一种开关电源制造技术

技术编号:37869053 阅读:10 留言:0更新日期:2023-06-15 20:58
本申请公开了一种开关电源,应用于电源领域。控制器用于根据第一检测端、第二检测端及调光端控制开关管的导通及关断,以控制开关电源的输出电流的实际值。控制器的调光端接调光信号及补偿模块,补偿模块输出的电压与变压器的输出电压呈正相关,调光信号的电压表征开关电源的输出电流的目标值。控制器中,调光端的电压与开关电源的输出电流值成正相关,控制器通过控制原边电流的峰值与开通时间来控制副边的输出电流。当变压器的输出电压较低时,补偿模块的输出电压较低,相较于电压器输出电压较高时,控制器的调光端电压更低,从而对采样和计算副边电流的误差相抵消,补偿模块的输出电压在原有的恒流控制策略下起到补偿的作用,提高恒流精度。提高恒流精度。提高恒流精度。

【技术实现步骤摘要】
一种开关电源


[0001]本技术涉及电源领域,特别是涉及一种开关电源。

技术介绍

[0002]在Flyback电路中,常用原边控制对输出电流进行控制。直接从原边采样的参数模拟计算出输出电流,具体的,通过对原边的开关管电流峰值,副边电流非零时间和周期进行采样通过控制电路计算出等效的输出电流,从而对输出电流进行恒流控制。临界状态下,副边电流的非零时间与原边的关断时间相等,通过对原边的关断时间采样后对副边电流的等效值进行计算。
[0003]然而,在实际应用中,由于计算延迟等原因,对原边的关断时间的采样存在误差。在恒功率的驱动电源产品中,恒流精度不高。输出电压较低时的输出电流值大于输出电压较高时的输出电流值。由于输出电压不同时输出电流值不同,导致输出电流精确度较低。

技术实现思路

[0004]本申请的目的是提供一种开关电源,在原有的恒流控制策略下起到补偿的作用,提高恒流精度。
[0005]为解决上述技术问题,本申请提供了一种开关电源,包括变压器、开关管、采样电阻、控制器、第一电阻、第一二极管、第一电容及补偿模块;
[0006]所述变压器的原边绕组的第一端接电源,所述原边绕组的第二端与所述开关管的第一端连接,所述开关管的第二端分别与所述控制器的第一检测端及所述采样电阻的第一端连接,所述采样电阻的第二端接地,所述开关管的控制端与所述控制器的控制端连接;所述变压器的辅助绕组的第一端与所述控制器的第二检测端连接,所述辅助绕组的第二端接地,所述变压器的副边绕组的第一端与所述第一二极管的阳极连接,所述第一二极管的阴极与所述第一电容的第一端连接,所述第一电容的第二端与所述副边绕组的第二端连接,所述负载与所述第一电容并联;所述控制器的调光端分别与所述第一电阻的第一端及所述补偿模块连接,所述补偿模块输出的电压与所述变压器的输出电压呈正相关,所述第一电阻的第二端接调光信号,所述调光信号的电压表征所述开关电源的输出电流的目标值;
[0007]所述控制器用于根据所述第一检测端、所述第二检测端及所述调光端控制所述开关管的导通及关断,以控制所述开关电源的输出电流的实际值。
[0008]优选的,所述补偿模块包括第二电阻及第一防反模块;
[0009]所述第一防反模块的正极与所述辅助绕组的第一端连接,所述第一防反模块的负极与所述第二电阻的第一端连接,所述第二电阻的第二端与所述控制器的调光端连接。
[0010]优选的,所述第一防反模块为第二二极管;
[0011]所述第二二极管的阳极作为所述第一防反模块的正极,所述第二二极管的阴极作为所述第一防反模块的负极。
[0012]优选的,所述补偿模块包括第二防反模块及第三电阻;
[0013]所述第二防反模块的正极与所述控制器的控制端连接,所述第二防反模块的负极与所述第三电阻的第一端连接,所述第三电阻的第二端与所述控制器的调光端连接。
[0014]优选的,所述第二防反模块为第三二极管;
[0015]所述第三二极管的阳极作为所述第二防反模块的正极,所述第三二极管的阴极作为所述第二防反模块的负极。
[0016]优选的,还包括第二电容;
[0017]所述第二电容的第一端与所述控制器的调光端连接,所述第二电容的第二端接地,用于滤波。
[0018]本申请提供了一种开关电源,应用于电源领域。控制器的调光端分别与第一电阻的第一端及补偿模块连接,补偿模块输出的电压与变压器的输出电压呈正相关,第一电阻的第二端接调光信号,调光信号的电压表征开关电源的输出电流的目标值;控制器用于根据第一检测端、第二检测端及调光端控制开关管的导通及关断,以控制所述开关电源的输出电流的实际值。由于在恒功率的驱动电源产品中,输出电压较低时的输出电流值大于输出电压较高时的输出电流值,所以将控制器的调光端接调光信号及补偿模块。当变压器的输出电压较低时,补偿模块的输出电压较低,使控制器调光端的电压也较低,从而降低了输出电流的基准值,即在小功率输出时的电流基准值小于大功率输出时的基准值,补偿模块的输出电压在原有的恒流控制策略下起到补偿的作用,提高恒流精度。
附图说明
[0019]为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对现有技术和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申请的一些实施例,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他的附图。
[0020]图1为本申请提供的一种开关电源的结构示意图;
[0021]图2为本申请提供的另一种开关电源的结构示意图;
[0022]图3为本申请提供的另一种开关电源的结构示意图。
具体实施方式
[0023]本申请的核心是提供一种开关电源,在原有的恒流控制策略下起到补偿的作用,提高恒流精度。
[0024]为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
[0025]图1为本申请提供的一种开关电源的结构示意图,包括变压器1、开关管Q、采样电阻R、控制器2、第一电阻R1、第一二极管D1、第一电容C1及补偿模块3;
[0026]所述变压器1的原边绕组11的第一端接电源,所述原边绕组11的第二端与所述开关管Q的第一端连接,所述开关管Q的第二端分别与所述控制器2的第一检测端及所述采样电阻R的第一端连接,所述采样电阻R的第二端接地,所述开关管Q的控制端与所述控制器2
的控制端连接;所述变压器1的辅助绕组12的第一端与所述控制器2的第二检测端连接,所述辅助绕组12的第二端接地,所述变压器1的副边绕组13的第一端与所述第一二极管D1的阳极连接,所述第一二极管D1的阴极与所述第一电容C1的第一端连接,所述第一电容C1的第二端与所述副边绕组13的第二端连接,所述负载与所述第一电容C1并联;所述控制器2的调光端分别与所述第一电阻R1的第一端及所述补偿模块3连接,所述补偿模块3输出的电压与所述变压器1的输出电压呈正相关,所述第一电阻R1的第二端接调光信号,所述调光信号的电压表征所述开关电源的输出电流的目标值;
[0027]所述控制器2用于根据所述第一检测端、所述第二检测端及所述调光端控制所述开关管Q的导通及关断,以控制所述开关电源的输出电流的实际值。
[0028]考虑到现有技术中,在Flyback电路中,常用原边控制对输出电流进行控制。直接从原边采样的参数模拟计算出输出电流,具体的,通过对原边的开关管Q电流峰值,副边电流非零时间和周期进行采样通过控制电路计算出等效的输出电流,从而对输出电流进行恒流控制。临界状态下,副边电流的非零时间与原边的关断时间相等,通过对原边的关断时间采样后对副边电流的等效值进行计算。
[002本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种开关电源,其特征在于,包括变压器、开关管、采样电阻、控制器、第一电阻、第一二极管、第一电容及补偿模块;所述变压器的原边绕组的第一端接电源,所述原边绕组的第二端与所述开关管的第一端连接,所述开关管的第二端分别与所述控制器的第一检测端及所述采样电阻的第一端连接,所述采样电阻的第二端接地,所述开关管的控制端与所述控制器的控制端连接;所述变压器的辅助绕组的第一端与所述控制器的第二检测端连接,所述辅助绕组的第二端接地,所述变压器的副边绕组的第一端与所述第一二极管的阳极连接,所述第一二极管的阴极与所述第一电容的第一端连接,所述第一电容的第二端与所述副边绕组的第二端连接,负载与所述第一电容并联;所述控制器的调光端分别与所述第一电阻的第一端及所述补偿模块连接,所述补偿模块输出的电压与所述变压器的输出电压呈正相关,所述第一电阻的第二端接调光信号,所述调光信号的电压表征所述开关电源的输出电流的目标值;所述控制器用于根据所述第一检测端、所述第二检测端及所述调光端控制所述开关管的导通及关断,以控制所述开关电源的输出电流的实际值。2.如权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘磊佳曹杰任明明
申请(专利权)人:英飞特电子杭州股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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