[发明专利]恒定移相全桥软开关技术在审

专利信息
申请号: 201510265749.3 申请日: 2015-05-24
公开(公告)号: CN104811081A 公开(公告)日: 2015-07-29
发明(设计)人: 汪水仿 申请(专利权)人: 汪水仿
主分类号: H02M7/5387 分类号: H02M7/5387
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 430014 湖北省武汉市*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 恒定 移相全桥软 开关 技术
【说明书】:

技术领域

发明涉及开关电源,逆变电源及其它相关设备。

背景技术

目前市场上的中大功率开关电源,逆变电源多为全桥变换器类型。控制方式主要有4种:双极性控制,有限双极性控制,移相控制,谐振控制。均有相应集成电路控制芯片来实现。目前,全桥变换以软开关技术为主。而软开关技术又多采用移相控制方式。它利用变压器的漏感或原边串电感和功率管的寄生电容或外接电容来实现零电压开关技术。通过不断改变相位,从0度到180度之间变化,来改变占空比,达到调压或稳压目的。移相控制方式一般采用专用芯片。而这类芯片比较贵,它通常工作频率为几十千赫兹,不适合在低频下工作。

发明内容

本发明的目的在于提供恒定移相软开关技术,用比较廉价的芯片代替专用的芯片,大幅度扩大工作频率范围,在低频下也能工作。本技术在进行调压或稳压时,是通过调节占空比大小来实现,而不是通过改变相位来实现,这与通常移相控制方式明显不同。

为解决这些问题,本发明提供的技术方案是:

通过PWM控制器的1路输出OUTA连接到Q2的驱动电路,及移相电路2;另一路OUTB连接到Q1的驱动电路,及移相电路1。移相电路1输出连接到Q3的驱动电路,移相电路2输出连接到Q4的驱动电路。功率管Q1,Q2,Q3,Q4两极间分别并联电容C1,C2,C3,C4;它们为寄生电容或外加电容。功率管两极间分别并联二极管,它们为寄生二极管或外加二极管;Q1与Q2是前桥臂,Q3与Q4是后桥臂。前桥臂连接点为A,后桥臂连接点为B,A与B为2个输出端,接负载;前桥臂与后桥臂并没有前后之分,只是为了方便说明;当负载电感较小时,可在A与B之间增加一个电感L1;二个上管Q2,Q3的2脚接电源正端,二个下管Q1,Q4的下脚接电源负端,或串联检测电阻后,再接电源负端。

功率管可为MOS,IGBT,三极管等晶体管。

本发明所描述恒定移相是指PWM控制器的二路输出PWM信号经过移相电路处理后,其所移动的相位固定不变。

低压小功率应用时,相应功率管可不需增加驱动电路。

功率管的导通有一定死区延时。

工作原理:工作时,当OUTA变为高电位,Q2先导通,通过延时一个相移宽度后,Q4才导通。当OUTA为低电位时,Q2在C2电容作用下,零电压关断。通过延时一个相移宽度后,Q4在C4电容作用下,零电压关断,电感有续流;当OUTA又变为高电位,在电感续流作用下,A点为高电位,B点为低电位,Q2与Q4零电压导通;Q1与Q3也是如此工作;很明显,这就是移相技术,所移动的相位固定不变;PWM控制器通过改变占空比大小,来控制输出电压。

        附图说明      

下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:

     图1为本发明实施例的电路原理图;

     图2为本发明实施例的工作时序图。

        具体实施方式      

以下结合具体实施例对上述方案做进一步说明,应理解,这些实施例是用于说明本发明而不是限制本发明保护范围。本实施例中采用的实施条件可根据具体厂家的条件做进一步调整,

未注明的实施条件通常为常规实验中的条件。

PWM控制器可以采用廉价的3525芯片,它包含有电压及电流反馈信号,移相电路可以采用RC移相电路,功率管为MOS管,漏源两极间分别并联小电容C,驱动电路采用IR2110。

3525芯片产生的二路输出PWM信号分别连接RC电路,RC电路再分别连接到IR2110,IR2110分别驱动后桥臂MOS管。

PWM控制器的二路输出PWM信号分别连接到IR2110,IR2110分别驱动前桥臂MOS管。

上述实例只为说明本发明的构思与特点,其目的在于是为了让熟悉此项技术的人能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所做的等效变换或修饰,都应涵盖在本发明范围之内。

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