CN109728738A - 一种恒功率补偿电路 - Google Patents

一种恒功率补偿电路 Download PDF

Info

Publication number
CN109728738A
CN109728738A CN201711038872.7A CN201711038872A CN109728738A CN 109728738 A CN109728738 A CN 109728738A CN 201711038872 A CN201711038872 A CN 201711038872A CN 109728738 A CN109728738 A CN 109728738A
Authority
CN
China
Prior art keywords
overcurrent
overpower
line voltage
circuit
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201711038872.7A
Other languages
English (en)
Inventor
不公告发明人
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Baiya Intelligent Technology Co Ltd
Original Assignee
Nanjing Baiya Intelligent Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Baiya Intelligent Technology Co Ltd filed Critical Nanjing Baiya Intelligent Technology Co Ltd
Priority to CN201711038872.7A priority Critical patent/CN109728738A/zh
Publication of CN109728738A publication Critical patent/CN109728738A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

本发明提供了一种恒功率补偿方法,应用于AC/DC控制器,其中,AC/DC控制器包括:整流桥,滤波电容、电感、振荡器、逻辑控制器、补偿电阻、功率管、驱动电路、过流比较器、采样电阻、采样电路以及电压/电流转换器,该线电压补偿方法包括:采集振荡器的锯齿波电压;将采集到的所述锯齿波保持住,发送至所述电压/电流转换器,本方法使恒功率补偿值在一定时间范围内保持恒定不变,而不是随AC/DC驱动开关信号瞬态变化,有效抑制了次谐波振荡的出现。

Description

一种恒功率补偿电路
技术领域
本发明涉及AC/DC驱动器领域,更具体的说,是涉及一种恒功率补偿方法、补偿电路以及应用其的AC/DC电源。
背景技术
随着电子信息产业的飞速发展,开关电源被广泛的应用在计算机、电力设备、仪器仪表、LED照明、医疗器械、军工设备等领域。通常,开关电源是将外接交流电(如市电220V、380V等)转换成一稳定的直流电以供给负载。开关电源具有很多保护功能,如过压欠压保护、过温保护、过流保护、过功率保护等。这些保护功能避免了功率集成IC以及整个开关电源的损坏。但现有技术中的开关电源在低线压、重负载的情况下,开关电源会产生谐波振荡,此时,AC/DC控制器的占空比在最大值和最小值之间成周期性的变化,无法达到稳定的输出功率。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种恒功率补偿方法、补偿电路以及应用其的开关电源,以克服现有技术中电源产生谐波振荡,以致无法正常工作的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明提供了一种恒功率补偿方法,应用于AC/DC电源,其中,AC/DC电源包括:整流桥,滤波电容、电感、振荡器、逻辑控制器、补偿电阻、功率管、驱动电路、过流比较器、采样电阻、采样电路以及电压-电流转换器,该线电压补偿方法包括:在Gate信号的同步下,采集振荡器的锯齿波电压;将采集到的所述锯齿波电压通过电容进行保持,发送至所述电压/电流转换器,由此可见,本方法使线电压补偿值在一定时间范围内保持恒定不变,而不是随Gate信号的长短及时变化,从根源上有效抑制了谐波振荡的出现。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1 为现有技术中采用的恒功率保护电路的电路图;
图2为本发明实施例的恒功率补偿电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,为现有技术中常用的AC/DC恒功率保护电路的实现电路图,该AC/DC恒功率保护电路11包括:整流桥12,电容C21,电感L1,振荡器33,逻辑控制电路45,驱动电路27,电压/电流转换器24,补偿电阻R25,功率管M22,电流比较器31以及采样电阻R23。
具体的,整流桥12将交流电压转化为直流电压,其输出正端分别与电容C21的第一端以及变压器原边电感L1的异名端相连,电容C21的第二端与整流桥12的输出负端相连。变压器电感L1的同名端与通过功率管M22与采样电阻R23的第一端相连,采样电阻R23的第二端接地。
振荡器33的时钟信号端与逻辑控制电路45的第一端相连,该逻辑控制电路45的第二端通过驱动电路27与功率管M22的控制端相连,用于控制功率管M22的开关。
结合上述连接关系以及图1,该恒功率保护电路的工作原理为:当原边电感L1的电流大于一定阈值后,电流比较器31控制逻辑控制电路45,进而关断功率管M22,从而限制了原边电流的大小,达到恒功率保护AC/DC电源的目的。
但上述的开关电源在重负载的情况下,开关电源会产生谐波振荡。
为了解决现有技术开关电源在重负载情况下,会产生谐波振荡,以致无法正常启动的问题。本发明提供了一种恒功率保护电路。
请参阅附图2,为发明提供的一种恒功率保护电路1,应用于开关电源,包括:整流桥2,滤波电容C4,电感L3,振荡器10,逻辑控制器20,电压/电流转换器20,补偿电阻R45,功率管M42,驱动电路425,过流比较器6,采样电阻R403,采样电路48。
本实施例提供的线电压补偿电路与现有技术中第一种开关电源保护电路比较可知,本实施例增加了采样电路48,该电路用于在Gate信号的关断沿将振荡器OSC的锯齿波电压Vsaw信号进行采样。
综上所述:由于本方法能将电压Vsaw进行采样和保持,即在相连的几个周期内,补偿值都保持恒定不变,从根源上抑制了谐波振荡的出现。
对所提供的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所提供的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (2)

1.一种开关电源的过流/过功率保护电路,其特征在于,包括:
采样电路,用于对振荡器输出锯齿波Vsaw进行采集并保持,以形成预设时间范围内恒定的线电压补偿信号,所述锯齿波Vsaw与Gate信号的占空比相适配;
过流/过功率比较器保护模块,接收所述线电压补偿信号及目标信号(Vref),并根据所述线电压补偿信号判断所述目标信号是否满足过流/过功率条件。
2.根据权利要求1所述的过流/过功率保护电路,其特征在于,还包括电压/电流转换器;
所述电压/电流转换器设置在所述采样电路与所述过流/过功率保护模块之间,用于将所述线电压补偿信号转换成所述过流/过功率保护模块正常工作所需的电压信号。
CN201711038872.7A 2017-10-30 2017-10-30 一种恒功率补偿电路 Pending CN109728738A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711038872.7A CN109728738A (zh) 2017-10-30 2017-10-30 一种恒功率补偿电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711038872.7A CN109728738A (zh) 2017-10-30 2017-10-30 一种恒功率补偿电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109728738A true CN109728738A (zh) 2019-05-07

Family

ID=66291860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711038872.7A Pending CN109728738A (zh) 2017-10-30 2017-10-30 一种恒功率补偿电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109728738A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106452392A (zh) * 2016-10-14 2017-02-22 成都前锋电子仪器有限责任公司 一种锯齿波产生电路

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106452392A (zh) * 2016-10-14 2017-02-22 成都前锋电子仪器有限责任公司 一种锯齿波产生电路

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106341053B (zh) 以反驰式架构为基础的电源转换装置
CN101841149B (zh) 一种电源保护电路及led灯具
CN107911038A (zh) 基于过压欠压保护设计的电源系统
TWM463003U (zh) 反激開關電源電路
CN103701310A (zh) 一种开关电源的过流/过功率保护方法、保护电路以及开关电源
CN106961094B (zh) 为电源变换器提供输入欠压和过压保护的系统
CN208028769U (zh) 带实时电压电流显示功能的高频开关电源
CN103516190A (zh) 一种开关电源的过流/过功率保护方法、保护电路以及开关电源
CN109728738A (zh) 一种恒功率补偿电路
CN207559872U (zh) 基于过压欠压保护设计的电源系统
CN102810986B (zh) 一种串联拓扑led开关电源电路
CN202190218U (zh) 反激式开关电源转换电路
CN203734382U (zh) 一种高压ct自供电硬件平台
CN207603469U (zh) 一种工作稳定性强的开关稳压电源
CN206135521U (zh) 应急照明电源的市电高速监测系统
CN215498737U (zh) 一种宽范围电压输入直流电源电路
CN103780076A (zh) 一种大功率开关电源
CN209930151U (zh) 温控液晶屏控制器的电源电路
CN209267426U (zh) 一种集成化多用途igbt控制驱动装置
CN203933405U (zh) 单相h桥隔离驱动的供电电源装置
CN208479469U (zh) 开关电源电路
CN107947551A (zh) 带实时电压电流显示功能的高频开关电源
CN201796081U (zh) 一种用于过电压保护器的动作计数器
CN203660889U (zh) Led驱动电源电路
CN203872063U (zh) 一种座椅电源

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20190507