[实用新型]开关电源有效
| 申请号: | 201120142960.3 | 申请日: | 2011-05-06 |
| 公开(公告)号: | CN202019303U | 公开(公告)日: | 2011-10-26 |
| 发明(设计)人: | 徐庆中;滕俊;居鸿;薛剑鸿 | 申请(专利权)人: | 江苏省电力公司扬州供电公司 |
| 主分类号: | H02M3/338 | 分类号: | H02M3/338 |
| 代理公司: | 北京连和连知识产权代理有限公司 11278 | 代理人: | 李海燕 |
| 地址: | 225009 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 开关电源 | ||
技术领域
本实用新型涉及对电力系统的开关电源,尤其涉及对开关电源中功率变换电路和输出整流滤波电路的改进。
背景技术
开关电源是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压的装置。它的主要电路包括输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM(脉冲宽度调制)控制器电路、输出整流滤波电路等。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
目前DC/DC(功率变换电路)应用较多有硬开关模式(包括直接二极管整流,同步整流等)和软开关模式。其中硬开关由于功率管开通和截止时,电压/电流不为零,高压和大电流的应力极大地增加了开关损耗,导致转换器效率较低,所以单纯硬开关在高效电力转换器上的应用很有限。
而软开关的应用由于开关管电子应力为零,极大地降低了开关损耗,对设计人员应用更高的转换频率,得到更高的转换效率是很有帮助。而软开关的技术也有很多种,应用最广泛的就是谐振软开关技术,就是通过谐振的方式达到开通/截止时零电压/零电流的目的。而这种谐振软开关又分为带辅助开关控制的谐振软开关和不带辅助开关的谐振软开关。带辅助开关式的谐振软开关由于控制复杂,电路复杂,在应用方面有一定的限制。
《电源技术应用》2008年第12期(国际标准刊号:ISSN 0219-2713),“基于UC3875的ZVZCS PWM软开关直流电源的研制”(牟翔永、陈庆川、朱明),详细介绍了移相谐振控制芯片UC3875的电器特性与基本功能,并以其为控制核心设计了一台1.2kW、70kHz的移相式ZVZCS PWM软开关直流电源。并进行了仿真实验,实验表明:以UC3875为核心的控制部分结构简单可靠,电源主电路开关管均实现了软开关,并克服了单纯的ZVS或ZCS软开关模式的缺点,可有效减少开关管开关过程中引起的损耗,有利于提高电源开关频率,减少电源体积和重量。但分析该文献提供的具体技术方案(该文献图1),不难发现,变压器两侧频率相同。这样,在输入宽范围和负载变化大的情况下,存在对滞后功率管的零电压开通不理想的情况。
实用新型内容
本实用新型针对以上问题,提供了一种相控软开关在带载变化时,能对滞后功率管的准确谐振进行控制的开关电源。
本实用新型的技术方案是:包括输入电磁干扰滤波器、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制电路和输出整流滤波电路,所述功率变换电路与输出整流滤波电路通过耦合变压器相连,功率变换电路连接所述耦合变压器初级线圈,输出整流滤波电路连接所述耦合变压器次级线圈,
所述功率变换电路包括功率管S1-S4、电容器C1-C3、电感器Lk和二极管D1-D2;所述功率管S1-S4中的功率管S1、功率管S3串接为超前臂,且反向并联所述二极管D1-D2、起外接吸收作用的电容器C1-C3;所述功率管S2、功率管S4构成滞后臂;
所述输出整流滤波电路包括场效应管Sc、二极管Da、二极管Db、二 极管Dc和电容Cc;所述场效应管Sc并接二极管Dc,再与电容Cc串接构成倍频电路。
所述次级线圈上还设有辅助绕组,所述辅助绕组连接所述PWM控制器电路。
所述PWM控制电路中设有UC3875芯片,所述功率管S1-S4分别连接UC3875芯片。
本实用新型首先采用的是相控软开关技术的DC/DC变换,采用相控软开关技术的目的是避免谐振软开关复杂的应用控制,同时可以使开关管在零电压/零电流状态下开通和截止,从而极大地减小了功率器件的开关损耗,有效地提高了效率。减少了模块的重量和体积。
采用双路全桥变换模式,提高转换变压器的使用效率,而且双路全桥变换在低压输出和高压输出时可以相互平衡和动态调节,有效改善了单全桥模式下的占空比丢失引起的输出电压不稳和控制系统相位裕度不够造成系统工作不稳定等问题。
通过倍频相控单元,控制直流变换的相位变化,动态调整两路相控电路的负载平衡,达到直流倍频变换而每个相控电路基频工作的特点。也即整机的PWM开关频率提高了一倍,而对应于每个相控全桥变换电路而言,它们的工作频率都是基本频率。
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