一种基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路制造技术

技术编号:13069059 阅读:128 留言:0更新日期:2016-03-24 04:31
本发明专利技术公开了一种基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路,包括防振荡实时反馈跟踪环路和PWM发生器,所述防振荡实时反馈跟踪环路包括初级误差比较器、中间跟随器、输出比较器、采样比较器和采样跟随器;所述初级误差比较器经中间跟随器连接所述输出比较器的相应输入端;所述采样比较器和采样跟随器的输出端连接所述输出比较器的相应输入端,该所述输出比较器的输出端与连接所述PWM发生器的相应输入端。本发明专利技术有效地抑制了系统振荡,减少了电源纹波。可以为大功率全桥谐振高频电源驱动或半桥电路驱动,也可以为正激电源或被机进行驱动,使开关电源具有使用更广泛。

【技术实现步骤摘要】
一种基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路
本专利技术涉及一种高精密度稳压稳流控制电路,尤其是一种基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路,属于开关电源

技术介绍
目前,开关电源是个相对成熟的技术,而对于高频开关电源稳定输出调整不易,在强电流持续输出,负载较重、波动较大的条件下,可能会导致开关电源温度过高、逆变模块性能下降、高频电源内部元件参数发生变化甚至烧坏等一系列问题。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路。本专利技术采用下述技术方案:一种基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路,其特征在于:包括防振荡实时反馈跟踪环路和PWM发生器,所述防振荡实时反馈跟踪环路包括初级误差比较器、中间跟随器、输出比较器、采样比较器和采样跟随器;所述初级误差比较器经中间跟随器连接所述输出比较器的相应输入端;所述采样比较器和采样跟随器的输出端连接所述输出比较器的相应输入端,该所述输出比较器的输出端与连接所述PWM发生器的相应输入端。所述初级误差比较器包括OP07型低噪运放U2,电阻R2、R9、R13、R21,电容C9;低噪运放U2的反向输入端经电阻R13连接开关电源采样电阻网络检测的采样信号端CF,其正向输入端经电阻R9接地;电阻R21接在开关电源采样电阻网络检测的采样信号端CF和地之间,电容C9接在低噪运放U2的反向输入端和地之间,电阻R2接在低噪运放U2的正向输入端与输出端之间。所述的中间跟随器包括第一运放U1A,电阻R3、R4、R11,滤波电容C8;第一运放U1A的正向输入端经电阻R11连接所述低噪运放U2的输出端,其正向输入端经滤波电容C8接地,其反向输入端经电阻R3接地;电阻R4接在第一运放U1A的反向输入端和输出端之间。所述输出比较器包括第二运放U1B,电阻R1、R12,电容C1;第二运放U1B的反向输入端经电阻R12与所述中间跟随器12的输出端连接,其正向输入端经滤波电容C7接地;电阻R1和电容C1并联在第二运放U1B的反向输入端与其输出端之间;第二运放U1B的输出端用于连接所述的PWM发生器2的输入端。所述的采样比较器包括第三运放U1C,电位器R33,电阻R24、R25、R28、R29、R32、R37,电容C17、C18、C21、C24;第三运放U1C的反向输入端依次经电阻R25、R24接开关电源采样电压信号端VF,其正向输入端经电阻R32连接开关电源稳流参比电压信号端CC,电阻R28、电容C17、C21依次首尾相连,电容C17和C21间的结点接第三运放U1C的输出端,电阻R28和电容C17间的结点接第三运放U1C的反向输入端;电阻R29和电容C18并联在电阻R25和R24间的结点和地之间;开关电源稳流参比电压信号端CC依次经电位器R33和电阻R37接地;电容C24接在第三运放U1C的正向输入端与地之间。所述的采样跟随器包括第四运放U1D,电位器R35,电阻R26、R34、R36,电容C25、二极管D1;第四运放U1D的正向输入端经电阻R36连接开关电源的稳压参比电压信号端CV,其正向输入端经电阻R26接第三运放U1C的输出端,同时经电阻R15接输出比较器13的反向输入端;二极管D1的正极接第四运放U1D的输出端,其正极接第四运放U1D的正向输入端;电容C24接在第四运放U1D的正向输入端与地之间;开关电源的稳压参比电压信号端CV依次经电位器R35和电阻R34接地。所述第一运放U1A、第二运放U1B、第三运放U1C和第四运放U1D均采用TL084型四运放集成电路。所述PWM发生器包括电阻R10、R14、R22、R24,PWM控制芯片和晶体管01-04;PWM控制芯片的误差放大器同向输入端经电阻R14接防振荡实时反馈跟踪环路1的输出端,其误差放大器的反向输入端经电阻R10接其补偿信号输入端组成跟随器,其振荡器定时电阻接入端经电阻R23接其振荡器放电端组成放电回路,其振荡器定时电阻接入端经电阻R22接地;晶体管01、02的基极连接在一起接PWM控制芯片的第一互补输出端,晶体管03、04的基极连接在一起接PWM控制芯片的第二互补输出端。PWM控制芯片为SG3525芯片。采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本专利技术有效地抑制了系统振荡,减少了电源纹波,解决了在并组高频开关电源强电流输出条件下,输出不稳定、波动比较大的问题。使开关电源使用更广泛,更灵活,更安全。附图说明图1是本专利技术的原理框图;图2是本专利技术中防振荡实时反馈跟踪环路的电路原理图;图3是本专利技术中PWM发生器的电路原理图;其中,1-防振荡实时反馈跟踪环路,2-PWM发生器,11-初级误差比较器,12-中间跟随器,13-输出比较器,14-采样比较器,15-采样跟随器。具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步详细的说明。一种基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路,其特征在于:包括防振荡实时反馈跟踪环路和PWM发生器,所述防振荡实时反馈跟踪环路包括初级误差比较器、中间跟随器、输出比较器、采样比较器和采样跟随器;所述初级误差比较器经中间跟随器连接所述输出比较器的相应输入端;所述采样比较器和采样跟随器的输出端连接所述输出比较器的相应输入端,该所述输出比较器的输出端与连接所述PWM发生器的相应输入端。所述初级误差比较器包括OP07型低噪运放U2,电阻R2、R9、R13、R21,电容C9;低噪运放U2的反向输入端经电阻R13连接开关电源采样电阻网络检测的采样信号端CF,其正向输入端经电阻R9接地;电阻R21接在开关电源采样电阻网络检测的采样信号端CF和地之间,电容C9接在低噪运放U2的反向输入端和地之间,电阻R2接在低噪运放U2的正向输入端与输出端之间。所述的中间跟随器包括第一运放U1A,电阻R3、R4、R11,滤波电容C8;第一运放U1A的正向输入端经电阻R11连接所述低噪运放U2的输出端,其正向输入端经滤波电容C8接地,其反向输入端经电阻R3接地;电阻R4接在第一运放U1A的反向输入端和输出端之间。所述输出比较器包括第二运放U1B,电阻R1、R12,电容C1;第二运放U1B的反向输入端经电阻R12与所述中间跟随器12的输出端连接,其正向输入端经滤波电容C7接地;电阻R1和电容C1并联在第二运放U1B的反向输入端与其输出端之间;第二运放U1B的输出端用于连接所述的PWM发生器2的输入端。所述的采样比较器包括第三运放U1C,电位器R33,电阻R24、R25、R28、R29、R32、R37,电容C17、C18、C21、C24;第三运放U1C的反向输入端依次经电阻R25、R24接开关电源采样电压信号端VF,其正向输入端经电阻R32连接开关电源稳流参比电压信号端CC,电阻R28、电容C17、C21依次首尾相连,电容C17和C21间的结点接第三运放U1C的输出端,电阻R28和电容C17间的结点接第三运放U1C的反向输入端;电阻R29和电容C18并联在电阻R25和R24间的结点和地之间;开关电源稳流参比电压信号端CC依次经电位器R33和电阻R37接地;电容C24接在第三运放U1C的正向输入端与地之间。所述的采样跟随器包括第四运放U1D,电位器R35,电阻R26、R34、R36,电本文档来自技高网...
一种基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路

【技术保护点】
一种基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路,其特征在于:包括防振荡实时反馈跟踪环路(1)和PWM发生器(2),所述防振荡实时反馈跟踪环路(1)包括初级误差比较器(11)、中间跟随器(12)、输出比较器(13)、采样比较器(14)和采样跟随器(15);所述初级误差比较器(11)经中间跟随器(12)连接所述输出比较器(13)的相应输入端;所述采样比较器(14)和采样跟随器(15)的输出端连接所述输出比较器(13)的相应输入端,该所述输出比较器(13)的输出端与连接所述PWM发生器的相应输入端。

【技术特征摘要】
1.一种基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路,其特征在于:包括防振荡实时反馈跟踪环路(1)和PWM发生器(2),所述防振荡实时反馈跟踪环路(1)包括初级误差比较器(11)、中间跟随器(12)、输出比较器(13)、采样比较器(14)和采样跟随器(15);所述初级误差比较器(11)经中间跟随器(12)连接所述输出比较器(13)的相应输入端;所述采样比较器(14)和采样跟随器(15)的输出端连接所述输出比较器(13)的相应输入端,该所述输出比较器(13)的输出端与连接所述PWM发生器的相应输入端;所述PWM发生器(2)包括电阻R10、R14、R22、R24,PWM控制芯片和晶体管01-04;PWM控制芯片的误差放大器同向输入端经电阻R14接防振荡实时反馈跟踪环路1的输出端,其误差放大器的反向输入端经电阻R10接其补偿信号输入端组成跟随器,其振荡器定时电阻接入端经电阻R23接其振荡器放电端组成放电回路,其振荡器定时电阻接入端经电阻R22接地;晶体管01、02的基极连接在一起接PWM控制芯片的第一互补输出端,晶体管03、04的基极连接在一起接PWM控制芯片的第二互补输出端。2.根据权利要求1所述的基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路,其特征在于:所述初级误差比较器(11)包括OP07型低噪运放U2,电阻R2、R9、R13、R21,电容C9;低噪运放U2的反向输入端经电阻R13连接开关电源采样电阻网络检测的采样信号端CF,其正向输入端经电阻R9接地;电阻R21接在开关电源采样电阻网络检测的采样信号端CF和地之间,电容C9接在低噪运放U2的反向输入端和地之间,电阻R2接在低噪运放U2的正向输入端与输出端之间。3.根据权利要求2所述的基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路,其特征在于:所述的中间跟随器(12)包括第一运放U1A,电阻R3、R4、R11,滤波电容C8;第一运放U1A的正向输入端经电阻R11连接所述低噪运放U2的输出端,其正向输入端经滤波电容C8接地,其反向输入端经电阻R3接地;电阻R4接在第一运放U1A的反向输入端和输出端之间。4.根据权利要求1所述的基于高频电源预稳级的高精密度稳压稳流控制电路,其特征在于:所述输出比较器(13)包括第二运放U1B,电阻R1、R12,电容C1;第二运放U1B的反向输入端经电阻R12与所述中间跟随器12的输出端连接,其正向输入端经滤波电容C7接地;电...

【专利技术属性】
技术研发人员:王永强王壮敖晓凭
申请(专利权)人:华北电力大学保定
类型:发明
国别省市:河北;13

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