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一種諧振電路、充電器及不間斷電源的制作方法

文檔序號:9306259閱讀:759來源:國知局
一種諧振電路、充電器及不間斷電源的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及電路設計領域,尤其涉及一種諧振電路、充電器及不間斷電源。
【背景技術】
[0002]諧振電路以其較高的效率,因此諧振電路被業(yè)界廣泛的使用。隨著目前社會對能源的使用率要求越來越高,因此高效率的拓撲也越來越被大家關注和使用。諧振電路由于其諧振特點,在諧振頻率下時,輸入側開關管具有零電流開關(英文:Zero Current Switch簡稱:ZCS)特點,而在整流側二極管具有零電壓開關(英文:Zero Voltage Switch簡稱:ZVS)特點,因此諧振電路具有較高的效率,普遍用于通信電源的變換器中,近年來也有小功率不間斷電源也開始嘗試使用諧振電路。
[0003]但是目前的諧振電路只能實現(xiàn)單向的諧振,如圖1所示為現(xiàn)有技術中的諧振電路,該諧振電路中包含了斬波部分、諧振部分以及整流部分,在圖1所示的諧振電路中只有能量從左往右傳遞時,諧振電路中的諧振部分才具有諧振功能,這樣不僅降低了諧振電路的使用效率,同時也限制了諧振電路的應用范圍。

【發(fā)明內容】

[0004]本發(fā)明實施例提供了一種諧振電路、充電器及不間斷電源,用以實現(xiàn)諧振電路的雙向諧振功能,提升諧振電路效率。
[0005]其具體的技術方案如下:
[0006]一種諧振電路,包括:
[0007]第一斬波部分(20),所述第一斬波部分(20)的一對接入端中的第一接入端和第二接入端分別連接至第一控制源(10)兩端;
[0008]諧振部分(30),所述諧振部分(30)包含了儲能器件(30a)、第一電感(30b)、電容(30c)、變壓器(30d)、開關(30e),儲能器件(30a)、開關(30e)、第一電感(30b)、電容(30c)以及變壓器(30d)的原邊繞組串聯(lián),所述第一電感(30b)與開關(30e)之間的連接點連接至所述第一斬波部分(20)的另一對接入端中的第三接入端,所述變壓器(30d)的原邊繞組與儲能器件30a之間的連接點連接至第一斬波部分(20)另一對接入端中的第四接入端;
[0009]第二斬波部分(40),所述第二斬波部分(40)的一對接入端中,第一接入端和第二接入端分別連接至第二控制源(50)兩端,所述第二斬波部分(40)的另一對接入端中,第三接入端和第四接入端分別連接至變壓器(30d)的副邊繞組兩端。
[0010]可選的,所述第一斬波部分(20)包括第一 MOS管(20a)、第二 MOS管(20b)、第三MOS管(20c)、第四MOS管(20d),第一 MOS管(20a)與第二 MOS管(20b)串聯(lián)形成第一支路,第三MOS管(20c)和第四MOS管(20d)串聯(lián)形成第二支路,所述第一支路與所述第二支路并聯(lián),所述第一支路的兩端作為第一斬波部分(20)的一對接入端中的第一接入端以及第二接入端,第一 MOS管(20a)與第二 MOS管(20b)之間的連接點以及第三MOS管(20c)與第四MOS管(20d)之間的連接點作為第一斬波部分(20)的另一對接入端中的第三接入端和第四接入端。
[0011]可選的,所述第二斬波部分(40)包括第五MOS管(40a)、第六MOS管(40b)、第七MOS管(40c )、第八MOS管(40d),第五MOS管(40a)和第六MOS管(40b )串聯(lián)形成第三支路,第七MOS管(40c)和第八MOS管(40d)串聯(lián)形成第四支路,所述第三支路與所述第四支路并聯(lián),所述第三支路的兩端作為第二斬波部分(40)的一對接入端中的第一接入端和第二接入端,第五MOS管(40a)與第六MOS管(40b)之間的連接點以及第七MOS管(40c)與第八MOS關(40d)之間的連接點作為第二斬波部分(40)的另一對接入端中的第三接入端和第四接入端。
[0012]可選的,所述儲能器件(30a)具體為第一電容(60),所述第一電容(60)的電容值小于所述電容(30c)的電容值。
[0013]可選的,所述儲能器件(30a)具體為第二電感(70),所述第二電感(70)的電感量為第一電感(30b)的η倍,η為大于等于3的正數。
[0014]可選的,所述儲能器件(30a)具體為串聯(lián)的第三電感(70a)和第二電容(60a),所述第三電感(70a)的電感量為第一電感(30b)的電感量的g倍,g為大于等于3的正數。
[0015]可選的,所述儲能器件(30a)包括第四電感(80a)、第五電感(80b)、第一開關(90a)、第二開關(90b),串聯(lián)的第四電感(80a)和第一開關(90a)與串聯(lián)的第五電感(80b)和第二開關(90b)并聯(lián),所述第四電感(80a)的電感量為第一電感(30b)的j倍,j為大于等于3的正數,所述第五電感(80b)的電感量為第一電感(30b)的k倍,k為大于等于3的正數。
[0016]可選的,所述儲能器件(30a)包括第三電容(100a)、第四電容(100b)、第三開關(110a)、第四開關(110b),串聯(lián)的第三電容(10a)和第三開關(IlOa)與串聯(lián)的第四電容(10b)和第四開關(IlOb)并聯(lián),所述第三電容(10a)以及第四電容(100b)的電容值小于所述電容(30c)的電容值。
[0017]可選的,所述儲能器件(30a)包括第五電容(120)、第六電感(130)、第五開關(140a)、第六開關(140b),串聯(lián)的第五電容(120)和第五開關(140a)與串聯(lián)的第六電感(130)和第六開關(140b)并聯(lián),第六電感(130)的電感量為第一電感(30b)的電感量的m倍,m為大于等于3的正數,所述第五電容(120)的電容值小于電容(30c)的電容值。
[0018]可選的,當所述變壓器(30d)為抽頭變壓器時,所述第二斬波部分(40)還包括第六電容(160a)、第七電容(160b)、第七開關(170),第六電容(160a)以及第七電容(160b)串聯(lián)后并聯(lián)在串聯(lián)的第五MOS管(40a)和第六MOS管(40b)兩端,所述第二斬波部分(40)的第三接入端連接至變壓器(30d)副邊繞組的一端,第四接入端連接至變壓器(30d)副邊繞組的另一端,第六電容(160a)與第七電容(160b)之間連接點連接至所述變壓器(30d)副邊繞組的中點連接端,第七開關(170 )的一端連接至第六電容(160a)與第七電容(160b )之間,另一端連接至第三控制源(50a)和第四控制源(50b )之間。
[0019]可選的,所述諧振部分(30)還包括:第七開關(180)、第七電感(190),所述第七開關(180)與第七電感(190)串聯(lián)后并聯(lián)在變壓器(30d)的原邊繞組的兩端,當所述第一控制源(10)為直流電源,并且所述第二控制源(50)為負載時,則所述第七開關(180)閉合,當所述第一控制源(10)為負載,并且所述第二控制源(50)為直流電源時,則所述第七開關(180)斷開,第七電感(190)的電感量為第一電感(30b)的電感量的P倍,P為大于等于3的正數。
[0020]一種充電器,包含上述的諧振電路。
[0021]一種不間斷電源,包含上述的諧振電路。
[0022]在本發(fā)明實施例所提供一種諧振電路及不間斷電源,該諧振電路包括:第一斬波部分(20),第一斬波部分(20)的一對接入端中的第一接入端和第二接入端分別連接至第一控制源(10)兩端;諧振部分(30),該諧振部分(30)包含了儲能器件(30a)、第一電感(30b)、電容(30c)、變壓器(30d)、開關(30e),儲能器件(30a)與開關(30e)、第一電感(30b)、電容(30c)以及變壓器(30d)的原邊繞組串聯(lián),第一電感(30b)與開關(30e)之間的連接點連接至第一斬波部分(20)的另一對接入端中的第三接入端,變壓器(30d)的原邊繞組與儲能器件(30a)之間的連接點連接至第一斬波部分(20)的另一對接入端中的第四接入端;第二斬波部分(40),第二斬波部分(40)的一對接入端中的第一接入端以及第二接入端分別連接至第二控制源(50)兩端,第二斬波部分(40)的另一對接入端中的第三接入端以及第四接入端分別連接至變壓器(30d)的副邊繞組的兩端。能量從第一控制源(10)傳向第二控制源(50)時,由第一電感(30b)、電容(30c)、變壓器(30d)的勵磁電感形成諧振腔,從而實現(xiàn)諧振電路的正向諧振功能;當能量從第二控制源(50)傳向第一控制源(10)時,此時由儲能器件(30a)、第一電感(30b)、電容(30c)形成諧振腔,從而實現(xiàn)諧振電路的反向諧振功能,這樣本發(fā)明實施例中所提供的諧振電路實現(xiàn)了雙向諧振功能,增加了諧振電路的功能,實現(xiàn)了能量的雙向傳遞,并且也降低了電路的設計成本。
【附圖說明】
[0023]圖1為現(xiàn)有技術中的諧振電路示意圖;
[0024]圖2為本發(fā)明實施例中的一種諧振電路的示意圖之一;
[0025]圖3為本發(fā)明實施例中的一種諧振電路的示意圖之二 ;
[0026]圖4為本發(fā)明實施例中的一種諧振電路的示意圖之三;
[0027]圖5為本發(fā)明實施例中的一種諧振電路的示意圖之四;
[0028]圖6為本發(fā)
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