[实用新型]自耦变压器线路及其具有多路输出的LLC谐振电源电路无效
| 申请号: | 201120013167.3 | 申请日: | 2011-01-17 |
| 公开(公告)号: | CN202019302U | 公开(公告)日: | 2011-10-26 |
| 发明(设计)人: | 乔景明;吴杨 | 申请(专利权)人: | 康佳集团股份有限公司 |
| 主分类号: | H02M3/338 | 分类号: | H02M3/338;H01F30/02;H01F27/28 |
| 代理公司: | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280 | 代理人: | 何青瓦;丁建春 |
| 地址: | 518053 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 自耦变压器 线路 及其 具有 输出 llc 谐振 电源 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及电源技术领域,特别是涉及一种应用于LLC谐振电源电路的自耦变压器线路。
背景技术
随着社会的发展,绿色低碳成为潮流,对电子产品的能耗要求越来越高。LLC谐振变换电路是开关电源电路的一种,因其开关元件工作在零电压开关(ZVS)或零电流开关(ZCS)状态,所以大大降低了开关损耗,具有高效节能的优点,被广泛地应用到消费类电子产品中,如LCDTV及PDP电视中的电源模块。
通常一个LLC谐振变压器对应一路输出,如图1所示LLC谐振电源电路的电路图,LLC谐振电源电路10包括两个谐振变压器,通过适当的变压器设计,可以提供一路或两路输出。当需要两组以上的多组输出电压时,通常需要在LLC电路的输出再增加一级DC/DC电路来满足,这样做整个电路设计复杂,成本高,可靠性较低,整个线路效率低。
故有必要设计一种线路解决以上问题。
实用新型内容
本实用新型主要解决的技术问题是提供一种自耦变压器线路及其具有多路输出的LLC谐振电源电路,能够使具有多路输出的LLC谐振电源电路设计简单、成本低、可靠性高,且提高整个线路效率。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种自耦变压器线路,其应用于LLC谐振电路,自耦变压器线路包括:自耦变压器、整流器以及输出滤波电容,自耦变压器的原边与LLC谐振电路的谐振变压器副边并联,自耦变压器的副边接整流器,整流器的输出并联输出滤波电容。
其中,自耦变压器包括原边绕组和副边绕组,副边绕组包括两个对称的副边绕组,第一副边绕组的第二端接第二副边绕组的第一端,并接地。
其中,整流器包括两个二极管,第一二极管正极接第一副边绕组的第一端,第二二极管正极接第二副边绕组的第二端,第一二极管负极和第二二极管负极并联并接输出滤波电容正极,输出滤波电容负极接地。
其中,第一二极管和第二二极管为快恢复型二极管。
其中,自耦变压器的原副边绕组匝比为2∶1。
其中,自耦变压器采用三明治绕法。
为解决上述技术问题,本实用新型还提供一种包含自耦变压器线路的具有多路输出的LLC谐振电源电路,其包括:谐振变压器、第一整流器、第一输出滤波电容,电源电路还包括:至少一个自耦变压器、第二整流器以及第二输出滤波电容,自耦变压器的原边与第一整流器并联并接在谐振变压器的副边,第一整流器的输出并联第一输出滤波电容;自耦变压器的副边接第二整流器,第二整流器的输出并联第二输出滤波电容。
其中,自耦变压器包括原边绕组及副边绕组,副边绕组包括两个对称绕组,第一副边绕组的第二端接第二副边绕组的第一端,并接地。
其中,第二整流器包括两个二极管,第一二极管正极接第一副边绕组的第一端,第二二极管正极接第二副边绕组的第二端,第一二极管的负极和第二二极管的负极并联并接第二输出滤波电容的正极,第二输出滤波电容的负极接地。
其中,谐振电源电路进一步包括:电源、串联于电源输出端的谐振电容,谐振电容与谐振变压器的原边串联。
本实用新型的有益效果是:区别于现有技术的情况,本实用新型增加自耦变压器线路,实现LLC谐振电源电路多路输出,整个电路设计简单、成本低、可靠性高,且提高整个线路效率。
附图说明
图1是LLC谐振电源电路的电路图;
图2是本实用新型具有多路输出的LLC谐振电源电路一较佳实施方式的电路图;
图3是图2中自耦变压器的示意图。
具体实施方式
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