[实用新型]一种加快电流响应速度的电源拓扑结构有效
| 申请号: | 201820323190.4 | 申请日: | 2018-03-09 | 
| 公开(公告)号: | CN207994926U | 公开(公告)日: | 2018-10-19 | 
| 发明(设计)人: | 徐星平 | 申请(专利权)人: | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 | 
| 主分类号: | H02M3/156 | 分类号: | H02M3/156 | 
| 代理公司: | 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) 44276 | 代理人: | 田志远;张朝阳 | 
| 地址: | 518000 广东省深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业区*** | 国省代码: | 广东;44 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 拓扑电路 驱动控制电路 电流响应 原边电流检测电路 电源拓扑结构 检测控制电路 本实用新型 电流比较控制电路 脉冲调制信号 输出滤波电路 输入滤波电路 信号输出端 信号输入端 连接信号 模拟信号 拓扑技术 输出端 充电 电源 激光 响应 外部 医学 军事 | ||
本实用新型公开了电源拓扑技术领域中的一种加快电流响应速度的电源拓扑结构,包括检测控制电路,信号输入端经过输入滤波电路后与BUCK拓扑电路连接,BUCK拓扑电路经过输出滤波电路连接信号输出端;在检测控制电路中,信号输出端经过RC充电比较电路与驱动控制电路连接,BUCK原边电流检测电路与BUCK拓扑电路连接,BUCK原边电流检测电路还通过电流比较控制电路连接驱动控制电路,驱动控制电路与BUCK拓扑电路连接。本实用新型运用在激光、医学、工业、军事等技术领域,可以快速的根据外部的模拟信号或者脉冲调制信号变化而变化,电流响应速度可以达到微秒级,响应速度更快,成本更低。
技术领域
本实用新型涉及电源拓扑技术领域,具体的说,是涉及一种加快电流响应速度的电源拓扑结构。
背景技术
传统的激光电源是通过一种恒压源外接MOS管去作为恒流源,通过MOS管与激光泵源分压控制流过泵源的电流,由于输出电流需要流过MOS管,导致MOS管上的功率损耗大,MOS管发热大,降低了可靠性,使电转光的效率低,且成本高,。电路较复杂,体积大。
还有一种恒流源的拓扑是通过检测输出端经过滤波电容之后的电流大小通过信号放大,依据外部提供的模拟信号或者脉冲信号基准做比较通过光耦传输或者直接传输到集成IC反馈脚来恒定输出电流,这种结构导致电流响应速度非常慢,且电路复杂,成本高。
上述缺陷,值得解决。
发明内容
为了克服现有的技术的不足,本实用新型提供一种加快电流响应速度的电源拓扑结构。
本实用新型技术方案如下所述:
一种加快电流响应速度的电源拓扑结构,其特征在于,信号输入端经过输入滤波电路后与BUCK拓扑电路连接,所述BUCK拓扑电路经过输出滤波电路连接信号输出端;
还包括检测控制电路,在所述检测控制电路中,所述信号输出端经过RC充电比较电路与驱动控制电路连接,BUCK原边电流检测电路与所述BUCK拓扑电路连接,所述BUCK原边电流检测电路还通过电流比较控制电路连接所述驱动控制电路,所述驱动控制电路与所述BUCK拓扑电路连接。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,在所述检测控制电路中,所述BUCK拓扑电路的峰值采样电流与第一比较器的反相输入端连接,所述第一比较器的同相输入端连接第一基准电压VREF1,所述第一比较器的输出端连接第二比较器的同相输入端,所述第一比较器的输出端还与第一电阻R1和第一电容C1连接,所述第一电容C1的另一端接地,所述第一电阻R1的另一端连接输入电压VO;
所述第二比较器的反相输入端连接第二基准电压VREF2,所述第二比较器的输出端连接调节输出端,所述调节输出端还经过第二电阻R2连接辅助供电电源VCC。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,在所述BUCK拓扑电路中,正向输入信号连接第二电容C2的正极和三极管Q1的集电极,所述三极管的发射极连接二极管D1的阴极和电感L1,所述电感L1的另一端连接输出电容Co的正极和输出信号口,所述输出电容Co的负极、所述二极管的阳极以及所述第二电容的负极均与负向输入信号连接。
根据上述方案的本实用新型,其有益效果在于:本实用新型解决了原有电源方案中MOS管损耗大、发热大以及电源可靠性低的问题,其转换效率高、电流响应速度快、成本低,本实用新型的恒流源电路简化传统复杂电路为一级电路,整个电路结构简单、整体损能量损耗低且成本降低。本实用新型通过电流互感器采样检测Buck 拓扑中原边MOS管的峰值电流大小感应到副边电流环,再根据外部或者内部提供的模拟信号或者脉冲信号基准比较来恒定输出电流大小,其减少了环路响应时间,较传统的恒流源电流速度响应快;本实用新型整体的电转光效率高,可靠性高。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
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