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。12v微型电源裸板微型相关资源。青海裸板电源模板规格
其中所述补偿信号vc可以控制开关电源电路1500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,从而控制原边功率开关q1的断开。在图15所示实施例中,该补偿信号vc用来控制流过原边功率开关q1的电流峰值。如图15所示,所述原边电路u2还包括:电流比较器23,比较表征流过原边功率开关q1电流的原边采样电流vcsp和补偿信号vc,产生电流比较信号;原边逻辑电路24,根据电流比较器23的比较结果和边沿跳变检测器21的检测结果,产生原边控制信号gq1。图16示出图15所示实施例中原边采样电流vcsp、流过副边开关电路101的电流i101、副边开关电路101两端的电压vdsr、副边控制信号gsr、第二控制信号gsr2、接地开关32的控制信号g32、误差信号vea、隔离反馈信号fbi以及反馈输出信号fbo的时序波形图。在t3时刻,副边开关电路101第二次导通结束后被断开,反馈控制器14检测到gsr2的下降沿,经过一个死区时间tdead后(即t4时刻),将连接开关31断开、接地开关32导通,此状态持续tlow时长,直到t5时刻。相应地,隔离反馈信号fbi在t4-t5时间段内被释放,随之反馈输出信号fbo也被拉低。在接地开关32被断开、连接开关31被重新导通后,隔离反馈信号fbi重新跟随误差信号vea。内蒙古**裸板电源裸板电源打高压是输入对输出打3750v还是输入对外壳是1.5KV?
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同步整流控制部10d向计时器10f输出计时开始信号。接收到计时开始信号的计时器10f开始经过时间t的计时。计时器10f将经过时间t输出到同步整流控制部10d。在步骤st7中,同步整流控制部10d判断经过时间t是否为延迟时间tsync以上。在经过时间t为延迟时间tsync以上的情况下(步骤st7中为“是”的情况),进入步骤st3,同步整流控制部10d将切换信号输出至控制量调整部10c以及二次侧脉冲生成部11b。另外,接收到切换信号的控制量调整部10c基于式(1)、(2)决定切换用占空比d′,并输出到反馈控制部10b。在步骤st4中,接收到切换用占空比d′的反馈控制部10b向脉冲生成部11进行输出,以替换成切换用占空比d′并进行中断控制。在步骤st5中,当从同步整流控制部10d接收到非同步整流控制的信号时,反馈控制部10b从切换用占空比d′变更为基于通常占空比d的反馈控制,进行非同步整流控制。在步骤st8中,计时器10f若从同步整流控制部10d接收到非同步整流控制的信号,则停止经过时间t的计时,并使计时归0。在步骤st2中,在检测电流iout大于电流阈值ith的情况下(在步骤st2中为“否”的情况下),返回步骤st1,反复进行检测,直到检测电流iout成为电流阈值ith以下。另外,此时。开关电源板裸板5v4a介绍。
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。裸板电源多规格可定制。
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电路中由于负载位于变压器的次级且工作在反激状态,具有输人和输出相互隔离的优点。这种电路不适用于大功率电源,亦适用于小功率电源。5.推挽式开关电源推挽式开关电源的典型电路如图六所示。它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在100-500W范围内。6.降压式开关电源降压式开关电源的典型电路如图七所示。当开关管VT1导通时,二极管VD1截止,输人的整流电压经VT1和L向C充电,这一电流使电感L中的储能增加。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管VD1释放电感L中存储的能量,维持输出直流电压不变。电路输出直流电压的高低由加在VT1基极上的脉冲宽度确定。这种电路使用元件少,它同下面介绍的另外两种电路一样,只需要利用电感、电容和二极管即可实现。7.升压式开关电源升压式开关电源的稳压电路如图八所示。当开关管VT1导通时。青海裸板电源模板规格
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