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一种用于同步整流功率变换器的动态补偿控制电路制造技术

技术编号:17201225 阅读:98 留言:0更新日期:2018-02-04 02:20
本实用新型专利技术公开了一种用于同步整流功率变换器的动态补偿控制电路,包括过零比较模块、动态补偿模块以及同步整流逻辑控制模块。本实用新型专利技术控制电路通过检测开关节点的下过冲来确定是否存在提前关断的情况,根据检测结果动态调整过零比较器的输入失调电压,而实现精确的同步整流控制,在保证控制和检测功能的同时,提高了同步整流管栅极控制信号的精度,具有结构简单,易于实现,成本低,精度高的优点。同时,本实用新型专利技术控制电路能够补偿过零比较器本身的输入失调电压和同步整流控制逻辑和比较器引入的环路延迟,进一步提高了同步整流管控制信号的精度,从而减小了输出端的导通损耗,增大了功率变换器的效率。

【技术实现步骤摘要】
一种用于同步整流功率变换器的动态补偿控制电路
本技术属于同步整流功率变换器
,具体涉及一种用于同步整流功率变换器的动态补偿控制电路。
技术介绍
目前,在开关功率变换电路中,使用磁性元件实现电能的变换;在隔离型变换器中,使用变压器实现输入与输出的电气隔离和电能变换;在非隔离型变换器中,使用电感进行电能的变换。当功率MOS管开通时,输入电压加在磁性元件两端,能量被存入磁性元件中;当功率MOS管关断时,磁性元件通过整流二极管向输出端放电,能量从磁性元件中转移到输出。以传统反激式电路为例,图1(a)是传统的反激式转换器原理图,在功率MOS管M1导通时,输入电压加到变压器初级线圈的两端,而此时变压器次级使二极管D1反偏,负载由输出电容CL提供电能,同时变压器的初级存储磁能;而当功率MOS管M1关断时,变压器上的磁能转换成次级线圈上的电流,向负载提供电能。采用整流二极管的传统功率转换器存在一些缺点。理想情况下,输出整流二极管的导通压降为零,但实际整流二极管存在约为0.7V的导通压降,所以当输出端有电流产生时,传统反激电路中的整流二极管会有较大的功率损耗,影响变换器效率,有效的解决办法是采用本文档来自技高网...
一种用于同步整流功率变换器的动态补偿控制电路

【技术保护点】
一种用于同步整流功率变换器的动态补偿控制电路,其特征在于:包括过零比较模块、动态补偿模块以及同步整流逻辑控制模块;其中:所述过零比较模块与功率变换器中的同步整流管连接,通过检测同步整流管的漏端电压,使其与零电压进行比较,从而输出比较信号;所述动态补偿模块与过零比较模块连接,其根据比较信号对过零比较模块的输入失调电压进行修正补偿,等效于在过零比较模块输入侧添加一个动态可调的补偿电压;所述同步整流逻辑控制模块与过零比较模块以及同步整流管连接,其根据所述比较信号控制同步整流管的通断。

【技术特征摘要】
1.一种用于同步整流功率变换器的动态补偿控制电路,其特征在于:包括过零比较模块、动态补偿模块以及同步整流逻辑控制模块;其中:所述过零比较模块与功率变换器中的同步整流管连接,通过检测同步整流管的漏端电压,使其与零电压进行比较,从而输出比较信号;所述动态补偿模块与过零比较模块连接,其根据比较信号对过零比较模块的输入失调电压进行修正补偿,等效于在过零比较模块输入侧添加一个动态可调的补偿电压;所述同步整流逻辑控制模块与过零比较模块以及同步整流管连接,其根据所述比较信号控制同步整流管的通断。2.根据权利要求1所述的动态补偿控制电路,其特征在于:所述过零比较模块包括四个PMOS管M1~M4、五个NMOS管M5~M9、两个电阻R1~R2、一个反相器以及一个高耐压的NMOS管NH1;其中,PMOS管M1的源极与PMOS管M2的源极共连并接电源电压VDD,PMOS管M1的栅极与PMOS管M2的栅极共连并接外部提供的偏置电压VBP1,PMOS管M1的漏极与PMOS管M3的源极相连,PMOS管M2的漏极与PMOS管M4的源极相连,PMOS管M3的栅极与PMOS管M4的栅极共连并接外部提供的偏置电压VBP2,PMOS管M3的漏极与NMOS管M5的漏极、NMOS管M5的栅极以及NMOS管M6的栅极相连,PMOS管M4的漏极与NMOS管M6的漏极以及反相器的输入端相连,反相器的输出端产生所述比较信号,NMOS管M5的源极与NMOS管M7的漏极、NMOS管M7的栅极以及NMOS管M8的栅极相连,NMOS管M6的源极与NMOS管M8的漏极相连,NMOS管M7的源极与NMOS管M9的源极以及电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端接地,NMOS管M9的漏极接电源电压VDD,NMOS管M9的栅极接动态补偿模块提供的补偿控制电压VCtrl,NMO...

【专利技术属性】
技术研发人员:冷亚辉顾冬烈奚剑雄何乐年朱勤为黄飞明
申请(专利权)人:浙江大学无锡硅动力微电子股份有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

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