[发明专利]VHF电路的控制方法、VHF电路及其电源扩展架构有效
| 申请号: | 201510566195.0 | 申请日: | 2015-09-07 |
| 公开(公告)号: | CN105186880B | 公开(公告)日: | 2018-07-10 |
| 发明(设计)人: | 邹学文;张之梁;董舟;任小永;余凤兵 | 申请(专利权)人: | 广州金升阳科技有限公司;南京航空航天大学 |
| 主分类号: | H02M3/335 | 分类号: | H02M3/335 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 510663 广东省广州市萝*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 直流变压器 控制策略 架构 电源架构 反向导通 新型电源 滞环控制 开关管 电路 超高频 输入电压上升 氮化镓器件 高电压输出 同步整流管 电路闭环 电路设计 动态响应 控制方式 两端电压 驱动电压 输入电压 主开关管 大电流 并联 减小 匹配 串联 电源 输出 | ||
1.一种VHF电路的控制方法,应用于以GaN器件为开关器件的VHF电路的滞环控制的一个输入端,
该方法控制VHF电路以开环状态工作,即控制VHF电路的工作模式为直流变压器控制模式,
所述直流变压器控制模式,在全负载范围内,使滞环控制的一个输入端的各点电压的幅值跟随输入电压等比例地变化,使主电路中各点电压的相位不随着输入电压的变化而发生改变,从而使得氮化镓器件DS两端电压的相位与其驱动电压的相位始终能够匹配,以避免VHF电路因输入电压Vin的上升而引起的氮化镓器件的反向导通时间变长。
2.根据权利要求1所述的VHF电路的控制方法,其特征在于:所述直流变压器控制模式,是将全输入范围内变化的输入电压转换为等比例变化的电压,并将等比例变化的电压传输给滞环控制模块的参考输入端;所述等比例变化的电压,是电压的幅值跟随输入电压等比例变化的电压。
3.根据权利要求1所述的VHF电路的控制方法,其特征在于:所述直流变压器控制模式,是将全负载范围内变化的输出电压转换为等比例变化的电压,并将等比例变化的电压传输回滞环控制模块的反馈输入端;所述等比例变化的电压,即电压的幅值跟随输出电压等比例的变化的电压。
4.一种VHF电路,应用于以GaN器件为开关器件的VHF电路,包括用于控制VHF电路的稳压的滞环控制模块,所述滞环控制模块的输入端包括参考输入端和反馈输入端,其特征在于:
还包括电压等比例变化模块,电压等比例变化模块设于输入电压端,即电压等比例变化模块的输入端与输入电压Vin连接,电压等比例变化模块的输出端与滞环控制模块的参考输入端连接,用以将全输入范围内变化的输入电压转换为等比例变化的电压,并将等比例变化的电压传输给滞环控制模块的参考输入端;所述等比例变化的电压,是电压的幅值跟随输入电压的等比例变化的电压。
5.根据权利要求4所述VHF电路,其特征在于:所述电压等比控制模块,由分压电路、线性光耦和差分放大电路构成,输入电压Vin经分压电路分压后,输入到线性光耦,实现隔离与电压的等比例放大,最后将线性光耦的差模输出电压通过一级差分放大电路进行等比例的放大,得到滞环控制模块的参考电压Vref,此时的参考电压跟随输入电压等比例地变化。
6.根据权利要求5所述VHF电路,其特征在于:所述分压电路,是由电阻R9、R10、R11、R12、滤波电容C1及运算放大器A1构成的同相比例放大器,电阻R11的一端作为电压等比例变化模块的输入端,电阻R11的另一端连接运算放大器A1的同相输入端;运算放大器A1的反向输入端通过电阻R9接地;运算放大器A1的输出端作为分压电路的输出端;电阻R10并联在运算放大器A1的反向输入端与输出端之间;电阻R11的另一端还分别通过电阻R12及电容C1接地;
所述差分放大电路,是由电阻R1、R6、R7、R8及运算放大器A2构成,电阻R1的一端作为差分放大电路的同相输入端,电阻R1的另一端分别与运算放大器A2的同相输入端及电阻R6的一端连接,电阻R6的另一端接地;电阻R7的一端作为差分放大电路的反相输入端,电阻R7的另一端分别与运算放大器A2的反向输入端及电阻R8的一端连接,电阻R8的另一端连接运算放大器A2的输出端,同时运算放大器A2的输出端作为差分放大电路的输出端。
7.根据权利要求4所述VHF电路,其特征在于:所述电压等比例变换模块,由分压电路、调制电路、隔离器和解调电路构成,
分压电路,将不同电压等比例地缩小为电压V1,并将电压V1传输给调制电路;
调制电路,将电压V1进行调制,并将调制信号V2传输给隔离器;
隔离器,将调制信号V2经数字隔离器隔离后传输给解调电路;
解调电路,将调制信号对应成比例地转换为不同的电压V4,并输出。
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