一種反激式同步整流電源的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型屬于電子設(shè)備領(lǐng)域,尤其涉及一種反激式同步整流電源。
【背景技術(shù)】
[0002]開(kāi)關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開(kāi)關(guān)管開(kāi)通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開(kāi)關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開(kāi)關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新。目前,開(kāi)關(guān)電源以小型、輕量和高效率的特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用幾乎所有的電子設(shè)備,是當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展不可缺少的一種電源方式。
[0003]目前隨著開(kāi)關(guān)電源技術(shù)發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)開(kāi)關(guān)電源的效率要求越來(lái)越高;傳統(tǒng)的整流管效率無(wú)法再進(jìn)一步得到提升,傳統(tǒng)整流技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中存在工作效率低問(wèn)題,開(kāi)關(guān)電源工作效率低、損耗大。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0004]有鑒于此,本實(shí)用新型提供一種反激式同步整流電源,以解決在現(xiàn)有技術(shù)中開(kāi)關(guān)電源工作效率低、損耗大的問(wèn)題。
[0005]本實(shí)用新型是這樣實(shí)現(xiàn)的,一種反激式同步整流電源,包括輸入保護(hù)模塊、EMI仰制模塊、整流模塊、功率轉(zhuǎn)換模塊、反饋模塊、PWM控制模塊、穩(wěn)壓保護(hù)模塊、輸出保護(hù)模塊,還包括同步整流濾波模塊;所述同步整流濾波模塊的輸出與所述輸出保護(hù)模塊電連接;所述同步整流濾波模塊的輸入與所述功率轉(zhuǎn)換模塊電連接。
[0006]進(jìn)一步地,所述同步整流濾波模塊包括同步整流控制芯片、輸出MOS管、續(xù)流保護(hù)二極管、整流二極管;所述同步整流控制芯片的第八腳與所述整流二極管的陰極連接;所述整流二極管的陽(yáng)極與反激式變壓器的次級(jí)相連;所述同步整流控制芯片的第四腳與所述輸出MOS管的柵極連接;所述續(xù)流保護(hù)二極管的陰極與所述輸出MOS管的漏極連接;所述續(xù)流保護(hù)二極管的陽(yáng)極與所述輸出MOS管的源極連接;所述同步整流控制芯片的第二腳、第三腳、第五腳、第六腳、第七腳同時(shí)與所述輸出MOS管的源極連接。
[0007]進(jìn)一步地,還包括濾波電容、反饋電阻、驅(qū)動(dòng)電阻;所述濾波電容的一端與所述續(xù)流保護(hù)二極管的陰極連接;所述濾波電容的另一端與所述輸出MOS管的源極連接;所述反饋電阻的一端與所述輸出MOS管的漏極連接,所述反饋電阻的另一端與所述同步整流控制芯片的第一腳連接;所述驅(qū)動(dòng)電阻的一端與所述同步整流控制芯片的第四腳連接,所述驅(qū)動(dòng)電阻的另一端與所述輸出MOS管的柵極連接。
[0008]進(jìn)一步地,還包括第一選頻模塊;所述第一選頻模塊由第一電容和第一電阻組成;所述第一電容的一端與所述續(xù)流保護(hù)二極管的陽(yáng)極連接,所述第一電容的另一端與所述第一電阻的一端連接,所述第一電阻的另一端與所述續(xù)流保護(hù)二極管的陰極連接。
[0009]進(jìn)一步地,還包括第二選頻模塊;所述第二選頻模塊由第二電容和第二電阻組成;所述第二電容的一端與所述輸出MOS管的柵極連接,所述第二電容的另一端與所述第二電阻的一端連接,所述第二電阻的另一端與所述輸出MOS管的漏極連接。
[0010]在本實(shí)用新型提供的反激式同步整流電源中,由于采用了同步整流濾波模塊,達(dá)到了提高效率、降低損耗的目的。
【附圖說(shuō)明】
[0011]圖1是本實(shí)用新型提供的反激式同步整流電源的原理示意圖。
[0012]圖2是本實(shí)用新型提供的反激式同步整流電源的具體實(shí)施示意圖。
[0013]圖3是本實(shí)用新型提供的反激式同步整流電源的局部放大示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0014]為了使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實(shí)施方式,對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的【具體實(shí)施方式】?jī)H僅用以解釋本實(shí)用新型,并不用于限定本實(shí)用新型。
[0015]本實(shí)用新型提供一種反激式同步整流電源,包括輸入保護(hù)模塊、EMI仰制模塊、整流模塊、功率轉(zhuǎn)換模塊、反饋模塊、PWM控制模塊、穩(wěn)壓保護(hù)模塊、輸出保護(hù)模塊,還包括同步整流濾波模塊;所述同步整流濾波模塊的輸出與所述輸出保護(hù)模塊電連接;所述同步整流濾波模塊的輸入與所述功率轉(zhuǎn)換模塊電連接。
[0016]由于采用了同步整流濾波模塊,達(dá)到了提高效率、降低損耗的目的。
[0017]以下結(jié)合【具體實(shí)施方式】對(duì)本實(shí)用新型的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)的描述。
[0018]如圖1、圖2、圖3所示,是本實(shí)用新型提供的反激式同步整流電源的示意圖,包括輸入保護(hù)模塊、EMI仰制模塊、整流模塊、功率轉(zhuǎn)換模塊、反饋模塊、PWM控制模塊、穩(wěn)壓保護(hù)模塊、輸出保護(hù)模塊,還包括同步整流濾波模塊;同步整流濾波模塊的輸出與輸出保護(hù)模塊電連接;同步整流濾波模塊的輸入與功率轉(zhuǎn)換模塊電連接。
[0019]進(jìn)一步地,同步整流濾波模塊包括同步整流控制芯片IC3、輸出MOS管Q4、續(xù)流保護(hù)二極管D7、整流二極管D8 ;同步整流控制芯片IC3的第八腳與整流二極管D8的陰極連接;整流二極管D8的陽(yáng)極與反激式變壓器Tl的次級(jí)相連;同步整流控制芯片IC3的第四腳與輸出MOS管Q4的柵極連接;續(xù)流保護(hù)二極管D7的陰極與輸出MOS管Q4的漏極連接;續(xù)流保護(hù)二極管D7的陽(yáng)極與輸出MOS管Q4的源極連接;同步整流控制芯片IC3的第二腳、第三腳、第五腳、第六腳、第七腳同時(shí)與輸出MOS管Q4的源極連接;這樣就通過(guò)采用同步整流控制芯片IC3來(lái)輸出MOS管Q4來(lái)控制開(kāi)關(guān)電源的輸出電壓。
[0020]進(jìn)一步地,還包括濾波電容C28、反饋電阻R30、驅(qū)動(dòng)電阻R29 ;濾波電容C28的一端與續(xù)流保護(hù)二極管D2的陰極連接;濾波電容C28的另一端與輸出MOS管Q4的源極連接;反饋電阻R30的一端與輸出MOS管Q4的漏極連接,反饋電阻R30的另一端與同步整流控制芯片IC3的第一腳連接;驅(qū)動(dòng)電阻R29的一端與同步整流控制芯片IC3的第四腳連接,驅(qū)動(dòng)電阻R29的另一端與輸出MOS管Q4的柵極連接;同步整流控制芯片IC3通過(guò)檢測(cè)反饋電阻R30的電壓來(lái)檢測(cè)開(kāi)關(guān)時(shí)序;該反饋電阻R30不能取值太大,以免造成時(shí)序錯(cuò)誤;取值太小又不能提供有效保護(hù),實(shí)踐中采用IKΩ較為合適。
[0021]進(jìn)一步地,還包括第一選頻模塊;第一選頻模塊由第一電容C22和第一電阻R28組成;第一電容C22的一端與續(xù)流保護(hù)二極管D7的陽(yáng)極連接,第一電容C22的另一端與第一電阻R28的一端連接,第一電阻R28的另一端與續(xù)流保護(hù)二極管D7的陰極連接;這樣就可調(diào)整輸出MOS管Q4的開(kāi)關(guān)速率。
[0022]進(jìn)一步地,還包括第二選頻模塊;第二選頻模塊由第二電容C36和第二電阻R47組成;第二電容C36的一端與輸出MOS管Q4的柵極連接,第二電容36的另一端與第二電阻R47的一端連接,第二電阻R47的另一端與輸出MOS管Q4的漏極連接;這樣就可進(jìn)一步調(diào)整輸出MOS管Q4的開(kāi)關(guān)速率。
[0023]本實(shí)用新型的工作原理:市電交流輸入后依經(jīng)過(guò)了防雷保護(hù)模塊和EMI濾波后進(jìn)入整流模塊,經(jīng)整流濾后變?yōu)橹绷麟姽┕β兽D(zhuǎn)換模塊與PWM控制模塊,經(jīng)功率轉(zhuǎn)換后入次高效率同步整流模塊,濾波后輸出直流供電,一路經(jīng)過(guò)電壓檢測(cè)穩(wěn)壓模塊連接于反饋模塊,同步整流模塊是由整流二極管D8、用于吸收電壓尖峰的濾波電容C28、同步整流控制芯片IC3、驅(qū)動(dòng)電阻R29、反饋電阻R30、輸出MOS管Q4組成的同步整流模塊響應(yīng)速度快,功率密度高,受電源負(fù)載和工作模式影響小,可實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)電源的高效率。其主要用于反激式開(kāi)關(guān)電源和其他整流輸出器直接與電容相連接濾波電路,特別適用于電源工作在斷續(xù)模式下,實(shí)現(xiàn)這些次級(jí)電路中開(kāi)關(guān)管同步整流的控制。同步整流控制是指通過(guò)檢測(cè)開(kāi)關(guān)管的源極與漏極之間的電壓,選擇適合時(shí)機(jī),控制同步整流開(kāi)關(guān)管的開(kāi)通與關(guān)斷,使柵極電壓維持在“最佳”的工作電壓,保證在開(kāi)關(guān)管切斷和導(dǎo)通過(guò)程中,工作更加的穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)真正的同步。
[0024]總之,采用了同步整流濾波模塊,達(dá)到了提高效率、降低損耗的目的;能達(dá)到開(kāi)關(guān)電源節(jié)能環(huán)保2016年的6級(jí)能效要求,該電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低廉,且不影響開(kāi)關(guān)電源內(nèi)部其它電路的正常工作。
[0025]以上所述僅為本實(shí)用新型的較佳實(shí)施方式而已,并不用以限制本實(shí)用新型,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種反激式同步整流電源,包括輸入保護(hù)模塊、EMI仰制模塊、整流模塊、功率轉(zhuǎn)換模塊、反饋模塊、PWM控制模塊、穩(wěn)壓保護(hù)模塊、輸出保護(hù)模塊,其特征在于:還包括同步整流濾波模塊;所述同步整流濾波模塊的輸出與所述輸出保護(hù)模塊電連接;所述同步整流濾波模塊的輸入與所述功率轉(zhuǎn)換模塊電連接。2.如權(quán)利要求1所述的反激式同步整流電源,其特征在于,所述同步整流濾波模塊包括同步整流控制芯片、輸出MOS管、續(xù)流保護(hù)二極管、整流二極管;所述同步整流控制芯片的第八腳與所述整流二極管的陰極連接;所述整流二極管的陽(yáng)極與反激式變壓器的次級(jí)相連;所述同步整流控制芯片的第四腳與所述輸出MOS管的柵極連接;所述續(xù)流保護(hù)二極管的陰極與所述輸出MOS管的漏極連接;所述續(xù)流保護(hù)二極管的陽(yáng)極與所述輸出MOS管的源極連接;所述同步整流控制芯片的第二腳、第三腳、第五腳、第六腳、第七腳同時(shí)與所述輸出MOS管的源極連接。3.如權(quán)利要求2所述的反激式同步整流電源,其特征在于,還包括濾波電容、反饋電阻、驅(qū)動(dòng)電阻;所述濾波電容的一端與所述續(xù)流保護(hù)二極管的陰極連接;所述濾波電容的另一端與所述輸出MOS管的源極連接;所述反饋電阻的一端與所述輸出MOS管的漏極連接,所述反饋電阻的另一端與所述同步整流控制芯片的第一腳連接;所述驅(qū)動(dòng)電阻的一端與所述同步整流控制芯片的第四腳連接,所述驅(qū)動(dòng)電阻的另一端與所述輸出MOS管的柵極連接。4.如權(quán)利要求3所述的反激式同步整流電源,其特征在于,還包括第一選頻模塊;所述第一選頻模塊由第一電容和第一電阻組成;所述第一電容的一端與所述續(xù)流保護(hù)二極管的陽(yáng)極連接,所述第一電容的另一端與所述第一電阻的一端連接,所述第一電阻的另一端與所述續(xù)流保護(hù)二極管的陰極連接。5.如權(quán)利要求4所述的反激式同步整流電源,其特征在于,還包括第二選頻模塊;所述第二選頻模塊由第二電容和第二電阻組成;所述第二電容的一端與所述輸出MOS管的柵極連接,所述第二電容的另一端與所述第二電阻的一端連接,所述第二電阻的另一端與所述輸出MOS管的漏極連接。
【專(zhuān)利摘要】本實(shí)用新型公開(kāi)了一種反激式同步整流電源,屬于電子設(shè)備領(lǐng)域,包括輸入保護(hù)模塊、EMI仰制模塊、整流模塊、功率轉(zhuǎn)換模塊、反饋模塊、穩(wěn)壓保護(hù)模塊、輸出保護(hù)模塊,還包括同步整流濾波模塊;同步整流濾波模塊的輸出與輸出保護(hù)模塊電連接;同步整流濾波模塊的輸入與功率轉(zhuǎn)換模塊電連接;采用了同步整流濾波模塊,達(dá)到了提高效率、降低損耗的目的。
【IPC分類(lèi)】H02M7/217
【公開(kāi)號(hào)】CN204633627
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201520243709
【發(fā)明人】農(nóng)德行
【申請(qǐng)人】深圳市福佳電器有限公司
【公開(kāi)日】2015年9月9日
【申請(qǐng)日】2015年4月21日