[发明专利]一种应用于全桥直流-直流变换器的电流检测线路有效

专利信息
申请号: 201810670765.4 申请日: 2018-06-26
公开(公告)号: CN108566098B 公开(公告)日: 2023-07-25
发明(设计)人: 魏槐;习美泉 申请(专利权)人: 江苏兆能电子有限公司
主分类号: H02M3/335 分类号: H02M3/335;G01R19/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 212000 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 应用于 直流 变换器 电流 检测 线路
【说明书】:

发明提供一种应用于全桥直流‑直流变换器的电流检测线路,该线路包含原边全桥线路,隔离变压器,副边整流线路,电流检测线路,直流偏置线路,温度补偿线路,其特征在于,该线路通过电流检测线路侦测第二开关管和第四开关管的导通电压来实现检测原边电流的目的。本发明提供的这种电流检测线路,对比传统的用互感器感应原边电流的线路,线路更为简单,所用元器件少,成本低,同时也提高了开关电源的工作效率,给直流变换器的电流检测提供了一种新的方案,为提高开关电源的功率密度做出贡献。

技术领域

本发明涉及开关电源领域,特别是涉及全桥直流-直流变换器的电流检测线路。

背景技术

开关电源主要是通过一些电路拓扑架构,将输入电压转换成符合要求的电压。近年来,随着电子技术的发展,特别是数据处理和传输速度的快速提升,对电源的功率和功率密度的要求不断上升,使得用最少的元器件实现最大的功率成为开关电源提高功率密度的关键。开关电源线路中需要检测主功率线路中的电流,用来设置模块的最大负载能力。目前在开关电源线路中常用的电流检测线路是用电流互感器,把原边的大电流经过一定的变比,变小后经过电阻以电压的形式传给PWM IC 的电流检测(CS)端口,线路如下图1所示。图1是一个全桥直流-直流变换器,T101是电流互感器,对于大功率模块,电流互感器的体积也较大,有的时候甚至需要用两个电流互感器并联使用,对于体积有限的电源模块来说是一个不小的挑战,也导致了功率密度很难提高。

为了解决上述问题,本发明提供了一种新的全桥直流-直流变换器电流检测线路。

发明内容

本发明所解决的技术问题是提供一种应用于全桥直流-直流变换器的电流检测线路。

本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种应用于全桥直流-直流变换器的电流检测线路,该线路包含原边全桥线路,耦合原边线路和副边线路的隔离变压器,副边整流线路,电流检测线路,直流偏置线路,温度补偿线路,上述全桥线路的第一开关管和第二开关管串联构成第一桥臂,第三开关管和第四开关管串联构成第二桥臂,隔离变压器的原边绕组分别与第一桥臂、第二桥臂的中点相连,隔离变压器的副边绕组与副边整流线路连接,其特征在于,该线路通过电流检测线路侦测第二开关管和第四开关管的导通电压来实现检测原边电流的目的。

优选地,上述应用于全桥直流-直流变换器的电流检测线路,其特征在于,上述电流检测线路包含一个第一电流检测线路和一个第二电流检测线路;第一电流检测线路包含一个第一电阻、一个第一二极管、一个第九开关管、一个第一电容,上述第一电阻与第一二极管并联,一端与第九开关管的栅极相连,另一端连接驱动信号Lo,第九开关管的漏极接第二开关管的漏极,第一电容一端接第九开关管的栅极,另一端接地;第二电流检测线路包含一个第二电阻、一个第二二极管、一个第十开关管、一个第二电容,上述第二电阻与第二二极管并联,一端连接驱动信号Ho,另一端连接第十开关管的栅极和第二电容的一端,第十开关管的漏极接第四开关管的漏极,第二电容的另外一端接地。

优选地,上述应用于全桥直流-直流变换器的电流检测线路,其特征在于,上述电流检测线路通过第九开关管的源极端和第十开关管的源极端连接到了静态偏置线路中的一个第三电阻一端,同时也连接到了温度补偿线路中的一个第四电阻的一端。

优选地,上述应用于全桥直流-直流变换器的电流检测线路,其特征在于,上述静态偏置线路包含一个第三电阻、一个第三电容、一个第五电阻、一个第六电阻、一个第七电阻,第三电阻和第三电容并联一端接地,另一端接第十开关管的源极和第五电阻的一端,第五电阻的另外一端接第七电阻和一个第八电阻的一端,第七电阻与第六电阻串联接一个稳定的电压源5V_REF。

优选地,上述应用于全桥直流-直流变换器的电流检测线路,其特征在于,上述稳定的电压源5V_REF由PWM IC自身产生。

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