[发明专利]反激式开关电源及其控制方法有效

专利信息
申请号: 202110061242.1 申请日: 2021-01-18
公开(公告)号: CN112838772B 公开(公告)日: 2022-05-13
发明(设计)人: 林武平;张允超;方烈义 申请(专利权)人: 昂宝电子(上海)有限公司
主分类号: H02M7/217 分类号: H02M7/217;H02M3/335
代理公司: 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 代理人: 田琳婧
地址: 201203 上海市浦东新区*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 反激式 开关电源 及其 控制 方法
【说明书】:

提供了一种反激式开关电源及其控制方法。该反激式开关电源包括变压器、三极管、和恒流恒压控制芯片,该恒流恒压控制芯片包括:恒流恒压控制模块,被配置为基于表征变压器的原边绕组的退磁情况的退磁感应信号和表征流过变压器的原边绕组的电流的电流感测信号,生成开关控制信号和退磁检测信号;充电控制模块,被配置为基于开关控制信号和退磁检测信号,生成分别用于驱动第一和第二场效应晶体管的导通与关断的第一和第二驱动信号。在恒流恒压控制芯片正常工作的情况下,当第一和第二场效应晶体管及三极管均处于关断状态时,流过恒流恒压控制芯片的启动电阻的电流经由充电控制模块中的充电通路对恒流恒压控制芯片的芯片供电电容充电。

技术领域

发明涉及电路领域,尤其涉及一种反激式开关电源及其控制方法。

背景技术

反激式开关电源广泛应用于交流/直流(AC/DC)和直流/直流(DC/DC)之间的转换,通常包括开关管、变压器、二极管、和电容,其中:脉宽调制(PWM)信号控制开关管的导通与关断;在开关管处于导通状态时,变压器的副边绕组通过感应变压器的原边绕组两端的电压产生第一感应电压,该第一感应电压使得二极管处于反偏状态而不能导通,此时由电容中存储的电能向负载提供电压和电流;在开关管处于关断状态时,变压器的副边绕组通过感应变压器的原边绕组两端的电压产生第二感应电压,该第二感应电压使得二极管处于正偏状态而导通,此时变压器磁芯中存储的电能转移至电容和负载。

发明内容

根据本发明实施例的反激式开关电源,包括变压器、三极管、以及恒流恒压控制芯片,其中,三极管的集电极与变压器的原边绕组的第一端子连接、基极与恒流恒压控制芯片的基极驱动脚连接、发射极与恒流恒压控制芯片的发射极驱动脚连接,恒流恒压控制芯片包括:恒流恒压控制模块,被配置为基于表征变压器的原边绕组的退磁情况的退磁感应信号和表征流过变压器的原边绕组的电流的电流感测信号,生成开关控制信号和退磁检测信号;充电控制模块,被配置为基于开关控制信号和退磁检测信号,生成分别用于驱动恒流恒压控制芯片中的第一和第二场效应晶体管的导通与关断的第一和第二驱动信号,其中,在恒流恒压控制芯片处于正常工作状态的情况下,三极管的导通与关断取决于第一和第二场效应晶体管的导通与关断,并且当第一和第二场效应晶体管及三极管均处于关断状态时,流过连接在变压器的原边绕组的第二端子和基极驱动脚之间的启动电阻的电流经由充电控制模块中的充电通路对恒流恒压控制芯片的芯片供电脚连接的芯片供电电容充电。

根据本发明实施例的用于反激式开关电源的控制方法,其中,反激式开关电源包括变压器、三极管、以及恒流恒压控制芯片,三极管的集电极与变压器的原边绕组的第一端子连接、基极与恒流恒压控制芯片的基极驱动脚连接、发射极与恒流恒压控制芯片的发射极驱动脚连接,该控制方法包括:基于表征变压器的原边绕组的退磁情况的退磁感应信号和表征流过变压器的原边绕组的电流的电流感测信号,生成开关控制信号和退磁检测信号;基于开关控制信号和退磁检测信号,生成分别用于驱动恒流恒压控制芯片中的第一和第二场效应晶体管的导通与关断的第一和第二驱动信号,其中,在恒流恒压控制芯片处于正常工作状态的情况下,三极管的导通与关断取决于第一和第二场效应晶体管的导通与关断,并且当第一和第二场效应晶体管及三极管均处于关断状态时,流过连接在变压器的原边绕组的第二端子和基极驱动脚之间的启动电阻的电流经由充电控制模块中的充电通路对恒流恒压控制芯片的芯片供电脚连接的芯片供电电容充电。

相比传统的反激式开关电源及其控制方法,根据本发明实施例的反激式开关电源及其控制方法可以降低待机功率、提高系统效率。

附图说明

从下面结合附图对本发明的具体实施方式的描述中可以更好地理解本发明,其中:

图1示出了传统的发射级启动、自供电、原边控制的反激式开关电源的系统电路图。

图2示出了根据本发明实施例的反激式开关电源的系统电路图。

图3示出了图2所示的充电控制模块的示例电路图。

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