JP2018516531A - 同期整流器駆動方法、同期整流器回路及びスイッチング電源 - Google Patents
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Abstract
Description
同期整流器回路における変圧器ユニットの二次巻線の電圧信号に基づき、保護信号を取得すること、
得られた保護信号を利用して前記第1駆動信号を修正して第2駆動信号を取得すること、及び
前記第2駆動信号に基づき同期整流回路における整流器を駆動することを含む。
選択的に、前記変圧器ユニットの二次巻線の電圧信号に基づき、保護信号を取得することは、
変圧器ユニットの二次巻線の両端の第1電圧及び第2電圧を検出し、前記第1電圧及び第2電圧の比較結果に基づき、前記保護信号を取得することを含む。
前記第1電圧及び第2電圧の比較結果に基づき、前記保護信号を取得することは、第1電圧VAが第2電圧VBより大きい際に、第1電圧信号inputAがハイレベル信号であり、第2電圧信号inputBがローレベル信号であり、第1電圧VAが第2電圧VBより小さい際に、第1電圧信号inputAがローレベル信号であり、第2電圧信号inputBがハイレベル信号であることを含む。
第1駆動信号及び保護信号に対してAND演算を実行し、AND演算の結果を第2駆動信号とすることを含む。
前記保護ユニットは、同期整流器回路における変圧器ユニットの二次巻線の電圧信号に基づき、保護信号を取得するように設定され、
前記第2信号処理ユニットは、得られた保護信号を利用して前記第1駆動信号を修正して第2駆動信号を取得するように設定され、
前記駆動ユニットは、前記第2駆動信号に基づき同期整流回路における整流器を駆動するように設定される。
第1計器用変成器の一次側は第1二次巻線に直列接続され、前記第1二次巻線はいずれか1つの変圧器に対応する二次巻線の中の1つであり、第1計器用変成器の二次側は整流回路に接続され、整流回路は第1計器用変成器が出力した電流信号に基づき第1電圧信号VRleft及び第2電圧信号VRrightを生成する。
第1比較回路に基準電圧Vref1が設定され、第1比較回路は第1電圧信号VRleftと基準電圧Vref1を比較することによって、前記第3電圧信号Vleftを取得し、第2電圧信号VRrightと基準電圧Vref1を比較することによって、前記第4電圧信号Vrightを取得する。第3電圧信号Vleft及び第4電圧信号Vrightはいずれも方形波信号である。
前記電圧検出回路の入力端はそれぞれ第2二次巻線の両端に接続され、且つ検出された第7電圧信号VA及び第8電圧信号VBを前記第2比較回路に供給し、前記第2二次巻線はいずれか1つの変圧器に対応する二次巻線の中の1つであり、
前記第2比較回路は検出された第7電圧信号VA及び第8電圧信号VBに基づき、第7電圧信号VAと第8電圧信号VBを比較し、第5電圧信号inputA及び第6電圧信号inputBを取得する。
前記第2比較回路は、第7電圧信号VAが第8電圧信号VBより大きい際に、出力した第5電圧信号inputAがハイレベル信号であり、出力した第6電圧信号inputBがローレベル信号であり、第7電圧信号VAが第8電圧信号VBより小さい際に、出力した第5電圧信号inputAがローレベル信号であり、出力した第6電圧信号inputBがハイレベル信号であるように設定される。
第1駆動信号及び保護信号に対してAND演算を実行し、AND演算の結果を第2駆動信号とし、第2駆動信号が第1駆動信号outputA及び第2駆動信号outputBを含み、
第3電圧信号Vleft及び第5電圧信号inputAに対してAND演算を実行し、第1駆動信号outputAを取得し、第4電圧信号Vright及び第6電圧信号inputBに対してAND演算を実行して、第2駆動信号outputBを取得するように設定される。
実施例1
ステップ100、変圧器ユニットの二次巻線の電圧信号に基づき、保護信号を取得し、
前記保護信号は変圧器ユニットの一次巻線におけるレベル反転に基づき同期反転を発生し、
前記変圧器ユニットの二次巻線の電圧信号に基づき、保護信号を取得することは、
変圧器ユニットの二次巻線の両端の第1電圧及び第2電圧を検出し、前記第1電圧及び第2電圧の比較結果に基づき、前記保護信号を取得することを含む。
第1駆動信号及び保護信号に対してAND演算を実行し、AND演算の結果を第2駆動信号とすることを含む。
実施例2
電流サンプリングユニット20は、変圧器ユニット10の二次巻線における出力電流を検出するように設定され、
第1信号処理ユニット30は、変圧器ユニット10の二次巻線における出力電流に基づき、第1駆動信号を生成するように設定され、
保護ユニット40は、同期整流器回路における変圧器ユニット10の二次巻線の電圧信号に基づき、保護信号を取得するように設定され、
第2信号処理ユニット50は、得られた保護信号を利用して前記第1駆動信号を修正して第2駆動信号を取得するように設定され、
駆動ユニット60は、前記第2駆動信号に基づき同期整流回路における整流器を駆動するように設定される。
第1計器用変成器の一次側は第1二次巻線に直列接続され、前記第1二次巻線はいずれか1つの変圧器に対応する二次巻線の中の1つであり、第1計器用変成器の二次側は整流回路に接続され、整流回路は第1計器用変成器が出力した電流信号に基づき電圧信号VRleft及びVRrightを生成する。
第1比較回路に基準電圧Vref1が設定され、第1比較回路は電圧信号VRleftと基準電圧Vref1を比較することによって、電圧信号Vleftを取得し、電圧信号VRrightと基準電圧Vref1を比較することによって、電圧信号Vrightを取得する。電圧信号Vleft及びVrightはいずれも方形波信号である。
前記電圧検出回路の入力端はそれぞれ第2二次巻線の両端に接続され、且つ検出された電圧信号VA及びVBを前記第2比較回路に供給し、前記第2二次巻線はいずれか1つの変圧器に対応する二次巻線の中の1つであり、
前記第2比較回路は検出された電圧信号VA及びVBに基づき、電圧信号VAとVBを比較して、電圧信号inputA及びinputBを取得する。前記第2比較回路は、電圧信号VA(上記方法における前記第1電圧VA)が電圧信号VB(上記方法における前記第2電圧VB)より大きい際に、出力した電圧信号inputAがハイレベル信号であり、出力した電圧信号inputBがローレベル信号であり、電圧信号VAが電圧信号VBより小さい際に、出力した電圧信号inputAがローレベル信号であり、出力した電圧信号inputBがハイレベル信号であるように設定される。
第1駆動信号及び保護信号に対してAND演算を実行し、AND演算の結果を第2駆動信号とし、第2駆動信号が駆動信号outputA及び駆動信号outputBを含むように設定され、
電圧信号Vleft及び電圧信号inputAに対してAND演算を実行し、駆動信号outputAを取得し、電圧信号Vright及び電圧信号inputBに対してAND演算を実行し、駆動信号outputBを取得する。
図3Aを参照して、上記実施例に挙げられた同期整流器回路に基づいて、本実施例は同期整流器回路を提供する。図3Aに示すように、同期整流器回路において、前記変圧器ユニット10は1つの変圧器T1を含み、変圧器T1は1つの二次巻線を含み、同期整流器ユニット70は4つの同期整流器を含み、それぞれ整流器SR1、SR2、SR3及びSR4であり、SR1及びSR3は同一のブリッジアームに位置し、SR2及びSR4は同一のブリッジアームに位置する。
第2信号処理ユニット50(本例においてインターロッキング回路である)は、前記第1駆動信号及び前記保護信号に基づき、前記第2駆動信号(outputA及びoutputB信号)を取得するように設定される。Vleft 及びVrightはインターロッキング回路によってそれぞれ保護信号inputA及びinputBに対して論理「AND」演算処理を実行し、outputA及びoutputB信号を生成する。
図3Bを参照して、上記の実施例に挙げられた同期整流器回路と同じまたは類似の構想に基づいて、本実施例は、同期整流器回路を提供する。図3Bに示すように、同期整流器回路において、前記変圧器ユニット10は1つの変圧器T1を含み、各変圧器がいずれも2つの二次巻線を含み、それぞれIS12及びIS13であり、2つの巻線IS12及びIS13は並列接続関係であり、各二次巻線はそれぞれ1つのフルブリッジ同期整流回路に接続される。同期整流器ユニット70は8つの同期整流器を含み、それぞれ整流器SR1、SR2、SR3、SR4、SR5、SR6、SR7及びSR8であり、SR1及びSR3が同一のブリッジアームに位置し、SR2及びSR4が同一のブリッジアームに位置し、SR5及びSR6が同一のブリッジアームに位置し、SR7及びSR8が同一のブリッジアームに位置する。
図3Cを参照し、上記の実施例に挙げられた同期整流器回路と同じまたは類似の構想に基づいて、本実施例は、同期整流器回路を提供する。図3Cに示すように、同期整流器回路において、前記変圧器ユニット10は変圧器T1及びT2を含み、変圧器T1及びT2の一次巻線は直列接続関係であり、各変圧器はいずれも1つの二次巻線を含み、変圧器T1に対応する二次巻線が二次巻線IS12であり、変圧器T2に対応する二次巻線が二次巻線IS13であり、各二次巻線はそれぞれ1つのフルブリッジ同期整流回路に接続される。同期整流器ユニット70は8つの同期整流器を含み、それぞれ整流器SR1、SR2、SR3、SR4、SR5、SR6、SR7及びSR8であり、SR1とSR3とは同一のブリッジアームに位置し、SR2とSR4とは同一のブリッジアームに位置し、SR1、SR2、SR3、及びSR4からなる同期整流器ユニット70は二次巻線IS12に接続され、SR5とSR6とは同一のブリッジアームに位置し、SR7とSR8とは同一のブリッジアームに位置し、SR5、SR6、SR7及びSR8からなる同期整流器ユニット70は二次巻線IS13に接続される。
図3Dを参照し、上記の実施例に挙げられた同期整流器回路と同じまたは類似の構想に基づいて、本実施例は、同期整流器回路を提供する。本実施例による同期整流器回路と図3Aに示す同期整流器回路との区別は本実施例による同期整流器回路は1つの全波倍電圧同期整流回路である。
図3Eを参照し、上記の実施例に挙げられた同期整流器回路と同じまたは類似の構想に基づいて、本実施例は、同期整流器回路を提供する。本実施例による同期整流器回路と図3Dに示す同期整流器回路との区別は本実施例による同期整流器回路において、主変圧器T1の二次側に2つの上巻線が接続され、該2つの巻線は並列接続関係であり、各二次巻線はそれぞれ1つの全波倍電圧同期整流回路に接続される。
図3Fを参照して、上記の実施例に挙げられた同期整流器回路と同じまたは類似の構想に基づいて、本実施例は、同期整流器回路を提供する。本実施例による同期整流器回路と図3Dに示す同期整流器回路との区別は本実施例による同期整流器回路において、2つの主変圧器を有し、それぞれ主変圧器T1及び主変圧器T3であり、2つの主変圧器の二次側にそれぞれ1つの全波倍電圧同期整流回路が接続され、2つの主変圧器の一次巻線は直列関係である。
図4Aを参照し、本実施例による整流回路の回路構造図は、図4Aに示すように、変流器T2の二次IS11側は同時に整流ダイオードD1の陽極及び整流ダイオードD4の陰極に接続され、変流器T2の二次IS12側は同時に整流ダイオードD2の陰極及び整流ダイオードD3の陽極に接続され、ダイオードD1の陰極とダイオードD2の陽極との間に検出抵抗R1が接続され、ダイオードD3の陰極とダイオードD4の陽極との間に検出抵抗R2が接続され、ダイオードD2及びD4の陽極は同時にグランド信号に接続され、ダイオードD1の陰極とグランドとの間にVRright信号を発生し、ダイオードD3の陰極とグランドとの間にVRleft信号を発生する。
図4Bを参照して、本実施例による第1比較回路の回路構造図は、図4Bに示すように、VRleft信号はコンパレータ1の入力「+」端に接続され、VRright信号はコンパレータ2の入力「+」端に接続され、Vref1信号は同時にコンパレータ1及びコンパレータ2の「-」端に接続され、コンパレータ1の出力信号はVleft信号であり、コンパレータ2の出力信号はVright信号である。
図4Cを参照し、本実施例による電圧検出回路の回路構造図は、図4Cに示すように、検出抵抗R3とR4とは直列接続された後にA点とグランド信号との間に接続され、検出抵抗R5とR6とは直列接続された後にB点とグランド信号との間に接続され、検出抵抗R3とR4との接続点にVA信号を生成し、検出抵抗R5とR6の接続点にVB信号を生成する。
図4Dを参照し、本実施例による第2比較回路の回路構造図は、図4Dに示すように、VA信号が同時にコンパレータ1の入力「−」端及びコンパレータ2の入力「+」端に接続され、VB信号が同時にコンパレータ1の入力「+」端及びコンパレータ2の入力「−」端に接続され、コンパレータ1の出力端信号はinputBであり、コンパレータ2の出力端信号はinputAである。
図4Eを参照し、本実施例によるインターロッキング回路の回路構造図は、図4Eに示すように、インターロッキング回路は2つのANDゲートを含み、信号inputA及び信号VrightはそれぞれANDゲート1の2つの入力端に接続され、信号inputBと信号VleftとはそれぞれANDゲート2の2つの入力端に接続され、ANDゲート1の出力端信号はoutputAであり、ANDゲート2の出力端信号はoutputBである。
Claims (11)
- 同期整流器回路における整流器を駆動することに用いられ、変圧器ユニットの二次巻線における出力電流を検出し、且つ前記出力電流に基づき、第1駆動信号を生成することを含む同期整流器駆動方法であって、前記方法は、
同期整流器回路における変圧器ユニットの二次巻線の電圧信号に基づき、保護信号を取得すること、
得られた保護信号を利用して前記第1駆動信号を修正して第2駆動信号を取得すること、及び
前記第2駆動信号に基づき同期整流回路における整流器を駆動することを含むことを特徴とする同期整流器駆動方法。 - 前記変圧器ユニットの二次巻線の電圧信号に基づき、保護信号を取得することは、
変圧器ユニットの二次巻線の両端の第1電圧及び第2電圧を検出し、前記第1電圧及び第2電圧の比較結果に基づき、前記保護信号を取得することを含む請求項1に記載の同期整流器駆動方法。 - 保護信号は第1電圧信号inputA及び第2電圧信号inputBを含み、
前記第1電圧及び第2電圧の比較結果に基づき、前記保護信号を取得することは、第1電圧VAが第2電圧VBより大きい際に、第1電圧信号inputAがハイレベル信号であり、第2電圧信号inputBがローレベル信号であり、第1電圧VAが第2電圧VBより小さい際に、第1電圧信号inputAがローレベル信号であり、第2電圧信号inputBがハイレベル信号である請求項2に記載の同期整流器駆動方法。 - 前記得られた保護信号を利用して前記第1駆動信号を修正して第2駆動信号を取得することは、
第1駆動信号及び保護信号に対してAND演算を実行し、AND演算の結果を第2駆動信号とすることを含む請求項2に記載の同期整流器駆動方法。 - 変圧器ユニット、電流サンプリングユニット、第1信号処理ユニット、駆動ユニット、及び同期整流器ユニットを備え、前記電流サンプリングユニットは、前記変圧器ユニットの二次巻線における出力電流を検出するように設定され、前記第1信号処理ユニットは、変圧器ユニットの二次巻線における出力電流に基づき、第1駆動信号を生成するように設定される同期整流器回路であって、前記同期整流器回路は、保護ユニット及び第2信号処理ユニットを更に備え、
前記保護ユニットは、同期整流器回路における変圧器ユニットの二次巻線の電圧信号に基づき、保護信号を取得するように設定され、
前記第2信号処理ユニットは、得られた保護信号を利用して前記第1駆動信号を修正して第2駆動信号を取得するように設定され、
前記駆動ユニットは、前記第2駆動信号に基づき同期整流回路における整流器を駆動するように設定されることを特徴とする同期整流器回路。 - 前記変圧器ユニットは1つまたは複数の変圧器を含み、各変圧器がいずれも1つまたは複数の二次巻線を含み、前記電流サンプリングユニットは第1計器用変成器及び整流回路を含み、
第1計器用変成器の一次側は第1の二次巻線に直列接続され、前記第1の二次巻線はいずれか1つの変圧器に対応する二次巻線の中の1つであり、第1計器用変成器の二次側は整流回路に接続され、整流回路は第1計器用変成器が出力した電流信号に基づき第1電圧信号VRleft及び第2電圧信号VRrightを生成する請求項5に記載の同期整流器回路。 - 前記第1信号処理ユニットは第1比較回路を含み、前記第1駆動信号は第3電圧信号Vleft及び第4電圧信号Vrightを含み、
第1比較回路に基準電圧Vref1が設定され、第1比較回路は第1電圧信号VRleftと基準電圧Vref1を比較することによって、前記第3電圧信号Vleftを取得し、第2電圧信号VRrightと基準電圧Vref1を比較することによって、前記第4電圧信号Vrightを取得し、第3電圧信号Vleft及び第4電圧信号Vrightはいずれも方形波信号である請求項6に記載の同期整流器回路。 - 前記保護ユニットは電圧検出回路及び第2比較回路を含み、前記保護信号は第5電圧信号inputA及び第6電圧信号inputBを含み、
前記電圧検出回路の入力端はそれぞれ第2の二次巻線の両端に接続され、且つ検出された第7電圧信号VA及び第8電圧信号VBを前記第2比較回路に供給し、前記第2の二次巻線はいずれか1つの変圧器に対応する二次巻線の中の1つであり、
前記第2比較回路は検出された第7電圧信号VA及び第8電圧信号VBに基づき、第7電圧信号VAと第8電圧信号VBを比較し、第5電圧信号inputA及び第6電圧信号inputBを取得する請求項6に記載の同期整流器回路。 - 保護信号は第5電圧信号inputA及び第6電圧信号inputBを含み、
前記第2比較回路は、第7電圧信号VAが第8電圧信号VBより大きい際に、出力した第5電圧信号inputAがハイレベル信号であり、出力した第6電圧信号inputBがローレベル信号であり、第7電圧信号VAが第8電圧信号VBより小さい際に、出力した第5電圧信号inputAがローレベル信号であり、出力した第6電圧信号inputBがハイレベル信号であるように設定される請求項8に記載の同期整流器回路。 - 前記第2信号処理ユニットは、
第1駆動信号及び保護信号に対してAND演算を実行し、AND演算の結果は第2駆動信号とされ、第2駆動信号は第1駆動信号outputA及び第2駆動信号outputBを含み、
第3電圧信号Vleft及び第5電圧信号inputAに対してAND演算を実行して、第1駆動信号outputAを取得し、第4電圧信号Vright及び第6電圧信号inputBに対してAND演算を実行して、第2駆動信号outputBを取得するように設定される請求項8に記載の同期整流器回路。 - 請求項5〜10のいずれか一項に記載の同期整流器回路を備えるスイッチング電源。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20220067046A (ko) * | 2020-11-17 | 2022-05-24 | 엘지이노텍 주식회사 | 컨버터 및 컨버터 제어방법 |
Families Citing this family (6)
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---|---|---|---|---|
US10256744B2 (en) * | 2017-09-12 | 2019-04-09 | Infineon Technologies Austria Ag | Controller device with adaptive synchronous rectification |
US10218282B1 (en) * | 2018-05-31 | 2019-02-26 | Power Integrations, Inc. | Method and apparatus for sequencing outputs in a multi-output power converter system |
FR3097384B1 (fr) * | 2019-06-17 | 2021-07-16 | Commissariat Energie Atomique | Dispositif d'alimentation à partir d'une tension alternative |
CN112583287A (zh) * | 2020-12-18 | 2021-03-30 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 有源桥式整流电路的控制单元及整流装置 |
CN113179034A (zh) * | 2021-04-26 | 2021-07-27 | 长城电源技术有限公司 | 同步整流控制电路 |
CN115811237A (zh) * | 2023-01-17 | 2023-03-17 | 长城电源技术有限公司 | 同步整流控制电路及控制方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6298486U (ja) * | 1985-12-11 | 1987-06-23 | ||
JPH11178334A (ja) * | 1997-12-09 | 1999-07-02 | Iwaki Electron Corp Ltd | 同期整流回路、これを備えたフォワードコンバータおよび同期整流方法 |
CN202713159U (zh) * | 2012-07-30 | 2013-01-30 | 福建捷联电子有限公司 | 一种反激式电源转换装置及应用该装置的液晶显示产品 |
JP2014132806A (ja) * | 2013-01-07 | 2014-07-17 | Murata Mfg Co Ltd | 絶縁型スイッチング電源装置 |
Family Cites Families (7)
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---|---|---|---|---|
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CN102195492B (zh) * | 2011-05-24 | 2014-04-16 | 成都芯源系统有限公司 | 同步整流开关电源及其控制电路和控制方法 |
EP2538540A1 (en) * | 2011-06-20 | 2012-12-26 | Siemens Aktiengesellschaft | Short circuit safe rectifier stage for a subsea power grid |
CN102570833B (zh) * | 2012-02-03 | 2015-04-08 | 华为技术有限公司 | 同步整流控制电路、方法和变换器 |
TWI451675B (zh) * | 2012-10-31 | 2014-09-01 | Lite On Technology Corp | 同步整流控制電路及電源轉換裝置 |
CN104348345A (zh) * | 2013-08-01 | 2015-02-11 | 南京博兰得电子科技有限公司 | 逆变器及其过流保护方法 |
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Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6298486U (ja) * | 1985-12-11 | 1987-06-23 | ||
JPH11178334A (ja) * | 1997-12-09 | 1999-07-02 | Iwaki Electron Corp Ltd | 同期整流回路、これを備えたフォワードコンバータおよび同期整流方法 |
CN202713159U (zh) * | 2012-07-30 | 2013-01-30 | 福建捷联电子有限公司 | 一种反激式电源转换装置及应用该装置的液晶显示产品 |
JP2014132806A (ja) * | 2013-01-07 | 2014-07-17 | Murata Mfg Co Ltd | 絶縁型スイッチング電源装置 |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20220067046A (ko) * | 2020-11-17 | 2022-05-24 | 엘지이노텍 주식회사 | 컨버터 및 컨버터 제어방법 |
WO2022108340A1 (ko) * | 2020-11-17 | 2022-05-27 | 엘지이노텍 주식회사 | 컨버터 및 컨버터 제어방법 |
KR102482001B1 (ko) | 2020-11-17 | 2022-12-27 | 엘지이노텍 주식회사 | 컨버터 및 컨버터 제어방법 |
KR20230004406A (ko) * | 2020-11-17 | 2023-01-06 | 엘지이노텍 주식회사 | 컨버터 및 컨버터 제어방법 |
KR102682195B1 (ko) | 2020-11-17 | 2024-07-08 | 엘지이노텍 주식회사 | 컨버터 및 컨버터 제어방법 |
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