[发明专利]电源适配器在审
| 申请号: | 202010665063.4 | 申请日: | 2020-07-10 |
| 公开(公告)号: | CN113922679A | 公开(公告)日: | 2022-01-11 |
| 发明(设计)人: | 江森龙;田晨;张加亮 | 申请(专利权)人: | OPPO广东移动通信有限公司 |
| 主分类号: | H02M5/293 | 分类号: | H02M5/293;H02M7/217;H02J7/10 |
| 代理公司: | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 44232 | 代理人: | 刘抗美 |
| 地址: | 523860 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电源 适配器 | ||
1.一种电源适配器,其特征在于,包括:
斩波电路,包括控制电路以及受控于所述控制电路的高速电子开关,所述高速电子开关在所述控制电路的控制下对交流电源进行斩波;
变压器,所述变压器具有初级绕组以及次级绕组;经所述高速电子开关斩波后的交流电能输入至所述初级绕组;
整流电路,所述整流电路的输入端与所述次级绕组连接,以将所述次级绕组输出的交流电能整流成直流电能输出,用于为电子设备充电。
2.根据权利要求1所述的电源适配器,其特征在于,所述高速电子开关至少有四个,且电连接形成全桥电路,以对所述交流电源的正半周电能、负半周电能分别进行斩波。
3.根据权利要求2所述的电源适配器,其特征在于,所述高速电子开关为GaN开关,至少四个所述GaN开关形成GaN全桥电路;
所述GaN全桥电路的第一端接入交流电源,所述GaN全桥电路的第二端与所述初级绕组连接。
4.根据权利要求3所述的电源适配器,其特征在于,所述电源适配器还包括LLC谐振电路,所述LLC谐振电路的一端连接于所述GaN全桥电路的输出端,所述初级绕组作为所述LLC谐振电路的谐振电感。
5.根据权利要求3所述的电源适配器,其特征在于,所述控制电路还用于检测所述交流电源的电压,且所述控制电路用于根据所述交流电源的电压,控制所述GaN全桥电路的斩波频率。
6.根据权利要求3所述的电源适配器,其特征在于,所述GaN全桥电路包括两个GaN半桥功率驱动芯片,每个所述GaN半桥功率驱动芯片内集成了两个所述GaN开关器件;
所述GaN半桥功率驱动芯片具有第一端、第二端以及受控端;两个所述GaN半桥功率驱动芯片的受控端均与所述控制电路连接;两个所述GaN半桥功率驱动芯片的第一端分别供所述交流电源的火线和零线连接;两个所述GaN半桥功率驱动芯片的第二端均与所述初级绕组连接。
7.根据权利要求1所述的电源适配器,其特征在于,所述电源适配器还包括同步整流电路,所述同步整流电路至少具有两个开关管,所述控制电路根据所述次级绕组上电压的正、负交替时机,控制两个所述开关管交替导通,以对所述次级绕组上的交流电进行同步整流。
8.根据权利要求7所述的电源适配器,其特征在于,所述同步整流电路包括第一开关管、第二开关管;所述次级绕组具有第一端、第二端、以及位于所述次级绕组第一端和第二端之间的抽头端;
所述第一开关管连接于所述次级绕组的第一端以及地,且受控于所述控制电路;
所述第二开关管连接于所述次级绕组的第二端以及地,且受控于所述控制电路;
所述抽头端为所述同步整流电路的输出端。
9.根据权利要求7所述的电源适配器,其特征在于,所述电源适配器还包括微波隔离电路,所述控制电路发出的控制信号经过所述微波隔离电路发送至所述整流电路中的开关管;
所述微波隔离电路包括发射端和接收端,所述发射端与所述控制电路连接,所述接收端与所述整流电路中的开关管连接,所述发射端用于将所述控制电路发出的控制信号转化为微波信号并发送至所述接收端,所述接收端用于将所述微波信号转化为所述控制信号,以控制相应的开关管的导通或关断。
10.根据权利要求1至9任意一项所述的电源适配器,其特征在于,所述电源适配器还包括降压电路,所述降压电路与所述整流电路的第二端连接,以对所述整流电路输出的直流电能降压。
11.根据权利要求10所述的电源适配器,其特征在于,所述电源适配器还包括电压控制芯片;
所述电压控制芯片控制所述降压电路的工作,以使所述降压电路输出的电压与所述电子设备期望的充电电压匹配。
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