一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法及电路技术

技术编号:15880023 阅读:300 留言:0更新日期:2017-07-25 18:06
本发明专利技术提出了一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法及电路,在服务电源中引进拓扑设计,改进二极管的连接方式和位置,通过将二极管与三极管连接在整流器的相同端,改变传统的电流路径,有效提高服务器电源的效率,提高产品品质,从而增强产品竞争力。

Method and circuit for improving efficiency of power factor correction circuit of server power supply

The invention provides a method and circuit for improving power factor correction circuit efficiency of the server, the introduction of topology design in power supply service, connection mode and the improvement of the position of the diode, the diode and triode are connected on the same side of the rectifier, change the current traditional path, effectively improve the efficiency of the server power supply, improve the quality of products in order to enhance the competitiveness of products.

【技术实现步骤摘要】
一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法及电路
本专利技术涉及服务器供电的
,具体涉及到一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法及电路。
技术介绍
目前全球的能源问题越来越严重,在我国用电问题变得越来越受重视,服务器对电源效率规格要求越来越高,针对电源效率问题,开关电源拓扑DC_DC部分从硬开关变成了软开关,现在开发设计人员提高电源效率的方法主要体现在器件性能的提升,当前工程师多依赖于器件参数优化所带来的效率提升,而本身对电源拓扑的修改已经少之又少;此外,在现有技术中,二极管都连接在整流器的同一端,关断损耗高。因此,在服务器供电的
中,提高服务器电源功率因数校正电路效率的问题亟待解决。
技术实现思路
基于上述问题,本专利技术提出一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法及电路。通过在服务电源中引进拓扑设计,有效提高服务器电源的效率,增强产品的竞争力。本专利技术提供如下技术方案:一方面,本专利技术提供一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法,包括:电感器连接整流器的一交流输入端,所述整流器的另一交流输入端接地,整流器的正极交流输出端连接三极管的漏极和第五二极管,整流器的负极交流输出端连接三极管的源极和第六二极管,所述第五二极管连接第一电容,所述第六二极管连接第二电容,所述第一电容、第二电容接地,所述整流器包括第一二极管、第二二极管、第三二极管以及第四二极管。其中,所述整流器为桥式整流器。其中,市电正半周电感储能经过电感器、第一电容、三极管、第四电容路径,电感释放能量电感器、第一电容、第五二极管、第一电容路径。其中,市电负半周电感储能经过电感器、第二二极管、三极管、第三二极管路径,电感释放能量电感器、第二二极管、第六二极管、第二电容路径。另外,本专利技术还提供一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的电路,所述电路包括:电容器,整流器,第五二极管,第六二极管,第一电容,第二电容,所述整流器包括第一、二、三、四二极管;所述电感器连接整流器的一交流输入端,所述整流器的另一交流输入端接地,整流器的正极交流输出端连接三极管的漏极和第五二极管,整流器的负极交流输出端连接三极管的源极和第六二极管,所述第五二极管连接第一电容,所述第六二极管连接第二电容,所述第一电容、第二电容接地,所述整流器包括第一二极管、第二二极管、第三二极管以及第四二极管。其中,所述整流器为桥式整流器。其中,市电正半周电感储能经过电感器、第一电容、三极管、第四电容路径,电感释放能量电感器、第一电容、第五二极管、第一电容路径。其中,市电负半周电感储能经过电感器、第二二极管、三极管、第三二极管路径,电感释放能量电感器、第二二极管、第六二极管、第二电容路径。本专利技术提出了一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法及电路,在服务电源中引进拓扑设计,改进二极管的连接方式和位置,通过将二极管与三极管连接在整流器的相同端,改变传统的电流路径,有效提高服务器电源的效率,提高产品品质,从而增强产品竞争力。附图说明图1是本专利技术的电路拓扑图。图2是传统的电路拓扑图。具体实施方式为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。本专利技术提供一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法,连接方式如附图1所示,包括:电感器连接整流器BR2的一交流输入端,所述整流器BR2的另一交流输入端接地,整流器BR2的正极交流输出端连接三极管Q21的漏极和第五二极管D25,整流器BR2的负极交流输出端连接三极管Q21的源极和第六二极管D26,所述第五二极管D25连接第一电容C21,所述第六二极管D26连接第二电容C22,所述第一电容C21、第二电容C22接地,所述整流器BR2包括第一二极管D21、第二二极管D22、第三二极管D23以及第四二极管D24。附图1是本专利技术的电路拓扑图,附图2是传统的电路拓扑图。Diode的损耗主要由三部分组成:一部分是开通损耗Pon,一部分是通态损耗Pcon,另一部分是关断损耗Poff。图1和图2这两个架构开通损耗Pon接近,Pcon接近,而Poff优化之后架构明显减小。如图1和2所示,功率因数校正电路的控制方式不做改变,仅改变二极管的放置位置,图1中D15和D16变为图2中的D25和D26,使电流做以下改变,基本原理如下:图1在市电正半周电感储能经过L11、D11、Q11、D14路径,电感释放能量L11、D15、C11路径;在市电负半周电感储能经过L11、D12、Q11、D13路径,电感释放能量L11、D16、C12路径。图2在市电正半周电感储能经过L21、D21、Q21、D24路径,电感释放能量L21、D21、D25、C21路径;在市电负半周电感储能经过L21、D22、Q21、D23路径,电感释放能量L21、D22、D26、C22路径。图1和图2的区别在于电流路径的不同和由此带来的Diode选型差异,由于图2的D25和D26的关断损耗为D15和D16的1/5左右,远大于电感释放能量时D21和D22的开通损耗,所以效率得到提高。优选的,整流器BR2为桥式整流器。本专利技术提出了一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法,在服务电源中引进拓扑设计,改进二极管的连接方式和位置,通过将二极管与三极管连接在整流器的相同端,改变传统的电流路径,有效提高服务器电源的效率,提高产品品质,从而增强产品竞争力。本专利技术的实施方式还提供了一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的电路,如图1所示,所述电路包括:电容器L21,整流器BR2,第五二极管D25,第六二极管D26,第一电容C21,第二电容C22,所述整流器包括第一、二、三、四二极管D21-D24。电感器连接整流器BR2的一交流输入端,所述整流器BR2的另一交流输入端接地,整流器BR2的正极交流输出端连接三极管Q21的漏极和第五二极管D25,整流器BR2的负极交流输出端连接三极管Q21的源极和第六二极管D26,所述第五二极管D25连接第一电容C21,所述第六二极管D26连接第二电容C22,所述第一电容C21、第二电容C22接地,所述整流器BR2包括第一二极管D21、第二二极管D22、第三二极管D23以及第四二极管D24。附图1是本专利技术的电路拓扑图,附图2是传统的电路拓扑图。Diode的损耗主要由三部分组成:一部分是开通损耗Pon,一部分是通态损耗Pcon,另一部分是关断损耗Poff。图1和图2这两个架构开通损耗Pon接近,Pcon接近,而Poff优化之后架构明显减小。如图1和2所示,功率因数校正电路的控制方式不做改变,仅改变二极管的放置位置,图1中D15和D16变为图2中的D25和D26,使电流做以下改变,基本原理如下:图1在市电正半周电感储能经过L11、D11、Q11、D14路径,电感释放能量L11、D15、C11路径;在市电负半周电感储能经过L11、D12、Q11、D13路径,电感释放能量L11、D16、C12路径。图2在市电正半周电感储能经过L21、D21、Q21、D24路径,电感释放能量L21、D21、D25、C21路径;在市电负本文档来自技高网...
一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法及电路

【技术保护点】
一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法,其特征在于:电感器连接整流器的一交流输入端,所述整流器的另一交流输入端接地,整流器的正极交流输出端连接三极管的漏极和第五二极管,整流器的负极交流输出端连接三极管的源极和第六二极管,所述第五二极管连接第一电容,所述第六二极管连接第二电容,所述第一电容、第二电容接地,所述整流器包括第一二极管、第二二极管、第三二极管以及第四二极管。

【技术特征摘要】
1.一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的方法,其特征在于:电感器连接整流器的一交流输入端,所述整流器的另一交流输入端接地,整流器的正极交流输出端连接三极管的漏极和第五二极管,整流器的负极交流输出端连接三极管的源极和第六二极管,所述第五二极管连接第一电容,所述第六二极管连接第二电容,所述第一电容、第二电容接地,所述整流器包括第一二极管、第二二极管、第三二极管以及第四二极管。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述整流器为桥式整流器。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:市电正半周电感储能经过电感器、第一电容、三极管、第四电容路径,电感释放能量电感器、第一电容、第五二极管、第一电容路径。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:市电负半周电感储能经过电感器、第二二极管、三极管、第三二极管路径,电感释放能量电感器、第二二极管、第六二极管、第二电容路径。5.一种提高服务器电源功率因数校正电路效率的电路,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:高鹏飞滕学军肖波李松磊张洪镇
申请(专利权)人:郑州云海信息技术有限公司
类型:发明
国别省市:河南,41

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