[实用新型]直流电源电路有效
申请号: | 200920161801.0 | 申请日: | 2009-06-24 |
公开(公告)号: | CN201490899U | 公开(公告)日: | 2010-05-26 |
发明(设计)人: | 徐建华 | 申请(专利权)人: | 深圳市龙威盛电子科技有限公司 |
主分类号: | H02M7/02 | 分类号: | H02M7/02;H02M3/02;H02M7/217;H02M3/155 |
代理公司: | 北京邦信阳专利商标代理有限公司 11012 | 代理人: | 高之波 |
地址: | 518100 广东省深圳市宝安区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 直流电源 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种直流电源电路,更具体的说是一种直流电源电路。
背景技术
目前,在需要稳定电源电压的电子应用中,直流电源电路被广泛地作为目前现有的电路,直流电源电路通常分为两种:一为AC-DC直流电源电路,另一类为DC-DC直流电源电路。
其中DC-DC直流电源电路通常又分为两种:一为直流电源的一端与另一端之间连接变压器的主线圈和开关的串联电路,变压器次级线圈处连接整流平滑电路并在开关处并联连接了局部共振用电容器的回归式DC-DC直流变换电路,开关接通时变压器储能,开关断开时变压器向负载侧释放能量,当开关接通时局部共振用电容器残留有电荷时,由于此电荷经开关进行放电,会产生电能消耗,因此该电路效率不高且使用了变压器而体积较大;另一种DC-DC直流电源电路通过PWM脉宽调制方式控制开关管的导通和截止以控制大电感储能和释放电能来实现目的,完全依靠一个电感储能和释放电能的方式,整个输入电压范围与输出电压范围内时,兼顾不到所有点的效率都为最高,从而使得电源效率低下,电感发热量大,影响产品寿命,同时完全依靠一个开关管控制电感储能和释放能量的方式,则过压、过流、过温等保护电路实现起来比较复杂。
通常AC-DC直流电源电路使用一个或多个变压器来转换电压,如200620024426.1复合式交/直流电源装置,就使用了至少两个变压器,那么将AC-DC直流电源电路与DC-DC直流电源电路融合在一起的电路通常情况至少使用两个或两个以上变压器,从而体积较大,成本也很高。
发明内容
为克服上述不足,本实用新型提供了一种直流电源电路。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种直流电源电路,其包括电源电路1和电源电路2,电源电路1为通用交流电路AC-DC部分,电源电路2为通用直流电路DC-DC部分,其特征在于电源电路1与电源电路2共用一个功率转换电路,同时,电源电路2在通用直流电路上增加了一个随输出电压变化而动作的DC/DC升降压转换控制电路。
优选的,所述直流电源电路的电源电路1和电源电路2具体包括了AC输入滤波整流电路,DC输入滤波电路,AC/DC PWM及功率控制电路,DC/DC PWM及功率控制电路,功率转换电路,稳压反馈电路和输出整流滤波电路;AC输入滤波整流电路输入端连接直流电源电路的AC输入信号,功率转换电路两端分别连接AC输入滤波整流电路与输出整流滤波电路,AC/DC PWM及功率控制电路跨接在AC输入滤波整流电路与功率转换电路之间,DC输入滤波电路输入端连接直流电源电路的DC输入信号,DC/DCPWM及功率控制电路跨接在DC输入滤波电路与功率转换电路之间,稳压反馈电路连接直流电源电路的DC OUTPUT端和AC/DC PWM及功率控制电路,稳压反馈电路还与DC/DC PWM及功率控制电路连接。
优选的,所述功率转换电路与直流电源电路的DC OUTPUT端之间跨接一个DC/DC升降压转换控制电路,其功率转换电路的输入地与输出整流滤波电路的输出地之间跨接第一MOSFET Q17,输出整流滤波电路的输出地与功率转换电路的输入端正极之间跨接第二MOSFET Q18,所述第一和第二MOSFET的栅极分别电连接于DC/DC升降压转换电路。
优选的,运算放大器U7,二极管:D17、D18、D21、D22、D23、D24、D25,电阻:R77、R78、R79、R80、R94、R95,MOSFET Q20和MOSFET Q21组成DC/DC升降压转换控制电路。
当运算放大器U7检测到输入电压小于输出电压时,MOSFET Q20就会导通,MOSFET Q21随即截止,从而使MOSFET Q18导通、MOSFET Q17截止,使输出的地与输入的地接通,实现升压功能;当运算放大器U7检测到输入电压大于输出电压时,就会让MOSFET Q21导通、MOSFET Q20截止,从而使MOSFET Q17导通、MOSFET Q18截止,使输出的地与输入的正接通,实现降压功能;因此,本实用新型是根据输入与输出电压之间的关系来决定是升压还是降压,在升压时本实用新型电路完全等效一个BOOST电路,相当于电感与输入串起来后再给输出供电的,这时利用了一部份输入,从而使电感负担减轻,同时输出电流的一部由输入提供,从而使电源效率得到提升;
由于利用输入与电感同时作用调节输出,那么在电感上消耗的能量减少,电源发热量大的问题也得到了改善。
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