[實用新型]一種輸出可調電源電路有效
| 申請號: | 201920394557.6 | 申請日: | 2019-03-26 |
| 公開(公告)號: | CN209963967U | 公開(公告)日: | 2020-01-17 |
| 發明(設計)人: | 何江華 | 申請(專利權)人: | 深圳市航嘉聚源科技股份有限公司 |
| 主分類號: | H02M7/217 | 分類號: | H02M7/217;H02M3/335;H02M7/48 |
| 代理公司: | 44414 深圳中一聯合知識產權代理有限公司 | 代理人: | 李艷麗 |
| 地址: | 518000 廣東省深圳市龍崗*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 諧振變換器 電源電路 輸出可調 諧振變換 直流電壓 諧振腔參數 負載需求 跟隨變化 恒壓模式 模塊檢測 模塊輸出 匹配負載 輸出電壓 輸出能力 輸入母線 信號控制 輸出 第一端 高效率 寬電壓 預設 | ||
一種輸出可調電源電路,包括:PFC模塊、PFC控制芯片、諧振變換模塊檢測模塊及調節模塊,所述調節模塊用于根據所述調節模塊的第一輸入和第二輸入的比較結果,通過所述調節模塊的第二端的信號控制所述PFC控制芯片從而控制PFC模塊,以調節PFC模塊輸出的直流電壓的壓值,從而使諧振變換模塊輸出的壓值跟隨變化;通過所述調節模塊的第一端穩定PFC模塊輸出的直流電壓為預設壓值。上述的輸出可調電源電路在通過根據負載需求調節調節輸入母線電壓以使得輸出電壓匹配負載需求,滿足了恒壓模式下寬電壓范圍輸出能力,此方式在不改變諧振變換器的諧振腔參數的前提下進行,使得諧振變換器始終工作在高效率區間,可靠性高。
技術領域
本實用新型屬于電源技術領域,尤其涉及一種輸出可調電源電路。
背景技術
直流開關電源是按直流提供輸出電壓、輸出電流及輸出功率的有源功率變換電子設備。LLC諧振變換器因其可滿足開關電源高開關頻率、高功率密度和變換效率的發展趨勢,近年來得到了廣泛的關注。由于LLC諧振變換器可實現全負載范圍內的零電壓開通,且二次側整流二極管可實現零電流關斷。同時,該變換器的主電路中的磁性元件容易集成,有限的利用了變壓器的漏感,使得LLC諧振變換器廣泛應用于中大功率場合。
傳統的LLC諧振變換器拓撲結構工作在恒壓模式輸出電壓時,一般只能在額定設計點左右工作。當輸出電壓低于額定點電壓且輸出大電流時,工作頻率會升高,將導致效率低,功率器件發熱嚴重;當輸出電壓高于額定點電壓且輸出大電流時,工作頻率會降低,將導致開關管容易進入ZCS(零電流開關)區域,系統可靠性降低。
實用新型內容
有鑒于此,本實用新型實施例提供了一種輸出可調電源電路,旨在解決傳統的LLC諧振變換器調節輸出電壓時存在效率低、可靠性低的問題。
本實用新型實施例的提供了一種輸出可調電源電路,包括:
PFC模塊,交流電作為所述PFC模塊的輸入,所述PFC模塊的輸出為第一直流電壓,所述PFC模塊用于將交流電變換為直流電;
PFC控制芯片,所述PFC控制芯片的輸出連接所述PFC模塊;
諧振變換模塊,所述第一直流電壓作為所述諧振變換模塊的輸入,所述諧振變換模塊的輸出為第二直流電壓,用于接負載,所述諧振變換模塊用于直流電壓變換;
檢測模塊,所述第二直流電壓作為所述檢測模塊的輸入,所述檢測模塊的輸出為采樣電壓,所述檢測模塊用于根據所述第二直流電壓,獲取所述采樣電壓;
調節模塊,所述采樣電壓作為所述調節模塊的第一輸入,負載電壓需求作為所述調節模塊的第二輸入,所述調節模塊的第一端連接到所述第一直流電壓,所述調節模塊的第二端連接到所述PFC控制芯片,所述調節模塊用于根據所述調節模塊的第一輸入和第二輸入的比較結果,通過所述調節模塊的第二端的信號控制所述PFC控制芯片從而控制PFC模塊,以調節所述第一直流電壓的壓值,從而使所述第二直流電壓的壓值跟隨變化;還用于通過所述調節模塊的第一端穩定所述第一直流電壓為預設壓值。
在其中一個實施例中,所述調節模塊包括電壓映射表:不同的所述負載電壓需求對應不同的參考電壓。
在其中一個實施例中,所述調節模塊包括:
控制單元,所述采樣電壓作為所述控制單元的第一輸入,所述負載電壓需求作為所述控制單元的第二輸入;所述控制單元用于根據所述電壓映射表,設定所述負載電壓需求所對應的參考電壓,并將所述參考電壓和所述采樣電壓進行比較,比較的結果作為控制信號;
光耦,所述光耦的發光側與所述控制信號連接,所述光耦用于電氣隔離并傳輸所述控制信號;
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