[发明专利]用于升压型功率因数校正的电感电流过零检测电路有效
申请号: | 201310391104.5 | 申请日: | 2013-09-02 |
公开(公告)号: | CN103412181A | 公开(公告)日: | 2013-11-27 |
发明(设计)人: | 吴宁 | 申请(专利权)人: | 南京埃科孚电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R19/175 | 分类号: | G01R19/175 |
代理公司: | 江苏永衡昭辉律师事务所 32250 | 代理人: | 王剑 |
地址: | 210046 江苏省南京市栖*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 升压 功率因数 校正 感电 流过 检测 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种电感电流过零检测电路,特别是涉及一种用于升压型功率因数校正的电感电流过零检测电路。
背景技术
近年来,开关电源由于其高效率和低成本在各个领域得到了广泛应用,而传统的开关电源的大量使用又给电网带来谐波和无功损耗,造成电网污染。功率因数校正(PFC)技术是减小开关电源对电网造成的谐波污染,提高用电效率的一项有力措施。开关电源的功率因数是衡量其性能的一项重要指标,而提高功率因数最根本和最有效的途径就是采用有源功率因数校正技术。随着对开关电源性能指标要求的不断提高,这一技术得到了广泛的实际应用。升压型功率因数校正由于其拓扑结构简单,方便对电流进行控制,可以在一定输入电压范围内保持较高的功率因素,因而常作为一种优选的拓扑结构。其中,当升压型功率因数校正电路工作在电感电流临界导通模式下时,系统需要在电感电流为零时立即重启功率开关管,所以系统中必须有电感电流过零检测电路。
但是,传统的电感电流过零检测电路(如图1所示)需要通过增加一个辅助绕组和电阻R5来采样电感电流,同时为了实现过流保护(OCP),图1中的电流检测电路还需要增加一个电阻R6来采样功率开关管M2的导通峰值电流。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种用于升压型功率因数校正的电感电流过零检测电路,该检测电路无需增加额外的采样辅助绕组和电阻即可在升压型功率因数校正电路中实现电感电流过零检测和过流保护功能。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种用于升压型功率因数校正的电感电流过零检测电路,该电路包括:第一开关,所述第一开关包括第一栅极、第一终端和第二终端;所述第二开关,所述第二开关包括第二栅极、第三终端和第四终端;第三开关,所述第三开关包括第三栅极、第五终端和第六终端;第一晶体管,所述第一晶体管包括第四栅极、第七终端和第八终端;第一电容;第二电容;第一电压转电流电路;第二电压转电流电路;反相器;乘2电路;比较器;触发器;其中,外部输入电压分压信号经第一电压转电流电路转换成电流传送至所述第一终端,同时,所述外部输入电压分压信号与输出电压分压信号合并后经第二电压转电流电路转换成电流传送至所述第三终端,所述第一栅极接收外部功率管的栅极驱动信号,所述第一栅极与所述反相器的输入端连接,所述反相器的输出端连接至所述第二栅极,所述第二终端和第四终端合并后分别与所述比较器的正输入端和乘2电路的输入端连接,所述乘2电路的输出端与所述第五终端连接,所述第六终端分别与所述比较器的负输入端和第二电容的一端连接,所述第二电容的另一端接地,所述第三栅极接收所述外部输入电压分压信号,所述比较器的输出端与触发器的S端连接,所述触发器的R端和第四栅极同时接收外部时钟信号,所述触发器的Q端对外输出电感电流过零信号,所述第二终端和第四终端合并后分别与所述第七终端和第一电容的一端连接,所述第一电容的另一端和第八终端接地。
作为一种优选技术方案,所述的用于升压型功率因数校正的电感电流过零检测电路中,所述第一晶体管为N型场效应管。
作为另一种优选技术方案,所述的用于升压型功率因数校正的电感电流过零检测电路中,所述第一开关、第二开关和第三开关均为晶体管。
本发明的优点是,本发明与传统的电感电流过零检测电路相比至少具备以下三个优点:1.不需要通过增加辅助绕组和采样电阻来实现电感电流过零检测,减小了系统体积和降低了生产成本;2.不需要通过增加功率开关管电流采样电阻来实现过流保护(OCP),提供了系统的效率;3.可以显著提升电路系统的功率因数。
附图说明
图1为包含传统的电感电流过零检测电路的升压型功率因数校正电路的电路图;
图2为包含本发明的电感电流过零检测电路的升压型功率因数校正电路的电路图;
图3为图2所示电路的时序图;
图4为本发明用于升压型功率因数校正的电感电流过零检测电路的电路图;
图5为本发明用于升压型功率因数校正的电感电流过零检测电路的时序图。
具体实施方式
为进一步揭示本发明的技术方案,兹结合附图详细说明本发明的实施方式:
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