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提高離線式電源原邊控制精度的裝置的制造方法

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提高離線式電源原邊控制精度的裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明是有關(guān)于離線式電源的原邊控制技術(shù),且特別是有關(guān)于提高離線式電源原邊控制精度的裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]離線式電源最明顯的特點(diǎn)是含有隔離變壓器,隔離變壓器使得離線式電源的輸入和輸出隔離,因此若需要控制離線式電源的輸出就需要一種能夠跨越隔離變壓器的反饋信號(hào)。通過(guò)光耦進(jìn)行反饋,是一種常用的跨越隔離變壓器的反饋方式。光耦的電流型反饋,使其具有精度高、反饋速度快等優(yōu)點(diǎn),但是光耦反饋也存在受溫度影響大、光耦本身壽命短、抗干擾能力差等問(wèn)題。原邊反饋是另一種反饋方式,采用了磁反饋技術(shù),請(qǐng)參考圖一,是一種原邊反饋控制方案,采用原邊反饋控制的優(yōu)點(diǎn)是省去了光耦,降低了成本。但是其存在著缺點(diǎn),這種反饋方案對(duì)變壓器的一致性要求較高,且輸出電壓電壓調(diào)整率較差,不能夠準(zhǔn)確控制輸出電流,造成這些問(wèn)題的主要原因有:變壓器原邊電感的變化,流過(guò)原邊線圈實(shí)際的峰值電流與流過(guò)采樣電阻R2的峰值電流有偏差。特別是反饋控制電路進(jìn)行恒流控制時(shí),當(dāng)交流電壓輸入很高,同時(shí)輸出電壓很低的時(shí)候,輸出電流會(huì)超出設(shè)定值的上限范圍。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明提供一種提高離線式電源原邊控制精度的裝置,特別是當(dāng)離線式電源原邊控制電路進(jìn)行恒流控制時(shí),在交流電壓輸入很高,同時(shí)輸出電壓很低的時(shí)候,仍然能夠保證離線式電源進(jìn)行恒流輸出,輸出電流不會(huì)超出設(shè)定值的上限范圍。
[0004]本發(fā)明的一種提高離線式電源原邊控制精度的裝置,其特征在于,包括,采樣控制電路,所述采樣控制電路控制所述離線式電源的原邊采樣電路,當(dāng)所述離線式電源的輸出電壓小于設(shè)定值時(shí),所述采樣控制電路控制增加所述離線式電源的原邊采樣電路的采樣基準(zhǔn)。
[0005]在本發(fā)明一實(shí)施例中,所述離線式電源的原邊采樣電路,為一采樣電阻,串聯(lián)于離線式電源的原邊電路中。
[0006]在本發(fā)明一實(shí)施例中,所述米樣控制電路包括一附加米樣電阻和一控制開關(guān),所述附加采樣電阻與所述控制開關(guān)串聯(lián)后再與所述采樣電阻并聯(lián),當(dāng)所述離線式電源的輸出電壓小于一設(shè)定值時(shí),所述控制開關(guān)關(guān)斷,使得所述附加采樣電阻不再與所述采樣電阻并聯(lián),否則所述控制開關(guān)導(dǎo)通,使得所述附加采樣電阻和所述采樣電阻并聯(lián)。
[0007]在本發(fā)明一實(shí)施例中,所述采樣控制電路還包括一控制開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路,所述控制開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路用來(lái)驅(qū)動(dòng)所述控制開關(guān),其包括一離線式電源輸出電壓感應(yīng)電路,感應(yīng)離線式電源的輸出電壓,并將感應(yīng)到的電壓提供給所述控制開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路。所述輸出電壓感應(yīng)電路為一繞組,其與所述離線式電源的隔離變壓器的原邊連接,以感測(cè)所述離線式電源的輸出電壓。
[0008]在本發(fā)明一實(shí)施例中,所述開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路還包括一電壓調(diào)節(jié)電路,其將感測(cè)到的離線式電源的輸出電壓調(diào)節(jié)為適合驅(qū)動(dòng)所述控制開關(guān)的電壓,所述電壓調(diào)節(jié)電路為一電阻分壓電路,包括第一電阻和第二電阻,所述第一電阻的第一端和所述離線式電源的輸出電壓感測(cè)電路的輸出端連接,所述第一電阻的第二端和所述第二電阻的第一端串聯(lián),所述第二電阻的第二端和離線式電源的原邊的地連接。所述第一電阻的第二端與所述控制開關(guān)的驅(qū)動(dòng)端連接,為所述控制開關(guān)提供驅(qū)動(dòng)電壓。
[0009]在本發(fā)明一實(shí)施例中,所述電壓調(diào)節(jié)電路,還包括一穩(wěn)壓二極管,所述穩(wěn)壓二極管與所述第一電阻的第一端串聯(lián)。
[0010]本發(fā)明還提供了一種提高離線式電源原邊控制精度的方法,包括如下步驟: 步驟一:檢測(cè)離線式電源的輸出電壓
步驟二:當(dāng)離線式電源的輸出電壓低于設(shè)定值時(shí),增加輸出電流采樣的基準(zhǔn),以使恒流控制電路控制減小輸出電流。
[0011]為讓本發(fā)明的上述特征和優(yōu)點(diǎn)能更明顯易懂,下文特舉實(shí)施例,并配合所附圖式作詳細(xì)說(shuō)明如下。
【附圖說(shuō)明】
[0012]圖1為已知技術(shù)中的一應(yīng)用于反激變換器的原邊控制控制電路。
[0013]圖2為本發(fā)明一實(shí)施例的提高原邊控制精度裝置應(yīng)用于反激變換器的實(shí)施例的電路圖。
[0014]圖3為本發(fā)明另一實(shí)施例的提高原邊控制精度裝置應(yīng)用于反激變換器的實(shí)施例的電路圖。
[0015]圖4為本發(fā)明提高原邊控制精度方法的流程圖。
具體實(shí)施例
[0016]本發(fā)明實(shí)施例提出一種提高離線式電源原邊控制精度的裝置。其應(yīng)用于離線式電源,能夠提高離線式電源原邊控制的精度,更具體的說(shuō),當(dāng)離線式電源的輸出電壓偏低時(shí)能夠抑制其輸出電流偏高。為了使本揭露之內(nèi)容可以被更容易明了,以下特舉實(shí)施例做為本揭露確實(shí)能夠據(jù)以實(shí)施的范例。另外,凡可能之處,在圖式及實(shí)施方式中使用相同標(biāo)號(hào)的組件/構(gòu)件/步驟,系代表相同或類似部件。
[0017]圖2為本發(fā)明一實(shí)施例的提高原邊控制精度裝置應(yīng)用于反激變換器的實(shí)施例的電路圖。圖2中,使用反激變換器作為離線式電源的一具體實(shí)施例進(jìn)行說(shuō)明,但是本發(fā)明并不局限于反激變換器任何離線式電源均可使用本發(fā)明的裝置。本發(fā)明的離線式電源反激變換器,包含一隔離變壓器T,將反激變換器隔離分為原邊和副邊。電流采樣電路使用采樣電阻Rsl與變壓器T的原邊繞組Np串聯(lián),感測(cè)流過(guò)原邊繞組的電流值,根據(jù)變壓器原邊和副邊電流的匝比關(guān)系間接感測(cè)出副邊的電流值。原邊控制電路通過(guò)與隔離變壓器T相連的繞組Naux感測(cè)副邊電壓。原邊控制電路將感測(cè)到的副邊電壓經(jīng)過(guò)一分壓電路形成反饋電壓VFB,以供原邊控制電路使用。采樣控制電路使用一附加采樣電阻RS2與采樣電阻RSl并聯(lián),并使一控制開關(guān)Qc與Rs2串聯(lián),其用來(lái)控制Rs2與Rsl并聯(lián)連接或者斷開連接。當(dāng)Rsl與Rs2并聯(lián)時(shí)采樣電路的采樣基準(zhǔn)為Rs=Rsl Rs2/(Rsl+Rs2),當(dāng)控制開關(guān)Qc控制Rs2與Rsl斷開連接時(shí),采樣電路的采樣基準(zhǔn)Rs’=Rsl,且Rs〈 Rs’。當(dāng)采樣電路的采樣基準(zhǔn)增加后,原邊控制電路得到的電流采樣值就會(huì)增加,從而使得原邊控制電路控制減小離線式電源的輸出電流。采樣控制電路還包括一控制開關(guān)Qc的驅(qū)動(dòng)控制電路。所述驅(qū)動(dòng)控制電路接收原邊控制電路感測(cè)到的副邊電壓VCC,并將其經(jīng)過(guò)一電壓調(diào)節(jié)電路調(diào)節(jié)為適合驅(qū)動(dòng)控制開關(guān)Qc的驅(qū)動(dòng)電壓Vcs。本實(shí)施例中當(dāng)原邊控制電路感測(cè)到的副邊電壓VCC小于一定值時(shí),就會(huì)使得驅(qū)動(dòng)電壓Vcs不能夠驅(qū)動(dòng)開關(guān)Qc打開,從而使得附加采樣電阻Rs2斷開與采樣電阻Rsl的連接,增大采樣電路的采樣基準(zhǔn)。本實(shí)施例中的電壓調(diào)節(jié)電路為一電阻分壓電壓,其通過(guò)電阻RCl和電阻RC2的串聯(lián)連接形成一分壓電路,電阻RCl和電阻RC2的中間連接點(diǎn)作為分壓電路的輸出端。
[0018]圖3為本發(fā)明另一具體實(shí)施例,圖3在圖2所示的電壓調(diào)節(jié)電路中增加一穩(wěn)壓二極管。所述穩(wěn)壓二極管與電阻RCl和電阻RC2串聯(lián)。
[0019]圖4為本發(fā)明提供的提高原邊控制電路控制精度的方法,本實(shí)施例中的控制方法,包括如下控制步驟:
步驟401:檢測(cè)離線式電源的副邊輸出電壓;
步驟402:判斷檢測(cè)到的副邊輸出電壓是否小于一設(shè)定值,若是小于一設(shè)定值,則進(jìn)行步驟403,否則進(jìn)行步驟401 ;
步驟403:增加電流采樣電路的采樣基準(zhǔn)。
[0020]綜上所述,本發(fā)明實(shí)施例提出一種提高原邊控制電路控制精度的裝置和方法,使用本發(fā)明提供的技術(shù)方案能夠克服原邊控制電路在副邊輸出電壓降低時(shí),副邊電流得不到精確恒流控制,出現(xiàn)副邊電流增加的技術(shù)問(wèn)題。
[0021]雖然本發(fā)明已以實(shí)施例揭露如上,然其并非用以限定本發(fā)明,任何所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識(shí)者,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),當(dāng)可作些許的更動(dòng)與潤(rùn)飾,故本發(fā)明的保護(hù)范圍當(dāng)視后附的申請(qǐng)專利范圍所界定者為準(zhǔn)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種提高離線式電源原邊控制精度的裝置,其特征在于,包括,采樣控制電路,所述采樣控制電路控制所述離線式電源的原邊采樣電路,當(dāng)所述離線式電源的輸出電壓小于設(shè)定值時(shí),所述采樣控制電路控制增加所述離線式電源的原邊采樣電路的采樣基準(zhǔn)。2.如權(quán)利要求1所述一種提高離線式電源原邊控制精度的裝置,其特征在于,所述離線式電源的原邊采樣電路,為一采樣電阻,串聯(lián)于離線式電源的原邊電路中。3.如權(quán)利要求2所述一種提高離線式電源原邊控制精度的裝置,其特征在于,所述采樣控制電路包括一附加采樣電阻和一控制開關(guān),所述附加采樣電阻與所述控制開關(guān)串聯(lián)后再與所述采樣電阻并聯(lián),當(dāng)所述離線式電源的輸出電壓小于一設(shè)定值時(shí),所述控制開關(guān)關(guān)斷,使得所述附加采樣電阻不再與所述采樣電阻并聯(lián),否則所述控制開關(guān)導(dǎo)通,使得所述附加采樣電阻和所述采樣電阻并聯(lián)。4.如權(quán)利要求3所述一種提高離線式電源原邊控制精度的裝置,其特征在于,所述采樣控制電路還包括一控制開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路,所述控制開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路用來(lái)驅(qū)動(dòng)所述控制開關(guān),其包括一離線式電源輸出電壓感應(yīng)電路,感應(yīng)離線式電源的輸出電壓,并將感應(yīng)到的電壓提供給所述控制開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路,所述輸出電壓感應(yīng)電路為一繞組,其與所述離線式電源的隔離變壓器的原邊連接,以感測(cè)所述離線式電源的輸出電壓。5.如權(quán)利要求4所述一種提高離線式電源原邊控制精度的裝置,其特征在于,所述開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路還包括一電壓調(diào)節(jié)電路,其將感測(cè)到的離線式電源的輸出電壓調(diào)節(jié)為適合驅(qū)動(dòng)所述控制開關(guān)的電壓,所述電壓調(diào)節(jié)電路為一電阻分壓電路,包括第一電阻和第二電阻,所述第一電阻的第一端和所述離線式電源的輸出電壓感測(cè)電路的輸出端連接,所述第一電阻的第二端和所述第二電阻的第一端串聯(lián),所述第二電阻的第二端和離線式電源的原邊的地連接,所述第一電阻的第二端與所述控制開關(guān)的驅(qū)動(dòng)端連接,為所述控制開關(guān)提供驅(qū)動(dòng)電壓。6.如權(quán)利要求5所述一種提高離線式電源原邊控制精度的裝置,其特征在于,所述電壓調(diào)節(jié)電路,還包括一穩(wěn)壓二極管,所述穩(wěn)壓二極管與所述第一電阻的第一端串聯(lián)。7.一種提高離線式電源原邊控制精度的方法,包括如下步驟: 步驟一:檢測(cè)離線式電源的輸出電壓 步驟二:當(dāng)離線式電源的輸出電壓低于設(shè)定值時(shí),增加輸出電流采樣的基準(zhǔn),以使恒流控制電路控制減小輸出電流。
【專利摘要】一種提高離線式電源原邊控制精度的裝置,包括,采樣控制電路,所述采樣控制電路控制所述離線式電源的原邊采樣電路,當(dāng)所述離線式電源的輸出電壓小于設(shè)定值時(shí),所述采樣控制電路控制增加所述離線式電源的原邊采樣電路的采樣基準(zhǔn)。其應(yīng)用于離線式電源,能夠提高離線式電源原邊控制的精度,更具體的說(shuō),當(dāng)離線式電源的輸出電壓偏低時(shí)能夠抑制其輸出電流偏高。
【IPC分類】H02M7/12
【公開號(hào)】CN105634299
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201410607751
【發(fā)明人】徐 明, 王向朝, 左全平
【申請(qǐng)人】南京博蘭得電子科技有限公司
【公開日】2016年6月1日
【申請(qǐng)日】2014年11月3日
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