[实用新型]轻载模式判决电路、原边控制电路以及隔离式变换器有效
申请号: | 202020570813.5 | 申请日: | 2020-04-16 |
公开(公告)号: | CN211930504U | 公开(公告)日: | 2020-11-13 |
发明(设计)人: | 许超群;林官秋;文鹏 | 申请(专利权)人: | 厦门市必易微电子技术有限公司 |
主分类号: | H02M3/28 | 分类号: | H02M3/28;H02M3/335 |
代理公司: | 上海金盛协力知识产权代理有限公司 31242 | 代理人: | 王松 |
地址: | 361000 福建省厦门市中国(福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 模式 判决 电路 控制电路 以及 隔离 变换器 | ||
本实用新型提出了一种轻载模式判决电路、原边控制电路以及隔离式变换器。其中,轻载模式判决电路包括比较电路、统计电路和判决电路。比较电路的输入端分别耦接状态检测信号获取电路和至少一个检测参考信号端。统计电路的输入端耦接比较电路的输出端。判决电路的输入端耦接统计电路的输出端,判决电路的输出端耦接隔离式变换器的原边控制电路。判决电路用于将统计结果和判决参考信号进行比较从而判定隔离式变换器是否进入轻载模式。本实用新型能有效解决隔离式变换器的轻载条件下的负载深度问题,可实现具有负载深度条件下的轻载模式判别,本实用新型可节省控制芯片管脚及片外大电容,同时控制芯片本身的面积也可有效减小。
技术领域
本实用新型属于电子领域,涉及开关电源技术领域,特别涉及一种轻载模式判决电路、原边控制电路和隔离式变换器。
背景技术
隔离式变换器以其抗干扰能力强、安全性较高、易实现升降压转换和易实现多路输出等诸多优点而被广泛应用于开关电源领域。隔离式变换器通常包括整流电路、原边电路和副边电路等。通过原副边控制电路的精准控制,能够使隔离式变换器安全稳定地进行输出。
如图1所示,为现有技术的一种采用原边控制的隔离式变换器。隔离式变换器的电路板终端输出电压为V1,即电容C4两端的电压。隔离式变换器的电缆终端输出电压为V2,即负载电阻R2两端的电压。隔离式变换器的电路板终端与负载通过输出电缆进行耦接,输出电缆的阻值为Rcable,因此存在负载深度。在原边控制的隔离式变换器中,通过调节原边开关管Q1的控制信号的脉冲宽度或者脉冲频率,可使电路板终端的输出电压V1保持恒定。若设定电路板终端输出电压V1恒定,当使用不同的负载时,输出电缆两端的压降将随着负载电阻的改变而发生改变。
为实现电缆终端输出电压V2恒定,如图2所示的现有技术采用了输出电缆压降补偿方案,通过采集流过原边开关管的电流中值或者电流峰值,并经过低通滤波器转换成平稳的电压信号或电流信号,再通过电压电流转换电路的信号处理并输出至控制芯片的FB引脚,可得到准确的表征负载深度的信号,从而实现电缆终端输出电压的精准控制。理论上低通滤波器输出的电信号可以直接与参考电压进行比较,比较器的输出信号可作为轻载模式指示信号。但该方案的缺点是,在很轻载的条件下,所需要采用的低通滤波器的带宽很窄,因此低通滤波器的滤波常数非常大。同时,若选择阻值较大的滤波电阻则容易受控制芯片内部噪声干扰,这意味着该方案所采用的低通滤波器的滤波电容容值需要很大。如图1所示,隔离式变换器的控制芯片设有CPC引脚,该引脚用于耦接外部滤波电容。现有技术存在的技术问题使得控制芯片片上集成的低通滤波器面积很大,因此成本较高,同时采用片上电容的设置也增加了控制芯片管脚。
实用新型内容
为了解决上述至少部分问题,本实用新型提出了一种轻载模式判决电路、原边控制电路和隔离式变换器,有效解决隔离式变换器的轻载条件下的负载深度问题。
本实用新型公开了一种用于隔离式变换器的轻载模式判决电路,轻载模式判决电路包括:
比较电路,其输入端分别耦接状态检测信号获取电路和至少一个检测参考信号端;
统计电路,其输入端耦接比较电路的输出端;以及
判决电路,其输入端耦接统计电路的输出端,其输出端耦接隔离式变换器的原边控制电路。
在本实用新型的一实施例中,统计电路包括:充放电电路,具有输入端和输出端,其输入端耦接比较电路的输出端,其输出端耦接判决电路的输入端。
在本实用新型的一实施例中,统计电路还包括:加权电路,其输入端耦接比较电路的输出端,其输出端耦接统计电路的输入端。
在本实用新型的一实施例中,充放电电路包括:
充电电路,具有输入端和输出端,其输入端耦接所述比较电路的输出端,其输出端耦接所述判决电路的输入端;以及
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