[发明专利]整流电路及整流方法无效
申请号: | 201210241954.2 | 申请日: | 2012-07-12 |
公开(公告)号: | CN103546046A | 公开(公告)日: | 2014-01-29 |
发明(设计)人: | 赵斌 | 申请(专利权)人: | 凹凸电子(武汉)有限公司 |
主分类号: | H02M7/12 | 分类号: | H02M7/12;H02M7/217 |
代理公司: | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 刘新宇 |
地址: | 430074 湖北省武汉*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 整流 电路 方法 | ||
技术领域
本发明涉及电子技术领域,尤其涉及一种整流电路及整流方法。
背景技术
图1为现有技术中的全波整流电路100的电路示意图,在现有的全波整流电路100中,变压器的次级绕组T1通常为中心抽头式,对于大变压器而言,由于电流较大,中心抽头式的绕组会导致线包较粗,因此使变压器的结构较为复杂,工艺性不好。另一方面,现有技术中的整流电路多采用整流二极管,例如图1中的二级管D1和二极管D2,由于二极管的损耗较大,尤其在低压大电流的情况下损耗更为突出,因此导致整个全波整流电路的损耗较大。
发明内容
本发明提供了一种整流电路及整流方法,可简化电路结构,并降低电路的损耗。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种整流电路,包括:
第一检测电路,连接至变压器的次级绕组的一端;
第一高频电子开关,连接在所述第一检测电路和接地线之间;
第二检测电路,连接至所述次级绕组的未与所述第一检测电路连接的另一端;
第二高频电子开关,连接在所述第二检测电路和所述接地线之间;
第一驱动电路,与所述第一检测电路和所述第一高频电子开关连接,用于根据所述第一检测电路基于流过所述第一高频电子开关的电流而生成的第一驱动电流来控制所述第一高频电子开关的开关状态;以及
第二驱动电路,与所述第二检测电路和所述第二高频电子开关连接,用于根据所述第二检测电路基于流过所述第二高频电子开关的电流而生成的第二驱动电流来控制所述第二高频电子开关的开关状态。
本发明实施例还提供了一种整流方法,包括:
第一检测电路感应流过第一高频电子开关的电流,根据该电流生成第一驱动电流;
第一驱动电路根据所述第一驱动电流来控制所述第一高频电子开关的开关状态;
第二检测电路感应流过第二高频电子开关的电流,根据该电流生成第二驱动电流;
第二驱动电路根据所述第二驱动电流来控制所述第二高频电子开关的开关状态。
本发明公开的整流电路及整流方法中,变压器的副边仅需单一绕组,无需中间抽头,因此简化了电路结构;而且本发明采用高频电子开关代替二极管,降低了整个整流电路的功耗,提高了效率。
附图说明
图1为现有技术中的全波整流电路的电路示意图;
图2为本发明一个实施例提供的整流电路的结构示意图;
图3为本发明另一个实施例提供的整流电路的电路结构图;
图4为图3所示实施例提供的驱动电路的结构示意图;
图5为图3所示实施例提供的驱动电路的电路结构图;
图6为本发明一个实施例提供的整流方法的流程示意图。
具体实施方式
以下将对本发明的实施例给出详细的参考。尽管本发明通过这些实施方式进行阐述和说明,但需要注意的是本发明并不仅仅只局限于这些实施方式。相反,本发明涵盖所附权利要求所定义的发明精神和发明范围内的所有替代物、变体和等同物。
另外,为了更好的说明本发明,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有这些具体细节,本发明同样可以实施。在另外一些实例中,对于大家熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本发明的主旨。
下面结合附图详细说明本发明的整流电路的结构和整流方法。本发明实施例中的第一高频电子开关41、第二高频电子开关42的开关状态具体包括导通和截止。
图2所示为本发明一个实施例的整流电路200的结构示意图,整流电路200包括:第一检测电路31、第二检测电路32、第一高频电子开关41、第二高频电子开关42,第一驱动电路51,以及第二驱动电路52。
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