[发明专利]一种受控的启动电路有效
申请号: | 201310504050.9 | 申请日: | 2013-10-23 |
公开(公告)号: | CN103560661A | 公开(公告)日: | 2014-02-05 |
发明(设计)人: | 蔡普申;王启银;王少玮;王晓强;古珑;赵锐;黄国楠 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;山西省电力公司大同供电分公司 |
主分类号: | H02M1/36 | 分类号: | H02M1/36 |
代理公司: | 北京天达知识产权代理事务所(普通合伙) 11386 | 代理人: | 张元俊 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 受控 启动 电路 | ||
技术领域
本发明涉及电路控制领域,具体而言,涉及一种受控的启动电路。
背景技术
开关稳压电源(以下简称开关电源)问世后,在很多领域逐步取代了线性稳压电源和晶闸管相控电源。早期出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态。
开关稳压电源的控制电路由于集成芯片技术的发展而变得非常简单,而这种集成电路的电源受电路构成、元件数量与封装面积的影响较大。控制启动电源的供给方法大致有两种方法,输出电压检测电源公用电路与PWM(脉冲宽度调制)电路用电源,输出电压检测电源公用电路的辅助电源用逆变电器的电路元件较多,使用工频变压器时,尺寸与重量较大,不能防止自激震荡。
PWM电路与输出电压检测电路的电源各自独立的电路,这种电路在逆变器启动后由主变压器辅助绕组供电,二次侧电压也由辅助绕组供电,缺点是1次和2次侧需要隔离,导致输入电压需要较高,较高电压不能加到集成控制器上。
随着脉宽调制(PWM)技术的发展,PWM开关电源问世,它的特点是用20kHz的载波进行脉冲宽度调制,电源的效率可达65%~70%,而线性电源的效率只有30%~40%。因此,用工作频率为20kHz的PWM开关电源替代线性电源,可大幅度节约能源,从而引起了人们的广泛关注,在电源技术发展史上被誉为20kHz革命。
随着超大规模集成芯片尺寸的不断减小,电源的尺寸与微处理器相比要大得多;而航天、潜艇、军用开关电源以及用电池的便携式电子设备(如移动电话等)更需要小型化、轻量化的电源。因此,对开关电源提出了小型轻量要求,包括磁性元件和电容的体积重量也要小。
发明内容
本发明提供了一种受控的启动电路,其包括:
第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一电容器、第二电容器、第一二极管、第一稳压管第二稳压管、第一晶体管、第二晶体管、PWM启动电路、可控精密稳压源、变压器绕组;
其中所述第一电阻的一端分别连接第二电阻的一端和变压器初级绕组的一端,并且所述第一电阻的所述一端接收输入信号,所述第一电阻的另一端分别连接第一稳压管的阳极和第二稳压管的阴极,该第一稳压管的阴极分别连接第二电阻的另一端、第三电阻的一端、第一电容器的一端和第一晶体管的集电极,所述第一电容器的另一端接地,所述第三电阻的另一端连接可控精密稳压源的阳极,该可控精密稳压源的参考极也连接至第二稳压管的阴极,所述第二稳压管的阳极接地,该可控精密稳压源的阴极分别连接第一晶体管的基极和第五电阻的一端,该第一晶体管的发射极连接第一二极管的阳极,该第一二极管的阴极连接第四电阻的一端,该第四电阻的另一端分别连接第五电阻的另一端、第二电容器一端、PWM启动电路的输入端和变压器辅助绕组的一端,所述第二电容器的另一端接地,所述变压器辅助绕组的另一端接地,所述PWM启动电路的输出端连接第二晶体管的基极,该第二晶体管的集电极连接所述变压器初级绕组的另一端,该第二晶体管发射极接地,所述变压器次级绕组输出信号。
优选的,所述输入信号为100-150V的直流电压。
优选的,所述第一晶体管和所述第二晶体管均为NPN晶体管。
优选的,所述可控精密稳压源是TL431。
优选的,第一电阻的阻值为510千欧姆,第二电阻的阻值为200千欧姆,第三电阻的阻值为510欧姆,第四电阻的阻值为10欧姆,第五电阻的电阻值为1000欧姆,第一电容器的电容值为10uF,第二电容器的电容值为10uF。
本发明的受控的启动电路的结构简单、重量轻、易小型化,且从外部信号输入到PWM启动电路启动之间存在延迟时间,该延迟性能够有效地防止自激震荡。
附图说明
图1是本发明的受控的启动电路的示意性电路图。
具体实施方式
图1是本发明的受控的启动电路的示意性电路图,如图所示,本发明的受控的启动电路包括:
第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第一电容器C1、第二电容器C2、第一二极管D1、第一稳压管Dz1、第二稳压管Dz2、第一晶体管T1、第二晶体管T2、PWM启动电路、可控精密稳压源PUT、变压器绕组。
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