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    反激式充電電路、反激式充電電路的控制方法及裝置制造方法及圖紙

    技術(shù)編號(hào):11270850 閱讀:121 留言:0更新日期:2015-04-08 17:26
    反激式充電電路及其控制方法,涉及反激式電路技術(shù)領(lǐng)域,該方法通過建立功能模塊構(gòu)架,由計(jì)算機(jī)程序指令控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來完成,這些計(jì)算機(jī)程序指令存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)中。所述充電電路包括變壓器TX1、開關(guān)管Q1和控制器U1,開關(guān)管Q1與變壓器TX1的初級(jí)線圈串聯(lián),控制器U1發(fā)出PWM信號(hào)以控制開關(guān)管Q1導(dǎo)通或截止,變壓器TX1的次級(jí)線圈輸出至被充電的電池,還包括頻率調(diào)整電路,頻率調(diào)整電路監(jiān)測(cè)本充電電路的輸入電壓和所述電池的電壓,如果所述電池的電壓低于第一預(yù)設(shè)值且本充電電路的輸入電壓低于第二預(yù)設(shè)值,頻率調(diào)整電路就調(diào)高控制器U1的震蕩頻率,以提高控制器U1向開關(guān)管Q1的控制端發(fā)出的PWM信號(hào)的頻率。

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】
    【專利摘要】反激式充電電路及其控制方法,涉及反激式電路
    ,該方法通過建立功能模塊構(gòu)架,由計(jì)算機(jī)程序指令控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來完成,這些計(jì)算機(jī)程序指令存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)中。所述充電電路包括變壓器TX1、開關(guān)管Q1和控制器U1,開關(guān)管Q1與變壓器TX1的初級(jí)線圈串聯(lián),控制器U1發(fā)出PWM信號(hào)以控制開關(guān)管Q1導(dǎo)通或截止,變壓器TX1的次級(jí)線圈輸出至被充電的電池,還包括頻率調(diào)整電路,頻率調(diào)整電路監(jiān)測(cè)本充電電路的輸入電壓和所述電池的電壓,如果所述電池的電壓低于第一預(yù)設(shè)值且本充電電路的輸入電壓低于第二預(yù)設(shè)值,頻率調(diào)整電路就調(diào)高控制器U1的震蕩頻率,以提高控制器U1向開關(guān)管Q1的控制端發(fā)出的PWM信號(hào)的頻率。【專利說明】反激式充電電路、反激式充電電路的控制方法及裝置
    本專利技術(shù)創(chuàng)造涉及反激式電路
    ,具體涉及一種反激式充電電路及其控制方法,該方法通過建立功能模塊構(gòu)架,由計(jì)算機(jī)程序指令控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來完成,這些計(jì)算機(jī)程序指令存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)中。
    技術(shù)介紹
    圖2所示為反激式電路,A端輸入直流電源,B端和C端為輸出端,當(dāng)開關(guān)管Ql導(dǎo)通時(shí),變壓器TXl初級(jí)線圈的感應(yīng)電壓為上正下負(fù),整流二極管Dl處于截止?fàn)顟B(tài),在變壓器TXl初級(jí)線圈中儲(chǔ)存能量,當(dāng)開關(guān)管Ql截止時(shí),變壓器TXl初級(jí)線圈中存儲(chǔ)的能量,通過次級(jí)線圈及整流二極管Dl整流和電容C I濾波后向負(fù)載輸出。控制器Ul向開關(guān)Ql的控制端發(fā)出具有一定的占空比的PWM信號(hào),藉此控制向負(fù)載的輸出。 現(xiàn)在很多UPS (不間斷電源)采用反激式電路作為充電電路來對(duì)電池充電,反激式充電電路輸入端經(jīng)整流器連接市電,輸出端連接UPS的電池。UPS的電池放電完畢后,由于電池的電壓較低,給其充電時(shí)需要的充電電流較大,如果此時(shí)市電電壓較低,即反激式充電電路的輸入端的電壓較低,為了向電池輸出較大的充電電流,控制器Ul就增大向開關(guān)管Ql的控制端輸出的PWM信號(hào)的占空比,但如果該占空比過大,變壓器TXl就可能會(huì)出現(xiàn)飽和,導(dǎo)致開關(guān)管Ql在導(dǎo)通瞬間的電流會(huì)非常大,容易損壞開關(guān)管Q1。為了防止變壓器TXl出現(xiàn)飽和,現(xiàn)有的做法就是在反激式充電電路的輸入電壓較低的情況下直接封鎖充電,不給UPS的電池充電。這種做法雖然能防止變壓器TXl出現(xiàn)飽和,但是也無法給UPS的電池充電,UPS的電池的電量得不到補(bǔ)充,導(dǎo)致UPS的后備時(shí)間大大縮短,如果市電掉電,負(fù)載很有可能斷電。
    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
    本專利技術(shù)創(chuàng)造的一個(gè)目的是提供一種反激式充電電路,其能在輸入電壓較低且被該充電電路充電的電池的電壓也較低時(shí)給該電池充電,同時(shí)能避免該反激式充電電路的變壓器出現(xiàn)飽和。 本專利技術(shù)創(chuàng)造的另一個(gè)目的是提供一種反激式充電電路的控制方法,其能控制該反激式充電電路在輸入電壓較低且被該充電電路充電的電池的電壓也較低時(shí)給該電池充電,同時(shí)能避免該反激式充電電路的變壓器出現(xiàn)飽和。 為實(shí)現(xiàn)上述目的,本專利技術(shù)創(chuàng)造提供以下技術(shù)方案。 反激式充電電路,包括變壓器TXl、開關(guān)管Ql和控制器Ul,開關(guān)管Ql與變壓器TXl的初級(jí)線圈串聯(lián),控制器Ul發(fā)出PWM信號(hào)以控制開關(guān)管Ql導(dǎo)通或截止,變壓器TXl的次級(jí)線圈輸出至被充電的電池,還包括頻率調(diào)整電路,頻率調(diào)整電路監(jiān)測(cè)本充電電路的輸入電壓和所述電池的電壓,如果所述電池的電壓低于第一預(yù)設(shè)值且本充電電路的輸入電壓低于第二預(yù)設(shè)值,頻率調(diào)整電路就調(diào)高控制器Ul的震蕩頻率,以提高控制器Ul向開關(guān)管Ql的控制端發(fā)出的PWM信號(hào)的頻率。 其中,頻率調(diào)整電路包括調(diào)頻電阻和調(diào)頻電容,調(diào)頻電阻和調(diào)頻電容均與控制器Ul連接,頻率調(diào)整電路減小調(diào)頻電阻的阻值和/或調(diào)頻電容的電容值,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)控制器Ul的震蕩頻率的調(diào)高。 其中,控制器Ul的型號(hào)為UC3845,調(diào)頻電阻和調(diào)頻電容均與控制器Ul的4腳連接。 反激式充電電路的控制方法,該反激式充電電路包括變壓器TX1、開關(guān)管Ql和控制器U1,開關(guān)管Ql的兩個(gè)受控導(dǎo)通端與變壓器TXl的初級(jí)線圈串聯(lián),控制器Ul向開關(guān)管Ql的控制端發(fā)出PWM信號(hào)以控制開關(guān)管Ql的兩個(gè)受控導(dǎo)通端之間導(dǎo)通或截止,被所述反激式充電電路充電的電池的電壓低于第一預(yù)設(shè)值,且所述反激式充電電路的輸入電壓低于第二預(yù)設(shè)值時(shí),調(diào)高控制器Ul的震蕩頻率,以提高控制器Ul向開關(guān)管Ql的控制端發(fā)出的PWM信號(hào)的頻率。 本專利技術(shù)創(chuàng)造的有益效果是:被充電的電池的電壓低于第一預(yù)設(shè)值且本專利技術(shù)創(chuàng)造的反激式充電電路的輸入電壓低于第二預(yù)設(shè)值,即所述電池的電壓和本專利技術(shù)創(chuàng)造的充電電路的輸入電壓均較低的情況下,頻率調(diào)整電路就調(diào)高控制器Ul的震蕩頻率,從而提高控制器Ul向開關(guān)管Ql的控制端發(fā)出的PWM信號(hào)的頻率,如此開關(guān)管Ql的開關(guān)頻率就提高了,變壓器TXl的效率也隨之提高,使得本專利技術(shù)創(chuàng)造的反激式充電電路的輸出電壓升高,從而給被充電電池提供較大的充電電流。由此可知,本專利技術(shù)創(chuàng)造的反激式充電電路,通過提高用于控制開關(guān)管Ql的PWM信號(hào)的頻率,而非增大該P(yáng)WM信號(hào)的占空比,來增大輸出電壓,以提供較大的充電電流給被充電的電池,該P(yáng)WM信號(hào)的占空比不至于過大,變壓器TXl也就不會(huì)出現(xiàn)飽和了。 【專利附圖】【附圖說明】 圖1為本專利技術(shù)創(chuàng)造的反激式充電電路的電路結(jié)構(gòu)圖。 圖2為經(jīng)典的反激式電路的電路結(jié)構(gòu)圖。 附圖標(biāo)記包括:頻率調(diào)整電路I。 【具體實(shí)施方式】 以下結(jié)合具體實(shí)施例對(duì)本專利技術(shù)創(chuàng)造做詳細(xì)說明。 如圖1所示,橋式整流器RECl將市電進(jìn)行整流后作為本實(shí)施例的反激式充電電路的輸入,控制器Ul的型號(hào)為UC3845,其向MOS管Ql的柵極輸出具有一定的占空比的PWM信號(hào),以控制MOS管Ql的導(dǎo)通或截止,BAT+端和BAT-端分別接UPS的電池的兩極。MOS管Ql導(dǎo)通時(shí),變壓器TXl的初級(jí)線圈儲(chǔ)存能量,二極管Dl截止,由電容Cl向所述電池充電,MOS管Ql截止時(shí),二極管Dl導(dǎo)通,變壓器TXl的初級(jí)線圈儲(chǔ)存的能量通過次級(jí)線圈和二極管Dl向所述電池和電容Cl充電。 頻率調(diào)整電路I包括調(diào)頻電阻和調(diào)頻電容,調(diào)頻電阻和調(diào)頻電容均與控制器Ul的4腳,即UC3845的R/C震蕩端連接,以確定控制器Ul的震蕩頻率。如圖1所示,頻率調(diào)整電路I還分別與本實(shí)施例的充電電路的輸入端和輸出端連接,從而監(jiān)測(cè)本實(shí)施例的充電電路的輸入電壓和被充電的電池的電壓。在本實(shí)施例的充電電路的輸入電壓和被充電的電池的電壓分別低于第二預(yù)設(shè)值和第一預(yù)設(shè)值時(shí),頻率調(diào)整電路I就調(diào)小調(diào)頻電阻的阻值,UC3845的震蕩頻率f=K/(R*C),其中R為調(diào)頻電阻的阻值,C為調(diào)頻電容的電容值,系數(shù)K為1.72,由此可知,調(diào)小調(diào)頻電阻的阻值,UC3845的震蕩頻率f就會(huì)變大。具體地,可在原來的調(diào)頻電阻兩端并聯(lián)一個(gè)電阻,該電阻與原來的調(diào)頻電阻作為一個(gè)整體組成新的調(diào)頻電阻,新的調(diào)頻電阻的阻值比原來的調(diào)頻電阻的阻值更小。 作為另一個(gè)實(shí)施例,也可以通過調(diào)小調(diào)頻電容的電容值或者同時(shí)調(diào)小調(diào)頻電阻的阻值和調(diào)頻電容的電容值來調(diào)高UC3845的震蕩頻率。 需要說明的是,控制器Ul采用其他同類芯片的時(shí)候,上述通過調(diào)小調(diào)頻電容的電容值和/或調(diào)小調(diào)頻電阻的阻值來調(diào)高控制器Ul的震蕩頻率的方法依然適用,因?yàn)橥愋酒恼鹗庮l率的計(jì)算公式也為f=K/(R*C),只是系數(shù)K有差別而已。 本文給出的方法本文檔來自技高網(wǎng)
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    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
    反激式充電電路,包括變壓器TX1、開關(guān)管Q1和控制器U1,開關(guān)管Q1與變壓器TX1的初級(jí)線圈串聯(lián),控制器U1發(fā)出PWM信號(hào)以控制開關(guān)管Q1導(dǎo)通或截止,變壓器TX1的次級(jí)線圈輸出至被充電的電池,其特征是,還包括頻率調(diào)整電路,頻率調(diào)整電路監(jiān)測(cè)本充電電路的輸入電壓和所述電池的電壓,如果所述電池的電壓低于第一預(yù)設(shè)值且本充電電路的輸入電壓低于第二預(yù)設(shè)值,頻率調(diào)整電路就調(diào)高控制器U1的震蕩頻率,以提高控制器U1向開關(guān)管Q1的控制端發(fā)出的PWM信號(hào)的頻率。

    【技術(shù)特征摘要】

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:梁宇
    申請(qǐng)(專利權(quán))人:廣東易事特電源股份有限公司
    類型:發(fā)明
    國(guó)別省市:廣東;44

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