[实用新型]能自动跟踪开关功率电路谐振频率的非接触充电器有效

专利信息
申请号: 201120311941.9 申请日: 2011-08-24
公开(公告)号: CN202231500U 公开(公告)日: 2012-05-23
发明(设计)人: 王自成;毛行奎 申请(专利权)人: 福州大学
主分类号: H02J17/00 分类号: H02J17/00;H02J7/00
代理公司: 福州元创专利商标代理有限公司 35100 代理人: 蔡学俊
地址: 350108 福建省福州市*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 自动 跟踪 开关 功率 电路 谐振 频率 接触 充电器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种能自动跟踪功率电路谐振频率的非接触充电器,适用作便携电子产品的非接触充电器。 

背景技术

电气设备的传统充电技术主要是由导线直接接触进行的,一般通过插头和插座的接触进行供电,这种充电方式存在着不安全、移动灵活性差、不适用于恶劣环境(水下、潮湿、易爆)和特殊场合等的问题。基于电磁感应耦合原理的非接触充电技术,与传统接触式充电技术比较,它不仅克服了已有充电技术所固有的由导线接触所带来的如电火花、连接不方便以及安全等问题,特别适用于易燃、易爆、潮湿、运动物体(如电动车等)、植入人体医疗器件等供电场合,而且还可以很方便地嵌入在需要供电的场合,实现随时随地供电,具有很好应用前景。 

由于非接触充电器的高频功率变压器原边侧和副边侧不是固定装配,是分离可移动的,中间有较大的气隙,从而导致变压器漏感较大、激磁电感较小(因此该高频变压器也称作可分离变压器或者松耦合变压器),不仅在开关器件上产生较大的电压应力和开关损耗以及较多的高频泄露磁场,而且影响非接触充电器系统的稳定性和传输电能的能力,因此为提高非接触充电器系统的效率和稳定性,在研究设计非接触感应充电系统时,必须考虑漏感、激磁电感的影响,而利用变压器的漏感作为谐振电感的串联谐振变换器拓扑即为最佳选择,不仅可以消除漏感导致的电压尖峰,降低开关器件的应力,减少电磁干扰和电磁噪声,实现零电流或零电压开关。而且由于谐振可以提供较好的正弦波形电流,也可以提高可分离变压器原边能量发射和副边能量接收的能力。但对于便携电子产品用的非接触充电器,由于便携电子产品(充电器的电能接收端或可分离变压器的副边侧)放置在充电器的发射端上(可分离变压器的原边侧)的位置比较随机,即可分离变压器的副边线圈与原边线圈对应位置比较随机,这将使可分离变压器的漏感和激磁电感变化比较大,从而使串联谐振电路的固有谐振频率发生变化,导致电路系统不稳定和传输能量的能力降低。 

发明内容

本实用新型目的是提供一种能自动跟踪功率电路谐振频率的非接触充电器,适用作便携电子产品的非接触充电器。具有电路开关频率能够自动跟踪电路固有谐振频率,使电路工作于谐振状态,从而提高电路系统稳定性和传输能量能力等优点。 

本实用新型采用以下方案实现:一种能自动跟踪开关功率电路谐振频率的非接触充电器,包括不对称半桥串联谐振电路、电流斩波稳压电路、可分离变压器、串联谐振频率跟踪控制电路;其特征在于:所述不对称半桥串联谐振电路连接可分离变压器和串联谐振频率跟踪控制器,所述可分离变压器连接电流斩波稳压电路;所述不对称半桥串联谐振电路利用可分离变压器的漏感作为谐振电感,通过检测可分离变压器原边侧的电流,由串联谐振频率跟踪控制电路控制确保不对称半桥串联谐振电路的开关管工作频率自动跟踪谐振电路固有谐振频率;所述电流斩波稳压电路通过检测输出电压、可分离变压器副边侧的电流控制输出电压稳定。 

在本实用新型一实施例中,所述不对称半桥串联谐振电路由开关管Q1、Q2、谐振电容Cp以及可分离变压器的等效漏感Lp和激磁电感Lm构成,所述的开关管Q1的源极、Q2的漏极经所述的谐振电容Cp与可分离变压器的原边一端连接,所述可分离变压器的原边另一端与所述开关管Q2的源极连接。 

在本实用新型一实施例中,所述的串联谐振频率跟踪控制电路,利用锁相环电路结构,通过采样可分离变压器原边侧电流,输出能自动跟踪串联谐振电路固有谐振频率的开关信号驱动所述的开关管Q1、Q2。 

在本实用新型一实施例中,所述电流斩波稳压电路由二极管D1、D2、D3、D4、D5,开关管Q3构成,通过采样输出电压和可分离变压器副边侧电流,然后发出信号控制开关管Q3的导通角,使输出电压稳定。 

 在本实用新型一实施例中,所述的基于锁相环技术的串联谐振频率跟踪控制电路是采用锁相环CD4046芯片设计实现的。 

本实用新型优点:由于采用基于锁相环的频率跟踪技术,可使不对称半桥串联谐振电路的开关频率时时跟踪功率谐振电路的固有谐振频率,可分离变压器原边侧电流趋近于正弦波,从而不仅使不对称半桥开关可工作于软开关状态,减小开关应力和损耗,而且提高了可分离变压器传递电能能力,使充电器电路系统更加稳定工作。同时在可分离变压器副边采用先全桥整流,然后再电流斩波稳压电路,不仅使充电器输出电压稳定,而且带载能力强。 

附图说明

图1是本实用新型的原理框图。 

图2是本实用新型的功率电路原理图。 

图3是可分离变压器结构示意图。 

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