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    一種適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路及反激變換器制造技術

    技術編號:44484435 閱讀:4 留言:0更新日期:2025-03-04 17:50
    本發明專利技術公開了一種適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路及反激變換器,副邊整流電路通過副邊電容電阻并聯均壓且中心點連接變壓器副邊中心抽頭處,從而把副邊整體電路分為高側與低側兩路,同時在高側位與低側位分別加同步整流管。兩個整流管在周期內串聯運行,同開同關,從而實現副邊整流管反向電壓降低為傳統反激電源模塊副邊整流管反向電壓的一半,降低了副邊同步整流管的損耗,實現高穩定性、高效率的需求,拓撲簡單,易于實現。采用本發明專利技術設計的副邊整流電路,在挑選同步整流管的時候可以放寬對反向耐壓的限制,在滿足基本要求的情況下,選擇反向恢復特性優越的,可靠性更高的同步整流管。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及一種適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路及反激變換器,屬于電力電子器件。


    技術介紹

    1、在小功率的模塊電源中,反激電源模塊受到廣泛應用,其優勢在于電路拓撲簡單,輸入輸出電氣隔離,電壓升降范圍寬,易于多路輸出。然而,傳統反激變換器副邊整流管采用二極管整流,且對其反向耐壓有較高要求,因此電路會產生較大的導通損耗和關斷損耗且電路可靠性不高。為解決副邊整流管損耗較大的問題,美國弗吉尼亞電力電子技術中心就曾提出采用同步整流技術提高變換器效率,利用mos管代替二極管整流,這種方法雖然降低了整流管導通損耗,但并未解決整流管高反向電壓的問題。

    2、在高輸出電壓應用下,副邊截止時其整流管反向電壓極高,因此,為滿足電路要求,需挑選高反向耐壓的同步整流管。但高反向耐壓的同步整流管往往反向恢復特性差,導通電阻大,會產生極大的導通損耗與關斷損耗。此外,高耐壓器件封裝較大,會影響電路的整體功率密度。

    3、綜上,在變換器的使用中,電路拓撲的轉換效率以及工作環境安全性是必須要考量的因素?,F有技術所提出的同步整流等方法雖然能利用提高mos管的器件優勢提高變換器的整體效率,但副邊整流管關斷期間仍需承受高反向電壓。電路的可靠性問題仍然亟待解決。


    技術實現思路

    1、本專利技術所要解決的技術問題是:提供一種適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路及反激變換器,在反激電源模塊的基礎上降低副邊整流管關閉期間高反向電壓應力。

    2、本專利技術為解決上述技術問題采用以下技術方案:

    3、一種適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,包括:副邊變壓器模塊、同步整流模塊、均壓模塊以及負載;所述副邊變壓器模塊包括第一至第二副邊繞組;所述同步整流模塊包括第一至第二同步整流管;所述均壓模塊包括第一至第二均壓電容以及第一至第二均壓電阻;

    4、第一和第二副邊繞組相串聯,且第一副邊繞組在副邊高側位,第二副邊繞組在副邊低側位;第一同步整流管的源極接第一副邊繞組的異名端,漏極接負載一端;第二同步整流管的漏極接第二副邊繞組的同名端,源極接負載另一端;

    5、第一電容的一端接第一同步整流管的漏極,第二電容的一端接第二同步整流管的源極,第一電容的另一端接第二電容的另一端,第一電容和第二電容的中心點接變壓器副邊中心抽頭,變壓器副邊中心抽頭位于第一副邊繞組和第二副邊繞組的中點,第一副邊繞組的同名端接第二副邊繞組的異名端;

    6、第一均壓電阻與第一均壓電容并聯,第二均壓電阻與第二均壓電容并聯。

    7、作為本專利技術的一種優選方案,第一副邊繞組和第二副邊繞組的匝數相等,且繞制方向相同,第一和第二副邊繞組均分從變壓器原邊傳遞給副邊的電壓。

    8、作為本專利技術的一種優選方案,第一同步整流管和第二同步整流管在一個周期內狀態一致,同時導通或同時關斷。

    9、作為本專利技術的一種優選方案,在第一和第二副邊繞組的極性均為異名端負且同名端正時,第一和第二同步整流管均關斷,第一和第二同步整流管所承受的反向電壓均為其中,vin為輸入電壓,uo為輸出電壓,n為變壓器原副邊總匝比;在第一和第二副邊繞組的極性均為異名端正且同名端負時,第一和第二同步整流管均導通。

    10、一種適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,包括:副邊變壓器模塊、同步整流模塊、均壓模塊以及負載;所述副邊變壓器模塊包括第一至第二副邊繞組;所述同步整流模塊包括pmos管和nmos管;所述均壓模塊包括第一至第二均壓電容以及第一至第二均壓電阻;

    11、第一和第二副邊繞組相串聯,且第一副邊繞組在副邊高側位,第二副邊繞組在副邊低側位;副邊高側位采用pmos管,副邊低側位采用nmos管,pmos管的漏極接第一副邊繞組的異名端,源極接負載一端;nmos管的漏極接第二副邊繞組的同名端,源極接負載另一端;

    12、第一電容的一端接pmos管的源極,第二電容的一端接nmos管的源極,第一電容的另一端接第二電容的另一端,第一電容和第二電容的中心點接變壓器副邊中心抽頭,變壓器副邊中心抽頭位于第一副邊繞組和第二副邊繞組的中點,第一副邊繞組的同名端接第二副邊繞組的異名端;

    13、第一均壓電阻與第一均壓電容并聯,第二均壓電阻與第二均壓電容并聯。

    14、一種高輸出電壓反激變換器,包括:反激原邊電路以及所述的適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,所述反激原邊電路包括變壓器原邊繞組、主開關管、鉗位電阻、鉗位電容、二極管以及第一至第二電感;

    15、主開關管的漏極接變壓器原邊繞組的異名端和二極管的正極,源極接輸入電壓負極;二極管的負極接鉗位電容的一端,鉗位電容的另一端接輸入電壓正極,鉗位電阻與鉗位電容并聯;第一電感的一端接輸入電壓正極,另一端接變壓器原邊繞組的同名端;第二電感的一端接主開關管的漏極,另一端接變壓器原邊繞組的同名端。

    16、本專利技術采用以上技術方案與現有技術相比,具有以下技術效果:

    17、1、本專利技術通過副邊電容電阻并聯均壓且中心點連接變壓器副邊中心抽頭處從而把副邊整體電路分為高側與低側兩路,同時在高側位與低側位分別加同步整流管。兩個整流管在周期內串聯運行,同開同關,從而實現副邊整流管反向電壓降低為傳統反激電源模塊副邊整流管反向電壓的一半的目的,

    18、2、本專利技術降低了同步整流管的反向電壓,從而可以選擇反向恢復特性優越、可靠性更高的同步整流管,降低了副邊同步整流管的損耗,提高了電路可靠性,實現高穩定性,高效率的需求。

    19、3、本專利技術所設計的副邊整流電路拓撲簡單,易于實現;且副邊整流管的體積降低,封裝較小,提高了電路的整體功率密度。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,其特征在于,包括:副邊變壓器模塊、同步整流模塊、均壓模塊以及負載;所述副邊變壓器模塊包括第一至第二副邊繞組;所述同步整流模塊包括第一至第二同步整流管;所述均壓模塊包括第一至第二均壓電容以及第一至第二均壓電阻;

    2.根據權利要求1所述的適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,其特征在于,第一副邊繞組和第二副邊繞組的匝數相等,且繞制方向相同,第一和第二副邊繞組均分從變壓器原邊傳遞給副邊的電壓。

    3.根據權利要求1所述的適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,其特征在于,第一同步整流管和第二同步整流管在一個周期內狀態一致,同時導通或同時關斷。

    4.根據權利要求1所述的適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,其特征在于,在第一和第二副邊繞組的極性均為異名端負且同名端正時,第一和第二同步整流管均關斷,第一和第二同步整流管所承受的反向電壓均為其中,Vin為輸入電壓,Uo為輸出電壓,N為變壓器原副邊總匝比;在第一和第二副邊繞組的極性均為異名端正且同名端負時,第一和第二同步整流管均導通。

    5.一種適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,其特征在于,包括:副邊變壓器模塊、同步整流模塊、均壓模塊以及負載;所述副邊變壓器模塊包括第一至第二副邊繞組;所述同步整流模塊包括PMOS管和NMOS管;所述均壓模塊包括第一至第二均壓電容以及第一至第二均壓電阻;

    6.一種高輸出電壓反激變換器,其特征在于,包括:反激原邊電路以及權利要求1至4任一項所述的適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,所述反激原邊電路包括變壓器原邊繞組、主開關管、鉗位電阻、鉗位電容、二極管以及第一至第二電感;

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    【技術特征摘要】

    1.一種適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,其特征在于,包括:副邊變壓器模塊、同步整流模塊、均壓模塊以及負載;所述副邊變壓器模塊包括第一至第二副邊繞組;所述同步整流模塊包括第一至第二同步整流管;所述均壓模塊包括第一至第二均壓電容以及第一至第二均壓電阻;

    2.根據權利要求1所述的適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,其特征在于,第一副邊繞組和第二副邊繞組的匝數相等,且繞制方向相同,第一和第二副邊繞組均分從變壓器原邊傳遞給副邊的電壓。

    3.根據權利要求1所述的適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,其特征在于,第一同步整流管和第二同步整流管在一個周期內狀態一致,同時導通或同時關斷。

    4.根據權利要求1所述的適用于高輸出電壓反激變換器的副邊整流電路,其特征在于,在第一和第二副邊繞組的極性均為異...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:劉琦紀蔣洵,陳明剛,蔡兆奇,張忠陽孫偉鋒,
    申請(專利權)人:南京杰芯源科技有限公司
    類型:發明
    國別省市:

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