[发明专利]开关电源及整流电路在审
| 申请号: | 201510081181.X | 申请日: | 2015-02-13 |
| 公开(公告)号: | CN104617794A | 公开(公告)日: | 2015-05-13 |
| 发明(设计)人: | 王合球 | 申请(专利权)人: | 深圳欧陆通电子有限公司 |
| 主分类号: | H02M7/217 | 分类号: | H02M7/217 |
| 代理公司: | 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) 44314 | 代理人: | 林俭良;高瑞 |
| 地址: | 518000 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: | 开关电源 整流 电路 | ||
技术领域
本发明涉及电压转换领域,尤其涉及一种开关电源及整流电路。
背景技术
随着科技的发展,用电设备的功率需求逐步增大,单个开关电源的输出功率也在迅猛增长,转换效率要求越来越高。
如图1所示,二极管整流桥作为一种功率元器件,实现把输入的交流电压转化为输出的直流电压,可应用于各种具备AC整流设备。但是,由于二极管整流桥的PN结压降大,直接影响电源的转换效率。为提高电源的转换效率,人们首先想到的便是用MOS管来替代PN结二极管桥堆,但为防止桥臂直通问题,控制方式往往过于复杂,缺乏实用性和商用性。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述转换效率低或控制方式复杂的缺陷,提供一种开关电源及整流电路,转换效率高且控制方式简单。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种整流电路,包括:
分别具有体内等效二极管或反并联二极管的第一可控开关管、第二可控开关管、第三可控开关管和第四可控开关管,而且,第一可控开关管的第二端与第二可控开关管的第一端分别接交流电源的第一端,第三可控开关管的第二端与第四可控开关管的第一端分别接交流电源的第二端,第二可控开关管的第二端与第四可控开关管的第二端为整流电路的第一输出端,第一可控开关管的第一端与第三可控开关管的第一端为整流电路的第二输出端;
第一采样比较模块,用于对交流电源的正半周电压进行采样,并将交流电源的正半周的采样电压与基准电压值进行比较;
第二采样比较模块,用于对交流电源的负半周电压进行采样,并将交流电源的负半周的采样电压与基准电压值进行比较;
第一驱动模块,用于在交流电源的正半周的采样电压小于基准电压值时,控制第二可控开关管和第三可控开关管关断,在交流电源的正半周的采样电压大于等于基准电压值时,控制第二可控开关管和第三可控开关管开通;
第二驱动模块,用于在交流电源的负半周的采样电压小于基准电压值时,控制第一可控开关管和第四可控开关管关断,在交流电源的负半周的采样电压大于等于基准电压值时,控制第一可控开关管和第四可控开关管开通。
在本发明所述的整流电路中,所述第一可控开关管、第二可控开关管、第三可控开关管和第四可控开关管分别为三极管、MOS管、晶闸管。
在本发明所述的整流电路中,所述第一驱动模块、第二驱动模块分别为半桥驱动芯片。
在本发明所述的整流电路中,所述第一驱动模块、第二驱动模块分别为自举电路。
在本发明所述的整流电路中,所述第一采样比较模块包括第一电阻、第三电阻和第一比较器,其中,第一电阻的第一端连接交流电源的第一端,第一电阻的第二端通过第三电阻接地,第一比较器的同相输入端接第一电阻的第二端,第一比较器的反相输入端接基准电压,第一比较器的输出端分别接所述第一驱动模块的第一控制端和所述第二驱动模块的第二控制端;
所述第二采样比较模块包括第六电阻、第五电阻和第二比较器,其中,第六电阻的第一端连接交流电源的第二端,第六电阻的第二端通过第五电阻接地,第二比较器的同相输入端接第六电阻的第二端,第二比较器的反相输入端接基准电压,第二比较器的输出端分别接所述第二驱动模块的第一控制端和所述第一驱动模块的第二控制端。
在本发明所述的整流电路中,所述第一采样比较模块还包括第一二极管,所述第一二极管的正极连接交流电源的第一端,所述第一二极管的负极连接第一电阻的第一端;
所述第二采样比较模块还包括第二二极管,所述第二二极管的正极连接交流电源的第二端,所述第二二极管的负极连接第六电阻的第一端。
本发明还构造一种开关电源,包括以上所述的整流电路。
在本发明所述的开关电源中,还包括与所述整流电路相连的PFC电路。
在本发明所述的开关电源中,所述PFC电路包括储能电感、第五可控开关管、第四整流二极管、电解电容,其中,所述储能电感的第一端连接所述整流电路的第一输出端,所述储能电感的第二端分别连接第五可控开关管的第一端及第四整流二极管的正极,第四整流二极管的负极接所述电解电容的正端,所述第五可控开关管的第二端及所述电解电容的负端分别接地。
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