[发明专利]同步整流电路和方法有效
申请号: | 201810791903.4 | 申请日: | 2018-07-18 |
公开(公告)号: | CN109039114B | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 缪磊 | 申请(专利权)人: | 成都芯源系统有限公司 |
主分类号: | H02M7/217 | 分类号: | H02M7/217 |
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地址: | 611731 四川省成都市成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 同步 整流 电路 方法 | ||
本申请公开了一种同步整流电路和方法。所述同步整流电路包括:同步整流管,耦接至变压器的副边绕组,所述同步整流管根据逻辑驱动电路提供的驱动信号被周期性地导通和断开,以将变压器的原边绕组接收的输入电压转化为所需的输出电压;其中当同步整流电路持续第一设定时间未出现驱动信号时,驱动信号被闭锁,使所述同步整流电路进入轻载模式。所述同步整流电路及方法避免了轻载模式的反复进入与退出,有更好的轻载控制,同时提高了效率。
技术领域
本发明涉及一种电子电路,更具体地说,本发明涉及一种同步整流电路及方法。
背景技术
随着电子技术的发展,同步整流电路由于其较高的转换效率而被广泛应用于笔记本电源适配器、无线通信设备、液晶屏电源管理、以太网电源等对转换效率要求较高的场合。
所谓同步整流电路通常指在变压器的原边接收输入电压,而在变压器的副边采用可控开关管代替二极管,以将输入电压转化为所需的输出电压。典型地,其拓扑包括如图1所示的反激变换器,或者如图2所示的LC(电感电容)/LLC变换器。可控开关管通常包括金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。
然而具有更高的效率和更好的性能一直是本领域的追求。
发明内容
因此本发明的目的在于解决现有技术的上述技术问题,提出一种改进的同步整流电路及方法。
根据本发明的实施例,提出了一种同步整流电路,包括:同步整流管,耦接至变压器的副边绕组,所述同步整流管根据逻辑驱动电路提供的驱动信号被周期性地导通和断开,以将变压器的原边绕组接收的输入电压转化为所需的输出电压;其中当同步整流电路持续第一设定时间未出现驱动信号时,驱动信号被闭锁,使所述同步整流电路进入轻载模式。
根据本发明的实施例,还提出了一种同步整流方法,包括:在变压器原边接收输入电压;周期性导通和断开耦接至变压器副边的同步整流管,提供输出电压;监测用以驱动同步整流管的驱动电压,当驱动电压持续第一设定时间未出现时,闭锁所述驱动电压,使系统进入轻载模式;否则,继续周期性导通和断开耦接至变压器副边的同步整流管。
根据本发明的实施例,还提出了一种同步整流电路,包括:同步整流管,耦接至变压器的副边绕组,所述同步整流管根据逻辑驱动电路提供的驱动信号被周期性地导通和断开,以将变压器的原边绕组接收的输入电压转化为所需的输出电压;轻载比较器,比较驱动信号和轻载阈值的大小,当驱动信号持续低于轻载阈值第一设定时间时,驱动信号被闭锁,使所述同步整流电路进入轻载模式。
根据本发明各方面的上述同步整流电路及方法避免了轻载模式的反复进入与退出,有更好的轻载控制,同时提高了效率。
附图说明
图1为典型的反激变换同步整流电路;
图2为典型的LC/LLC同步整流电路;
图3为根据本发明实施例的同步整流电路300的结构示意图;
图4为根据本发明实施例的同步整流电路400的结构示意图;
图5为根据本发明实施例的同步整流电路500的结构示意图;
图6为根据本发明实施例的同步整流电路600的结构示意图;
图7示意性示出了同步整流电路进入轻载状态时同步整流管102两端的电压Vds和驱动信号VGS的时序波形图;
图8示意性示出了同步整流电路退出轻载状态时同步整流管102两端的电压Vds和驱动信号VGS的时序波形图;
图9为根据本发明实施例的同步整流电路900的结构示意图;
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