直至电流为零,续流的电流方向为***电流方向;而在续流结束后、原边功率开关被再次导通前,副边开关电路被导通一段时间,流过副边开关电路的电流方向为与***电流方向相反的第二电流方向。根据本发明的实施例,还提出了一种用于开关电源电路的副边控制电路,所述开关电源电路具有耦接在原边侧的原边功率开关和耦接在副边侧的副边开关电路,所述副边控制电路包括:***副边信号产生器,检测流经副边开关电路的电流,当检测到副边开关电路流过电流时,所述***副边信号产生器控制副边开关电路导通,直至流过其上的电流为零;第二副边信号产生器,当流过副边开关电路电流到零后、原边功率开关被导通前,所述第二副边信号产生器控制副边开关电路再次导通一段时间。根据本发明的实施例,还提出了一种用于开关电源电路的方法,所述开关电源电路包括:具有原边和副边的电气隔离装置、耦接至电气隔离装置原边的原边功率开关、以及耦接至电气隔离装置副边的副边开关电路,所述方法包括:在原边接收输入电压,通过控制原边功率开关和副边开关电路的导通与断开,在副边产生输出电压;反馈并处理输出电压,产生误差信号,并将该误差信号通过隔离反馈单元传送至原边。12v微型电源裸板微型相关资源。有什么裸板电源**知识
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且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。另外,开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET、变压器。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。开关电源由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度(Bs)下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。开关电源的高频化就必然对传统的PWM开关技术进行创新,实现ZVS、ZCS的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅提高了开关电源的工作效率。对于高可靠性指标。
隔离反馈信号fbi响应该动作,产生边沿跳变;相应地,反馈输出信号fbo也出现边沿跳变。原边电路u2检测到反馈输出信号fbo的该边沿跳变,将原边功率开关q1导通。此外,在图14所示实施例中,示出了隔离反馈单元op的一种具体实施方式。如图14所示,在该实施例中,所述隔离反馈单元op包括光电耦合器(光耦)。在其他实施例中,所述隔离反馈单元op可以包括其他器件,如可以采用隔离电容、磁隔离器、隔离芯片等等。图14所示开关电源电路1400的其他部分电路原理与图5所示开关电源电路500相似,即副边开关电路101响应不同条件,在一个开关周期内被流经两次电流:***次为原边功率开关断开后,副边开关电路101提供续流,可响应于流过副边开关电路101的电流;第二次响应于触发信号(如开关频率产生电路产生的触发信号或谷底检测电路产生的触发信号),其中第二次结束流经电流可响应于设定的导通时长或电流限值。为叙述简明,这里不再详述。以下将结合图15~图18阐述图14所示开关电源电路中反馈控制器14和原边电路u2的工作原理。参见图15,为根据本发明实施例的开关电源电路1500的电路结构示意图。图15所示实施例示出了反馈控制器14和原边电路u2的电路结构示意图。在图15所示实施例中。在安徽成立安徽衡孚电子科技有限公司,生产裸板电源。
所述整流电路将已利用所述开关电路转换成的所述交流电压整流为直流电压,且具备第二开关元件;平滑电路,所述平滑电路使已被整流的所述直流电压平滑化;控制部,所述控制部切换同步整流控制和非同步整流控制而进行所述***开关元件和所述第二开关元件的反馈控制,所述同步整流控制是与所述开关电路同步地驱动所述第二开关元件的控制,所述非同步整流控制单独于所述开关电路地驱动所述第二开关元件的控制;输入电压检测部,所述输入电压检测部检测输入侧的电压;输出电压检测部,所述输出电压检测部检测输出侧的电压;以及电流检测部,所述电流检测部检测流过所述开关电路或所述整流电路的电流,所述控制部在从所述同步整流控制切换为所述非同步整流控制时,替换成与通常占空比不同的切换用占空比,且在切换为所述非同步整流控制后,基于所述通常占空比进行反馈控制,所述通常占空比基于输出电压值决定,所述切换用占空比基于输入电压值、输出电压值、检测电流值、开关频率、所述整流电路的电感值而决定。发明效果本发明的开关电源装置在从同步整流控制切换为非同步整流控制时,通过从基于通常占空比的反馈控制替换成非同步整流控制中的理想值即切换用占空比并进行控制。裸板电源板 专业生产电源适配器裸板电源板。西藏裸板电源定制价格
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图18示出图17所示实施例中误差信号vea、三角波信号vsaw、隔离反馈信号fbi以及反馈输出信号fbo的时序波形图。以下结合如图18,阐述开关电源电路1700原副边协调工作的原理。误差信号vea与三角波信号vsaw比较,产生具有一定占空比的隔离反馈信号fbi,以驱动光耦op的二极管部分;经过光耦的三极管部分后,得到反馈输出信号fbo。反馈输出信号fbo经由低通滤波器lpf后,得到补偿信号vc。由于反馈输出信号fbo的占空比(高电平时间占开关周期的比值)与误差信号vea的幅值成正比,而补偿信号vc为fbo的平均值信号。因此,补偿信号vc反映了误差信号vea。在图8所示实施例中,该补偿信号vc用于控制原边功率开关q1的导通时长,以控制原边功率开关q1的断开时刻。但是本领域技术人员应当意识到,该补偿信号也可以用于控制流过原边功率开关q1电流的峰值(如图15所示实施例),或者控制开关电源电路的频率。为叙述简明,这里不再详述。此外,反馈输出信号fbo的边沿跳变被边沿跳变检测器21检测,当出现边沿跳变(如上跳边沿)时,原边功率开关q1被导通。在一个实施例中,三角波产生器34可以替换为锯齿波产生器。所述锯齿波产生器提供锯齿波信号,该锯齿波信号在原边功率开关q1导通时刻从零开始增大。有什么裸板电源**知识
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