JP5453508B2 - 効率的軽負荷動作を有する分離フライバックコンバータ - Google Patents
効率的軽負荷動作を有する分離フライバックコンバータ Download PDFInfo
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Description
同期整流器を用いるDC−DCフライバックコンバータが周知である。入力ステージと出力ステージとの間の分離が必要とされる場合、出力電圧は、調整フィードバックのためにさまざまな方法によって感知され得る。分離を維持しながら出力電圧を運搬するための一部の方法は、光結合素子を用いること、または変圧器の一次側で三次巻線を用いることを含む。しかしながら、これらの方法は、追加の回路網、空間、電力、およびコストを必要とする。出力電圧を検出するよりエレガントな方法は、電力スイッチがコンバータの放電(またはフライバック)サイクル中にオフにされた場合に、電力スイッチの端子において電圧を感知することである。このような感知された電圧は、実質的に出力電圧に比例する。しかしながら、一次側感知電圧を生成するために電流が二次巻線内に流れるので、この方式は、感知することが正確であるために、最小デューティサイクルを必要とする。この方式はまた、実際の負荷がほとんど、または、全く電流を引き抜かないスタンバイモードである場合の放電サイクル中に最小電流を引き抜くように、概して負荷抵抗器の形態の最小負荷を必要とする。
フライバックコンバータが開示され、フライバックコンバータは、出力電圧VOUTを感知するために一次側感知を使用するが、軽負荷状態中に出力電圧が実質的に調整を超えて増大することを防ぐための最小負荷電流抵抗器またはツェナーダイオードを必要としない。コンバータは、高−中間負荷電流の間に、出力電圧を調整するための任意の技術(例えば、電流モードまたは電圧モード)を使用し得る。
(項目1)
低電流負荷を有するフライバックコンバータを動作させる方法であって、該コンバータは、一次巻線と二次巻線とを有する変圧器を有し、該一次巻線は、電源と第1のトランジスタとに連結されており、該第1のトランジスタは、該第1のトランジスタがオンである場合に、該一次巻線を通して電流を伝導し、該二次巻線は、第2のトランジスタに連結されており、該第2のトランジスタは、該第2のトランジスタがオンである場合に、該二次巻線を通して電流を伝導し、該コンバータは、一次側感知を用いて該コンバータの出力電圧を周期的に感知するための最小デューティサイクルを有し、該コンバータは、出力キャパシターを有し、該方法は、
該一次巻線を通る電流を引き抜くために、該最小デューティサイクルにおいて第1の時間間隔に対して該第1のトランジスタをオンにすることと、
該出力キャパシターを充電するように該二次巻線を通る電流を引き抜くために、該第1のトランジスタがオフになった後に該第2のトランジスタをオンにすることと、
該低電流負荷から生じるオーバー電圧状態を検出するために、ある閾値によって該出力電圧が所定の調整された電圧を超えたか否かを決定することと、
該オーバー電圧状態が検出された場合に、該出力電圧を減少させるように該二次巻線を通して逆電流を伝導するために、第2の時間間隔に対して該第2のトランジスタをオンにすることと、
該第2の時間間隔の後に、該第2のトランジスタをオフにすることにより、該二次巻線における電流の流れを停止させ、かつ電流が該一次巻線において流れ、該電源の中へ流れるようにすることであって、それにより、過剰電力が、該変圧器の二次側から該変圧器の一次側へ転送され、低負荷電流状態中の該オーバー電圧を減少させる、ことと
を含む、方法。
(項目2)
上記第2の時間間隔は、所定の固定時間間隔である、上記項目に記載の方法。
(項目3)
上記第2の時間間隔は、上記出力電圧を上記閾値より下に減少させるために必要とされる可変時間間隔である、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目4)
上記第2のトランジスタは、上記第1のトランジスタがオンにされる前に、複数回オンおよびオフにされる、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目5)
上記出力電圧を調整するためのフィードバック信号を提供するために、上記変圧器の一次側において該出力電圧を表す電圧を感知することと、
調整された電圧に該出力電圧を維持するために、上記低負荷電流より大きい電流を引き抜く負荷に対して、上記第1のトランジスタの上記デューティサイクルを制御することと、
該低負荷電流以下の電流を引き抜く負荷に対して、上記最小デューティサイクルにおいて該第1のトランジスタを切り替えることと
をさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目6)
上記第1のトランジスタは、ドレイン−ボディーダイオードを有する第1のMOSFETであり、上記第2のトランジスタが上記第2の時間間隔の後にオフになった場合に、該ドレイン−ボディーダイオードは、上記一次巻線を通して電流を伝導する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目7)
上記一次側感知は、上記一次巻線の末端において電圧を感知することを含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目8)
上記第2のトランジスタをオフにすることにより、上記二次巻線における電流の流れを停止させ、かつ電流が上記一次巻線において流れるようにするステップは、上記第1のトランジスタをオンにすることなしに発生する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目9)
上記出力キャパシターを充電するように上記二次巻線を通る電流を引き抜くために、上記第1のトランジスタがオフになった後に上記第2のトランジスタをオンにするステップの後に、上記方法は、断続モードを引き起こすために、該二次巻線を通る電流がほぼ0まで低下した場合に、該第2のトランジスタをオフにすることをさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目10)
上記第2のトランジスタが上記第2の時間間隔に対してオンにされることを可能にする前に、該第2のトランジスタが所定の期間に対してオフにされていることを感知することをさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目11)
上記第2の時間間隔は、該第2の時間間隔の後まで断続モードがないように、上記二次巻線を通る電流がほぼ0に低下した直後に発生する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目12)
フライバックコンバータであって、該フライバックコンバータは、
一次巻線と二次巻線とを有する変圧器であって、該一次巻線は、電源に連結されている、変圧器と、
該一次巻線に連結された第1のトランジスタであって、該第1のトランジスタは、該第1のトランジスタがオンである場合に、該一次巻線を通して電流を伝導する、第1のトランジスタと、
第2のトランジスタであって、該第2のトランジスタは、該第2のトランジスタがオンである場合に、該二次巻線を通して電流を伝導する、第2のトランジスタと、
該第1のトランジスタに連結された調整器であって、該調整器は、該コンバータの出力電圧を調整するために該第1のトランジスタのデューティサイクルを制御し、該調整器は、該第1のトランジスタが最小デューティサイクルを有するように制御するために構成されている、調整器と、
該変圧器に連結された出力電圧センサー回路であって、該出力電圧センサー回路は、一次側感知を用いて該コンバータの出力電圧を感知する、出力電圧センサー回路と、
該コンバータの出力端子に連結された出力キャパシターと、
該第2のトランジスタに連結された同期整流器コントローラであって、該同期整流器コントローラは、該第2のトランジスタがオンまたはオフであるように制御する、同期整流器コントローラと、
比較器であって、該比較器は、該コンバータの該出力電圧に対応する電圧を受け取るように連結された1つの入力と、該コンバータの調整された電圧を越える閾値電圧を示す参照電圧に接続された別の入力とを有し、該比較器のトリガーは、オーバー電圧状態を表す、比較器と、
該同期整流器コントローラを制御するために連結されている該比較器の出力であって、該同期整流器コントローラは、オーバー電圧状態が検出されると、該オーバー電圧状態を軽減するように該コンバータの該出力電圧を減少させるために、該二次巻線を通して逆電流を伝導する時間間隔に対して該第2のトランジスタをオンにする、該比較器の出力と、
該一次巻線に連結されたダイオードであって、該ダイオードは、該時間間隔の後に、該第1のトランジスタをオンにすることなしに該一次巻線を通して電流を伝導し、それにより、該オーバー電圧状態を軽減する間、電力が、該変圧器の二次側から該電源へ転送される、ダイオードと
を含む、コンバータ。
(項目13)
上記第1のトランジスタは、MOSFETであり、上記ダイオードは、該MOSFETのドレイン−ボディーダイオードである、上記項目のいずれかに記載のコンバータ。
(項目14)
上記比較器と上記同期整流器コントローラとの間に連結された論理回路をさらに含む、上記項目のいずれかに記載のコンバータ。
(項目15)
上記第2のトランジスタが閾値期間に対してオフになっていることを検出するタイマー回路をさらに含み、該第2のトランジスタが該閾値期間に対してオフになっていたことを検出した場合に、該タイマー回路は、上記オーバー電圧状態中の上記時間間隔に対して該第2のトランジスタをオンにするように上記論理回路を制御する、上記項目のいずれかに記載のコンバータ。
(項目16)
上記第2のトランジスタが上記逆電流を伝導するようにオンである上記時間間隔は、固定時間間隔である、上記項目のいずれかに記載のコンバータ。
(項目17)
上記第2のトランジスタが上記逆電流を伝導するようにオンである上記時間間隔は、上記出力電圧を上記閾値電圧より下に減少させるために必要とされる可変時間間隔である、上記項目のいずれかに記載のコンバータ。
(項目18)
上記一次側感知は、上記一次巻線と上記第1のトランジスタとの間のノードにおける電圧を検出する、上記項目のいずれかに記載のコンバータ。
(項目19)
上記調整器は、上記オーバー電圧状態中、上記最小デューティサイクルにおいて上記第1のトランジスタを制御するように構成されている、上記項目のいずれかに記載のコンバータ。
(項目20)
上記同期整流器は、上記コンバータの断続モードを生成するために、上記二次巻線を通る電流が0である大よその時において上記第2のトランジスタをオフにするようにも構成されており、上記比較器の上記出力は、上記同期整流器コントローラを制御するために連結されており、該同期整流器コントローラは、上記オーバー電圧状態を軽減するために該コンバータの上記出力電圧を減少させるように、該断続モード後の期間に対して該第2のトランジスタをオンにし、該二次巻線を通して上記逆電流を伝導する、上記項目のいずれかに記載のコンバータ。
フライバックコンバータは、調整フィードバックのために、出力電圧を感知するための一次側感知を使用する。このような感知は、たとえ非常に軽負荷電流を有しても所定の最小デューティサイクルを必要とする。それ故、このような最小デューティサイクルは、オーバー電圧状態を生成し得る。フライバック位相において、軽負荷電流における電力スイッチの最小デューティサイクルの後に、同期整流器は、断続モードを生成するために、二次巻線を通る電流が0まで低下する大よその時にオフになる。オーバー電圧であると検出される場合に、同期整流器は、二次巻線を通して逆電流を引き抜くために、短い時間間隔に対してオンにされる。同期整流器が止まった場合、電流は、ドレイン−ボディーダイオードを介して一次巻線を通して流れる一方、電力スイッチはオフである。それ故、過剰電力は、オーバー電圧を減少させるために、二次側から電源へ転送され、従って、過剰電力が浪費されない。
Claims (19)
- 低電流負荷を有するフライバックコンバータを動作させる方法であって、該コンバータは、一次巻線と二次巻線とを有する変圧器を有し、該一次巻線は、電源と第1のトランジスタとに連結されており、該第1のトランジスタは、該第1のトランジスタがオンである場合に、該一次巻線を通して電流を伝導し、該二次巻線は、第2のトランジスタに連結されており、該第2のトランジスタは、該第2のトランジスタがオンである場合に、該二次巻線を通して電流を伝導し、該コンバータは、一次側感知を用いて該コンバータの出力電圧を周期的に感知するために、閾値レベルより上の負荷電流に対する一次側調整されたデューティサイクルと、該閾値レベルより下の負荷電流に対する一次側最小デューティサイクルとを有し、該コンバータは、出力キャパシターを有し、該方法は、
該閾値レベルより下の該負荷電流に起因して、該一次巻線を通る電流を引き抜くために、該最小デューティサイクルにおいて第1の時間間隔に対して該第1のトランジスタをオンにすることと、
該出力キャパシターを充電するように該二次巻線を通る電流を引き抜くために、該第1のトランジスタがオフになった後に該第2のトランジスタをオンにすることと、
該出力電圧の該一次側感知を実行することと、
該低電流負荷から生じるオーバー電圧状態を検出するために、該出力電圧が所定の調整された電圧をある閾値だけ超えたか否かを決定することと、
該オーバー電圧状態が検出された場合に、該出力電圧を減少させるように該二次巻線を通して逆電流を伝導するために、第2の時間間隔に対して該第2のトランジスタをオンにすることと、
該第2の時間間隔の後に、該第2のトランジスタをオフにすることにより、該二次巻線における電流の流れを停止させ、かつ電流が該一次巻線において流れ、該電源の中へ流れるようにすることであって、それにより、過剰電力が、該変圧器の二次側から該変圧器の一次側へ転送され、低負荷電流状態中の該オーバー電圧を減少させる、ことと
を含む、方法。 - 前記第2の時間間隔は、所定の固定時間間隔である、請求項1に記載の方法。
- 前記第2の時間間隔は、前記出力電圧を前記閾値より下に減少させるために必要とされる可変時間間隔である、請求項1に記載の方法。
- 前記第2のトランジスタは、前記第1のトランジスタがオンにされる前に、複数回オンおよびオフにされる、請求項1に記載の方法。
- 前記出力電圧を調整するためのフィードバック信号を提供するために、前記変圧器の一次側において該出力電圧を表す電圧を感知することと、
調整された電圧に該出力電圧を維持するために、前記低負荷電流より大きい電流を引き抜く負荷に対して、前記第1のトランジスタのデューティサイクルを制御することと、
前記閾値レベル以下の電流を引き抜く負荷に対して、前記最小デューティサイクルにおいて該第1のトランジスタを切り替えることと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記第1のトランジスタは、ドレイン−ボディーダイオードを有する第1のMOSFETであり、前記第2のトランジスタが前記第2の時間間隔の後にオフになった場合に、該ドレイン−ボディーダイオードは、前記一次巻線を通して電流を伝導する、請求項1に記載の方法。
- 前記一次側感知は、前記一次巻線の末端において電圧を感知することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第2のトランジスタをオフにすることにより、前記二次巻線における電流の流れを停止させ、かつ電流が前記一次巻線において流れるようにするステップは、前記第1のトランジスタをオンにすることなしに発生する、請求項1に記載の方法。
- 前記出力キャパシターを充電するように前記二次巻線を通る電流を引き抜くために、前記第1のトランジスタがオフになった後に前記第2のトランジスタをオンにするステップの後に、前記方法は、断続モードを引き起こすために、該二次巻線を通る電流がほぼ0まで低下した場合に、該第2のトランジスタをオフにすることをさらに含み、第2の時間間隔に対して該第2のトランジスタをオンにするステップは、該第2のトランジスタがオフにされた後に、該第1のトランジスタがオンに戻される前に該第2のトランジスタをオンに戻すことを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第2のトランジスタが前記第2の時間間隔に対してオンにされることを可能にする前に、該第2のトランジスタが所定の期間に対してオフにされていることを感知することをさらに含む、請求項9に記載の方法。
- 前記第2の時間間隔は、該第2の時間間隔の後まで断続モードがないように、前記二次巻線を通る電流がほぼ0に低下した直後に発生する、請求項1に記載の方法。
- フライバックコンバータであって、該フライバックコンバータは、
一次巻線と二次巻線とを有する変圧器であって、該一次巻線は、電源に連結されている、変圧器と、
該一次巻線に連結された第1のトランジスタであって、該第1のトランジスタは、該第1のトランジスタがオンである場合に、該一次巻線を通して電流を伝導する、第1のトランジスタと、
第2のトランジスタであって、該第2のトランジスタは、該第2のトランジスタがオンである場合に、該二次巻線を通して電流を伝導する、第2のトランジスタと、
該第1のトランジスタに連結された調整器であって、該調整器は、該コンバータの出力電圧を調整するために該第1のトランジスタのデューティサイクルを制御し、該調整器は、
該第1のトランジスタが閾値レベルより上の負荷電流に対する一次側調整されたデューティサイクルと、該閾値レベルより下の負荷電流に対する一次側最小デューティサイクルとを有するように制御するために構成されている、調整器と、
該変圧器に連結された出力電圧センサー回路であって、該出力電圧センサー回路は、一次側感知を用いて該コンバータの出力電圧を感知する、出力電圧センサー回路と、
該コンバータの出力端子に連結された出力キャパシターと、
該第2のトランジスタに連結された同期整流器コントローラであって、該同期整流器コントローラは、該第2のトランジスタがオンまたはオフであるように制御する、同期整流器コントローラと、
比較器であって、該比較器は、該コンバータの該出力電圧に対応する電圧を受け取るように連結された1つの入力と、該コンバータの調整された電圧を越える閾値電圧を示す参照電圧に接続された別の入力とを有し、該比較器のトリガーは、オーバー電圧状態を表す、比較器と、
該最小デューティサイクルにおける、該閾値レベルより下の該負荷電流を有する該調整器の動作の間における、該同期整流器コントローラを制御するために連結されている該比較器の出力であって、該同期整流器コントローラは、該オーバー電圧状態が検出されると、該オーバー電圧状態を軽減するように該コンバータの該出力電圧を減少させるために、該二次巻線を通して逆電流を伝導する時間間隔に対して該第2のトランジスタをオンにする、該比較器の出力と、
該一次巻線に連結されたダイオードであって、該ダイオードは、該時間間隔の後に、該第1のトランジスタをオンにすることなしに該一次巻線を通して電流を伝導し、それにより、該オーバー電圧状態を軽減する間、電力が、該変圧器の二次側から該電源へ転送される、ダイオードと
を含む、コンバータ。 - 前記第1のトランジスタは、MOSFETであり、前記ダイオードは、該MOSFETのドレイン−ボディーダイオードである、請求項12に記載のコンバータ。
- 前記比較器と前記同期整流器コントローラとの間に連結された論理回路をさらに含む、請求項12に記載のコンバータ。
- 前記第2のトランジスタが閾値期間に対してオフになっていることを検出するタイマー回路をさらに含み、該第2のトランジスタが該閾値期間に対してオフになっていたことを検出した場合に、該タイマー回路は、前記オーバー電圧状態中の前記時間間隔に対して該第2のトランジスタをオンにするように前記論理回路を制御する、請求項14に記載のコンバータ。
- 前記第2のトランジスタが前記逆電流を伝導するようにオンである前記時間間隔は、固定時間間隔である、請求項12に記載のコンバータ。
- 前記第2のトランジスタが前記逆電流を伝導するようにオンである前記時間間隔は、前記出力電圧を前記閾値電圧より下に減少させるために必要とされる可変時間間隔である、請求項12に記載のコンバータ。
- 前記一次側感知は、前記一次巻線と前記第1のトランジスタとの間のノードにおける電圧を検出する、請求項12に記載のコンバータ。
- 前記同期整流器は、前記コンバータの断続モードを生成するために、前記二次巻線を通る電流が0である大よその時において前記第2のトランジスタをオフにするようにも構成されており、前記比較器の前記出力は、前記同期整流器コントローラを制御するために連結されており、該同期整流器コントローラは、前記オーバー電圧状態を軽減するために該コンバータの前記出力電圧を減少させるように、該断続モード後の期間に対して該第2のトランジスタをオンにし、該二次巻線を通して前記逆電流を伝導する、請求項12に記載のコンバータ。
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JP5974674B2 (ja) * | 2012-06-27 | 2016-08-23 | 富士電機株式会社 | スイッチング電源装置 |
CN102882377B (zh) * | 2012-09-20 | 2014-11-05 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 一种同步整流控制方法及其同步整流控制电路 |
TWI462445B (zh) * | 2012-10-19 | 2014-11-21 | Lite On Technology Corp | 電源轉換裝置 |
KR101396664B1 (ko) * | 2012-12-18 | 2014-05-16 | 삼성전기주식회사 | 동기 정류기 제어용 블랭킹 제어회로 및 그를 이용한 동기 정류기의 제어방법 |
US8964421B2 (en) * | 2013-03-14 | 2015-02-24 | Dialog Semiconductor Inc. | Powering a synchronous rectifier controller |
US9369000B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-06-14 | Flextronics Ap, Llc | Sweep frequency for multiple magnetic resonant power transmission using alternating frequencies |
US9356535B2 (en) * | 2013-08-14 | 2016-05-31 | Stmicroelectronics S.R.L. | Control method for rectifier of switching converters |
US9509224B2 (en) * | 2013-08-16 | 2016-11-29 | Fairchild (Taiwan) Corporation | Method for controlling synchronous rectifier of power converter and control circuit using the same |
CN104426124A (zh) * | 2013-08-23 | 2015-03-18 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 一种过压保护电路及具有过压保护功能的灯具 |
CN104426125B (zh) * | 2013-08-23 | 2019-03-26 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 一种过压保护电路及具有过压保护功能的灯具 |
US9601982B1 (en) | 2013-08-27 | 2017-03-21 | Flextronics Ap, Llc | Switchable auxiliary supply circuit |
CN103490648B (zh) * | 2013-10-10 | 2015-12-09 | 成都芯源系统有限公司 | 隔离式开关变换器及其控制方法 |
US9735691B2 (en) * | 2013-11-29 | 2017-08-15 | Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd. | Power supply device |
CN103746566B (zh) * | 2014-01-21 | 2016-09-07 | 成都芯源系统有限公司 | 原边控制的开关电源及其控制方法 |
US9774265B2 (en) * | 2014-03-31 | 2017-09-26 | Stmicroelectronics S.R.L. | Wake up management circuit for a power switching converter |
US9595861B2 (en) | 2014-03-31 | 2017-03-14 | Stmicroelectronics S.R.L. | Power switching converter |
US9479067B2 (en) * | 2014-04-01 | 2016-10-25 | Infineon Technologies Austria Ag | System and method for a switched-mode power supply |
EP2996231B1 (en) | 2014-09-12 | 2019-03-20 | Nxp B.V. | A controller for a switched mode power supply and associated methods |
CN105529799B (zh) * | 2014-09-28 | 2018-12-21 | 比亚迪股份有限公司 | 基于次级控制的充电系统及其次级控制装置 |
US10020740B2 (en) * | 2014-10-29 | 2018-07-10 | Texas Instruments Incorporated | Synchronous rectifier drive and soft switching circuit |
US9828971B2 (en) | 2014-11-20 | 2017-11-28 | General Electric Company | System and method for optimizing wind turbine operation |
CN107113933A (zh) | 2015-01-05 | 2017-08-29 | 飞利浦照明控股有限公司 | 用于深度调光的电源 |
US10116222B2 (en) * | 2015-02-06 | 2018-10-30 | Texas Instruments Incorporated | Soft switching flyback converter with primary control |
CN105471291B (zh) * | 2015-12-31 | 2018-07-20 | 深圳宝砾微电子有限公司 | 一种反激式ac-dc电压转换电路及反激式电压转换器 |
US10027235B2 (en) * | 2016-02-02 | 2018-07-17 | Fairchild Semiconductor Corporation | Self-tuning adaptive dead time control for continuous conduction mode and discontinuous conduction mode operation of a flyback converter |
CN107241027A (zh) * | 2016-03-29 | 2017-10-10 | 高准有限公司 | 本安电源装置和包括本安电源装置的变送器 |
CN106026703B (zh) | 2016-05-23 | 2018-07-13 | 昂宝电子(上海)有限公司 | 具有用于同步整流控制器的预测机制的系统和方法 |
US10033288B2 (en) * | 2016-05-25 | 2018-07-24 | Dialog Semiconductor Inc. | Auxiliary load application for increasing data rate of messages or for increasing the response speed to transmitted messages in a flyback converter |
US9837916B1 (en) * | 2016-07-06 | 2017-12-05 | Semiconductor Components Industries, Llc | Method and apparatus for synchronous rectifier |
US9998021B2 (en) * | 2016-10-25 | 2018-06-12 | Alpha And Omega Semiconductor Incorporated | Forced zero voltage switching flyback converter |
US9899931B1 (en) * | 2016-10-25 | 2018-02-20 | Alpha And Omega Semiconductor Incorporated | Zero voltage switching flyback converter for primary switch turn-off transitions |
US10141852B2 (en) * | 2016-12-30 | 2018-11-27 | Texas Instruments Incorporated | LLC secondary side control with adaptive on-time |
WO2018132761A1 (en) * | 2017-01-12 | 2018-07-19 | Dialog Semiconductor Inc. | Hybrid secondary-side regulation |
US10355602B2 (en) | 2017-01-18 | 2019-07-16 | Analog Devices Global | Fault suppression or recovery for isolated conversion |
CN106817031B (zh) | 2017-02-24 | 2019-05-28 | 昂宝电子(上海)有限公司 | 具有对于同步整流控制器的定时控制的系统和方法 |
CN106877673B (zh) * | 2017-03-13 | 2019-08-27 | 成都芯源系统有限公司 | 谐振变换器及其方法 |
TWI622257B (zh) * | 2017-07-05 | 2018-04-21 | 力林科技股份有限公司 | 電源轉換裝置及其同步整流電路 |
DE102018204891A1 (de) * | 2017-09-13 | 2019-03-14 | Tridonic Gmbh & Co Kg | Betriebsgerät für eine elektrische Last und Verfahren |
DE102017220553A1 (de) * | 2017-11-17 | 2019-05-23 | Tridonic Gmbh & Co Kg | Notlicht-Betriebsgerät, Notlicht-Modul und Verfahren zur Steuerung eines Notlicht-Betriebsgeräts |
US10574147B2 (en) | 2018-01-16 | 2020-02-25 | Texas Instruments Incorporated | Methods and apparatus for zero voltage switching using flyback converters |
CN108306513B (zh) * | 2018-02-27 | 2020-08-25 | 成都芯源系统有限公司 | 同步整流管的关断控制电路及同步整流控制电路 |
CN108521115B (zh) * | 2018-03-14 | 2019-10-29 | 苏州博创集成电路设计有限公司 | 一种开关电源的原边控制器及开关电源 |
CN108539983B (zh) * | 2018-04-19 | 2020-06-19 | 西安交通大学 | 一种快速充放电双向反激电路 |
TWI674740B (zh) * | 2018-06-08 | 2019-10-11 | 茂達電子股份有限公司 | 功率轉換裝置及方法 |
JP7123712B2 (ja) * | 2018-09-19 | 2022-08-23 | ローム株式会社 | 電源制御装置 |
CN109510481B (zh) * | 2018-11-13 | 2024-02-13 | 广州金升阳科技有限公司 | 一种同步整流控制电路及控制方法 |
US11762799B2 (en) * | 2019-08-21 | 2023-09-19 | Infineon Technologies Ag | Watchdog for addressing deadlocked states |
CN110460240A (zh) * | 2019-08-29 | 2019-11-15 | 合肥博雷电气有限公司 | 一种数字同步整流开关电源 |
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WO2021214846A1 (ja) * | 2020-04-20 | 2021-10-28 | 株式会社日立産機システム | 電力変換装置 |
US11431252B2 (en) * | 2020-05-22 | 2022-08-30 | Alpha And Omega Semiconductor International Lp | Flyback converter and control method thereof |
CN111697838B (zh) | 2020-05-29 | 2023-09-26 | 昂宝电子(上海)有限公司 | 同步整流控制电路、方法和开关电源系统 |
CN112087141B (zh) * | 2020-08-03 | 2021-12-14 | 西安矽力杰半导体技术有限公司 | 隔离式功率变换器及其数据传输方法 |
CN114336532B (zh) * | 2020-10-10 | 2024-03-26 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 一种采样电阻短路保护方法 |
CN112821727B (zh) | 2021-03-11 | 2022-06-28 | 昂宝电子(上海)有限公司 | 开关电源系统 |
US11689111B2 (en) * | 2021-04-07 | 2023-06-27 | Texas Instruments Incorporated | Self-powered solid state relay using digital isolators |
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US11973431B2 (en) * | 2022-04-07 | 2024-04-30 | Sanken Electric Co., Ltd. | Switching power supply apparatus |
CN114944763B (zh) * | 2022-07-25 | 2022-10-28 | 陕西中科天地航空模块有限公司 | 一种开关电源频率调节电路 |
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US5481178A (en) | 1993-03-23 | 1996-01-02 | Linear Technology Corporation | Control circuit and method for maintaining high efficiency over broad current ranges in a switching regulator circuit |
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JP3452745B2 (ja) * | 1996-12-26 | 2003-09-29 | シャープ株式会社 | スイッチング電源 |
US6307356B1 (en) | 1998-06-18 | 2001-10-23 | Linear Technology Corporation | Voltage mode feedback burst mode circuit |
US6127815A (en) | 1999-03-01 | 2000-10-03 | Linear Technology Corp. | Circuit and method for reducing quiescent current in a switching regulator |
EP1495530A2 (en) * | 2002-04-12 | 2005-01-12 | Delta Energy Systems (Switzerland) AG | Soft switching high efficiency flyback converter |
US7254044B2 (en) * | 2005-01-11 | 2007-08-07 | Artesyn Technologies, Inc. | Current limit circuit and power supply including same |
US20070230222A1 (en) * | 2006-03-31 | 2007-10-04 | Drabing Richard B | Power circuitry for high-frequency applications |
JP4710749B2 (ja) * | 2006-07-28 | 2011-06-29 | 富士電機システムズ株式会社 | Dc−dcコンバータの制御回路及び方法 |
US7471522B2 (en) | 2006-08-03 | 2008-12-30 | Linear Technology Corporation | Light load regulator for isolated flyback converter |
US7463497B2 (en) | 2006-08-07 | 2008-12-09 | Linear Technology Corporation | Regulator for isolated flyback power supply using primary side sensing |
TWI348264B (en) * | 2007-12-31 | 2011-09-01 | Niko Semiconductor Co Ltd | Synchronous rectifying controller and a forward synchronous rectifying circuit |
JP4655119B2 (ja) * | 2008-07-28 | 2011-03-23 | 株式会社デンソー | 電力変換回路、及び多相回転機の制御装置 |
US7869231B2 (en) * | 2008-07-31 | 2011-01-11 | Texas Instruments Incorporated | System and method for synchronous rectifier drive that enables converters to operate in transition and discontinuous mode |
US8614595B2 (en) * | 2008-11-14 | 2013-12-24 | Beniamin Acatrinei | Low cost ultra versatile mixed signal controller circuit |
JP5692998B2 (ja) * | 2009-12-21 | 2015-04-01 | キヤノン株式会社 | 電源装置 |
EP2383873B1 (en) * | 2010-04-28 | 2013-06-19 | Nxp B.V. | Burst mode controller and method |
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