fā)射極為開關管Ql的第三端。
[0034]如圖3所示,差分放大電流采樣電路10包括差分放大器U1、第一電阻R1、第二電阻R2和第三電阻R3。
[0035]第一電阻Rl的第一端與開關管Ql的第三端連接,且與差分放大器Ul的同相輸入端連接,第一電阻Rl的第二端與整流橋BD直流側的負極連接,且與差分放大器Ul的反相輸入端連接;第二電阻R2的一端連接至一直流電源VCC,第二電阻R2的另一端與差分放大器Ul的同相輸入端連接,第三電阻R3連接于差分放大器Ul的輸出端和差分放大器Ul的反相輸入端之間,差分放大器Ul的輸出端與遲滯比較電路20的輸入端連接。
[0036]具體地,差分放大電流采樣電路10還包括第四電阻R4和第五電阻R5 ;第四電阻R4連接于第一電阻Rl的第一端和差分放大器Ul的同相輸入端之間,第五電阻R5連接于第一電阻Rl的第二端和差分放大器Ul的反相輸入端之間。
[0037]如圖3所示,遲滯比較電路20包括遲滯比較器U2、第六電阻R6和第七電阻R7。
[0038]遲滯比較器U2的電源端與直流電源VCC連接,遲滯比較器U2的接地端接地,遲滯比較器U2的同相輸入端與直流電源VCC連接,遲滯比較器U2的反相輸入端與差分放大器Ul的輸出端連接,且與PFC控制器的檢測端PFC_AD連接,遲滯比較器U2的輸出端與單限比較電路30的輸入端連接,且經(jīng)由第七電阻R7與直流電源VCC連接,第六電阻R6連接于遲滯比較器U2的輸出端和遲滯比較器U2的同相輸入端之間。
[0039]具體地,遲滯比較電路20還包括第八電阻R8、第九電阻R9、第十電阻RlO和第
i電阻Rll ;第八電阻R8的一端分別與差分放大器Ul的輸出端和PFC控制器的檢測端PFC_AD連接,且經(jīng)由第九電阻R9接地,第八電阻R8和第九電阻R9的公共端與遲滯比較器U2的反相輸入端連接;第十電阻RlO的一端與直流電源VCC連接,第十電阻RlO的另一端經(jīng)由第十一電阻Rll接地,第十電阻R10、第十一電阻Rll公共端與遲滯比較器U2的同相輸入端連接。
[0040]如圖3所示,單限比較電路30包括參考電壓輸入端REF、單限比較器U3和第二二極管D2。
[0041]單限比較器U3的同相輸入端與遲滯比較器U2的輸出端連接,單限比較器U3的反相輸入端與參考電壓輸入端REF連接,單限比較器U3的輸出端與第二二極管D2的陰極連接,且與PFC控制器的反饋輸入端PFC_F0連接,第二二極管D2的陽極與開關管Ql的第一端連接。
[0042]如圖3所示,PFC電路還包括用于對PFC控制器輸出的PWM信號進行信號放大處理的驅(qū)動電路40 ;驅(qū)動電路40包括驅(qū)動芯片U4、第十二電阻R12和第二電容CE2。
[0043]驅(qū)動芯片U4的電源引腳VSS與一供電電源VDD連接,且經(jīng)由第二電容CE2接地,驅(qū)動芯片U4的地引腳GND接地,驅(qū)動芯片U4的第一輸入引腳INA和第二輸入引腳INB均與第二二極管D2的陽極連接,且經(jīng)由第十二電阻R12與PFC控制器的PWM輸出端PFC_PWM連接,驅(qū)動芯片U4的第一輸出引腳OUTA和第二輸出引腳OUTB均與開關管Ql的第一端連接。
[0044]本實用新型PFC電路的工作原理具體描述如下:
[0045]整流橋BD對交流電源輸入端ACL及ACN輸入的交流電,即輸入電壓經(jīng)過整流橋BD進行整流后輸出直流電壓,PFC控制器的PWM輸出端PFC_PWM輸出PWM信號至開關管Ql的第一端,控制開關管Ql交替通斷,當開關管Ql導通時,儲能電感L進行儲能,即存儲直流電壓,當開關管Ql關斷時,儲能電感L存儲的直流電壓與整流橋BD輸出的直流電壓疊加后通過第一二極管Dl向第一電容CEl放電,從而從直流電源輸出端VOUT輸出的輸出電壓是儲能電感L存儲的直流電壓與整流橋BD輸出的直流電壓疊加。
[0046]開關管Ql導通時,流過開關管Ql的電流也流經(jīng)第一電阻Rl,差分放大電流采樣電路10中通過第一電阻Rl對流過開關管Ql的電流進行采樣,在第一電阻Rl的兩端產(chǎn)生電壓V1、V2,第一電阻Rl第一端的電壓Vl經(jīng)過第四電阻R4輸入到差分放大器Ul的同相輸入端,第一電阻Rl第二端的電壓V2經(jīng)過第五電阻R5輸入到差分放大器Ul的反相輸入端,差分放大器Ul對電壓V1、V2進行差分放大處理后,差分放大器Ul的輸出端輸出米樣電壓Vad0 一方面,差分放大器Ul將該采樣電壓Vad輸出至PFC控制器的檢測端PFC_AD,以通過PFC控制器檢測PFC電路是否過流,若PFC電路過流,則PFC控制器切斷PWM信號的輸出;另一方面,為更快地進行過流保護,差分放大器Ul還將該采樣電壓Vad輸出至遲滯比較電路20。遲滯比較電路20中,第八電阻R8和第九電阻R9對差分放大器Ul輸出的采樣電壓Vad進行分壓后輸出分壓電壓V3,該分壓電壓V3輸入到遲滯比較器U2的反相輸入端,同時第十電阻RlO和第i^一電阻Rl I對直流電源VCC進行分壓后輸出第一參考電壓Vrefl,第一參考電壓Vrefl輸入到遲滯比較器U2的同相輸入端,遲滯比較器U2對輸入的分壓電壓V3和第一參考電壓Vrefl進行遲滯比較。
[0047]根據(jù)圖3,第八電阻R8和第九電阻R9對差分放大器Ul輸出的采樣電壓Vad進行分壓后輸出分壓電壓V3 = R9*Vad/ (R8+R9),其中R8為第八電阻R8的阻值,R9為第九電阻R9的阻值,由于實際應用中交流電源輸入端ACL及ACN輸入的輸入電壓不斷變化,使得流過開關管Ql和第一電阻Rl的電流不斷發(fā)生變化,從而差分放大器Ul輸出的采樣電壓Vad是波動的,因此,分壓電壓V3也隨著波動。若設定允許流過開關管Ql的最大電流值,則根據(jù)差分放大電流采樣電路10可得出最大采樣電壓為(Vad)max,分壓電壓V3的最大值V3max =R9* (Vad) max/ (R8+R9)。
[0048]當V3max < Vrefl時,遲滯比較器U2的輸出端輸出的信號VOl為高電平,高電平的信號VOl輸入到單限比較器U3的同相輸入端,單限比較器U3將高電平的信號VOl與參考電壓輸入端REF輸入的第二參考電壓Vref2進行單限比較,此時由于VOl > Vref2,單限比較器U3的輸出端輸出的信號V02為高電平,從而第二二極管D2不導通,同時高電平的信號V02輸出至PFC控制器的反饋輸入端PFC_F0,PFC控制器檢測出PFC電路沒有過流,PFC控制器的PWM輸出端PFC_PWM持續(xù)輸出PWM信號,PFC電路不進行過流保護動作。
[0049]當V3max > Vrefl時,遲滯比較器U2的輸出端輸出的信號VOl為低電平,低電平的信號VOl輸入到單限比較器U3的同相輸入端,單限比較器U3將低電平的信號VOl與參考電壓輸入端REF輸入的第二參考電壓Vref2進行單限比較,此時由于VOl < Vref2,單限比較器U3的輸出端輸出的信號V02為低電平,使得第二二極管D2導通,將驅(qū)動芯片U4的第一輸入引腳INA和第二輸入引腳INB拉低,切斷PWM信號的輸入,此時驅(qū)動芯片U4的第一輸出引腳OUTA和第二輸出引腳OUTB輸出的驅(qū)動信號為低電平,使得開關管Ql關斷,PFC電路進行過流保護動作,從而能夠及時對PFC電路進行過流保護。同時低電平的信號V02輸出至PFC控制器的反饋輸入端PFC_F0,PFC控制器檢測出PFC電路過流,PFC控制器的PWM輸出端PFC_PWM停止輸出PWM信號,有效地對PFC電路進行保護。
[0050]本實用新型還提供一種空調(diào)器,該空調(diào)器包括PFC控制器和上述PFC電路,PFC控制器的PWM輸出端與PFC電路中的開關管Ql連接,以控制開關管Ql的通斷,該PFC電路的結構、工作原理以及所帶來的有益效果均參照上述實施例,此處不再贅述。
[0051]以上所述僅為本實用新型的優(yōu)選實施例,并非因此限制本實用新型的專利范圍,凡是利用本實用新型說明書及附圖內(nèi)容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的【技術領域】,均同理包括在本實用新型的專利保護范圍內(nèi)。
【權利要求】
1.一種?電路,包括交流電源輸入端、整流橋、開關管、儲能電感、第一二極管、第一電容和直流電源輸出端,所述整流橋的交流側連接所述交流電源輸入端,所述整流橋的直流側通過所述儲能電感與所述開關管連接,且通過所述儲能電感、第一二極管和第一電容與所述直流電源輸出端連接,所述開關管與控制器的?麗輸出端連接,其特征在于,所述電路還包括差分放大電流采樣電路、遲滯比較電路和單限比較電路,所述差分放大電流采樣電路與所述開關管及所述整流橋連接,所述差分放大電流采樣電路通過所述遲滯比較電路與所述單限比較電路連接,所述單限比較電路的輸出端分別連接至所述開關管和 控制器的反饋輸入端,其中,所述差分放大電流采樣電路對流過所述開關管的電流進行采樣并差分放大后輸出采樣電壓至所述遲滯比較電路,所述遲滯比較電路對所述采樣電壓進行遲滯比較輸出穩(wěn)定的輸出電壓至所述單限比較電路,所述單限比較電路對所述輸出電壓進行單限比較輸出電平信號以控制控制器輸出?麗信號狀態(tài)。
2.如權利要求1所述的電路,其特征在于,所述開關管的第一端與所述控制器的?麗輸出端連接;所述整流橋直流側的正極通過所述儲能電感與所述開關管的第二端連接,且與所述第一二極管的陽極連接,所述第一二極管的陰極分為兩路,一路通過所述第一電容接地,另一路與所述直流電源輸出端連接;所述整流橋直流側的負極和所述開關管的第三端均與所述差分放大電流采樣電路連接,且所述開關管的第三端接地。
3.如權利要求2所述的電路,其特征在于,所述開關管為匪03管,所述匪03管的柵極為所述開關管的第一端,所述匪03管的漏極為所述開關管的第二端,所述匪03管的源極為所述開關管的第三端; 或者,所述開關管為工⑶!',所述叩81的柵極為所述開關管的第一端,所述叩81的集電極為所述開關管的第二端,所述1681的發(fā)射極為所述開關管的第三端。
4.如權利要求3所述的電路,其特征在于,所述差分放大電流采樣電路包括差分放大器、第一電阻、第二電阻和第三電阻; 所述第一電阻的第一端與所述開關管的第三端連接,且與所述差分放大器的同相輸入端連接,所述第一電阻的第二端與所述整流橋直流側的負極連接,且與所述差分放大器的反相輸入端連接;所述第二電阻的一端連接至一直流電源,所述第二電阻的另一端與所述差分放大器的同相輸入端連接,所述第三電阻連接于所述差分放大器的輸出端和所述差分放大器的反相輸入端之間,所述差分放大器的輸出端與所述遲滯比較電路的輸入端連接。
5.如權利要求4所述的電路,其特征在于,所述差分放大電流采樣電路還包括第四電阻和第五電阻;所述第四電阻連接于所述第一電阻的第一端和所述差分放大器的同相輸入端之間,所述第五電阻連接于所述第一電阻的第二端和所述差分放大器的反相輸入端之間。
6.如權利要求5所述的電路,其特征在于,所述遲滯比較電路包括遲滯比較器、第六電阻和第七電阻; 所述遲滯比較器的電源端與所述直流電源連接,遲滯比較器的接地端接地,所述遲滯比較器的同相輸入端與所述直流電源連接,所述遲滯比較器的反相輸入端與所述差分放大器的輸出端連接,且與所述??¢:控制器的檢測端連接,所述遲滯比較器的輸出端與所述單限比較電路的輸入端連接,且經(jīng)由所述第七電阻與所述直流電源連接,所述第六電阻連接于所述遲滯比較器的輸出端和所述遲滯比較器的同相輸入端之間。
7.如權利要求6所述的??(:電路,其特征在于,所述遲滯比較電路還包括第八電阻、第九電阻、第十電阻和第十一電阻;所述第八電阻的一端分別與所述差分放大器的輸出端和所述??控制器的檢測端連接,且經(jīng)由所述第九電阻接地,所述第八電阻和第九電阻的公共端與所述遲滯比較器的反相輸入端連接;所述第十電阻的一端與所述直流電源連接,所述第十電阻的另一端經(jīng)由所述第十一電阻接地,所述第十電阻、第十一電阻公共端與所述遲滯比較器的同相輸入端連接。
8.如權利要求7所述的電路,其特征在于,所述單限比較電路包括參考電壓輸入端、單限比較器和第二比較器; 所述單限比較器的同相輸入端與所述遲滯比較器的輸出端連接,所述單限比較器的反相輸入端與所述參考電壓輸入端連接,所述單限比較器的輸出端與所述第二二極管的陰極連接,且與所述控制器的反饋輸入端連接,所述第二二極管的陽極與所述開關管的第一端連接。
9.如權利要求8所述的電路,其特征在于,所述??電路還包括用于對所述??控制器輸出的?麗信號進行信號放大處理的驅(qū)動電路;所述驅(qū)動電路包括驅(qū)動芯片、第十二電阻和第二電容; 所述驅(qū)動芯片的電源引腳與一供電電源連接,且經(jīng)由第二電容接地,所述驅(qū)動芯片的地引腳接地,所述驅(qū)動芯片的第一輸入引腳和第二輸入引腳均與所述第二二極管的陽極連接,且經(jīng)由所述第十二電阻與所述??控制器的?麗輸出端連接,所述驅(qū)動芯片的第一輸出引腳和第二輸出引腳均與所述開關管的第一端連接。
10.一種空調(diào)器,包括??控制器,其特征在于,所述空調(diào)器還包括權利要求1至9中任意一項所述的電路,所述??控制器的?麗輸出端與所述??電路中的開關管連接,以控制所述開關管的通斷。
【文檔編號】H02M1/42GK204131388SQ201420560883
【公開日】2015年1月28日 申請日期:2014年9月26日 優(yōu)先權日:2014年9月26日
【發(fā)明者】范文森, 徐志亮, 朱久長, 于華平 申請人:Tcl空調(diào)器(中山)有限公司