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    一種同步整流PWM驅動電路結構制造技術

    技術編號:44101081 閱讀:4 留言:0更新日期:2025-01-24 22:29
    本技術涉及一種同步整流PWM驅動電路結構,包括異或和非邏輯電路U1、濾波延時電路和使能邏輯驅動電路。可以高效、準確實現使能關斷PWM信號,達到保護主電路功率器件,提高功率器件壽命和整機設備的可靠性;彌補了主功率管與同步整流管延時死區時間的缺陷;巧妙的使用變壓器初級、次級PWM的邏輯門關系得到同步整流管PWM驅動信號,確保控制主電路主變壓器初級能量與次級能量需要安全、可靠同步傳輸能量,避免損壞主功率器件。

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及一種電源控制技術,尤其是一種同步整流pwm驅動電路結構。


    技術介紹

    1、近些年,在低壓大電流電鍍、電解、金屬冶煉等工業能源對電源的轉換效率和節能省電的要求越來越高,目前大部分開關電源的功率開關由igbt、整流二極管構成,采用整流二極管整流的方式,但是二極管存在壓降大導致導通損耗高、造成電能源損耗大的缺點,同時需要控制主電路變壓器初級能量與次級能量需要安全可靠同步傳輸能量。


    技術實現思路

    1、鑒于上述狀況,有必要提供一種解決上述至少一種問題的同步整流pwm驅動電路結構,包括異或和非邏輯電路u1、濾波延時電路和使能邏輯驅動電路;

    2、pwm主控芯片u3產生的四路pwm信號進入所述異或和非邏輯電路u1;

    3、所述異或和非邏輯電路u1串聯所述濾波延時電路;

    4、所述濾波延時電路串聯所述使能邏輯驅動電路;

    5、所述異或和非邏輯電路u1用于取pwm信號的異或非并產生變壓器正負周期同步整流管驅動信號;

    6、所述濾波延時電路用于得到驅動主變壓器次級同步整流mos管開通與關閉的同步整流pwm信號;

    7、所述使能邏輯驅動電路用于控制同步整流pwm信號的通斷。

    8、作為本技術的進一步方案:所述異或和非邏輯電路u1包括四個兩輸入端的或非門u1a、u1b、u1c、u1d;

    9、所述或非門u1a串聯或非門u1c,所述或非門u1d串聯或非門u1b;

    10、所述或非門u1a的輸入端a、b分別連接所述pwm主控芯片u3的7號和8號引腳,用于接入pwm-a和pwm-c信號,所述或非門u1a的輸出端y同時連接或非門u1c的輸入端a、b;

    11、所述或非門u1d的輸入端a、b分別連接所述pwm主控芯片u3的6號和5號引腳,用于接入pwm-b和pwm-d信號,所述或非門u1d的輸出端y同時連接或非門u1b的輸入端a、b;

    12、所述或非門u1c和或非門u1b的輸出端y分別通過一個所述濾波延時電路連接所述使能邏輯驅動電路的驅動鎖存芯片u2的in-a引腳和in-b引腳。

    13、作為本技術的進一步方案:所述濾波延時電路包括電阻r3和電阻r9以及電容c2和電容c4;

    14、所述電阻r3串聯于所述或非門u1c的輸出端y和所述驅動鎖存芯片u2的in-a引腳之間,所述電容c2在所述電阻r3和in-a引腳之間并聯接地,用于產生同步整流信號pwm-sa進入in-a引腳;

    15、所述電阻r9串聯于所述或非門u1b的輸出端y和所述驅動鎖存芯片u2的in-b引腳之間,所述電容c4在所述電阻r9和in-b引腳之間并聯接地,用于產生同步整流信號pwm-sb進入in-b引腳。

    16、作為本技術的進一步方案:所述使能邏輯驅動電路還包括故障信號檢測電路;

    17、所述故障信號檢測電路包括三極管q1,所述三極管q1的基極通過電阻r10連接故障信號源;

    18、所述三極管q1的集電極連接電源和所述驅動鎖存芯片u2的ena引腳和enb引腳;

    19、所述三極管q1的發射極接地,所述驅動鎖存芯片u2的gnd引腳連接所述三極管q1的發射極;

    20、所述驅動鎖存芯片u2的out-a引腳和out-b引腳分別連接同步整流管門極,并輸出pwm-sra和pwm-srb信號。

    21、本技術提出的選用帶有使能驅動邏輯芯片(u2),當檢測外部fault故障信號,q導通,u2驅動邏輯芯片使能電平為低電平,此時u2自動快速、準確關閉同步整流pwm(pwm_sra、pwm_srb)信號,由主mos管體二極管傳遞能量,這樣可以實現保護主電路變壓器整流mos管功率器件不受損壞,大大地提高整機電源的可靠性。r3、c2濾波延時電路和r9、c4濾波延時電路分別對u3-10輸出腳信號和u3-4輸出信號延時時間常數τ,得到相對于主變壓器初級主功率管驅動(pwm_a、pwm_b、pwm_c、pwm_d)有一定死區時間的pwm_sa和pwmsb,pwm_sa和pwmsb用于驅動主變壓器次級同步整流mos管開通與關閉,該方法規避了主變壓器初級功率管和次級功率管共通短路出現炸管的風險,提高電源設備的穩定性;使用異或和非門邏輯電路(u1),取pwm_a、pwm_c異或非,再經非門得到變壓器正周期同步整流管驅動pwm_sa;取pwm_b、pwm_d異或非,再經非門得到變壓器負周期同步整流管驅動pwm_sb,該電路邏輯清晰、結合移相全橋主拓撲電路能量流動特點,準確、可靠地完成了同步整流能量傳遞,減少mos管的壓降損耗和提高整機轉換效率,實現“綠色”電網及節能目標。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種同步整流PWM驅動電路結構,其特征在于:包括異或和非邏輯電路U1、濾波延時電路和使能邏輯驅動電路;

    2.如權利要求1所述的同步整流PWM驅動電路結構,其特征在于:所述異或和非邏輯電路U1包括四個兩輸入端的或非門U1A、U1B、U1C、U1D;

    3.如權利要求2所述的同步整流PWM驅動電路結構,其特征在于:所述濾波延時電路包括電阻R3和電阻R9以及電容C2和電容C4;

    4.如權利要求2所述的同步整流PWM驅動電路結構,其特征在于:所述使能邏輯驅動電路還包括故障信號檢測電路;

    【技術特征摘要】

    1.一種同步整流pwm驅動電路結構,其特征在于:包括異或和非邏輯電路u1、濾波延時電路和使能邏輯驅動電路;

    2.如權利要求1所述的同步整流pwm驅動電路結構,其特征在于:所述異或和非邏輯電路u1包括四個兩輸入端的或非門u1a、u1b、u1c、u1d...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:俞國平
    申請(專利權)人:深圳市眾信泰電源科技有限公司
    類型:新型
    國別省市:

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