可调控输出电压的开关电源制造技术

技术编号:3379923 阅读:354 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术根据开关电源的技术特点,为开关电源的取样误差放大电路增加外部控制功能,其基本思路就是可从外部对取样电压或参考电压进行改变,进而实现改变输出电压的目的,其实质就是取样电压值或参考电压值可随外部控制而改变。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种开关电源电压的可调控输出方法及开关电源。具体地说,开关电源具有外部可调控输出电压的功能,使开关电源在设定的工作电压范围内得到可控输出电压。
技术介绍
常见的开关电源具有固定的直流电压输出,其输出电压多为标准电压系列,如3伏、5伏、6伏、12伏等;或其输出电压依据实际使用要求输出非标系列的直流电压。开关电源的输出电压确定后,无论单路输出或是多路输出,一般均不提供输出电压调节功能。开关电源其体积小、效率高等优点,得到了越来越广泛的应用,但其输出电压的不便调节,也对使用者造成一定的困扰。开关电源的基本工作原理是对其输出电压进行取样,并将该取样电压与一参考电压相比较,根据两电压值的偏差量,由脉宽调制(PWM)功率控制电路对流经开关变压器的电流进行占空比控制,如输出电压值偏高,则降低占空比,如输出电压值偏低,则提高占空比。随着取样、控制的不断循环,便使输出电压稳定在期望的电压值上。输出电压确定后,其输出电压的取样电压,与参考电压的偏差值就得到确定,这正是开关电源的输出电压不便改变的原因。
技术实现思路
本专利技术开关电源可调控电压输出的方法是,为开关电源的取样误差放大电路增加外部控制功能,其基本思路就是可从外部对取样电压或参考电压进行改变,进而实现改变输出电压的目的,其实质就是取样电压值或参考电压值可随外部控制而改变。从开关电源的基本原理可知,当开关电源的取样电压或参考电压改变,其与两者所形成的误差电压也改变,必然引起脉宽调制(PWM)功率控制电路的工作占空比变化,最终导致输出电压的改变。只有输出电压的改变,使取样电压与参考电压的误差保持在新的误差电压值上,这样,输出便稳定在新输出电压值上。本专利技术的原理框图是图1。参见图1。由图1可见,具有可控输出电压的开关电源由如下部分构成一个输入整流滤波电路1,其作用在于将输入的交流电源变换为直流电源,并输出给开关变压器2;一个开关变压器2,其作用在于受脉宽调制(PWM)功率控制电路的控制,接通或阻断由输入整流滤波电路1接入的直流电源流经其初级绕组的电流,并将受初级绕组脉宽调制(PWM)的次级绕组上的电流输出至输出整流滤波电路3;一个输出整流滤波电路3,其作用在于将开关变压器2送来的受脉宽调制(PWM)的电流变换为直流电压并输出;一个误差放大电路6,其作用在于对输出整流滤波电路3输出的直流电压进行取样,并将取样电压与参考电压相比较,两者的误差电压经放大后输出至光电耦合器5;接入误差放大电路6的控制输入,可对误差放大电路6对输出整流滤波电路3输出的直流电压取样所得取样电压的改变进行控制,或影响误差放大电路6所接入的参考电压; 一个光电耦合器5,其作用在于将误差放大电路6送来的误差电压传输至脉宽调制(PWM)功率控制电路4,并在开关变压器2的初次级间形成电气隔离;一个脉宽调制(PWM)功率控制电路4,其作用在于接收来自经由光电耦合器5传输来的误差电压,并依此对输入整流滤波电路1输出至开关变压器2的电流进行通断占空比的控制,使输出整流滤波电路3的输出电压达到稳定状态。从图1可见,输入整流滤波电路1的输入端接交流电源输入,其输出端与开关变压器2相连;开关变压器2的电源输入端与输入整流滤波电路1相连,其控制输入端与脉宽调制(PWM)功率控制电路4相连,其输出端接至输出整流滤波电路3;输出整流滤波电路3的输入端接至开关变压器2,其输出端与误差放大电路6的取样输入端相连;误差放大电路6的取样输入端与输出整流滤波电路3的输出端相连,其输出端接至光电耦合器5,误差放大电路6还具有外部控制端;光电耦合器5的输入端与误差放大电路6相连,其输出接至脉宽调制(PWM)功率控制电路4;脉宽调制(PWM)功率控制电路4的输入端与光电耦合器5相连,其输出端与开关变压器2相连。整个开关电源的工作过程叙述如下当误差放大电压电路6未加入外部控制输入时,其对输出整流滤波电路3输出的直流电压进行取样,并与参考电压比较后,得到误差电压,该误差电压经光电耦合器5传输至脉宽调制(PWM)功率控制电路4,并由脉宽调制(PWM)功率控制电路4对流经开关变压器2的初级电流进行占空比控制,此时输出整流滤波电路3输出电压的高或低所对应的误差电压必然使得脉宽调制(PWM)功率控制电路4的占空比变化,在不断地取样调节的过程中,输出电压达到稳定,此时的输出电压值为V1,V1所对应的误差电压值为U1;当对误差放大电路6施加外部控制输入时,外部控制输入使误差放大电路6中原有的取样电压发生变化,因此而产生的误差电压使得脉宽调制(PWM)功率控制电路4输出的工作占空比发生变化,则输出整流滤波电路3的输出电压也发生变化,当输出电压变化后,对误差放大电路6因外部控制输入的施加而出现的取样电压变化产生新的误差电压值时,取样调节即达到新的平衡。输出电压达到稳定时的输出电压值为V2,V2所对应的误差电压值则为U2,也即当参考电压值相同情况下,无论是开关电源自身因素,还是由于外部控制因素,使误差放大电路6取得的取样电压发生改变时,脉宽调制(PWM)功率控制电路4均对工作占空比进行调整,使得从因此而改变的输出电压所得的取样电压与参考电压形成新的误差电压U2,则整个开关电源稳定在新的输出电压值上。所有不同输出电压的稳定均建立在脉宽调制(PWM)功率控制电路4所允许的占空比调节范围基础上。从上述对本专利技术工作过程的描述可见,当未加入外部控制输入时,本专利技术所涉及的开关电源工作状况与一般开关电源的工作状况并无差异,由于对开关电源的误差放大电路6增加了外部控制输入,才使输入电压实现可调的目的。从原理上讲,由于外部控制输入的作用,可使误差电压产生变化的任何电路,均适用于本专利技术。上述说明中是将外部控制输入直接作用于取样电压的改变,实现输出电压改变的目的,除此之外,将外部控制输入作用于参考电压的改变,虽非直接改变取样电压,但也会使误差电压产生变化,最终亦可实现输出电压改变的目的。附图说明图1为本专利技术原理框图;图2为本专利技术实施例1的电路原理图;图3为本专利技术实施例2的电路原理图。具体实施例方式参见图2。从图2可见,电阻R1至R6及可调电位器RP、稳压二极管DW及运算放大器A构成误差放大电路26,其输入端与输出端整流滤波电路23的输出端相连,其输出与光电耦合器25相连;光电耦合器25的输出接至脉宽调制(PWM)功率控制电路24;外部控制可施加于电位器RP,进而改变输入至运算放大器A反相端的取样电压值。当未施加外部控制而电位器RP的中间抽头位置固定在某一点时,电阻R1及电位器RP的上端电阻与电位器RP的下端电阻R2形成对输出电压V0的分压,并作为取样电压U0接入运算放大器A的反相端;电阻R3及稳压管DW形成的参考电压Uf接入运算放大器A的同相端,两输入端电压的差异经运算放大器A放大后,形成误差电压UW,并由光电耦合器25接至脉宽调制(PWM)功率控制电路24,后者对工作占空比的调整,使得输出整流滤波电路23输出的电压V0对分压电路产生的取样电压U0与参考电压Uf所形成的误差电压,在不断地取样、放大、调整循环过程中得到稳定,则输出电压V0趋于稳定。当施加外部控制改变电位器RP的中间抽头位置后,电阻R1及电位器RP的上端电阻与电位器RP的下端电阻及电阻R2所形成本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种开关电源电压可调控输出的方法,为开关电源的取样误差放大电路增加外部控制功能,可从外部对取样电压或参考电压进行改变。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:林耀亮曾庆将胥进舟张鹰
申请(专利权)人:厦门华侨电子企业有限公司
类型:发明
国别省市:92[中国|厦门]

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