电源供应器的后稳压式稳压控制电路制造技术

技术编号:2791385 阅读:162 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供一种电源供应器的后稳压式稳压控制电路,主要是应用于多组输出的交换式电源供应器。本发明专利技术利用前缘(leading  edge)同步与导通时间调变的控制方式,其检测二次侧储能电感的输入电压波形的前缘,产生一同步脉冲信号复置锯齿波产生器产生一稳定的连续性锯齿波信号,另与电压反馈信号比较产生对应于稳定输出电压的电源导通信号。电源导通信号截止后则产生相反相位的飞轮导通信号,两个不同信号各有一输出端分别驱动电源导通与飞轮导通两个功率开关动作。本发明专利技术可应用在输入为交流或直流的各式降压式稳压器,作为输入与输出隔离的多组输出的交换式电源供应器的稳压控制。

Post voltage stabilizing control circuit for power supply

The invention provides a post voltage stabilizing control circuit of a power supply, mainly used as a switching type power supply device for a plurality of groups of outputs. The invention uses the front (leading edge) control method of the synchronous and conduction time modulation, the detection of the input voltage waveform two side inductor of the front, generating a synchronous pulse signal to reset the sawtooth wave generator to generate a stable continuous sawtooth wave signal, power supply and other voltage feedback signal is generated corresponding to the comparison stable output voltage signal conduction. After the power on signal is cut off, the flywheel conduction signal of opposite phase is generated, and each of the two different signals is respectively driven by the power supply to conduct the two power switches through the flywheel. The present invention can be applied to all kinds of Buck type regulators for AC or DC, and the voltage stabilizing control of switching power supply with multiple outputs as input and output isolation.

【技术实现步骤摘要】
电源供应器的后稳压式稳压控制电路
本专利技术关于一种电源供应器的后稳压式稳压控制电路,尤指利用前缘触发 以复置出连续锯齿波电压信号的电路。
技术介绍
图1及图2分别为习知后稳压式稳压控制电路(post regulation control circuit)图及其动作波形图,其系采用检测后缘(trailing edge)的方式,检 测变压器T1 二次侧绕组电压波形(Sync. Signal)的后缘产生一同步脉冲信号 (trailing edge trigger)当做复置信号复置锯齿波产生器(Ramp Generator)。 每次复置信号将锯齿波电压信号(Ramp voltage)的电压放电到零再重新充电 至最高电位产生一稳定的连续性锯齿波电压信号。另外,由阻抗Z1和电阻R2 分压取得输入信号经过误差放大器输出后再经过反相放大器(-GAIN Amplifier)产生与输出电压正比的电压反馈信号(Feedback voltage),其与 锯齿波电压信号(Rarap voltage)比较后产生对应于稳定输出电压的电源导通 信号(HS-DRV),电源导通信号(HS-DRV)截止后则产生相反相位的飞轮导通信 号(LS-DRV)。电源导通信号(HS-DRV)驱动电源导通功率开关SW1导通,飞轮 导通信号(LS-DRV)驱动飞轮导通功率开关SW2导通,延迟控制电路产生输出 延迟避免两功率开关同时导通产生短路现象。如图1所示的习知后稳压式稳 压控制电路图在非连续模式(DCM)时锯齿波产生器(Ra卿Generator)容易产生 不稳定的锯齿波电压信号,其可能影响输出电压的稳定度。因此,如何专利技术出一种电源供应器的后稳压式稳压控制电路,以使电源供 应器在非连续模式(DCM)时产生稳定的输出电压,将是本专利技术所欲积极探讨之 处。
技术实现思路
有鉴于上述习知的缺憾,创作人有感其未臻于完善,遂竭其心智悉心研究 克服,凭其从事该项产业多年的累积经验,进而研发出一种电源供应器的后 稳压式稳压控制电路,以期利用前缘触发的方式复置锯齿波产生器产生连续 锯齿波电压信号,达到电源供应器稳定输出电压的目的。本专利技术的主要目的在提供一种电源供应器的后稳压式稳压控制电路,其借 着前缘触发的方式复置锯齿波产生器产生连续锯齿波电压信号,进而达到电 源供应器稳定输出电压的目的。本专利技术的一种电源供应器的后稳压式稳压控制电路,包含 一触发电路, 其连接电源供应器的一变压器的一二次侧储能电感; 一锯齿波产生器,其连 接触发电路; 一第一比较器,其一正输入端连接锯齿波产生器; 一反馈稳压 控制器,其连接第一比较器的一负输入端与电源供应器的一第二输出端,反 馈稳压控制器传送一反馈电压信号至负输入端;一SR正反器,其一R输入端 连接第一比较器的一第一输出端,SR正反器的一S输入端连接触发电路;---第一延迟电路,其连接SR正反器的一正Q输出端; 一第二延迟电路,其连接 SR正反器的一反Q输出端; 一第一储能电感,其连接第一输出端; 一第二储 能电感,其连接第二输出端; 一第一功率开关,其连接一第一输出驱动器、 第一储能电感与第二储能电感; 一第二功率开关,其连接一第二输出驱动器、第一功率开关、第二储能电感与一参考地端;其中,触发电路检测二次侧储能电感输入电压波形的前缘或前缘与后缘之间,并触发一脉冲信号复置锯齿 波产生器的电压,使锯齿波产生器的电压放电至一第一正电压再充电至一第 二正电压,进而产生一连续锯齿波电压信号,第一比较器使反馈电压信号与连续锯齿波电压信号比较后连同脉冲信号,分别输入SR正反器的R输入端及 S输入端产生一电源导通信号与一飞轮导通信号,电源导通信号经由第一延迟 电路延迟后输入第一输出驱动器控制导通第一功率开关,使电源供应器的能 量传至第二输出端同时储存于第二储能电感,电源导通信号截止时,第一功 率开关切断,飞轮导通信号经由第二延迟电路延迟后输入第二输出驱动器控制导通第二功率开关,使储存于第二储能电感的能量传至第二输出端。藉此 使电源供应器稳定输出电压。附图说明图1为习知后稳压式稳压控制电路图。图2为图1的习知后稳压式稳压控制电路的动作波形图。图3为本专利技术的较佳具体实施例的控制电路图。图4为本专利技术的较佳具体实施例的控制电路细部图。图5为图3的本专利技术的较佳具体实施例的控制电路的动作波形图。具体实施方式为使贵审査委员充分了解本专利技术的目的、特征及功效,兹通过下述具体的实施例,并配合所附的图式,对本专利技术做一详细说明,说明如后图3及图5分别为本专利技术的较佳具体实施例的控制电路图及控制电路的动 作波形图。请参考图3及图5,本专利技术的电源供应器的后稳压式稳压控制电路包含 一触发电路l,其连接一电源供应器的一二次侧储能电感输入端。 -锯齿波产生器2,其连接触发电路l。 一第一比较器3,其一正输入端连接锯齿 波产生器2。 一反馈稳压控制器Ul,其连接第一比较器3的一负输入端与电 源供应器的一第二输出端V02,该反馈稳压控制器Ul传送一反馈电压信号至 该正输入端,该反馈电压信号系使该第二输出端V02的电压信号经由一阻抗 Z1及一电阻R2分压后,传至反馈稳压控制器U1而得。一SR正反器4,其一 R输入端连接第一比较器3的一第一输出端,SR正反器4的一 S输入端连接 触发电路l。 一第一延迟电路5,其连接SR正反器4的一正Q输出端。 一第 二延迟电路6,其连接SR正反器4的一反Q输出端。 一第二储能电感L2,其 连接第二输出端V02。 一第一功率开关SW1,其连接第一输出驱动器9、第一 储能电感L1、第二储能电感L2。 一第二功率开关SW2,其连接第二输出驱动 器10、该第一功率开关SW1、第二储能电感L2与参考地端11。其中,该后稳 压式稳压控制电路输入为一直流电源或一交流电源,触发电路1检测二次侧第一储能电感Ll输入端的电压波形(Sync. Signal)的前缘或前缘与后缘之 间,并触发一脉冲信号(Leading edge trigger)复置锯齿波产生器2的电压,使锯齿波产生器2的电压放电至一第一正电压再充电至一第二正电压,进而 产生一连续锯齿波电压信号(Ra即Voltage)。第一比较器3使反馈电压信号 与连续锯齿波电压信号比较后连同脉冲信号,分别输入SR正反器4的R输入 端及S输入端产生一电源导通信号与一飞轮导通信号。电源导通信号经由该 第一延迟电路5延迟后输入第一输出驱动器9控制导通该第一功率开关 SW1(波形HS-DRV),使电源供应器的能量传至第二输出端V02同时储存于第二 储能电感L2。电源导通信号截止时,第一功率开关SW1切断,飞轮导通信号 经由第二延迟电路6延迟后输入第二输出驱动器10控制导通第二功率开关 SW2(波形LS-DRV),使储存于第二储能电感L2的能量传至第二输出端V02。 图4为本专利技术的较佳具体实施例的控制电路细部图,请参考图4及图5, 外部同步信号(Sync. signal)经电阻R7、 R8分压以取得较低且安全的电压输 入第二比较器7的正输入端,分压功能可滤除非连续模式下的异常信号而获 得稳定的同步信号。第二比较器7输出连接至触发电路1产生复置信号 (leading edge trigger)复置锯齿波产生器2以输出一稳定的连续性锯本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种电源供应器的后稳压式稳压控制电路,包含:一触发电路,其连接该电源供应器的一变压器的一二次侧储能电感;一锯齿波产生器,其连接该触发电路;一第一比较器,其一正输入端连接该锯齿波产生器;一反馈稳压控制器,其连接 该第一比较器的一负输入端与该电源供应器的一第二输出端,该反馈稳压控制器传送一反馈电压信号至该负输入端;一SR正反器,其一R输入端连接该第一比较器的一第一输出端,该SR正反器的一S输入端连接该触发电路;一第一延迟电路,其连接该 SR正反器的一正Q输出端;一第二延迟电路,其连接该SR正反器的一反Q输出端;一第一储能电感,其连接该第一输出端;一第二储能电感,其连接该第二输出端;一第一功率开关,其连接一第一输出驱动器、该第一储能电感与该第 二储能电感;一第二功率开关,其连接一第二输出驱动器、该第一功率开关、该第二储能电感与一参考地端;其中,该触发电路检测该二次侧储能电感输入电压波形的前缘或前缘与后缘之间,并触发一脉冲信号复置该锯齿波产生器的电压,使该锯齿波产生 器的电压放电至一第一正电压再充电至一第二正电压,进而产生一连续锯齿波电压信号,该第一比较器使该反馈电压信号与该连续锯齿波电压信号比较后连同该脉冲信号,分别输入该SR正反器的该R输入端及该S输入端产生一电源导通信号与一飞轮导通信号,该电源导通信号经由该第一延迟电路延迟后输入该第一输出驱动器控制导通该第一功率开关,使该电源供应器的能量传至该第二输出端同时储存于该第二储能电感,该电源导通信号截止时,该第一功率开关切断,该飞轮导通信号经由该第二延迟电路延迟后输入该第二输出驱动器控制导通该第二功率开关,使储存于该第二储能电感的能量传至该第二输出端。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:徐达经杨惠强
申请(专利权)人:尼克森微电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:71[中国|台湾]

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