图22示出图21所示实施例中流过原边功率开关q1的电流iq1、流过副边开关电路101的电流i101、副边开关电路101两端的压降vdsr、控制副边开关电路101的副边控制信号gsr、第二控制信号gsr2、隔离反馈信号fbi以及反馈输出信号fbo的时序波形图;图23示意性示出了根据本发明实施例的用于开关电源电路的方法流程图2300。具体实施方式下面将详细描述本发明的具体实施例,应当注意,这里描述的实施例只用于举例说明,并不用于限制本发明。在以下描述中,为了提供对本发明的透彻理解,阐述了大量特定细节。然而,对于本领域普通技术人员显而易见的是:不必采用这些特定细节来实行本发明。在其他实例中,为了避免混淆本发明,未具体描述公知的电路、材料或方法。在整个说明书中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”的提及意味着:结合该实施例或示例描述的特定特征、结构或特性被包含在本发明至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个地方出现的短语“在一个实施例中”、“在实施例中”、“一个示例”或“示例”不一定都指同一实施例或示例。此外,可以以任何适当的组合和/或子组合将特定的特征、结构或特性组合在一个或多个实施例或示例中。此外。裸板电源在上海比较专业的工厂有哪些?河北工程裸板电源
在t1时刻,流过副边开关电路101的电流下降到零,副边开关电路被断开。具体来说,当101两端电压大于第二阈值vth2(如-10mv)时认为电流基本上为0,第二比较器16的输出翻转,将***逻辑电路17复位,副边开关电路101被断开,续流阶段结束。因此[t0-t1]时间段是续流阶段,副边开关电路101的控制与传统的同步整流控制策略类似。图6~图10所示的实施方式作为示例说明,本领域技术人员可以有多种实施方式,实现在副边开关电路上有电流流过的时候导通副边开关电路,在其上电流到零的时候断开副边开关电路。[t1-t2]阶段,由于副边电流降至零,系统进入电流断续模式或者临界电流模式。如果此时出现触发信号,则副边开关电路101被再次导通。如当图7所示开关频率产生电路18指示当前开关频率(开关周期)达到参考开关频率(参考开关周期),则产生触发信号,以再次导通副边开关电路101;或者如图8所示,由于此时101两端电压vdsr为零,谷底检测电路18检测到该谷底电压信息,产生触发信号,将副边开关电路101再次导通。图12、13所示为采用谷底开通技术的波形。在实际应用中,为了限制轻载时的频率,副边控制电路通常基于误差信号vea,产生一个**高频率的限制信号,即**小开关周期信号。优势裸板电源24V5A电源适配器(裸板)。
以产生频率由误差信号vea决定的开关频率信号。其频率可以随vea变小而变小(降频);或者对应不同的误差信号vea,其频率有不同的变化,参见图11。如图11左图(a)所示,开关频率信号的频率f随着误差信号vea的减小而减小,从**大频率fmax减小至**小频率fmin;而在图11的中间图(b)中,开关频率信号的频率f在误差信号vea处于不同区间时有不同的变化:如在误差信号vea小于vea1时,频率被限制在**小频率fmin;在误差信号vea介于vea1和vea2之间时,频率随着误差信号vea的减小而减小;在误差信号vea大于vea2时,频率被限制在**大频率fmax。在一个实施例中,触发信号可以基于副边开关电路101两端的电压vdsr而产生。由于系统工作在电流断续模式或者临界电流模式下,副边开关电路101两端的电压在流经其上的电流为零后开始产生寄生振荡,振荡的中心值是输出电压vo。因此,为进一步减小损耗,触发信号可以通过检测电压vdsr的**低值产生。当电压vdsr小于第三阈值vth3(即设定阈值)时,导通101(即本领域技术人员熟知的“谷底开通”技术),如图8所述。此时所述触发信号发生电路18包括谷底检测电路,比较副边开关电路101两端的电压vdsr与第三阈值vth3的大小,当该电压vdsr小于第三阈值vth3时。
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如图12、13所示的tblank。当vdsr的振荡谷底出现在tblank之内时,此谷底信息被忽略,直至tblank结束。在图12所示波形中,vdsr振荡的第1谷底和第2谷底,由于对应的时间点均在tblank内,两者均被控制电路忽略;直至tblank结束后,vdsr振荡的第3谷底,即t4时刻,谷底检测电路18才产生触发信号,使得副边开关电路101被再次导通。而在图13所示波形中,tblank结束在副边开关电路101续流结束(t1时刻)之前,因此,副边开关电路101续流一结束,由于此时101两端电压vdsr为零,谷底检测电路18随即产生触发信号,副边开关电路101被再次导通。此时相当于t1和t2时刻重合,即副边开关电路101续流结束的时间点(t1时刻)和第二次被导通的时间点(t2时刻)重合,此时***控制信号gsr1和gsr2连在一起。触发信号被传送第二逻辑电路19。若第二逻辑电路19为单稳态电路,如图9所示,该单稳态电路产生一个101的第二次导通控制信号(即gsr2)。此时流经副边开关电路101电流从漏极流向源极,如图12、13所示该电流为负向电流,该电流对变压器的激磁电感进行反向充电。由于单稳态电路具有设定的脉冲时长,因此此时101的导通时间(即充电时间)是一个设定值。裸板电源多规格可定制。江苏裸板电源厂家
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所述开关电源电路100还包括:原边电路u2,产生原边控制信号gq1,用以控制原边功率开关q1的导通与断开。图3示出图1所示实施例中原边控制信号gq1、流过原边功率开关q1的电流iq1、流过副边开关电路101的电流i101以及副边控制信号gsr的时序波形图。如图3所示,在t0时刻以前,原边功率开关q1处于导通状态,流过电气隔离装置t原边t1的电流线性上升。这个阶段与传统反激电路一致。在t0时刻,原边功率开关q1被断开,副边开关电路101开始续流,其电流方向为***电流方向,图3所示此时电流为正向电流。在t1时刻,流过副边开关电路101的电流下降到零,续流结束。续流过程中,如果副边开关电路101采用二极管续流,则不需要副边控制信号gsr对副边开关电路101进行导通控制。因此,在图3中,副边控制信号在该时间段内表示为虚线。在t4时刻,原边功率开关q1被重新导通。在此时刻之前的一段时间,即t2时刻,副边控制信号gsr控制副边开关电路101导通一段时间,直至t3。如图3所示,此时流过副边开关电路101的电流i101为负向电流,即与***电流方向相反的第二电流方向。在t2~t3时间段内,由于副边开关电路101第二次导通的反向电流经过变压器耦合到原边,给变压器原边的激磁电感充电。河北工程裸板电源
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