变压器电路、隔离式开关电源及充电器制造技术

技术编号:36747803 阅读:24 留言:0更新日期:2023-03-04 10:31
本申请实施例公开了一种变压器电路、隔离式开关电源及充电器,包括,主绕组电路、次级绕组电路及辅助绕组电路,主绕组的第一端通过第一电容与所述第一MOS管的第一极连接,主绕组的第二端与第一MOS管的第二极、第二MOS管的第一极连接,第二MOS管的第二极与第一接地端连接,次级绕组电路包括次级绕组及整流滤波电路,辅助绕组的第五端与二极管的正极连接,第一电阻的第一端与二极管的负极连接,第一电阻的第二端与第二电容的第一端连接,第二电容的第二端及辅助绕组的第六端均与第一接地端连接。在变压器辅助绕组电路的第二电容和二极管之间设置电阻,从而能够增大辅助绕组所在回路的阻抗,减小回路电流,进而能够有效减小变压器次级的电压尖峰。器次级的电压尖峰。器次级的电压尖峰。

【技术实现步骤摘要】
变压器电路、隔离式开关电源及充电器


[0001]本技术涉及变压器
,具体涉及一种变压器电路、隔离式开关电源及充电器。

技术介绍

[0002]随着大功率小体积充电器的普及,传统的DCM模式(Discontinuous Conduction Mode,断续导通模式)已经很难做到高功率密度,就需要充电器工作在CCM模式(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)。充电器通常包括变压器电路,变压器电路可以包括主绕组、次级绕组及辅助绕组,主绕组能够供高压输入,次级绕组能够输出电压而带动负载,辅助绕组能够用来消除变压器的三次谐波及提供变压器保护用的电压源及信号。次级绕组的两端通常与具有MOS管的整流滤波电路连接,当充电器工作在CCM模式时,容易导致MOS管电压尖峰甚至超出安全规格。因此,有必要提供一种能够有效减小或消除电压尖峰的变压器电路。

技术实现思路

[0003]本技术的主要目的是提供一种能够减小或消除次级电压尖峰的变压器电路及隔离式开关电源。
[0004]为实现上述目的,本技术实施例提出一种变压器电本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种变压器电路,其特征在于,包括,主绕组电路,所述主绕组电路包括主绕组、第一MOS管、第二MOS管及第一电容,所述主绕组的第一端通过所述第一电容与所述第一MOS管的第一极连接,所述主绕组的第二端与所述第一MOS管的第二极、所述第二MOS管的第一极连接,所述第二MOS管的第二极与第一接地端连接,所述第一MOS管的控制极和所述第二MOS管的控制极能够接收开关控制信号;次级绕组电路,包括次级绕组及整流滤波电路,所述次级绕组的第三端和第四端与所述整流滤波电路连接;及,辅助绕组电路,所述辅助绕组电路包括辅助绕组、二极管、第一电阻及第二电容,所述辅助绕组的第五端与所述二极管的正极连接,所述第一电阻的第一端与所述二极管的负极连接,所述第一电阻的第二端与所述第二电容的第一端连接,所述第二电容的第二端及所述辅助绕组的第六端均与所述第一接地端连接。2.如权利要求1所述的变压器电路,其特征在于,所述第一MOS管是N型MOS管,所述第一MOS管的第一极是漏极,所述第一MOS管的第二极是源极,所述第一MOS管的控制极是栅极。3.如权利要求2所述的变压器电路,其特征在于,所述第二MOS管是N型MOS管,所述第二MOS管的第一极是漏极,所述第二MOS管的第二极是源极,所述第二MOS管的控制极是栅极。4.如权利要求1所述的变压器电路,其特征在于,所述辅助绕组位于所述主绕组和所述次级绕组之间,且所述辅助绕组紧贴所述主绕组。5.如权利要求1所述的变压器电路,其特征在于,所述整流滤波电路包括:第三MOS管,所述第三MOS管的第二极与所述次级绕组的第三端连接;电解电容,所述电解电容的正极与所述第三MOS管的第一极连接,所述电解电容的负极、所述次级绕组的第四端均与第二接地端连接;电阻,所述电阻的第一端与所述第三MOS管的第一极连接,所述电阻的第二端与所述第二接地端连接。6.如权利要求5所述的变压器电路,其特征在于,所述第三MOS管是N型MOS管,所述第三...

【专利技术属性】
技术研发人员:秦晶
申请(专利权)人:安克创新科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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