[发明专利]集成PFC高压半桥谐振同步整流AC/DC电源模块在审

专利信息
申请号: 201910949121.3 申请日: 2019-10-08
公开(公告)号: CN110707932A 公开(公告)日: 2020-01-17
发明(设计)人: 刘万更;张占荣;赵宏彬;李大伟;姜志成 申请(专利权)人: 朝阳市加华电子有限公司
主分类号: H02M3/335 分类号: H02M3/335;H02M7/219;H02M1/42;H02M1/44
代理公司: 21101 沈阳科威专利代理有限责任公司 代理人: 张琇;杨滨
地址: 122000 辽宁省朝阳*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 半桥谐振 控制电路 同步整流 电源 电压检测系统 功率因数校正 输出滤波电路 输出稳压电路 整流滤波电路 智能控制电路 电磁兼容性 集成一体化 模块化设计 输入抗干扰 电路技术 快速断开 转换效率 模块化 重置 电路 反馈 配合
【说明书】:

集成PFC高压半桥谐振同步整流AC/DC电源模块,涉及一种电源。该电源将输入抗干扰与整流滤波电路、功率因数校正(PFC)与控制电路、LLC高压半桥谐振与控制电路、同步整流快速断开智能控制电路、电压检测系统重置IC电路、反馈及保护电路、输出稳压电路和输出滤波电路集成一体化全新的模块化设计,相互配合完美的实现了全新的模块化AC/DC、DC/DC的二次变换。解决了电路技术落后、体积大、转换效率低、电磁兼容性差等问题,在降低生产成本的同时,也提高了经济效益。

技术领域

发明涉及一种电源,特别涉及集成PFC高压半桥谐振同步整流AC/DC电源模块。

背景技术

通常情况下,标准的AC/DC电源有两种连接方式,一种是经过工频变压器变压,再经整流滤波电路、稳压电路变成所需的电压(见图1),即输入的交流电压经过变压器T1降压,再经过整流桥BR1整流、滤波电容C1、C2后连接三端稳压器的输入端,三端稳压器的输出端连接取样电路、输出滤波电路,最后得到我们所需要的直流电压,这种AC/DC电源的转换存在着压差损耗大、输出功率小、体积大、效率低、EMI特性差等缺陷。另一种是交流电压直接经过整流桥整流再经过滤波、DC/DC转换器变成所需要的电压(见图2),输出功率大时还要采取多个并联的方式来解决。但这些电路都存在着电路技术落后、体积大、外围元器件较多、转换效率低、电磁兼容性差、成本高等缺陷。

发明内容

针对现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种集成PFC高压半桥谐振同步整流AC/DC电源模块。

本发明所采用的技术方案是:一种集成PFC高压半桥谐振同步整流AC/DC电源模块,主要由输入抗干扰与整流滤波电路、功率因数校正与控制电路、LLC高压半桥谐振与控制电路、同步整流快速断开智能控制电路、电压检测系统重置IC控制器、反馈及保护电路、输出稳压电路和输出滤波电路构成,其技术要点是:

输入抗干扰与整流滤波电路,用于接受一个具有正弦波的交流电压,采用多级LC和π型滤波以及X电容与Y电容的配合使用,抑制不同频率的干扰和电磁干扰,经过整流滤波后输出直流电压信号为功率因数校正与控制电路提供工作电压;

功率因数校正与控制电路,输入端工作电压建立以后,升压型电路开始工作,输出一个更高更稳定的直流电压,通过控制器控制PFC开关管的导通使输入电流跟踪输入电压的变化,获得理想的功率因数,输出较高的直流电压为LLC高压半桥谐振与控制电路提供工作电压;

LLC高压半桥谐振与控制电路,较高的直流工作电压建立以后,LLC谐振电路开始工作,通过高压谐振控制器来控制开关管的占空比和工作频率,采用软开关技术,实现初级主开关管的零电压导通和次级整流管的零电流关断同时电流波形呈正弦化,初级谐振信号经过变压器耦合转换到次级为同步整流快速断开智能控制电路提供工作电压;

同步整流快速断开智能控制电路,变压器次级工作电压建立后,同步整流电路开始工作,采用MOS管取代二极管以降低整流损耗,不存在死区时间,快速断开智能控制器用于控制功率MOS管同步LLC谐振转换器校正,确保功率MOS管在高频率CCM状态下安全运行;

电压检测系统重置IC控制器,用于检测设置电压和设置延迟时间。

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