CN201063540Y - 正-反激开关变换器电路 - Google Patents
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Abstract
一种正-反激开关变换器电路,其主要包括场效应管Q1、Q2、二极管D1、D2、D3、D4及变压器T1、T2等元器件。利用二极管D3、D4对电路进行嵌位,降低场效应管Q1、Q2的电压应力,降低EMC干扰;利用变压器T1、T2的相互作用减小变压器因漏感所造成损耗,降低开关管Q1、Q2的电压应力,减少输出纹波,提高电路的整体效率,并降低了成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种正-反激开关变换器电路,实现在同等输出功率的条件下,效率明显高于传统的正激或反激开关变换器,输出纹波低于反激开关变换器,场效应管的电压应力低于传统的正激或反激开关变换器。
背景技术
传统的单管正激变换器开关管电压应力高,需采用特殊的磁复位措施,传统的双管正激开关变换器,开关管电压应力虽不高,但磁芯的利用率却不高,如采用双管正激有源钳位技术,其结果是将使用更复杂的控制电路和钳位电路造成成本的提高,而反激变换器输出纹波大。现有的软开关有源钳位正-反激开关变换器将传统的正激开关变换器与反激开关换器进行了有效的组合并实现了软开关,但需要采用专用的控制电路,及钳位电路,造成成本的提高,且其场效应管的电压应力也提高了一倍。
发明内容
本实用新型的目的就是要解决现有的软开关有源钳位正-反激开关变换器需要采用专用的控制电路,及钳位电路,造成成本的提高,且其场效应管的电压应力也提高了一倍的缺点。将专用控制电路,变为常用的PWM控制电路,而电路的效率又明显高于传统的正激开关变换器及传统的反激开关变换器。
为了实现上述目的,本实用新型提供了一种正-反激开关变换器转换电路,连接于整流/滤波电路之后,其特征在于:其包括场效应管Q1、Q2、电阻R1、二极管D1、D2、D3、D4及变压器T1、T2,其二极管D3阳极(A)与变压器T2的第4PIN及电阻R1的第2PIN相连,其阴极(K)与场效应管Q1的源极(S)及变压器T1的第2PIN相连,二极管D4的阴(K)与场效应管Q1漏极(D)相连,二极管D4的阳极(A)与场效应管Q2的漏极(D)及变压器T2的第3PIN相连,变压器T1的第4PIN与变压器T2的第1PIN相连场效应管Q2的源极(S)与电阻R1的第1PIN相连,二极管D1的阴极(K)与二极管D2的阴极(K)相连,二极管D1的阳极(A)与变压器T1的第8PIN相连,二极管D2的阳极(A)与变压器的第10PIN相连,变压器T1的第10PIN与变压器T2的第9PIN相连。通过以上电路使得其效率明显高于同等级的传统正激开关变换电路及传统的反激开关变换电路,由于不需专用的控制电路及复杂的钳位电路,使其成本低于软开关有源钳位正-反激开关变换电路,而使场效应管的尖峰得到抑制,降低了EMC干扰,同时相对于传统的双管正激电路来讲,在不增加成本的情况下提高了电路中变压器的使用率,提高了电路的整体效率,同时其占空比可大于50%,而还能正常可靠的工作。
附图说明
图1为现有的有源钳位软开关正-反源开关变换器的电路图。
图2为现有的有源钳位软开关正-反源开关变换器的电路图。
图3为本实用新型正-反激开关变换器电路图。
具体实施方式
请参阅图3,一种正-反激开关变换器电路,其主要包括场效应管Q1、Q2、二极管D1、D2、D3、D4及变压器T1、T2等元器件组成。
其工作原理是:
当场效应管Q1与场效应管Q2导通工作时,二极管D1导通,变压器T1传递能量至输出,变压器T2贮存能量,二极管D2、D3、D4关断。
当场效应管Q1与场效应管Q2关断时,二极管D2导通,变压器T2传递能量至输出,变压器T1及变压器T2相互作用,将变压器T1中因漏感所产生的能量存贮于变压器T2中,同时二极管D1关断,二极管D3与D4导通,将场效应管Q1源极(S)与场效应管Q2漏极(D)之间的电压钳位于电源电压,并将T2中因漏感所产生的能量返回到电源。通过使二极管D3、D4工作,降低了场效应管的电压应力,并实现了其效率明显高于传统的正激开关变换电路及传统的反激开关电路,且其成本低于软开关有源钳位正-反激开关变换电路及传统的有源钳位双管正激开关变换器电路。相对传统的双管正激开关变换器来讲,将其输出电感,改为反激变压器来传递能量,提高了整体磁芯使用率,从而降低了整个变压器绕组的铜损耗及磁芯的铁损耗,提高了电路的整体效率和输出功率,但又不增加成本。
Claims (3)
1.一种正-反激开关变换器电路,连接于整流/滤波电路之后,其特征在于:其包括场效应管Q1、Q2、电阻R1、二极管D1、D2、D3、D4及变压器T1、T2,其二极管D3阳极(A)与变压器T2的第4 PIN及电阻R1的第2PIN相连,其阴极(K)与场效应管Q1的源极(S)及变压器T1的第2 PIN相连,二极管D4的阴极(K)与场效应管Q1漏极(D)相连,二极管D4的阳极(A)与场效应管Q2的漏极(D)及变压器T2的第3PIN相连,变压器T1的第4PIN与变压器T2的第1PIN相连,场效应管Q2的源极(S)与电阻R1的第1PIN相连,二极管D1的阴极(K)与二极管D2的阴极(K)相连,二极管D1的阳极(A)与变压器T1的第8PIN相连,二极管D2的阳极(A)与变压器的第10PIN相连,变压器T1的第10PIN与变压器T2的第9PIN相连。
2.根据权利要求1所述的正-反激开关变换器电路,其特征在于:场效应管Q1与场效应管Q2导通工作时,二极管D1导通,变压器T1传递能量至输出,变压器T2贮存能量,二极管D2、D3、D4关断.
3.根据权利要求1所述的正-反激开关变换器电路,其特征在于:场效应管Q1与场效应管Q2关断时,二极管D2导通,变压器T2传递能量至输出,变压器T1及变压器T2相互作用,将变压器T1中因漏感所产生的能量存贮于变压器T2中,同时二极管D1关断,二极管D3与D4导通,将场效应管Q1源极(S)与场效应管Q2漏极之间的电压钳位于电源电压,并将T2中因漏感所产生的能量返回到电源。
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CNU2007201209842U CN201063540Y (zh) | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 正-反激开关变换器电路 |
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Cited By (1)
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CN110855151A (zh) * | 2019-11-26 | 2020-02-28 | 广州金升阳科技有限公司 | 一种正反激式开关电源电路及其控制方法 |
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2007
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C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C17 | Cessation of patent right | ||
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