[实用新型]一种控制多路输出电压调整率的开关电源装置有效
申请号: | 201220337173.9 | 申请日: | 2012-07-12 |
公开(公告)号: | CN202679249U | 公开(公告)日: | 2013-01-16 |
发明(设计)人: | 高旗 | 申请(专利权)人: | 深圳市普德新星电源技术有限公司 |
主分类号: | H02M3/335 | 分类号: | H02M3/335;H02M3/155 |
代理公司: | 广东赋权律师事务所 44310 | 代理人: | 吴军;龚安义 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 控制 输出 电压 调整 开关电源 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,特别涉及一种控制多路输出电压调整率的开关电源装置。
背景技术
现有技术提供的多路输出的开关电源,为节省成本,一般是共用一个变压器(也有可能包括共用一个电感),副边根据不同的输出,设计不同变比的绕组,只有其中一路受控,这样就会出现其它不受控的输出电压随负载、输入电压及主路的负载情况的变化而变化。特别是:A 、当受控的一路满载,而不受控的一路空载或轻载的情况下,不受控的这路输出电压会很高;B、当受控的一路空载或轻载,而不受控的一路满载的情况下,不受控的这路输出电压会很低。这样,导致输出电压不能满足应用要求。
针对存在的问题A可以有简单的动态负载解决方案,针对问题B,一般的解决方案是在受控的这路的输出端加固定的负载,但是加负载会导致电源的整体效率降低,不符合节能的要求。
实用新型内容
本实用新型提供一种控制多路输出电压调整率的开关电源装置,以提高电源的整体效率,达到节能的目的。
为了实现上述目的,本实用新型提供以下技术方案:
一种控制多路输出电压调整率的开关电源装置,包括:输入端口,所述输入端口连接输入滤波电路,所述输入滤波电路连接PWM控制电路,所述PWM控制电路连接多输出绕组变压器,所述多输出绕组变压器连接多个整流电路,所述多个整流电路连接多路输出耦合电感,所述多路输出耦合电感连接输出滤波电路,所述输出滤波电路连接输出端口,所述输出端口连接控制模块。
在上述实施例中,更为具体的,所述控制模块包括:比较器U1,所述比较器U1的正极输入端连接输出端口的动态负载的加载检测电压(UBE)端,所述比较器U1的负极输入端连接输出端口的第一输出电压(UB1)端;
所述比较器U1的输出端通过第四电阻R4连接MOSFET管Q1的栅极,所述MOSFET管Q1的漏极通过负载RA连接输出端口的第二输出电压(UA)输出端,所述MOSFET管Q1的源极连接接地端,所述MOSFET管Q1的源极还连接第二电容C2的一端,所述第二电容C2的另一端连接所述MOSFET管Q1的栅极,所述MOSFET管Q1的栅极通过第五电阻R5接地COM;
所述比较器U1的负极输入端连接第三电阻R3的一端,所述第三电阻R3的另一端连接第一电容C1的一端,所述第一电容C1的另一端连接所述比较器U1的输出端。
通过实施以上技术方案,具有以下技术效果:本实用新型提供的控制多路输出电压调整率的开关电源装置,通过检测其它路(不受控)输出电压,当输出电压低于规定电压时,通过控制模块,在受控的输出端,加上一定的负载。这样就可以通过变压器及电感的耦合,将不受控的一路输出电压控制在目标范围内。如果不受控一路的输出电压高于规定电压,通过控制模块,在受控的输出端,将负载切断。从而达到提高电源的整体效率,达到节能的目的。
附图说明
图1为本实用新型提供的控制多路输出电压调整率的开关电源装置的方框原理图;
图2为本实用新型提供的控制多路输出电压调整率的开关电源装置的电路详图;
图3为本实用新型提供的控制多路输出电压调整率的开关电源装置的控制模块的电路详图。
具体实施方式
为了更好的理解本实用新型的技术方案,下面结合附图详细描述本实用新型提供的实施例。
本实用新型实施例提供一种控制多路输出电压调整率的开关电源装置,如图1所示,包括:输入端口,所述输入端口连接输入滤波电路,所述输入滤波电路连接PWM控制电路,所述PWM控制电路连接多输出绕组变压器,所述多输出绕组变压器连接多个整流电路,所述多个整流电路连接多路输出耦合电感,所述多路输出耦合电感连接输出滤波电路,所述输出滤波电路连接输出端口,所述输出端口连接控制模块。
在上述实施例中,更为具体的,如图3所示,所述控制模块包括:比较器U1,所述比较器U1的正极输入端连接输出端口的动态负载的加载检测电压(UBE)端,所述比较器U1的负极输入端连接输出端口的第一输出电压(UB1)端;
所述比较器U1的输出端通过第四电阻R4连接MOSFET管Q1的栅极,所述MOSFET管Q1的漏极通过负载RA连接输出端口的第二输出电压(UA)输出端,所述MOSFET管Q1的源极连接接地端,所述MOSFET管Q1的源极还连接第二电容C2的一端,所述第二电容C2的另一端连接所述MOSFET管Q1的栅极,所述MOSFET管Q1的栅极通过第五电阻R5接地COM。
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