[实用新型]一种自激驱动的电源电路有效

专利信息
申请号: 201920349265.0 申请日: 2019-03-19
公开(公告)号: CN209805684U 公开(公告)日: 2019-12-17
发明(设计)人: 吴进波 申请(专利权)人: 厦门科司特电子工业有限公司
主分类号: H02M3/338 分类号: H02M3/338
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 361000 福建省厦门市湖里区岭下*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 稳压控制电路 电感 本实用新型 功耗 自激 自耦 电路 开关管驱动电路 脉宽调制占空比 电磁感应线圈 电源稳压电路 高频电磁干扰 功率输出要求 整流滤波电路 电压需求 电源电路 更换元件 功率需求 供电需求 固定线路 控制电路 升压电感 振荡频率 传统的 控制IC 主电路 圈数 供电 驱动 释放 灵活
【说明书】:

本实用新型公开了一种自激驱动的电源电路,包括包括EMI电路、整流滤波电路、升压电感、电磁感应线圈、稳压控制电路、控制IC、开关管驱动电路;本实用新型在主电路上增加稳压控制电路,实现电源稳压电路的作用,并利用自耦电感释放的能量经过稳压控制电路实现自激的功能,结构简单,所需元件较少,且便于更换元件参数,以根据不同电压需求改变自耦电感的绕组圈数即可实现,适用于不同功率需求的应用场合;相比传统的供电调节方式只能在固定线路上增加脉宽调制占空比,或降低振荡频率的方式,不容易控制电路的功率输出要求、也会增加电路本身的功耗,更容易产生高频电磁干扰,本电路的工作状态更为灵活,功耗更小,容易满足线路中供电需求。

技术领域

本实用新型属于电源电路领域,特别涉及一种自激驱动的电源电路。

背景技术

与他激式DC/DC变换器和线性稳压电路相比,自激式DC/DC变换器具有电路简单,元器件少,效率高,成本低等优点。目前自激式Buck变换器的主开关管一般采用双极型晶体管实现;通过对输出滤波电感增加辅助绕组实现对开关管的开通控制;通过对输出电压采样后的信号与三极管的电压Vbe比较,通过一定的电路实现对开关管的关断控制,进而达到输出电压稳定的目的,但由于电路拓扑简单,存在一些不必要的功率耗散,且缺少控制优化,使得电路效率与输出功率不能得到同时提高,要么在大功率应用场合由于耗散较大,其效率较低,要么在高效率应用场合难以提高功率输出;另外,现有许多驱动单元往往依赖于外部振荡源信号输入或集成有内部振荡源的芯片结构,电路复杂性与价格成本较高,为解决这个问题,有必要进行深入研究。有鉴于此,本发明人专门设计了一种自激驱动的电源电路,本案由此产生。

实用新型内容

针对现有技术中所存在的不足,本实用新型提供了一种自激驱动的电源电路。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

一种自激驱动的电源电路,包括EMI电路、整流滤波电路、升压电感、电磁感应线圈、稳压控制电路、控制IC、开关管驱动电路;所述EMI电路的输入端与市电电性连接,EMI电路的输出端与所述整流滤波电路的输入端电性连接,用于滤除由市电电网进来的干扰信号;所述整流滤波电路的输出端分别与所述升压电感的输入端、控制IC的输入端电性连接,用于对市电进行整流滤波,分别为控制IC提供瞬间启动电压、为升压电感提供电压;所述升压电感的输出端分别与开关管驱动电路的输入端、电磁感应线圈的输入端电性连接,用于储能升压;所述电磁感应线圈的输出端与稳压控制电路的输入端电性连接,用于对所述升压电感的储能进行感应电压;所述控制IC的输入端分别与稳压控制电路的输出端、升压电感的输出端电性连接,用于为所述控制IC提供工作电压、PFC增益控制参考输入及线路电压补偿输入;所述控制IC的输出端与所述开关管驱动电路的输入端电性连接,用于产生驱动信号,并传输至所述开关管驱动电路。

优选地,所述控制IC集成有PWM控制和FPC控制。

优选地,所述控制IC的型号为CM6500UN。

优选地,所述升压电感和电磁感应线圈为集成一体的自耦变压器,自耦变压器包括初级线圈、磁芯、次级线圈,初级线圈的两端设有第一管脚、第二管脚,次级线圈的两端设有第三管脚、第四管脚,第一管脚与所述整流滤波电路的输出端电性连接,第二管脚与所述开关管驱动电路的输入端电性连接,第三管脚、第四管脚分别与所述稳压控制电路电性连接。

本实用新型通过EMI电路、整流滤波电路、升压电感、电磁感应线圈、稳压控制电路、控制IC、开关管驱动电路组成自激振荡单元,在主电路上增加稳压控制电路,实现电源电路的作用,并利用自耦变压器释放的能量经过稳压控制电路实现自激的功能,结构简单,所需元件较少,且便于更换元件参数,以根据不同电压需求改变自耦变压器的绕组圈数即可实现,适于不同功率的应用场合;相比传统的调节手段只能在固定脉宽下调低占空比,或降低振荡频率仍存在有低限工作状态,容易限制电路的功率输出、增加电路本身的功耗,也容易产生高频电磁干扰,本电路的工作状态更为灵活,功耗更小,功率输出更大。

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