CN201878010U - 开关电源环路设计电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种开关电源环路设计电路,包括PWM电路和稳定电路,其中稳定电路并联在PWM电路的电流检测端CS和输出端OUT,稳定电路包括电阻R1、R2、电容C2、二极管D1,其中二极管D1与电阻R2并联后的二极管D1的负极接PWM电路的输出端OUT,二极管D1的正极通过电容C2接地,同时通过电阻R1连接PWM电路的电流检测端CS。本新型通过增加由电阻电容组成的充放电稳定电路,使电路在负载剧烈变化时更易稳定,增强电源的抗干扰能力。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种开关电源环路设计电路。
背景技术
一般AC/DC,DC/DC开关电源,在负载不同的情况下,对其环路中各部分参数的要求亦不同,尤其是输出电流较大时,如果负载变化剧烈,其环路更不易稳定,极易产生自激震荡,影响仪器的使用,缩短仪器的使用寿命。
实用新型内容
本实用新型需要解决的技术问题是提供一种能够提高环路稳定性、增强电源的抗干扰能力的开关电源环路设计电路。
为解决上述问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种开关电源环路设计电路,包括PWM电路和稳定电路,其中稳定电路并联在PWM电路的电流检测端CS和输出端OUT,稳定电路包括电阻R1、R2、电容C2、二极管D1,其中二极管D1与电阻R2并联后的二极管D1的负极接PWM电路的输出端OUT,二极管D1的正极通过电容C2接地,同时通过电阻R1连接PWM电路的电流检测端CS。
所述PWM电路包括PWM芯片、电容C1、电阻R3、R4、R5、开关管Q1,其中电容C1和电阻R5并联后一端连接PWM芯片的电流检测端CS,另一端接地,PWM芯片的输出端OUT通过电阻R3连接开关管Q1,电阻R4并联在开关管Q1的栅极和源极之间。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本新型通过增加由电阻电容组成的充放电稳定电路,使电路在负载剧烈变化时更易稳定,增强电源的抗干扰能力。
附图说明
图1是本实用新型原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述:如图1所示,一种开关电源环路设计电路,包括PWM电路和稳定电路,其中稳定电路并联在PWM电路的电流检测端CS和输出端OUT,稳定电路包括电阻R1、R2、电容C2、二极管D1,其中二极管D1与电阻R2并联后的二极管D1的负极接PWM电路的输出端OUT,二极管D1的正极通过电容C2接地,同时通过电阻R1连接PWM电路的电流检测端CS。
所述PWM电路包括PWM芯片、电容C1、电阻R3、R4、R5、开关管Q1,其中电容C1和电阻R5并联后一端连接PWM芯片的电流检测端CS,另一端接地,PWM芯片的输出端OUT通过电阻R3连接开关管Q1,电阻R4并联在开关管Q1的栅极和源极之间。
工作原理:
当开关电源满载工作时,电阻R1、R2和电容C2组成一个类似补偿网络,在PWM芯片控制器工作时,其输出端OUT输出一个方波,在方波高电平时通过R2和R1的分压,给电流检测端CS一个电压信号以及给电容C2充电,提高检测到的电流检测电压,在方波低电平时,电容C2放电,继续保持电流检测端的电位。在负载剧烈变化时,电流检测端CS能检测到的电压始终保持在高于一个固定的电压信号,保证环路工作在一种比较容易受控的工作状态,提高环路的稳定性,增加电源的抗干扰能力。
Claims (2)
1.一种开关电源环路设计电路,包括PWM电路和稳定电路,其中稳定电路并联在PWM电路的电流检测端CS和输出端OUT,其特征在于:稳定电路包括电阻R1、R2、电容C2、二极管D1,其中二极管D1与电阻R2并联后的二极管D1的负极接PWM电路的输出端OUT,二极管D1的正极通过电容C2接地,同时通过电阻R1连接PWM电路的电流检测端CS。
2.根据权利要求1所述的开关电源环路设计电路,其特征在于:所述PWM电路包括PWM芯片、电容C1、电阻R3、R4、R5、开关管Q1,其中电容C1和电阻R5并联后一端连接PWM芯片的电流检测端CS,另一端接地,PWM芯片的输出端OUT通过电阻R3连接开关管Q1,电阻R4并联在开关管Q1的栅极和源极之间。
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