[发明专利]反激电源恒压控制误差信号的传输结构及传输方法有效
申请号: | 202111017912.6 | 申请日: | 2021-08-31 |
公开(公告)号: | CN113809927B | 公开(公告)日: | 2022-06-03 |
发明(设计)人: | 孟宇;徐乾尊 | 申请(专利权)人: | 江苏慧易芯科技有限公司 |
主分类号: | H02M3/335 | 分类号: | H02M3/335;H02M1/00 |
代理公司: | 无锡睿升知识产权代理事务所(普通合伙) 32376 | 代理人: | 张悦 |
地址: | 214000 江苏省无锡市滨*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电源 控制 误差 信号 传输 结构 方法 | ||
本发明涉及一种反激电源恒压控制误差信号的传输结构及传输方法,传输结构包括用于连接输入电压的第一侧、用于连接负载的第二侧以及反馈电路;所述第一侧包括脉宽控制电路;所述脉宽控制电路包括脉宽控制芯片;所述第二侧设置有误差信号放大电路;所述误差信号放大电路包括三端可调稳压器件;反馈电路包括光耦;光耦的发光侧并联于三端可调稳压器件的第一端和第二端;光耦的光敏侧的一端连接于反馈信号输入引脚,且光耦的光敏侧串联至工作电源引脚和接地端之间的回路中;脉宽控制芯片的待机电流与光耦的光敏侧电流正相关。本发明待机时脉宽控制芯片内部的下拉电阻所在的回路中无持续的电流产生,从而将待机功耗降到最低。
技术领域
本发明涉及模拟电源管理集成芯片领域,具体涉及一种反激电源恒压控制误差信号的传输装置及传输方法。
背景技术
图1为现有技术的电路结构的示意图。如图1所示,在现有技术中,反激电源恒压控制装置包括隔离变压器T,隔离变压器T的初级侧用于输入电压,隔离变压器T的次级侧用于连接负载,还包括光耦。光耦包括发光侧OC2和光敏侧OC1。发光侧OC2包括发光二极管。光敏侧OC1包括光敏三极管。
次级侧设置有误差信号放大电路。误差信号放大电路包括型号为TL431的三端可调稳压芯片U2。第一电阻R1和第二电阻R2组成的串联电路对输出电压进行采样。第一电阻R1和第二电阻R2的公共端的电压作为三端可调稳压芯片 U2的参考电压。三端可调稳压芯片U2的阳极端接地,阴极端连接于发光二极管的阴极,发光二极管的阳极通过第三电阻R3连接于电压输出端VBUS。
初级侧设置有脉宽控制芯片U1,脉宽控制芯片U1包括反馈信号输入引脚 FB和工作电源引脚VDD。光敏三极管的发射极连接接地端,集电极连接于反馈信号输入引脚FB。在脉宽控制芯片U1的内部,反馈信号输入引脚FB通过上拉电阻Rup连接于工作电源引脚VDD。
当三端可调稳压芯片U2的阴极端和阳极端之间产生误差电流信号,与三端可调稳压芯片U2的阴极端和阳极端串联的发光二极管之内也产生电流信号,光耦的光敏侧OC1接受误差电流信号,进而调节脉宽控制芯片U1所输出的信号,调节隔离变压器T的初级侧的电压占空比,实现系统的闭环恒压控制。
在图1所示的现有技术中,在系统待机时,流过发光二极管的电流达到最大,相应的,光敏三极管也会耦合产生最大电流,脉宽控制芯片U1的工作电源引脚VDD、上拉电阻Rup、反馈信号输入引脚FB、光敏三极管至接地端所形成的回路中,也产生了持续的电流,所以,在待机状态空载时,初级侧的脉宽控制芯片U1内部有持续的电流通路,会产生持续的静态功耗。随着新的能耗标准的实施以及用户的需求,待机功耗的要求越来越低(例如要小于20mW),现有技术限制了最小的待机功耗。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明公开了一种反激电源恒压控制误差信号的传输结构及传输方法。
本发明所采用的技术方案如下:
一种反激电源恒压控制误差信号的传输结构,所述反激电源包括用于连接输入电压的第一侧、用于连接负载的第二侧以及反馈电路;
所述第一侧包括脉宽控制电路;所述脉宽控制电路包括脉宽控制芯片;所述脉宽控制芯片包括反馈信号输入引脚和工作电源引脚;
所述第二侧设置有误差信号放大电路;所述误差信号放大电路包括三端可调稳压器件;所述三端可调稳压器件包括控制端、第一端和第二端,所述误差信号放大电路对负载处的电信号进行采样作为控制端的参考电压,控制端所输入的参考电压与第一端和第二端之间的电流成正相关;
反馈电路包括光耦;光耦的发光侧并联于三端可调稳压器件的第一端和第二端;光耦的光敏侧的一端连接于反馈信号输入引脚,且光耦的光敏侧串联至工作电源引脚和接地端之间的回路中;脉宽控制芯片的待机电流与光耦的光敏侧电流正相关。
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