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[實用新型]一種諧振緩沖吸收電路有效

專利信息
申請號: 201720546957.5 申請日: 2017-05-03
公開(公告)號: CN206775382U 公開(公告)日: 2017-12-19
發明(設計)人: 劉海明 申請(專利權)人: 劉海明
主分類號: H02M1/34 分類號: H02M1/34
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 311800 浙江省*** 國省代碼: 浙江;33
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 諧振 緩沖 吸收 電路
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種緩沖模塊電路,具體是一種諧振緩沖吸收電路。

背景技術

傳統的AC/DC全波整流電路采用的是整流+電容濾波電路,這種電路是一種非線性器件和儲能元件的組合,輸入交流電壓的波形是正弦的,但經整流橋整流后輸入電流的波形發生了嚴重的畸變,呈脈沖狀,由此產生的諧波電流對電網有危害作用,使電源輸入功率因素下降。

本發明模塊電路與一般的PFC電路不同的是此電路選用了無損吸收緩沖網絡,降低了開關管Q1的開關損耗,提高了其穩定性,增強了其使用壽命,利用電感L1等無源元件,使Q1實現了零電流開通和零電壓關斷,提高了電源的工作效率,且相對于其它諧振緩沖吸收電路,降低了生產成本。

發明內容

本發明的目的在于提供一種諧振緩沖吸收電路,以解決上述背景技術中提出的問題。

為實現上述目的,本發明提供如下技術方案:

一種諧振緩沖吸收電路,包括電感L1、電感L2、二極管D1、MOS管Q1、電容C1、電容C2和二極管D2,所述電感L1一端連接電源V1,電感L1另一端分別連接電感L2、電容C1和二極管D4正極,二極管D4負極分別連接二極管D3負極、電容C4、電容C3和輸出端Vo,二極管D3正極分別連接電容C1另一端和二極管D2負極,二極管D2正極分別連接二極管D1負極和電容C2,二極管D1正極分別連接電感L2另一端和MOS管Q1的D極,MOS管Q1的G極連接信號V2,MOS管Q1的S極分別連接電容C2另一端、電容C3另一端和電容C4另一端并接地。

作為本發明再進一步的方案:所述MOS管Q1采用NMOS管。

與現有技術相比,本發明的有益效果是:本發明利用電感L1等無源元件,使Q1實現了零電流開通和零電壓關斷,提高了電源的工作效率,且相對于其它諧振緩沖吸收電路,降低了生產成本。

附圖說明

圖1為諧振緩沖吸收電路的電路圖。

具體實施方式

下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述。

請參閱圖1,本發明實施例中,一種諧振緩沖吸收電路,包括電感L1、電感L2、二極管D1、MOS管Q1、電容C1、電容C2和二極管D2,所述電感L1一端連接電源V1,電感L1另一端分別連接電感L2、電容C1和二極管D4正極,二極管D4負極分別連接二極管D3負極、電容C4、電容C3和輸出端Vo,二極管D3正極分別連接電容C1另一端和二極管D2負極,二極管D2正極分別連接二極管D1負極和電容C2,二極管D1正極分別連接電感L2另一端和MOS管Q1的D極,MOS管Q1的G極連接信號V2,MOS管Q1的S極分別連接電容C2另一端、電容C3另一端和電容C4另一端并接地;所述MOS管Q1采用NMOS管。

V1為AC交流電經整流橋整流后得到的脈沖電流信號,當輸入信號V2使Q1導通時,因為電感L2中電流不能突變,且C2、C1電壓不能突變,Q1中的的電流從零開始增加,緩慢上升,通過D4的電流iD4漸減,Q1實現零電流開通,導通的損耗較小。

當電流iD4減少為零時,D4進入反向恢復狀態,通過電感L2的電流iL2=iL1+irD4,D4反向電流irD4的變化率受到電感L2的控制,反向恢復損耗降低。主電感L2中電流緩慢增加,Q1上的電壓uQ下降。電容C2通過D2、C1、L2、Q1放電,C2上的電壓uC2下降。當uC2下降為零時,C2中的能量完全轉向C1、L2。L2中的電流飽和不變,uQ下降變為零,Q1完成零電流開通過程。Q1關斷時,L2中的電流iL2通過D1流向C2,C2從零開始充電,Q1實現零電壓關斷,關斷損耗較小。二極管D2、D3使uC2最終鉗位在輸出電壓VL。L2在導通時存儲的能量通過D1、D2流向C1,L2逐漸復位。當L2復位后,C1中的能量通過D3輸出。當C1兩端電壓變為零時,D4正向導通,Q1完成零電壓關斷過程。Q1保持關斷狀態直到開始進入新的開關循環過程。

綜上所述,本發明利用電感L1等無源元件,使Q1實現了零電流開通和零電壓關斷,提高了電源的工作效率,且相對于其它諧振緩沖吸收電路,降低了生產成本。

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