[实用新型]恒流补偿控制电路、原边控制电路及电源电路有效
| 申请号: | 202020066180.4 | 申请日: | 2020-01-13 |
| 公开(公告)号: | CN211791224U | 公开(公告)日: | 2020-10-27 |
| 发明(设计)人: | 文鹏 | 申请(专利权)人: | 杭州必易微电子有限公司 |
| 主分类号: | H02M1/00 | 分类号: | H02M1/00;H02M3/00 |
| 代理公司: | 上海金盛协力知识产权代理有限公司 31242 | 代理人: | 王松 |
| 地址: | 310053 浙江省杭州市滨*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 补偿 控制电路 电源 电路 | ||
本实用新型揭示了一种恒流补偿控制电路、原边控制电路及电源电路,恒流补偿控制电路包括检测电路和恒流补偿电路。检测电路的输入端耦接采样信号,检测电路的输出端耦接一恒流补偿电路,检测电路的输出端输出补偿信号,检测电路通过获取反激电路的寄生振荡周期以得到补偿信号。恒流补偿电路的输入端分别耦接采样信号及检测电路的输出端,恒流补偿电路的输出端输出补偿修正信号。本实用新型提出的恒流补偿控制电路、原边控制电路及电源电路,可提高恒流输出的精准度。在本实用新型的一种使用场景下,本实用新型能有效消除Tdem_apro和Tdem之间的差值Tosc/4,以获得更为准确的退磁时间Tdem,以获得精准的恒流输出控制。
技术领域
本实用新型属于电子电路技术领域,涉及一种恒流控制系统,尤其涉及一种恒流补偿控制电路、原边控制电路及电源电路。
背景技术
Flyback变换器俗称单端反激式DC-DC变换器,又称为返驰式(Flyback)转换器,或“Buck-Boost”转换器,因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量,因此得名。Flyback变换器是在主开关管导通期间,电路只储存而不传递能量;在主开关管关断期间,才向负载传递能量的一种电路架构。
图1为现有恒流补偿控制电路中原边电流与副边电流与时间的关系图,图2为现有恒流补偿控制电路中CV模式及CC模式下输出电压与输出电流的关系图;请参阅图1、图2,Flyback 电源的输出电流满足以下关系式:
其中,Ipk为激磁电感的峰值电流,Nps为变压器的原副边匝比,Tdem为激磁电感的退磁时间,Tsw为开关周期。
对于原边控制型的Flyback,Ipk和Tsw受原边控制,Nps为固定的设计参数。只有检测出Tdem,就能控制输出电流为一个恒定值,达到恒流输出的效果。
目前的PSR控制芯片,一般通过检测FB电压来判断Tdem的时间。FB信号从辅助绕组或者原边绕组分压得到。图3为现有恒流补偿控制电路中激磁电感退磁时间检测过程中的信号波形图;如图3所示,通过检测FB信号过零点,得出Tdem_apro,近似表征Tdem。但是Tdem_apro 和Tdem之间还相差Tosc/4,这就会导致Flyback恒流输出与控制目标有误差;其中,Tosc 为激磁电感与寄生电容的振荡周期。
有鉴于此,如今迫切需要设计一种新的恒流电路,以便克服现有恒流电路存在的上述缺陷。
实用新型内容
本实用新型提供一种恒流补偿控制电路、原边控制电路及电源电路,可提高恒流输出的精准度。
为解决上述技术问题,根据本实用新型的一个方面,采用如下技术方案:
一种恒流补偿控制电路,所述恒流补偿控制电路包括:
检测电路,其输入端耦接采样信号,所述检测电路的输出端耦接一恒流补偿电路;所述检测电路的输出端输出补偿信号,所述检测电路通过获取反激电路的寄生振荡周期以得到补偿信号,所述补偿信号对应于寄生振荡周期;以及
恒流补偿电路,其输入端分别耦接采样信号及所述检测电路的输出端,所述恒流补偿电路的输出端输出补偿修正信号,所述恒流补偿电路根据所述采样信号和补偿信号产生补偿修正信号。
作为本实用新型的一种实施方式,所述检测电路包括:
第一消磁检测电路,其输入端耦接所述采样信号,其输出端耦接一第二触发器的第一输入端;
第二触发器,其第一输入端耦接所述第一消磁检测电路的输出端,其第二输入端耦接一脉冲调制信号,其输出端耦接一与门的第一输入端;
第三比较器,其正相输入端耦接所述采样信号,其反相输入端耦接第三参考信号,其输出端耦接所述与门的第二输入端;
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H02M1-10 .具有能任意地用不同种类的电流向负载供电的变换装置的设备,例如用交流或直流
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