CN204390093U - 电压隔离跟随控制电源 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电压隔离跟随控制电源,包括输入电源、变压器、输入电压控制模块、输入电压反馈模块、输出电压反馈模块,输入电源分别与变压器初级a端和输入电压反馈模块连接,变压器初级b端与输入电压控制模块连接,输入电压反馈模块与输入电压控制模块连接,变压器次级与输出电压反馈模块连接,输出电压反馈模块与输入电压控制模块连接。本实用新型通过输入、输出电压反馈模块配合电源输出控制模块,实现输出电压跟随输入电压同比例同幅度的变化,达到增加了输入电压的范围的技术效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电源,尤其涉及一种电压隔离跟随控制电源,属于电源设备技术领域。
背景技术
目前在电压控制型电源中,普遍采用压控振荡器来进行控制电压的输出大小。这种电压控制电源其特点是,控制简单、具有较宽的线性可调谐带宽、具有相位噪声低、功耗低等良好的性能参数和稳定的工作状态,但该种电源却有成本高、电压输入范围低而且窄、功率输出小的缺陷。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种电压隔离跟随控制电源,通过输入、输出电压反馈模块和输入电压控制模块,实现输出电压跟随输入电压同比例、同幅度的变化,增加了输入电压的范围、提高输出功率。
本实用新型的目的通过以下技术方案予以实现:
一种电压隔离跟随控制电源,包括输入电源1、变压器2、输入电压控制模块3、输入电压反馈模块4、输出电压反馈模块5,输入电源1分别与变压器2初级a端和输入电压反馈模块4连接,变压器2初级b端与输入电压控制模块3连接,输入电压反馈模块4与输入电压控制模块3连接,变压器2次级与输出电压反馈模块5连接,输出电压反馈模块5与输入电压控制模块3连接。
本实用新型的目的还可以通过以下技术措施来进一步实现:
前述电压隔离跟随控制电源,其中输入电压控制模块3包括电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、开关管Q1、PWM控制器U1、运算放大器U2,变压器2的初级b端与开关管Q1的D极连接,开关管Q1的G极与电阻R14一端连接,电阻R14另一端与PWM控制器U1的GATE端连接,开关管Q1的S极与电阻R11一端连接,电阻R11另一端与地连接,PWM控制器U1的FB端与电阻R12一端连接,电阻R12另一端分别与运算放大器U2的3脚和电阻R13一端连接,运算放大器U2的1脚分别与电阻R13另一端和输入电压反馈模块4连接,运算放大器U2的2脚与输出电压反馈模块5连接。
前述电压隔离跟随控制电源,其中输入电压反馈模块4包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、光耦OC1、电容C1、电源VCC,输入电源1分别与电阻R1一端和变压器2的初级a端连接,电阻R1另一端与电阻R2一端连接,电阻R2另一端分别与电阻R3一端和光耦OC1的阳极连接,电阻R3的另一端与地连接,光耦OC1的阴极与地连接,电源VCC与电阻R4一端连接,电阻R4另一端与光耦OC1的集电极连接,光耦OC1的发射极分别与电阻R5一端、电容C1一端、输入电压控制模块3连接,电阻R5另一端与地连接,电容C1另一端与地连接。
前述电压隔离跟随控制电源,其中输出电压反馈模块5包括电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、光耦OC2、电容C2、电源VCC,变压器2次级c端与电阻R6一端连接,电阻R6另一端与电阻R7一端连接,电阻R7另一端分别与电阻R8一端和光耦OC2的阳极连接,电阻R8的另一端与地连接,光耦OC2的阴极与地连接,电源VCC与电阻R9一端连接,电阻R9另一端与光耦OC2的集电极连接,光耦OC2的发射极分别与电阻R10一端、电容C2一端、输入电压控制模块3连接,电阻R10另一端与地连接,电容C2另一端与地连接。
前述电压隔离跟随控制电源,其中还包括输出整流滤波电路,变压器2的次级与输出整流滤波电路连接,输出整流滤波电路与输出电压反馈模块5连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型通过输入、输出电压反馈模块配合输入电压控制模块,实现输出电压跟随输入电压同比例、同幅度的变化,达到增加了输入电压的范围的技术效果。本实用新型所述电源输出控制模块采用PWM控制器配合开关管来控制变压器输出功率的大小,达到提高输出功率的技术效果。本实用新型所述输入、输出电压反馈模块采用光耦来隔离电压采样信号,达到减少干扰、提高反馈精度的技术效果。
附图说明
图1是本实用新型的框图;
图2是本实用新型输入电压控制模块的电路图;
图3是本实用新型输入电压反馈模块的电路图;
图4是本实用新型输出电压反馈模块的电路图;
图5是本实用新型具有输出整流滤波电路的电路图;
图6是本实用新型具体实施方式的电路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
如图1所示,本实用新型中所述的一种电压隔离跟随控制电源,包括输入电源1、变压器2、输入电压控制模块3、输入电压反馈模块4、输出电压反馈模块5,输入电源1分别与变压器2初级a端和输入电压反馈模块4连接,变压器2初级b端与输入电压控制模块3连接,输入电压反馈模块4与输入电压控制模块3连接,变压器2次级与输出电压反馈模块5连接,输出电压反馈模块5与输入电压控制模块3连接。
如图2所示,本实用新型中所述的输入电压控制模块3,包括电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、开关管Q1、PWM控制器U1、运算放大器U2,变压器2的初级b端与开关管Q1的D极连接,开关管Q1的G极与电阻R14一端连接,电阻R14另一端与PWM控制器U1的GATE端连接,开关管Q1的S极与电阻R11一端连接,电阻R11另一端与地连接,PWM控制器U1的FB端与电阻R12一端连接,电阻R12另一端分别与运算放大器U2的3脚和电阻R13一端连接,运算放大器U2的1脚分别与电阻R13另一端和输入电压反馈模块4连接,运算放大器U2的2脚与输出电压反馈模块5连接。
如图3所示,本实用新型中所述的输入电压反馈模块4,包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、光耦OC1、电容C1、电源VCC,输入电源1分别与电阻R1一端和变压器2的初级a端连接,电阻R1另一端与电阻R2一端连接,电阻R2另一端分别与电阻R3一端和光耦OC1的阳极连接,电阻R3的另一端与地连接,光耦OC1的阴极与地连接,电源VCC与电阻R4一端连接,电阻R4另一端与光耦OC1的集电极连接,光耦OC1的发射极分别与电阻R5一端、电容C1一端、输入电压控制模块3连接,电阻R5另一端与地连接,电容C1另一端与地连接。
如图4所示,本实用新型中所述的输出电压反馈模块5,包括电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、光耦OC2、电容C2、电源VCC,变压器2次级c端与电阻R6一端连接,电阻R6另一端与电阻R7一端连接,电阻R7另一端分别与电阻R8一端和光耦OC2的阳极连接,电阻R8的另一端与地连接,光耦OC2的阴极与地连接,电源VCC与电阻R9一端连接,电阻R9另一端与光耦OC2的集电极连接,光耦OC2的发射极分别与电阻R10一端、电容C2一端、输入电压控制模块3连接,电阻R10另一端与地连接,电容C2另一端与地连接。
如图5所示,本实用新型中所述的电压隔离跟随控制电源,还包括输出整流滤波电路,变压器2的次级与输出整流滤波电路连接,输出整流滤波电路与输出电压反馈模块5连接。
如图6所示,本实用新型中所述的一种电压隔离跟随控制电源,包括输入电源1、变压器2、输入电压控制模块3、输入电压反馈模块4、输出电压反馈模块5,其中所述的输入电压控制模块3包括电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、开关管Q1、PWM控制器U1、运算放大器U2,所述的输入电压反馈模块4包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、光耦OC1、电容C1、电源VCC,所述的输出电压反馈模块5包括电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、光耦OC2、电容C2、电源VCC,输入电源1分别与电阻R1一端和变压器2的初级a端连接,电阻R1另一端与电阻R2一端连接,电阻R2另一端分别与电阻R3一端和光耦OC1的阳极连接,电阻R3的另一端与地连接,光耦OC1的阴极与地连接,电源VCC与电阻R4一端连接,电阻R4另一端与光耦OC1的集电极连接,光耦OC1的发射极分别与电阻R5一端、电容C1一端、运算放大器U2的1脚、电阻R13一端连接连接,电阻R5另一端与地连接,电容C1另一端与地连接,电阻R13另一端分别与运算放大器U2的3脚和电阻R12一端连接,电阻R12另一端与PWM控制器U1的FB端连接,PWM控制器U1的GATE端与电阻R14一端连接,电阻R14另一端与开关管Q1的G极连接,开关管Q1的S极与电阻R11一端连接,电阻R11另一端与地连接,开关管Q1的D极与变压器2的初级b端连接,变压器次级c端分别与电阻R6一端和输出端连接,电阻R6另一端与电阻R7一端连接,电阻R7另一端分别与电阻R8一端和光耦OC2的阳极连接,电阻R8的另一端与地连接,光耦OC2的阴极与地连接,电源VCC与电阻R9一端连接,电阻R9另一端与光耦OC2的集电极连接,光耦OC2的发射极分别与电阻R10一端、电容C2一端、运算放大器U2的2脚连接,电阻R10另一端与地连接,电容C2另一端与地连接。
当电压隔离跟随控制电源开始工作时,光耦OC1的初级通过电阻对输入电压进行采样,光耦OC1的次级将采样电压反馈到运算放大器U2的1脚,光耦OC2的初级通过电阻对输出电压进行采样,光耦OC2的次级将采样电压反馈到运算放大器U2的2脚,运算放大器U2将输入、输出反馈电压进行比较并将比较结果传递给PWM控制器,PWM控制器根据比较结果的大小调节自身输出的占空比以此来控制开关管的占空比(开合频率),通过控制开关管的占空比(开合频率)调节输出电压,使得输出电压跟随输入电压同步变化。
除上述实施例外,本实用新型还可以有其他实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型要求的保护范围内。
Claims (5)
1.一种电压隔离跟随控制电源,包括输入电源、变压器,其特征在于,还包括输入电压控制模块、输入电压反馈模块、输出电压反馈模块,输入电源分别与变压器初级a端和输入电压反馈模块连接,变压器初级b端与输入电压控制模块连接,输入电压反馈模块与输入电压控制模块连接,变压器次级与输出电压反馈模块连接,输出电压反馈模块与输入电压控制模块连接。
2.如权利要求1所述的电压隔离跟随控制电源,其特征在于,所述输入电压控制模块包括电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、开关管Q1、PWM控制器U1、运算放大器U2,变压器的初级b端与开关管Q1的D极连接,开关管Q1的G极与电阻R14一端连接,电阻R14另一端与PWM控制器U1的GATE端连接,开关管Q1的S极与电阻R11一端连接,电阻R11另一端与地连接,PWM控制器U1的FB端与电阻R12一端连接,电阻R12另一端分别与运算放大器U2的3脚和电阻R13一端连接,运算放大器U2的1脚分别与电阻R13另一端和输入电压反馈模块连接,运算放大器U2的2脚与输出电压反馈模块连接。
3.如权利要求1所述的电压隔离跟随控制电源,其特征在于,所述输入电压反馈模块包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、光耦OC1、电容C1、电源VCC,输入电源分别与电阻R1一端和变压器的初级a端连接,电阻R1另一端与电阻R2一端连接,电阻R2另一端分别与电阻R3一端和光耦OC1的阳极连接,电阻R3的另一端与地连接,光耦OC1的阴极与地连接,电源VCC与电阻R4一端连接,电阻R4另一端与光耦OC1的集电极连接,光耦OC1的发射极分别与电阻R5一端、电容C1一端、输入电压控制模块连接,电阻R5另一端与地连接,电容C1另一端与地连接。
4.如权利要求1所述的电压隔离跟随控制电源,其特征在于,所述输出电压反馈模块包括电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、光耦OC2、电容C2、电源VCC,变压器次级c端与电阻R6一端连接,电阻R6另一端与电阻R7一端连接,电阻R7另一端分别与电阻R8一端和光耦OC2的阳极连接,电阻R8的另一端与地连接,光耦OC2的阴极与地连接,电源VCC与电阻R9一端连接,电阻R9另一端与光耦OC2的集电极连接,光耦OC2的发射极分别与电阻R10一端、电容C2一端、输入电压控制模块连接,电阻R10另一端与地连接,电容C2另一端与地连接。
5.如权利要求1、2、3、4中任一所述的电压隔离跟随控制电源,其特征在于,还包括输出整流滤波电路,变压器的次级与输出整流滤波电路连接,输出整流滤波电路与输出电压反馈模块连接。
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