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[實用新型]一種同步整流電路有效

專利信息
申請號: 201320218075.8 申請日: 2013-04-25
公開(公告)號: CN203313079U 公開(公告)日: 2013-11-27
發明(設計)人: 鄭方耀;錢仁達 申請(專利權)人: 蘇州工業園區華波電子科技有限公司
主分類號: H02M7/217 分類號: H02M7/217
代理公司: 蘇州創元專利商標事務所有限公司 32103 代理人: 馬明渡
地址: 215000 江蘇省蘇州市工業園*** 國省代碼: 江蘇;32
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 同步 整流 電路
【說明書】:

技術領域

本實用新型涉及開關電源電路,尤其涉及一種同步整流電路。

背景技術

隨著電子技術的發展,使得電路的工作電壓越來越低、電流越來越大,低電壓工作有利于降低電路的整體功率消耗,但也給電源設計提出了新的難題。現如今,同步整流技術已廣泛應用以適應電路低壓、大電流的要求。當前的同步整流技術多以芯片作為同步整流的控制,成本較高。于是,如何提供一種成本低、結構簡單、同步整流效果好的的同步整流電路便成為本實用新型的研究課題。?

發明內容

本實用新型的目的在于提供一種成本低、結構簡單且同步整流效果好的同步整流電路。

為達到上述目的,本實用新型采用的技術方案是:一種同步整流電路,設于變壓器次級線圈一側,主要包括一N型MOS場效應管、一PNP型三極管和一NPN型三極管;

所述變壓器次級線圈的兩端區分為A端和B端,所述PNP型三極管的發射極與所述A端連接,PNP型三極管的基極分出兩路,一路通過第一電阻與A端連接,另一路通過第三電阻和第一電容串聯后與所述B端連接,所述PNP型三極管的集電極通過第四電阻后分為兩路,一路與所述N型MOS場效應管的柵極連接,另一路與所述NPN型三極管的集電極連接,所述N型MOS場效應管的源極與所述B端連接,N型MOS場效應管的漏極與所述NPN型三極管的發射極連接,NPN型三極管的基極分出兩路,一路通過一第二電阻與PNP型三極管的發射極連接,另一路通過一第六電阻與N型MOS場效應管的漏極連接,所述NPN型三極管的基極通過一第七電阻和第二電容串聯后與N型MOS場效應管的源極連接,N型MOS場效應管的漏極和NPN型三極管的集電極之間設有一第五電阻;

所述PNP型三極管的發射極和NPN型三極管的發射極作為兩個輸出端,PNP型三極管的發射極和NPN型三極管的發射極之間的電壓作為輸出電壓。

上述技術方案中的有關內容解釋如下:

1、上述方案中,當所述A端為電壓為負,B端電壓為正時,PNP型三極管截止,NPN型三極管導通,使得N型MOS場效應管的柵極電壓為低,無法導通,輸出通過電容放電完成;當A端電壓為正,B端電壓為負時,PNP型三極管導通,NPN型三極管截止,使得N型MOS場效應管的柵極有足夠的電壓,N型MOS場效應管導通;

由于在大電流的情況下MOS場效應管的導通電阻很小,一般只有幾十個毫歐姆甚至幾個毫歐姆,整流管的壓降大約有0.5~0.7V不等,在大電流的情況下,同步整流的效率優勢非常明顯。

本實用新型工作原理和優點:?

本實用新型通過電阻和電容對變壓器次級線圈采樣控制一對三極管開關的方法來實現,其中電容和電阻起采樣和信號加速的作用,三極管控制著N型MOS場效應管的開關以及信號放大作用,三極管的集電極與N型MOS場效應管的柵極連接控制其開關,并提供足夠的電流,這樣通過一對三極管和電阻電容的組合在不同時間控制N型MOS場效應管的導通和關斷就可以達到同步整流的目的;當所述變壓器次級線圈的A端為電位為負,B端電位為正時,PNP型三極管截止,NPN型三極管導通,使得N型MOS場效應管的柵極電壓為低,無法導通,輸出通過電容放電完成;當A端電位為正,B端電位為負時,PNP型三極管導通,NPN型三極管截止,使得N型MOS場效應管的柵極有足夠的電壓,N型MOS場效應管導通;由于在大電流的情況下MOS場效應管的導通電阻很小,一般只有幾十個毫歐姆甚至幾個毫歐姆,整流管的壓降大約有0.5~0.7V不等,在大電流的情況下,同步整流的效率優勢非常明顯。

附圖說明

附圖1為本實用新型實施例電路圖。

以上附圖中:TR、變壓器次級線圈;Q1、PNP型三極管;Q2、NPN型三極管;Q3、N型MOS場效應管;R1、第一電阻;R2、第二電阻;R3、第三電阻;R4、第四電阻;R5、第五電阻;R6、第六電阻;R7、第七電阻;C1、第一電容;C2、第二電容;C3、第三電容。

具體實施方式

下面結合附圖及實施例對本實用新型作進一步描述:

實施例:一種同步整流電路

參見附圖1所示,設于變壓器次級線圈TR一側,主要包括一N型MOS場效應管Q3、一PNP型三極管Q1和一NPN型三極管Q2。

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