System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 降压控制电路以及降压电源变换装置制造方法及图纸_技高网

降压控制电路以及降压电源变换装置制造方法及图纸

技术编号:42675273 阅读:48 留言:0更新日期:2024-09-10 12:27
本申请提供一种降压控制电路以及降压电源变换装置,属于电源控制技术领域。电压信号转换模块用于根据第一辅助电压信号将控制电压信号转换为第一电压转换信号。耐压模块与电压信号转换模块连接。耐压模块用于根据第一电压转换信号、第二辅助电压信号以及直流输入电压信号进行充放电,生成第二电压转换信号。驱动模块与耐压模块连接。驱动模块用于根据第二电压转换信号与第二辅助电压信号生成输入侧驱动信号,以控制降压电源变换装置中输入侧开关的通断。将控制模块与高输入电压侧和输入侧开关进行了隔离,控制模块无需承受高电压,解决了传统结构无法满足高电压需求的技术问题。

【技术实现步骤摘要】

本申请属于电源控制,尤其涉及一种降压控制电路以及降压电源变换装置


技术介绍

1、降压电源变换器内都设有控制集成电路。控制集成电路直接驱动高压侧开关晶体管的导通和关断。但是,由于半导体制造成本的因素,传统的可直接驱动高压侧开关晶体管的降压电源变换器的控制集成电路的耐压值较低。当输入高电压时,传统的降压电源变换器的控制集成电路容易被损坏,无法满足高电压需求的应用场景。


技术实现思路

1、本申请的目的在于提供一种降压控制电路以及降压电源变换装置,旨在解决传统的降压电源变换器的控制集成电路的耐压值较低导致的无法满足高电压需求的应用场景的问题。

2、本申请提供一种降压控制电路,包括:

3、电压信号转换模块,用于根据第一辅助电压信号将控制电压信号转换为第一电压转换信号;

4、耐压模块,与所述电压信号转换模块连接,所述耐压模块用于根据所述第一电压转换信号、第二辅助电压信号以及直流输入电压信号进行充放电,生成第二电压转换信号;

5、驱动模块,与所述耐压模块连接,所述驱动模块用于根据所述第二电压转换信号与所述第二辅助电压信号生成驱动信号,以控制降压电源变换装置中输入侧开关的通断。

6、在一个实施例中,本申请提供一种降压电源变换装置,包括上述实施例中任一实施例所述的降压控制电路、控制模块、输入侧p型场效应管、主功率二极管以及主功率电感;

7、所述降压控制电路中电压信号转换模块与所述控制模块连接,用于获取所述控制模块输出的控制电压信号,所述降压控制电路中驱动模块与所述输入侧p型场效应管的栅极连接,所述输入侧p型场效应管的源极用于输入直流输入电压信号,所述输入侧p型场效应管的漏极与所述主功率二极管的阴极端连接,所述主功率二极管的阳极端接地;

8、所述主功率电感的第一端与所述输入侧p型场效应管的漏极连接,所述主功率电感的第二端用于输出低直流输出电压信号。

9、在一个实施例中,本申请提供一种降压电源变换装置,包括上述实施例中任一实施例所述的降压控制电路、控制模块、输入侧p型场效应管、低压侧n型场效应管以及主功率电感;

10、所述降压控制电路中电压信号转换模块与所述控制模块的第一驱动输出端连接,所述降压控制电路中驱动模块与所述输入侧p型场效应管的栅极连接,所述输入侧p型场效应管的源极用于输入直流输入电压信号,所述输入侧p型场效应管的漏极与所述低压侧n型场效应管的漏极连接,所述低压侧n型场效应管的栅极与控制模块的第二驱动输出端连接,所述低压侧n型场效应管的源极接地;

11、所述主功率电感的第一端与所述输入侧p型场效应管的漏极连接,所述主功率电感的第二端用于输出低直流输出电压信号。

12、本专利技术实施例与现有技术相比存在的有益效果是:

13、输入侧驱动信号也可以理解为高压侧驱动信号。输入侧开关也可以理解为高压侧开关。第一电压转换信号可以为高电平信号或者低电平信号。第二电压转换信号为负电压转换信号或者正电压转换信号。当控制电压信号输入为高电平时,通过电压信号转换模块中双极型晶体管(或者场效应管)导通,将高电平信号转换为低电平信号。根据低电平信号、第二辅助电压信号以及直流输入电压信号,使得耐压模块形成充电回路进行充电,进而使得耐压模块通过驱动模块快速充电到最大正电压值,在充电过程中,形成相对于参考地vcc2-gnd的负电压转换信号。当耐压模块充电过程中,驱动模块根据负电压转换信号与第二辅助电压信号,形成输入侧开关的负电压驱动信号,控制输入侧pmos场效应管开关导通。当输入侧开关导通时,输入侧开关的导通阻抗极小,输入侧开关的电压值与高直流输入电压的正极vi接近。高直流输入电压的正极vi端电压大于低直流输出电压vo。随着电流值逐渐增大,低直流输出电压u(vo,vo-gnd)升高,通过控制电路的电压反馈功能调整控制电压信号的占空比,以达到所需输出电压值。

14、当控制电压信号输入为低电平时,通过电压信号转换模块中双极型晶体管(或者场效应管)截止,将低电平信号转换为高电平信号,使得耐压模块一端的电压快速上升。进而,根据负电压转换信号与第二辅助电压信号,使得耐压模块通过驱动模块对pmos管的门极进行放电,进而使得耐压模块的电压发生变化,形成相对于参考地vcc2-gnd的正电压转换信号。当耐压模块放电时,驱动模块根据正电压转换信号与第二辅助电压信号,形成输入侧开关的正电压或接近0电压驱动信号,控制输入侧pmos场效应管开关截止。

15、通过本申请提供的降压控制电路中耐压模块将控制模块与高直流输入电压侧和输入侧开关进行了隔离,使得控制模块与高直流输入电压的正极vi端之间没有低阻抗连接关系。进而,控制模块无需承受高直流电压的正极vi端的高电压,能够应用于任意高输入直流电压的场景中,可以满足应用场景的高电压需求,适用范围更广。

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【技术保护点】

1.一种降压控制电路,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的降压控制电路,其特征在于,所述电压信号转换模块用于根据第一辅助电压信号与所述控制电压信号的高电平信号导通,并生成低电平信号;

3.如权利要求1所述的降压控制电路,其特征在于,所述电压信号转换模块用于根据第一辅助电压信号与所述控制电压信号的低电平信号截止,并生成高电平信号;

4.如权利要求1所述的降压控制电路,其特征在于,所述电压信号转换模块包括第一N型场效应管、第一电阻以及第五电阻;

5.如权利要求1所述的降压控制电路,其特征在于,所述电压信号转换模块包括第一NPN双极型晶体管、第一电阻以及第五电阻;

6.如权利要求4或权利要求5所述的降压控制电路,其特征在于,所述耐压模块包括第一电容与第一二极管;

7.如权利要求6所述的降压控制电路,其特征在于,所述耐压模块还包括第四电阻与第六电阻;

8.如权利要求7所述的降压控制电路,其特征在于,所述驱动模块包括第二电阻、第三电阻、第二NPN双极型晶体管以及第三PNP双极型晶体管;

9.如权利要求8所述的降压控制电路,其特征在于,所述驱动模块还包括第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻、第十二电阻、第四NPN双极型晶体管、第五PNP双极型晶体管、第十三电阻、稳压二极管、第二电容以及第十四电阻;

10.一种降压电源变换装置,其特征在于,包括权利要求1至9中任一项所述的降压控制电路、控制模块、输入侧P型场效应管、主功率二极管以及主功率电感;

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【技术特征摘要】

1.一种降压控制电路,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的降压控制电路,其特征在于,所述电压信号转换模块用于根据第一辅助电压信号与所述控制电压信号的高电平信号导通,并生成低电平信号;

3.如权利要求1所述的降压控制电路,其特征在于,所述电压信号转换模块用于根据第一辅助电压信号与所述控制电压信号的低电平信号截止,并生成高电平信号;

4.如权利要求1所述的降压控制电路,其特征在于,所述电压信号转换模块包括第一n型场效应管、第一电阻以及第五电阻;

5.如权利要求1所述的降压控制电路,其特征在于,所述电压信号转换模块包括第一npn双极型晶体管、第一电阻以及第五电阻;

6.如权利要求4或权利要求5所述的降压控制电路,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:王卫江
申请(专利权)人:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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