[发明专利]用于等离子显示器的电源变换电路无效

专利信息
申请号: 200710167364.9 申请日: 2007-11-26
公开(公告)号: CN101447163A 公开(公告)日: 2009-06-03
发明(设计)人: 唐蕾;邓新群;王付生;郭应锋;王志霞 申请(专利权)人: 四川虹欧显示器件有限公司
主分类号: G09G3/28 分类号: G09G3/28;H02M3/335;H02M7/5383;H02M1/14
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 代理人: 尚志峰;王雅芬
地址: 621000四川省*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 用于 等离子 显示器 电源 变换 电路
【说明书】:

技术领域

发明涉及电路领域,更具体地涉及一种用于等离子显示器的电源变换电路。

背景技术

随着多媒体技术等数字信息技术的发展,用于制作高清晰电视机的彩色等离子体显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)近年来得到了迅速发展,尤其是40到60英寸的大屏幕彩色等离子体显示器,已经开始进入市场。目前,大屏幕彩色等离子体显示器,特别是交流型AC-PDP彩色等离子体显示器,由于其具有驱动方式简单等优点而获得了较快的普及。但等离子体显示器尺寸的增大和附加功能的增多使整机的功耗大幅度增加,所以,等离子体显示器中的开关稳压电源不得不充分考虑到效率这一问题。如何提高等离子体显示器电源的效率,实现“高效、节能、绿色”,一直是电视技术领域一个重要的研究课题。伴随PDP模组及整机技术向着高效率、低成本的方向发展,PDP电源也向着提高效率(特别是主功率回路的效率)、降低功耗、和降低成本的方向发展。

随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和脉冲宽度调试(Pulse width modulation,简称PWM)型的软开关拓扑。近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻、寄生电容、和反向恢复时间越来越小,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。

发明内容

鉴于以上所述的一个或多个问题,本发明提供了一种新的用于等离子显示器的电源变换电路。

根据本发明实施例的用于等离子显示器的电源变换电路包括:逆变电路,连接在直流电源的正负极之间,用于将直流电压逆变成方波或阶梯波电压;谐振电路,连接在直流电源的负极与逆变电路的输出端之间,用于调整方波或阶梯波电压的频率;箝位电路,连接在直流电源的正负极之间,用于对谐振电路中的电感电压进行箝位;隔离变压器,连接在谐振电路与整流电路之间,用于向整流电路提供同一方向的脉冲电流;整流电路,连接在隔离变压器与滤波电路之间,用于对脉冲电流进行整流;以及滤波电路,连接在整流电路和电源变换电路的输出端之间,用于对经过整流的脉冲电流进行滤波。

其中,逆变电路由两个相互串联的开关组成。谐振电路由串联电容、串联电感、以及并联电感组成。其中,谐振电路的串联电容与串联电感谐振生成电源变换电路的第一本征频率,谐振电路的串联电容、串联电感、以及并联电感谐振生成电源变换电路的第二本征频率,并且第一本征频率大于第二本征频率。箝位电路由两个二极管组成。其中,两个二极管分别连接在逆变电路的两个开关的源极和漏极之间。其中,隔离变压器的一次侧与谐振电路的并联电感并联连接。隔离变压器的二次侧与整流电路连接。

其中,整流电路可以为桥式整流电路。谐振电路的串联电感可以为独立的电感器,也可以为隔离变压器的漏感。谐振电路的并联电感可以为独立的电感器,也可以为隔离变压器的激磁电感。滤波电路可以为电容器、或JI型滤波电路、或多级滤波电路。

在本发明中,谐振电路是真正的软开关电路,开关是零电压开关(Zero Voltage Switch,简称ZVS)零电压开通的开关,整流电路(整流管)是零电流开关(Zero Current Switch,简称ZCS)零电流关断的整流管,且开关的尖峰电压很小。根据本发明的电源变换电路具有转换效率高、电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)小、不存在开关损耗等诸多优点。性能与其他的电路拓扑相比具有相当优势。通过本发明,在负载轻重变化(即使是在空载的情况下)的情况下,电源工作的频率不会有大的偏移,从而确保了主功率电源回路的效率能够达到95%以上,达到目前行业内领先水平。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1是等离子显示器中的电源主功率回路的电路原理图;

图2是根据本发明实施例的电源变换电路的结构图;

图3是根据本发明实施例的电源变换电路的工作波形图。

具体实施方式

下面参考附图,详细说明本发明的具体实施方式。

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