CN109600043A - 电源转换装置以及稳压回馈电路 - Google Patents

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Abstract

一种电源转换装置包含变压器、开关元件、控制电路、副边电路、稳压回馈电路以及隔离电路。变压器包含一次侧绕组以及二次侧绕组。开关元件电性耦接一次侧绕组与原边接地端之间。控制电路用以输出控制信号选择性地导通或关断开关元件。副边电路电性耦接于二次侧绕组,用以输出一输出电压。稳压回馈电路电性耦接于副边电路。隔离电路电性耦接于稳压回馈电路与控制电路之间。当输出电压大于上限值时,稳压回馈电路通过隔离电路输出回馈信号至控制电路,使得控制电路关断开关元件。

Description

电源转换装置以及稳压回馈电路
技术领域
本发明关于一种电源转换装置,且特别关于一种采用交换式电源转换器架构的电源转换装置。
背景技术
近来,许多电子产品与驱动电路采用交换式电源进行供电。当后级负载电路所需的功率变化,使得电源处在空载状态时,电源的输出电压会发生上飘的情形,无法满足相关安全法规的规范。
发明内容
本揭示内容的一态样为一种电源转换装置。电源转换装置包含变压器、开关元件、控制电路、副边电路、稳压回馈电路以及隔离电路。变压器包含一次侧绕组以及二次侧绕组。开关元件电性耦接于一次侧绕组与原边接地端之间。控制电路用以输出控制信号选择性地导通或关断开关元件。副边电路电性耦接于二次侧绕组,用以输出一输出电压。稳压回馈电路电性耦接于副边电路。隔离电路电性耦接于稳压回馈电路与控制电路之间。当输出电压大于上限值时,稳压回馈电路通过隔离电路输出回馈信号至控制电路,使得控制电路关断开关元件。
在本揭示内容部分实施例中,稳压回馈电路包含齐纳二极管单元,当输出电压大于上限值时,齐纳二极管单元逆向导通,使得第一电流流经隔离电路的副边侧,进而导通隔离电路的原边侧以提供回馈信号至控制电路。
在本揭示内容部分实施例中,稳压回馈电路更包含第一二极管单元以及第一分压单元。第一二极管单元的阳极端电性耦接于副边电路,第一二极管单元的阴极端电性耦接于齐纳二极管的阴极端。第一分压单元电性耦接于齐纳二极管单元的阳极端与隔离电路的副边侧。
在本揭示内容部分实施例中,第一分压单元包含第一分压电阻以及第二分压电阻。第一分压电阻的第一端电性耦接于齐纳二极管的阳极端,第一分压电阻的第二端电性耦接于隔离电路的副边侧的第一输入端。第二分压电阻的第一端电性耦接于第一分压电阻的第二端,第二分压电阻的第二端电性耦接于隔离电路的副边侧的第二输入端。
在本揭示内容部分实施例中,稳压回馈电路更包含稳压器单元以及第二分压单元。稳压器单元的阴极端电性耦接于隔离电路的副边侧的第二输入端,稳压器单元的阳极端电性耦接于副边接地端,稳压器单元的参考端用以提供参考电压。第二分压单元电性耦接于副边电路与副边接地端之间,并电性耦接于稳压器单元的参考端。
在本揭示内容部分实施例中,稳压器单元更用以根据参考电压控制输出电压的电压准位。
在本揭示内容部分实施例中,第二分压单元包含第三分压电阻以及第四分压电阻。第三分压电阻的第一端电性耦接于副边电路,第三分压电阻的第二端电性耦接于稳压器单元的参考端。第四分压电阻的第一端电性耦接于第三分压电阻的第二端,第四分压电阻的第二端电性耦接于副边接地端。
在本揭示内容部分实施例中,变压器更包含辅助绕组。电源转换装置更包含第三分压单元。第三分压单元电性耦接辅助绕组与原边接地端之间,第三分压单元用以输出回馈电压至控制电路,使得控制电路根据回馈电压调节控制信号的责任周期。
在本揭示内容部分实施例中,第三分压单元包含第五分压电阻以及第六分压电阻。第五分压电阻的第一端电性耦接于辅助绕组,第五分压电阻的第二端电性耦接于控制电路。第六分压电阻的第一端电性耦接于第五分压电阻的第二端,第六分压电阻的第二端电性耦接于原边接地端。
在本揭示内容部分实施例中,副边电路包含第二二极管单元以及输出电容单元。第二二极管单元的阳极端电性耦接于二次侧绕组。输出电容单元的第一端电性耦接于第二二极管单元的阴极端与稳压回馈电路,输出电容单元的第二端电性耦接于副边接地端。
本揭示内容的另一态样为一种稳压回馈电路。稳压回馈电路包含第一二极管单元、齐纳二极管单元以及第一分压单元。第一二极管单元的阳极端用以接收电源转换装置的输出端输出的输出电压。齐纳二极管单元的阴极端电性耦接于第一二极管单元的阴极端。第一分压单元电性耦接于齐纳二极管单元的阳极端与隔离电路。当电源转换装置输出的输出电压大于上限值时,齐纳二极管单元逆向导通,使得第一电流流经隔离电路的副边侧,进而导通隔离电路的原边侧以提供回馈信号至电源转换装置的原边侧,以降低输出电压。
在本揭示内容部分实施例中,第一分压单元包含第一分压电阻与第二分压电阻。第一分压电阻的第一端电性耦接于齐纳二极管单元的阳极端,第一分压电阻的第二端电性耦接于隔离电路的副边侧的第一输入端。第二分压电阻的第一端电性耦接于第一分压电阻的第二端,第二分压电阻的第二端电性耦接于隔离电路的副边侧的第二输入端。
在本揭示内容部分实施例中,稳压回馈电路更包含稳压器单元以及第二分压单元。稳压器单元的阴极端电性耦接于隔离电路的副边侧,稳压器单元的阳极端电性耦接于副边接地端,稳压器单元的参考端用以提供参考电压。第二分压单元电性耦接于电源转换装置的副边侧与副边接地端之间,并电性耦接于稳压器单元的参考端。
在本揭示内容部分实施例中,稳压器单元更用以根据参考电压控制输出电压的电压准位。
在本揭示内容部分实施例中,第二分压单元包含第三分压电阻以及第四分压电阻。第三分压电阻的第一端电性耦接于输出端,第三分压电阻的第二端电性耦接于稳压器单元的参考端。第四分压电阻的第一端电性耦接于第三分压电阻的第二端,第四分压电阻的第二端电性耦接于副边接地端。
综上所述,本发明的电源转换装置可通过稳压回馈电路中的齐纳二极管单元以及分压单元,于输出电压大于上限值时产生流经隔离电路的副边侧的电流。藉此,隔离电路便可于原边侧相应提供回馈信号至控制电路,以将控制电路的脚位的电压准位拉低。如此一来,控制电路便可进入保护模式,停止输出脉冲宽度调变信号,使得开关元件相应关断,进而降低输出电压。
附图说明
图1为根据本发明部分实施例所绘示的电源转换装置的示意图。
图2为根据本发明部分实施例所绘示的电源转换装置的操作示意图。
图3为根据本发明其他部分实施例所绘示的电源转换装置的示意图。
图4为根据本发明其他部分实施例所绘示的电源转换装置的示意图。
图5为根据本发明其他部分实施例所绘示的电源转换装置的示意图。
其中附图标记为:
100 电源转换装置
120 整流电路
130 分压单元
140 控制电路
160 副边电路
180 稳压回馈电路
182、184 分压单元
Cin、Co 电容单元
D1、D2、D3、D4、D5、D6 二极管单元
R1、R2、R3、R4、R5、R6 分压电阻
TL1 稳压器单元
ZD1 齐纳二极管单元
OP1 隔离电路
S1 开关元件
T1 变压器
Np 一次侧绕组
Ns 二次侧绕组
Na 辅助绕组
COM、FB 脚位
CT1 控制信号
Vcom 回馈信号
Vfb 回馈电压
Vref 参考电压
Vac 交流电压
Vin 直流电压
Vo 输出电压
I1 电流
具体实施方式
下文系举实施例配合所附图式作详细说明,以更好地理解本发明的态样,但所提供的实施例并非用以限制本揭示所涵盖的范围,而结构操作的描述非用以限制其执行的顺序,任何由元件重新组合的结构,所产生具有均等功效的装置,皆为本揭示所涵盖的范围。此外,根据业界的标准及惯常做法,图式仅以辅助说明为目的,并未依照原尺寸作图,实际上各种特征的尺寸可任意地增加或减少以便于说明。下述说明中相同元件将以相同的符号标示来进行说明以便于理解。
在全篇说明书与申请专利范围所使用的用词(terms),除有特别注明外,通常具有每个用词使用在此领域中、在此揭示的内容中与特殊内容中的平常意义。某些用以描述本揭示的用词将于下或在此说明书的别处讨论,以提供本领域技术人员在有关本揭示的描述上额外的引导。
此外,在本文中所使用的用词”包含”、”包括”、”具有”、”含有”等等,均为开放性的用语,即意指”包含但不限于”。此外,本文中所使用的”及/或”,包含相关列举项目中一或多个项目的任意一个以及其所有组合。
于本文中,当一元件被称为”连接”或”耦接”时,可指”电性连接”或”电性耦接”。”连接”或”耦接”亦可用以表示二或多个元件间相互搭配操作或互动。此外,虽然本文中使用”第一”、”第二”、…等用语描述不同元件,该用语仅是用以区别以相同技术用语描述的元件或操作。除非上下文清楚指明,否则该用语并非特别指称或暗示次序或顺位,亦非用以限定本发明。
请参考图1。图1为根据本发明部分实施例所绘示的电源转换装置100的示意图。如图1所示,在部分实施例中,电源转换装置100包含整流电路120、变压器T1、开关元件S1、控制电路140、副边电路160、稳压回馈电路180以及隔离电路OP1。
如图1所示,电源转换装置100用以接收交流电压Vac,并将交流电压Vac转换为输出电压Vo,并将输出电压Vo由电源转换装置100的输出端输出至后端负载。在结构上,整流电路120用以自其输入端接收交流电压Vac,并将交流电压Vac转换为直流电压Vin,通过其输出端输出至电容单元Cin的两端。
变压器T1包含一次侧绕组Np以及二次侧绕组Ns。在变压器T1的原边侧,一次侧绕组Np的第一端电性耦接于整流电路120的输出端。开关元件S1的第一端电性耦接一次侧绕组Np的第二端,开关元件S1的第二端电性耦接于原边接地端。控制电路140电性耦接于开关元件S1的控制端,用以输出控制信号CT1选择性地导通或关断开关元件S1。
另一方面,在变压器T1的副边侧,二次侧绕组Ns电性耦接于副边电路160。藉此,变压器T1、开关元件S1以及副边电路160便可形成隔离型的高频直流直流电源转换器电路,将直流电压Vin转换为输出电压Vo。
具体来说,如图1所示,在部分实施例中,副边电路160包含二极管单元D2以及输出电容单元Co。在结构上,二极管单元D2的阳极端电性耦接于二次侧绕组Ns。输出电容单元Co的第一端电性耦接于二极管单元D2的阴极端与稳压回馈电路180,输出电容单元Co的第二端电性耦接于副边接地端。
在操作上,控制电路140可输出脉冲宽度调变(Pulse Width Modulation,PWM)信号作为控制信号CT1,并通过调整控制信号CT1的责任周期控制输出电压Vo的大小。
当开关元件S1导通形成电气回路时,原边电流会流经变压器T1中的一次侧绕组Np,使得能量被储存在一次侧绕组Np当中。由于一次侧绕组Np与二次侧绕组Ns极性相反,此时副边电路160中的二极管单元D2处于逆向偏压,没有能量转移至负载。电源转换装置100由副边电路160中的输出电容单元Co中所储存的能量提供后级电路所需要的输出电压Vo。
当开关元件S1截止电气回路闗断时,一次侧绕组Np、二次侧绕组Ns上的极性反转,使得二极管单元D2导通,储存于变压器T1中的能量转移至副边侧并输出至后级电路以及输出电容单元Co。由于功率转换的比值与变压器T1的匝数比以及责任周期相关,控制电路140便可通过调整控制信号CT1的责任周期控制输出电压Vo的大小。
在部分实施例中,当电源转换装置100的输出处于空载时,其输出端的输出电压Vo的电压准位会上飘。举例来说,在输出电压Vo额定输出为55V的实施例中,在空载情况下,输出电压Vo可能会上飘超过60V,导致超过安全超低电压(safety extra low voltage,SELV)所规范的安全准位。因此,电源转换装置100可通过稳压回馈电路180以及隔离电路OP1的协同操作,确保输出电压Vo不超过一上限值(如:60V),并将输出电压Vo稳压在目标的电压准位。
在结构上,稳压回馈电路180于电源转换装置100的输出端电性耦接于副边电路160。隔离电路OP1电性耦接于稳压回馈电路180与控制电路140的脚位COM之间。
如图1所示,在部分实施例中,稳压回馈电路180包含二极管单元D1、齐纳二极管单元ZD1、分压单元182。在结构上,二极管单元D1的阳极端电性耦接于副边电路160的输出端。二极管单元D1的阴极端电性耦接于齐纳二极管单元ZD1的阴极端。分压单元182电性耦接于齐纳二极管单元ZD1的阳极端、隔离电路OP1的副边侧以及副边接地端。
具体来说,在部分实施例中,分压单元182包含分压电阻R1、R2。在结构上,分压电阻R1的第一端电性耦接于齐纳二极管单元ZD1的阳极端。分压电阻R1的第二端电性耦接于隔离电路OP1的副边侧的第一输入端。分压电阻R2的第一端电性耦接于分压电阻R1的第二端,分压电阻R2的第二端电性耦接于隔离电路OP1的副边侧的第二输入端。
为便于说明稳压回馈电路180以及隔离电路OP1的操作,请一并参考图2。图2为根据本发明部分实施例所绘示的电源转换装置100的操作示意图。
如图2所示,稳压回馈电路180中的齐纳二极管单元ZD1可选用具有适当逆向击穿电压(如:60V)的齐纳二极管。藉此,当输出电压Vo大于上限值时,齐纳二极管单元ZD1逆向导通形成电气回路,使得电流I1流经隔离电路OP1的副边侧,进而导通隔离电路OP1的原边侧以提供回馈信号Vcom至控制电路140的脚位COM。如此一来,当输出电压Vo大于上限值(如:60V)时,稳压回馈电路180便可通过隔离电路OP1输出回馈信号Vcom至控制电路140,使得控制电路140关断开关元件S1。
在部分实施例中,二极管单元D1可用以防止电流逆向流出至电源转换装置100的输出端,以避免对电源转换装置100或后级负载造成损坏。相似地,分压电阻R1、R2可选用适当阻值的电子元件,藉此调整流经隔离电路OP1的副边侧的电流I1的大小。
藉此,当电流I1流经隔离电路OP1的副边侧时,隔离电路OP1便可根据电流I1,相应导通原边侧的电气回路,例如导通隔离电路OP1内部的光敏三极体,以将信号传递到原边侧并将控制电路140的脚位COM的电压准位拉低,使得脚位COM的电压准位低于其最低操作电压。
具体来说,隔离电路OP1可选用具有适当电流传输比(Current-Transfer-Ratio,CTR)的光耦合器元件实现,并根据其电流传输比搭配适当的分压电阻R1、R2。
举例来说,在部分实施例中,分压电阻R2可选用大阻值的电阻元件,使得流经分压电阻R2的电流可忽略。流经隔离电路OP1的副边侧的电流I1可表示为下式:
其中VZD1代表齐纳二极管单元ZD1两端的跨压,VD1代表二极管单元D1顺向导通时两端的跨压。如此一来,稳压回馈电路180便可搭配隔离电路OP1的电流传输比,选用适当阻值的分压电阻R1、R2,调整隔离电路OP1两侧的电流大小,以提供原边侧适当的下拉电流将脚位COM的电压准位拉低。
如此一来,控制电路140便会进入保护模式,停止输出脉冲宽度调变的控制信号CT1至开关元件S1,开关元件S1便会相应关断。藉此,电源转换装置100的输出电压Vo便会逐渐降低,进而确保输出电压Vo不超过其安全规范欲设定的上限值(如:60V),使得电源转换装置100可满足安全规范的规格。
请参考图3。图3为根据本发明其他部分实施例所绘示的电源转换装置100的示意图。如图3所示,在部分实施例中,稳压回馈电路180更包含分压单元184和稳压器单元TL1。在结构上,分压单元184电性耦接于副边电路160与副边接地端之间。稳压器单元TL1的阴极端电性耦接于隔离电路OP1的副边侧的第二输入端以及分压电阻R2的第二端。稳压器单元TL1的阳极端电性耦接于副边接地端。稳压器单元TL1的参考端电性耦接于分压单元184。
具体来说,分压单元184包含分压电阻R3、R4。分压电阻R3的第一端电性耦接于副边电路160的输出端,分压电阻R3的第二端电性耦接于稳压器单元TL1的参考端。分压电阻R4的第一端电性耦接于分压电阻R3的第二端,分压电阻R4的第二端电性耦接于副边接地端。
在部分实施例中,稳压器单元TL1可通过其参考端的参考电压Vref,并根据分压单元182调整第一电流I1,以控制输出电压Vo的电压准位。具体来说,如图3所示,稳压器单元TL1可为三端稳压器。当稳压器单元TL1的参考端的电压约等于其基准值(如:2.5V)时,稳定的电流I1流经稳压器单元TL1。若当前参考端的电压偏离基准值(如:2.5V)时,流经稳压器单元TL1的电流I1也会随之提高或降低。如此一来,通过负回馈的电路设计,稳压器单元TL1便可确保参考电压Vref的电压准位稳定在其基准值(如:2.5V)。
藉此,藉由选用适当阻值的分压电阻R1与隔离电路OP1,当输出电压Vo大于上限值导致齐纳二极管单元ZD1逆向导通时,流经稳压器单元TL1的电流I1便可满足稳压器单元TL1所需的启动电流(如:1mA),使得稳压器单元TL1启动分流机制,将参考端的参考电压Vref控制于基准值(如:2.5V)。
由于分压单元184通过分压电阻R3、R4进行分压,参考电压Vref与输出电压Vo存在比例关系。因此输出电压Vo的电压准位因稳压器单元TL1提供稳定的参考电压Vref,而稳定在相应的电压准位。举例来说,若以稳压器单元TL1的基准值为2.5V、输出电压Vo的目标值为55V,则可选择适当的分压电阻R3、R4,使其满足以下公式:
如此一来,通过选择适当阻值的分压电阻R3、R4,便可进一步确保输出电压Vo被控制在目标的电压准位(如:55V)。藉此,电源转换装置100便可提供稳定的输出电压Vo给后端负载。
请参考图4。图4为根据本发明部分实施例所绘示的电源转换装置100的示意图。如图4所示,在部分实施例中,变压器T1更包含辅助绕组Na。电源转换装置100更包含分压单元130。在结构上,分压单元130电性耦接辅助绕组Na的第一端与原边接地端之间。
在部分实施例中,分压单元130用以输出回馈电压Vfb至控制电路140的脚位FB,使得控制电路140根据回馈电压Vfb调节控制信号CT1的责任周期。
具体来说,分压单元130包含分压电阻R5、R6。分压电阻R5的第一端电性耦接于辅助绕组Na,分压电阻R5的第二端电性耦接于控制电路140的脚位FB。分压电阻R6的第一端电性耦接于分压电阻R5的第二端,分压电阻R6的第二端电性耦接于原边接地端。如此一来,分压单元130便可对辅助绕组Na的电压进行分压以提供回馈电压Vfb。
藉此,在输出电压Vo没有超出上限值,控制电路140的脚位COM的电压准位没有被下拉电流拉低的状态下,控制电路140可通过相应于原边侧的辅助绕组Na的电压的回馈电压Vfb进行回馈控制,增加或减少控制信号CT1的责任周期,以输出适当电压准位的输出电压Vo。如此一来,在正常的操作状态下,电源转换装置100便不需另外由副边侧回馈输出电压Vo的取样信号至原边侧以调整控制信号CT1。
请参考图5。图5为根据本发明部分实施例所绘示的电源转换装置100的示意图。如图5中所示,在部分实施例中,整流电路120可由各种桥式整流电路实现。
举例来说,整流电路120可包含二极管单元D3、D4、D5、D6所组成的桥式电路。具体来说,二极管单元D3的阳极端电性耦接于交流电压Vac的第一输入端,二极管单元D3的阴极端电性耦接于电容单元Cin的第一端。二极管单元D4的阳极端电性耦接于电容单元Cin的第二端,二极管单元D4的阴极端电性耦接于二极管单元D3的阳极端。二极管单元D5的阳极端电性耦接于交流电压Vac的第二输入端,二极管单元D5的阴极端电性耦接于电容单元Cin的第一端。二极管单元D6的阳极端电性耦接于电容单元Cin的第二端,二极管单元D6的阴极端电性耦接于二极管单元D5的阳极端。
藉此,整流电路120便可接收交流电压Vac,通过二极管单元D3、D4、D5、D6对交流电压Vac进行整流,并通过电容单元Cin对整流后的电压信号进行滤波处理,以输出直流电压Vin。
此外,如图5所示,在不冲突的情况下,在本揭示内容图1~图4中所绘示的实施例及实施例中的特征与电路可以相互组合。因此,图式中所绘示的电路仅为示例之用,系简化以使说明简洁并便于理解,并非用以限制本发明。
综上所述,在本发明各个实施例中,电源转换装置100可通过稳压回馈电路180中的齐纳二极管单元ZD1以及分压单元182,于输出电压Vo大于上限值时产生流经隔离电路OP1的副边侧的电流I1。藉此,隔离电路OP1便可于原边侧相应提供回馈信号Vcom至控制电路140,以将控制电路140的脚位COM的电压准位拉低。如此一来,控制电路140便可进入保护模式,停止输出脉冲宽度调变信号,使得开关元件S1相应关断,进而降低输出电压Vo,使得电源转换装置100可满足安全规范的规格。此外,在部分实施例中,稳压回馈电路180亦可进一步通过分压单元184与稳压器单元TL1的协同操作,将输出电压Vo维持在目标的电压准位,以达到稳定电压输出的效果。
虽然本揭示内容已以实施方式揭示如上,然其并非用以限定本揭示内容,任何熟习此技艺者,在不脱离本揭示内容的精神和范围内,当可作各种更动与润饰,因此本揭示内容的保护范围当视后附的申请专利范围所界定者为准。

Claims (15)

1.一种电源转换装置,其特征在于,包含:
一变压器,包含一一次侧绕组以及一二次侧绕组;
一开关元件,电性耦接该一次侧绕组与一原边接地端之间;
一控制电路,用以输出一控制信号选择性地导通或关断该开关元件;
一副边电路,电性耦接于该二次侧绕组,用以输出一输出电压;
一稳压回馈电路,电性耦接于该副边电路;以及
一隔离电路,电性耦接于该稳压回馈电路与该控制电路之间;
其中当该输出电压大于一上限值时,该稳压回馈电路通过该隔离电路输出一回馈信号至该控制电路,使得该控制电路关断该开关元件。
2.如权利要求1所述的电源转换装置,其特征在于,该稳压回馈电路包含一齐纳二极管单元,当该输出电压大于该上限值时,该齐纳二极管单元逆向导通,使得一第一电流流经该隔离电路的一副边侧,进而导通该隔离电路的一原边侧以提供该回馈信号至该控制电路。
3.如权利要求2所述的电源转换装置,其特征在于,该稳压回馈电路更包含:
一第一二极管单元,该第一二极管单元的一阳极端电性耦接于该副边电路,该第一二极管单元的一阴极端电性耦接于该齐纳二极管单元的一阴极端;以及一第一分压单元,电性耦接于该齐纳二极管单元的一阳极端与该隔离电路的该副边侧。
4.如权利要求3所述的电源转换装置,其特征在于,该第一分压单元包含:
一第一分压电阻,该第一分压电阻的一第一端电性耦接于该齐纳二极管单元的该阳极端,该第一分压电阻的一第二端电性耦接于该隔离电路的该副边侧的一第一输入端;以及
一第二分压电阻,该第二分压电阻的一第一端电性耦接于该第一分压电阻的该第二端,该第二分压电阻的一第二端电性耦接于该隔离电路的该副边侧的一第二输入端。
5.如权利要求3所述的电源转换装置,其特征在于,该稳压回馈电路更包含:
一稳压器单元,该稳压器单元的一阴极端电性耦接于该隔离电路的该副边侧的一第二输入端,该稳压器单元的一阳极端电性耦接于该副边接地端,该稳压器单元的一参考端用以提供一参考电压;以及
一第二分压单元,电性耦接于该副边电路与一副边接地端之间,并电性耦接于该稳压器单元的该参考端。
6.如权利要求5所述的电源转换装置,其特征在于,该稳压器单元更用以根据该参考电压控制该输出电压的电压准位。
7.如权利要求5所述的电源转换装置,其特征在于,该第二分压单元包含:
一第三分压电阻,该第三分压电阻的一第一端电性耦接于该副边电路,该第三分压电阻的一第二端电性耦接于该稳压器单元的该参考端;以及
一第四分压电阻,该第四分压电阻的一第一端电性耦接于该第三分压电阻的该第二端,该第四分压电阻的一第二端电性耦接于该副边接地端。
8.如权利要求2所述的电源转换装置,其特征在于,该变压器更包含一辅助绕组,该电源转换装置更包含:
一第三分压单元,电性耦接该辅助绕组与该原边接地端之间,该第三分压单元用以输出一回馈电压至该控制电路,使得该控制电路根据该回馈电压调节该控制信号的责任周期。
9.如权利要求8所述的电源转换装置,其特征在于,该第三分压单元包含:
一第五分压电阻,该第五分压电阻的一第一端电性耦接于该辅助绕组,该第五分压电阻的一第二端电性耦接于该控制电路;以及
一第六分压电阻,该第六分压电阻的一第一端电性耦接于该第五分压电阻的该第二端,该第六分压电阻的一第二端电性耦接于该原边接地端。
10.如权利要求1所述的电源转换装置,其特征在于,该副边电路包含:
一第二二极管单元,该第二二极管单元的一阳极端电性耦接于该二次侧绕组;以及
一输出电容单元,该输出电容单元的一第一端电性耦接于该第二二极管单元的一阴极端与该稳压回馈电路,该输出电容单元的一第二端电性耦接于一副边接地端。
11.一种稳压回馈电路,其特征在于,包含:
一第一二极管单元,该第一二极管单元的一阳极端用以接收一电源转换装置的一输出端输出的一输出电压;
一齐纳二极管单元,该齐纳二极管单元的一阴极端电性耦接于该第一二极管单元的一阴极端;以及
一第一分压单元,电性耦接于该齐纳二极管单元的一阳极端与一隔离电路;
其中当该电源转换装置输出的该输出电压大于一上限值时,该齐纳二极管单元逆向导通,使得一第一电流流经该隔离电路的一副边侧,进而导通该隔离电路的一原边侧以提供一回馈信号至该电源转换装置的一原边侧,以降低该输出电压。
12.如权利要求11所述的稳压回馈电路,其特征在于,该第一分压单元包含:
一第一分压电阻,该第一分压电阻的一第一端电性耦接于该齐纳二极管单元的该阳极端,该第一分压电阻的一第二端电性耦接于该隔离电路的该副边侧的一第一输入端;以及
一第二分压电阻,该第二分压电阻的一第一端电性耦接于该第一分压电阻的该第二端,该第二分压电阻的一第二端电性耦接于该隔离电路的该副边侧的一第二输入端。
13.如权利要求11所述的稳压回馈电路,其特征在于,更包含:
一稳压器单元,该稳压器单元的一阴极端电性耦接于该隔离电路的该副边侧,该稳压器单元的一阳极端电性耦接于该副边接地端,该稳压器单元的一参考端用以提供一参考电压;
一第二分压单元,电性耦接于该电源转换装置的该副边侧与一副边接地端之间,并电性耦接于该稳压器单元的该参考端。
14.如权利要求13所述的稳压回馈电路,其特征在于,该稳压器单元更用以根据该参考电压控制该输出电压的电压准位。
15.如权利要求13所述的稳压回馈电路,其特征在于,该第二分压单元包含:
一第三分压电阻,该第三分压电阻的一第一端电性耦接于该输出端,该第三分压电阻的一第二端电性耦接于该稳压器单元的该参考端;以及
一第四分压电阻,该第四分压电阻的一第一端电性耦接于该第三分压电阻的该第二端,该第四分压电阻的一第二端电性耦接于该副边接地端。
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