智能增强性氮化镓充电器电源制造技术

技术编号:40984004 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-18 21:29
本技术公开了一种智能增强性氮化镓充电器电源,包括:交直流转换电路、变压器、输出整流电路、氮化镓开关管和控制器通过控制器的控制信号输出端与氮化镓开关管的栅极连接,以输出脉宽调制信号对氮化镓开关管进行开关控制,并通过氮化镓开关管对变压器初级线圈的电流进行脉宽调制,输出整流电路用于对变压器次级线圈输出的变压信号进行稳压滤波,以输出直流电源。如此,通过采用了氮化镓开关管作为变压器初级线圈的开关管;能够在更长时间内提供高功率,因为GaN组件生成更少热量,可以放置得更近,尺寸与旧充电器相同,但可以长时间提供大电流而不会过热。相较硅充电器,GaN充电器可以更快速地确定要输送的电流值,并在更长时间内通过高功率。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电源,尤其涉及一种智能增强性氮化镓充电器电源


技术介绍

1、在电源电路中,开关管是电源电路的一个核心器件,通过开关管来实现对变压器或电感上的电流的导通或截止控制。在现有电源技术中,主要采用mos管来实现电流的导通或截止控制。现有的mos管(mosfet、metal oxide semiconductor field effecttransistor),即金属氧化物半导体型场效应管,属于场效应管中的绝缘栅型。其工艺为,在一块掺杂浓度较低的p型半导体硅衬底上,用半导体光刻、扩散工艺制作两个高掺杂浓度的n+区,并用金属铝引出两个电极,分别作为漏极d和源极s。然后在漏极和源极之间的p型半导体表面复盖一层很薄的二氧化硅(si02)绝缘层膜,在再这个绝缘层膜上装上一个铝电极,作为栅极g。这就构成了一个n沟道(npn型)增强型mos管。但是,现有的mos管发热能量较大,电源转换效率低。


技术实现思路

1、本技术旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本技术的一个目的在于提出一种智能增强性氮化镓充电器电源。

2、为实现上述目的,根据本技术实施例的智能增强性氮化镓充电器电源,包括:

3、交直流转换电路,所述交直流转换电路与输入电源连接,以将输入电源转换为高压直流电源;

4、变压器,所述变压器的初级线圈的一端与交直流转换电路输出端连接;

5、输出整流电路,所述输出整流电路的输入端与所述变压器的次级线圈连接;

6、氮化镓开关管,所述氮化镓开关管的漏极与所述变压器的初级线圈的另一端连接,所述氮化镓开关管的源极与参考地连接;

7、控制器,所述控制器的控制信号输出端与所述氮化镓开关管的栅极连接,以输出脉宽调制信号对所述氮化镓开关管进行开关控制,并通过所述氮化镓开关管对所述变压器初级线圈的电流进行脉宽调制,所述输出整流电路用于对所述变压器次级线圈输出的变压信号进行稳压滤波,以输出直流电源。

8、进一步地,根据本技术的一个实施例,所述智能增强性氮化镓充电器电源还包括:

9、电源输出控制电路,所述电源输出控制电路与所述输出整流电路的输出端连接,以对所述输出整流电路输出的直流电进行开关控制。

10、进一步地,根据本技术的一个实施例,所述智能增强性氮化镓充电器电源还包括:

11、反馈控制电路,所述反馈控制电路分别与所述电源输出控制电路及所述控制器连接,以对所述电源输出控制电路进行电源导通输出或断开控制,所述反馈控制电路还将所述电源输出控制电路输出的电压反馈至所述控制器,以通过所述控制器对输出脉宽信号进行调节控制。

12、进一步地,根据本技术的一个实施例,所述电源输出控制电路包括:

13、第一mos晶体管q2,所述第一mos晶体管q2的漏极与所述输出整流电路的输出端连接;

14、第二mos晶体管q3,所述第二mos晶体管q3的源极与所述第一mos晶体管q2的源极连接,所述第二mos晶体管q3的漏极输出直流电;

15、第三mos晶体管q4,所述第三mos晶体管q4的漏极分别与所述第一mos晶体管q2的栅极、第二mos晶体管q3的栅极连接,所述第三mos晶体管q4的栅极与所述反馈控制电路的电源输出控制端连接。

16、进一步地,根据本技术的一个实施例,所述智能增强性氮化镓充电器电源还包括:

17、电流检测电路,所述电流检测电路用于对所述输出整流电路的输出电流进行检测,所述电源检测电路与所述反馈控制电路连接,以将输出电源反馈至所述反馈控制电路。

18、进一步地,根据本技术的一个实施例,所述智能增强性氮化镓充电器电源还包括辅助电源电路,所述辅助电源电路与所述控制器连接,以将所述变压器的辅助线圈输出电源进行稳压后,为所述控制器供电;所述辅助电源电路包括:

19、第一二极管d5,所述第一二极管d5的阳极通过第一电阻r17与所述变压器的辅助线圈的一端连接,所述变压器的辅助线圈的另一端与参考地连接;

20、电压控制器u2,所述第一二极管d5的阴极与所述电压控制器u2的输入端连接,所述电压控制器u2的输出端与所述控制器的供电端连接;

21、第一电容c10,所述电容一端与所述电压控制器u2的输出端连接,所述第一电容c10的另一端与参考地连接。

22、进一步地,根据本技术的一个实施例,所述智能增强性氮化镓充电器电源还包括辅助线圈电压检测电路,所述辅助线圈电压检测电路包括:

23、第二电阻r26,所述第二电阻r26的一端与所述变压器的辅助线圈的所述一端连接;

24、第三电阻r30,所述第三电阻r30的一端与所述第二电阻r26另一端连接,所述第三电阻r30的另一端与参考地连接,所述第二电阻r26、第三电阻r30的公共端与所述控制器的初级线圈过压保护控制端连接。

25、进一步地,根据本技术的一个实施例,所述输出整流电路包括:

26、第二二极管d1,所述第二二极管d1的阳极与所述变压器次级线圈的一端连接,所述变压器次级线圈的另一端与参考地连接,所述二极管用于将所述变压器次级线圈变压输出电源进行整流输出;

27、第二电容ec2,所述第二电容ec2的一端与所述第二二极管d1的阴极连接,所述第二电容ec2的另一端与参考地连接,所述第二电容ec2用于将所述第二二极管d1整流输出的电源进行稳压输出;

28、第四电阻r1,所述第四电阻r1的一端与所述变压器的次级线圈的所述一端连接;

29、第三电容c1,所述第三电容c1的一端与所述第四电阻r1的另一端连接,所述第三电容c1的另一端与所述第二二极管d1的阴极连接,所述第四电阻r1和第三电容c1用于将所述变压器次级线圈的高压脉冲信号吸收。

30、进一步地,根据本技术的一个实施例,所述智能增强性氮化镓充电器电源还包括尖峰吸收电路,所述尖峰吸收电路用于与所述变压器的次级线圈连接,以将所述变压器初级线圈的高压脉冲信号吸收。

31、进一步地,根据本技术的一个实施例,所述智能增强性氮化镓充电器电源还包括电源输出接口电路,所述电源输出接口电路包括:

32、直流电源接口,所述直流电源接口用于与用电设备连接,所述直流电源接口上设有控制信号端;

33、共模线圈,所述直流电源接口通过所述共模线圈与所述输出整流电路的直流电源输出端连接。

34、本技术实施例提供的智能增强性氮化镓充电器电源,通过控制器的控制信号输出端与所述氮化镓开关管的栅极连接,以输出脉宽调制信号对所述氮化镓开关管进行开关控制,并通过所述氮化镓开关管对所述变压器初级线圈的电流进行脉宽调制,所述输出整流电路用于对所述变压器次级线圈输出的变压信号进行稳压滤波,以输出直流电源。如此,通过采用了氮化镓开关管作为变压器初级线圈的开关管;能够在更长本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求2所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括:

4.根据权利要求3所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,所述电源输出控制电路包括:

5.根据权利要求3所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括:

6.根据权利要求1所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括辅助电源电路,所述辅助电源电路与所述控制器连接,以将所述变压器的辅助线圈输出电源进行稳压后,为所述控制器供电;所述辅助电源电路包括:

7.根据权利要求5所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括辅助线圈电压检测电路,所述辅助线圈电压检测电路包括:

8.根据权利要求1所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,所述输出整流电路包括:

9.根据权利要求1所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括尖峰吸收电路,所述尖峰吸收电路用于与所述变压器的次级线圈连接,以将所述变压器初级线圈的高压脉冲信号吸收。

10.根据权利要求9所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括电源输出接口电路,所述电源输出接口电路包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求2所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括:

4.根据权利要求3所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,所述电源输出控制电路包括:

5.根据权利要求3所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括:

6.根据权利要求1所述的智能增强性氮化镓充电器电源,其特征在于,还包括辅助电源电路,所述辅助电源电路与所述控制器连接,以将所述变压器的辅助线圈输出电源进行稳压后,为...

【专利技术属性】
技术研发人员:赖良海周贤军何亮
申请(专利权)人:深圳市助尔达电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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