[实用新型]一种同步整流管的自驱动电路无效

专利信息
申请号: 200820093468.X 申请日: 2008-04-11
公开(公告)号: CN201230285Y 公开(公告)日: 2009-04-29
发明(设计)人: 官继红 申请(专利权)人: 官继红
主分类号: H02M7/12 分类号: H02M7/12;H02M7/217
代理公司: 深圳市君胜知识产权代理事务所 代理人: 杨 宏
地址: 518054广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 同步 整流管 驱动 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种同步整流的驱动控制技术,具体涉及一种改进电源变换效率的同步整流驱动控制电路。

背景技术

目前,在低压大电流输出的电源中广泛使用了同步整流技术取代传统的二极管整流器,以提高电源效率,节约能源。但是传统的同步整流技术有的要使用辅助驱动绕组,有的要使有电流互感器,有的使用了集成电路,集成众多的元件,成本高,控制复杂,并且应用中有局限性,无法对所有的拓朴结构实现同步整流。

常用的单组输出的LLC电路输出部分由两个绕组构成,每个绕组输出的电流波形为半个周期的近似正弦波,如果采用二极管作为输出整流管的话,则二极管工作于零电流开通,零电流关断状态。传统的电流型同步整流方法在这里已经不很适用,原因如下:

设最初的稳定工作状态下,同步整流管并未开通,电流流过其体内二极管,产生的压降按0.6V计算,此时的输出电压为V1,则绕组上的电压为V1加上0.6V。如果在此时,使同步整流管导通,设其压降为0.1V,由于输出绕组的电压由原边工作频率决定,在短时间内不能突变,故而输出电压会上升。当电压反馈电路检测到此电压的增量,会调整电路的工作频率来减小输出绕组的电压,输出电压的减小则会造成输出电流的减小,此电流的缩短了同步整流的导通时间,而此导通时间的减小会加速输出电压的降低,从而形成了一个正反馈,造成了系统的不稳定,影响同步整流控制线路控制时序的准确性。

因此,现有技术存在一定的缺陷,需要进一步地改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种同步整流管的自驱动电路,其能够保证同步整流电路的稳定性,以及同步整流控制线路中控制时序的准确性。

为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

本实用新型提供了一种同步整流管的自驱动电路,所述驱动电路包括:比较放大单元和参考电平单元;所述参考电平单元串联在所述比较放大单元的一个输入端与同步整流管的漏极之间,用于提供一参考电压;所述比较放大单元的另一个输入端与同步整流管的源极相连,该比较放大单元的输出端连接同步整流管的栅极,所述比较放大单元用于比较同步整流管的漏源极电压与参考电压的大小,并输出控制电平,控制同步整流管导通或截止。

其中,所述参考电平单元由一直流电源提供。

其中,所述参考电平单元包括:直流电源、第一分压电阻、第二分压电阻和二极管,所述直流电源的输出端通过所述第一分压电阻连接所述二极管的阳极和所述比较放大单元的一个输入端,所述二极管的阴极通过所述第二分压电阻连接同步整流管的漏极。

其中,所述参考电平单元还包括:一三极管,所述三极管的基极连接所述比较放大单元的输入端,所述三极管的发射极连接所述二极管的阳极。

其中,所述驱动电路还包括:功率驱动单元,所述功率驱动单元串联在所述比较放大单元的输出端和同步整流管的栅极之间。

其中,所述功率驱动单元包括:采用两个三极管构建的互补对称功放电路。

其中,所述参考电平单元所提供的电压值小于同步整流管体内寄生二极管的导通电压值。

其中,所述比较放大单元包括一运算放大器和消振单元,所述运算放大器的反相输入端通过参考电平单元连接同步整流管的漏极,所述运算放大器的同相输入端连接同步整流管的源极,所述消振单元连接在所述运算放大器的输出端与所述运算放大器的反向输入端,用于消除高频振荡。

其中,所述比较放大单元包括一运算放大器和消振单元,所述运算放大器的反相输入端通过参考电平单元连接同步整流管的漏极,所述运算放大器的同相输入端连接同步整流管的源极,所述消振单元连接在所述运算放大器的输出端与所述运算放大器的同相输入端之间,用于消除高频振荡。

其中,所述消振单元为:电容,或者电容与电阻的串联电路。

其中,所述比较放大单元包括:一采用三极管构造的的放大器以及消振单元,所述放大器的输入端通过所述参考电平单元连接同步整流管的漏极,所述放大器的输出端作为所述比较放大单元的输出端,所述放大器的公共端连接同步整流管的源极,所述消振单元串联在所述放大器的公共端与输出端之间。

其中,所述比较放大单元包括:一采用三极管构造的的放大器以及消振单元,所述放大器的输入端通过所述参考电平单元连接同步整流管的漏极,所述放大器的输出端作为所述比较放大单元的输出端,所述放大器的公共端连接同步整流管的源极,所述消振单元串联在所述放大器的输出端与输入端之间。

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