[发明专利]一种消除Buck-boost型电源模块临界点纹波超标的方法及电路在审
申请号: | 202110338001.7 | 申请日: | 2021-03-30 |
公开(公告)号: | CN113037065A | 公开(公告)日: | 2021-06-25 |
发明(设计)人: | 崔英杰;邓兴培;岳峰 | 申请(专利权)人: | 石家庄泽润科技有限公司 |
主分类号: | H02M1/14 | 分类号: | H02M1/14;H02M3/158;H02J7/00 |
代理公司: | 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 11467 | 代理人: | 贾凯 |
地址: | 050000 河北省石家*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 消除 buck boost 电源模块 临界点 纹波超 标的 方法 电路 | ||
1.一种消除Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块在临界点纹波超标的方法,是当Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块的供电电压降低至接近或等于临界点时,通过降低Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块的供电电压,使其彻底转换为boost工作模式,避开产生纹波超标的临界点,所述临界点是一个电压范围,具体包括以下步骤:
A)实时监测为Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块供电的电池输出电压,并与第一设定电压、第二设定电压进行比较;
B)当电池输出电压大于第一设定电压时,电池直接为Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块供电,即电池输出电压等于Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块的输入电压;
C)当电池输出电压小于等于第一设定电压且大于第二设定电压时,将电池输出电压降低某固定电压后为Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块供电,即Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块的输入电压为电池输出电压减去某固定电压;
D)当电池输出电压小于等于第二设定值时,电池直接为Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块供电,即电池输出电压等于Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块的输入电压;
以上所述第一设定电压必须大于Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块的临界点上限,第二设定电压必须小于Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块的临界点下限。
2.根据权利要求1所述的一种消除Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块在临界点纹波超标的方法,其特征在于:第一设定电压、第二设定电压分别通过分压电路获得,实时监测的电池输出电压通过分压电路获得,电池的输出电压与第一设定电压、第二设定电压进行比较由电压比较电路实现。
3.根据权利要求1或2所述的一种消除Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块在临界点纹波超标的方法,其特征在于:电池的输出电压降低某固定电压后为Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块供电的方式是在电池与Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块之间的供电线路中串接降压电路。
4.一种消除Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块在临界点纹波超标的电路,其特征在于:包括用于将第一设定电压、第二设定电压与实时监测的电池输出电压进行比较的电压比较电路,对电压比较电路输出信号进行逻辑运算的门电路,驱动继电器的继电器驱动电路,与继电器触点并联之后再串接于电池与Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块之间的供电线路中的降压电路;其中电压比较电路的输出经门电路进行逻辑运算后,驱动继电器驱动电路的继电器吸合或断开,控制降压电路是否串入供电线路中以避开Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块的临界点。
5.根据权利要求4所述的一种消除Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块在临界点纹波超标的电路,其特征在于:所述门电路包括非门和或门,非门用于对第一设定电压与实时监测的电池输出电压的比较结果逻辑取反,或门用于对第二设定电压与实时监测的电池输出电压的比较结果以及非门输出进行逻辑运算。
6.根据权利要求4或5所述的一种消除Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块在临界点纹波超标的电路,其特征在于:所述降压电路为二极管降压电路,由一个二极管或者多个二极管依次串联组成。
7.根据权利要求6所述的一种消除Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块在临界点纹波超标的电路,其特征在于:所述二极管数量为4个。
8.根据权利要求4或5所述的一种消除Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块在临界点纹波超标的电路,其特征在于:所述降压电路为二极管降压电路,由多个二极管串联组件并联组成,所述二极管串联组件由一个二极管或者多个二极管依次串联组成。
9.根据权利要求8所述的一种消除Buck-boost型非隔离DC/DC电源模块在临界点纹波超标的电路,其特征在于:每个二极管串联组件的二极管数量为4个,二极管串联组件的数量为2组以上。
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