【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种电路结构,尤其是一种在原边控制开关电源变换器中实现恒流控制的电路,属于开关电源变换器控制的
技术介绍
随着智能手机、平板电脑等便携式电子设备的迅速普及,使得为便携式设备提供电能的开关模式电源适配器得到了迅猛发展。开关模式电源适配器由于其自身具有重量轻、效率高、体积小等优点,已经成为便携式电子设备标准配置。原边控制开关模式电源变化器无需光耦和TL431等器件等次级边反馈控制器件,在外围应用中所需要的分立器件相对于传统的次级边反馈开关模式电源变换器少,因此被广泛应用于小功率反激式开关电源变换器中。便携式电子设备普遍采用锂电池供电,电源适配器为锂电池充电过程中,为了缩短充电时间,首先会采用恒流快速充电,当锂电池储存的电能接近饱和时则采用恒压充电。锂电池的充电特性要求电源适配器具有恒流输出特性,即能够为负载提供恒定的电流。此外,随着世界各主要经济体相继出台了淘汰效率低下的白炽灯照明路线图,LED固态照明得到迅速发展。LED的发光特性不同于白炽灯,其亮度由驱动电流决定,当驱动电流大小发生变化时,LED亮度也随之变化,为了维持LED亮度一致性,需要采用恒流驱动。由于原边控制离线式反激变换器具有体积小、所需外围器件少、采用变压器隔离安全系数高等优点,成为目前小功率LED照明驱动的首选方案。反激变换器采用变压器对输入和输出进行隔离,变压器隔离方式有助于提高电源变换器的安全性和可靠性,变压器可以将原边接收的电能耦合到次级边,多数电源变换器使用功率开关来控制变压器储存能量。传统的电源变换器使用光耦器件做隔离,将输出电压反馈给原边控制器,原边控制器根据 ...
【技术保护点】
一种在原边控制开关电源变换器中实现恒流控制的电路,包括控制器(108),其特征是,所述控制器(108)包括采样/保持电路(203),接收反馈电压VFB,并对所述反馈电压VFB进行采样和保持,且将所述反馈电压VFB保持后输入至电压/电流转换电路(204)内;电压/电流转换电路(204),将所述反馈电压VFB转换得到所需的控制电流,并将所述控制电流输入振荡器电路(205)内;振荡器电路(205),接收电压/电流转换电路(204)输入的控制电流,并根据控制电流输出对应的振荡频率信号,并将所述振荡频率信号输入触发器(207)的置位端;触发器(207),所述触发器(207)的置位端接收振荡频率信号,触发器(207)的复位端接收限流比较器(202)的输出信号;当振荡频率信号为高电平时,触发器(207)的输出端输出高电平信号,以驱动功率管(111)导通;限流比较器(202),所述限流比较器(202)的同相端通过前沿消隐电路(210)接收采样电压VCS,并通过前沿消隐电路(210)屏蔽采样电压VCS的前沿尖峰;当所述采样电压VCS大于限流比较器(202)反相端的基准电压VREF时,限流比较器(202) ...
【技术特征摘要】
1.一种在原边控制开关电源变换器中实现恒流控制的电路,包括控制器(108),其特征是,所述控制器(108)包括 采样/保持电路(203 ),接收反馈电压Vfb,并对所述反馈电压Vfb进行采样和保持,且将所述反馈电压Vfb保持后输入至电压/电流转换电路(204)内; 电压/电流转换电路(204),将所述反馈电压Vfb转换得到所需的控制电流,并将所述控制电流输入振荡器电路(205)内; 振荡器电路(205 ),接收电压/电流转换电路(204 )输入的控制电流,并根据控制电流输出对应的振荡频率信号,并将所述振荡频率信号输入触发器(207)的置位端; 触发器(207),所述触发器(207)的置位端接收振荡频率信号,触发器(207)的复位端接收限流比较器(202)的输出信号;当振荡频率信号为高电平时,触发器(207)的输出端输出高电平信号,以驱动功率管(111)导通; 限流比较器(202),所述限流比较器(202)的同相端通过前沿消隐电路(210)接收采样电压VK,并通过前沿消隐电路(210)屏蔽采样电压Vffi的前沿尖峰;当所述采样电压大于限流比较器(202)反相端的基准电压Vkef时,限流比较器(202)输出限流信号,以使得触发器(207)输出低电平,关断功率管(111)。2.根据权利要求1所述的在原边控制开关电源变换器中实现恒流控制的电路,其特征是:所述控制器(108)还包括用于产生基准电压和基准电流的基准电路(201),基准电路(201)产生的基准电压Vkef输入限流比较器(202)的反相端。3.根据权利要求1所述的在原边控制开关电源变换器中实现恒流控制的电路,其特征是:所述触发器(207)采用RS触发器,触发器(207)的输出端通过驱动增强电路(208)与功率管(111)的栅极端连接。4.根据权利要求1所述的在原边控制开关电源变换器中实现恒流控制的电路,其特征是:所述采样/保持电路(203)包括第一 MOS管(303)及第二 MOS管(304),所述第一 MOS管(303)的栅极端与反馈电压Vfb连接,第一MOS管(303)的漏极端接地,第一MOS管(303)的源极端及第二 MOS管(304)的漏极端均与第一电流源(301)的一端连接,第一电流源(301)的另一端接地;第二 MOS管(304)的漏极端与第二 MOS管(304)的栅极端及第三MOS管(307)的漏极端连接,且第二 MOS管(304)的漏极端通过第二电流源(305)接地,第三MOS管(307)的源极端通过保持电容(308)接地,第三MOS管(307)的栅极端与采样控制信号(306)连接。5.根据权利要求4所述的在原边控制开关电源变换器中实现恒流控制的电路,其特征是:所述第一电流源(301)的输出电流值为第二电流源(305)输出电流值的两倍,第一 MOS管(302)与第二 MOS管(304)为几何尺寸相同的MOS管,第一 MOS管(302)及第二 MOS管(304)均为PMOS 管。6.根据权利要求1所述的在原边控制开关电源变换器中实现恒流控制的电路,其特征是:所述电压/电流转换电路(204)包括第四MOS管(311)及第五MOS管(312),所述第四MOS管(311)的漏极端接地,第四MOS管(311)的栅极端与采样/保持电路(203)连接,第四MOS管(311)的源极端与第一三极管(310)的发射极端连接,第一三极管(310)的基极端与第一三极管(310)的集电极端、第三电流源(309)的一端及第五MOS管(312)的源极端连接;第五MOS管(312)的栅极端与第五MOS管(312) 的漏极端及第二三极管(315)的基极端连接,第五MOS管(312)的漏极端通过第四电流源(313)接地,第三电流源(309)的另一端接地; 第二三极管(315)的发射极端通过第一转换电阻(316)接地,第二三极管(315)的集电极端与第六MOS管(314)的漏极端、第六MOS管(314)的栅极端及第七MOS管(317)的栅极端连接,第六MOS管(314)的源极端及第七MOS管(317)的源极端均接地;第七MOS管(317)的漏极端与第八MOS管(318)的漏极端、...
【专利技术属性】
技术研发人员:朱勤为,黄飞明,赵文遐,丁国华,贺洁,
申请(专利权)人:无锡硅动力微电子股份有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。