[发明专利]电源电路及其控制方法有效
申请号: | 200710124287.9 | 申请日: | 2007-11-07 |
公开(公告)号: | CN101431300A | 公开(公告)日: | 2009-05-13 |
发明(设计)人: | 林静忠 | 申请(专利权)人: | 群康科技(深圳)有限公司;群创光电股份有限公司 |
主分类号: | H02M7/497 | 分类号: | H02M7/497;H02M7/5395;G05F1/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518109广东省深圳市宝*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电源 电路 及其 控制 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种电源电路及其控制方法。
背景技术
请参阅图1,其是一种现有技术电源电路的电路结构示意图。该电源电路1包括一输入端101、一整流电路11、一第一滤波电容(未标示)、一变压器12、一整流二极管13、一第二滤波电容14、一负载15、一脉宽调变电路(Switch IC)16、一晶体管17、一反馈电路18和一输出端102。
该变压器12包括一初级线圈121和一次级线圈122。该输入端101通过该整流电路11和该第一滤波电容接地。该初级线圈121一端通过该第一滤波电容接地,该初级线圈121另一端电连接该晶体管17的漏极。该次级线圈122一端通过该整流二极管13电连接该输出端102,该次级线圈122另一端接地。该第二滤波电容14和该负载15分别电连接于该输出端102与地之间。
该晶体管17的源极通过一电阻(未标示)接地,其栅极电连接该脉宽调变电路16。该反馈电路18电连接于该脉宽调变电路16和该输出端102之间。该反馈电路18根据该输出端102输出的电压提供一反馈电压至该脉宽调变电路16。
请一并参阅图2,是图1所示电源电路10的电压电流波形示意图。其中,V1表示该脉宽调变电路16加载于该晶体管17栅极的电压波形图,V2表示该整流二极管13输出的电压波形图,I1表示该滤波电容14向该负载15提供的电流波形图。外界交流电压通过该输入端101输入该整流电路11,经该整流电路11整流后提供一直流电压于该变压器12的初级线圈121。
该脉宽调变电路16加载脉冲电压V1于该晶体管17的栅极。在该脉冲电压V1控制下,该晶体管17交替导通与截止,该变压器12的初级线圈121产生变化的电流,该变压器12的次级线圈122产生一感应电压,该感应电压经该整流二极管13整流后输出如V2所示的电压。当该二极管13输出高电平时,该电压V2向该第二滤波电容14充电,该电压V2同时向该负载15供电。当该二极管13输出低电平时,该第二滤波电容14放电,该第二滤波电容14的放电电流向该负载15供电。
当该二极管13输出低电平的时间t1较长时,该第二滤波电容14放电时间较长,该第二滤波电容14需要不断的充、放电以向该负载15供电。因此,该电源电路10的输出端102输出电流I1的波动范围较大。
发明内容
为了解决现有技术中电源电路输出电流波动范围大的问题,本发明提供一种输出电流波动范围小的电源电路。
一种电源电路,其向负载供电,包括一输入端、一输出端、N个变压单元和一脉宽调变电路,N为大于1的自然数。该输入端用于接收外部电路输入的电压。该N个变压单元分别电连接于该输入端与该输出端之间。该脉宽调变电路分别电连接该N个变压单元。该脉宽调变电路分别提供N个不同相位的控制信号于该N个变压单元,每两个控制信号的相位差为360/(N+1)度,该N个变压单元分别接收该脉宽调变电路提供的N个控制信号,并分别输出N个不同相位的电压于该输出端,每一变压单元包括一变压器、一晶体管和一二极管,该变压器包括一初级线圈和一次级线圈,该初级线圈一端接收外界输入电压,另一端电连接该晶体管漏极,该晶体管源极接地,栅极电连接该脉宽调变电路,该次级线圈一端接地,另一端经由该二极管电连接该输出端。
一种电源电路的控制方法,该电源电路包括一输入端、一输出端、一脉宽调变电路及N个变压单元,该N个变压单元分别连接于该输入端与该输出端之间,该控制方法包括如下步骤:产生N个不同相位的控制信号,N为大于1的自然数,每两个控制信号的相位差为360/(N+1)度;分别发送该N个相位差为360/(N+1)度的控制信号于该N个变压单元,使该N个变压单元分别输出不同相位的N个电压于一负载,其中,每一变压单元包括一变压器、一晶体管和一二极管,该变压器包括一初级线圈和一次级线圈,该初级线圈一端接收外界输入电压,另一端电连接该晶体管漏极,该晶体管源极接地,栅极电连接该脉宽调变电路,该次级线圈一端接地,另一端经由该二极管向该负载供电。
与现有技术相比,本发明的电源电路包括N个变压单元,该N个变压单元分别向负载供电。由于分别发送N个不同相位的控制信号于该N个变压单元,每两个控制信号的相位差为360/(N+1)度。因此,该分别加载N个不同相位的电压于该负载。由于加载于该负载的N个电压相位不同,该N个电压对应的低电平时间互相补充,从而减小实际加载于该负载的电压的低电平时间,进而减小该电源电路输出电流的波动范围。
附图说明
图1是一种现有技术电源电路的电路结构示意图。
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