[实用新型]开关电源的线损补偿电路有效
申请号: | 202022192659.5 | 申请日: | 2020-09-29 |
公开(公告)号: | CN213637533U | 公开(公告)日: | 2021-07-06 |
发明(设计)人: | 谷斌斌 | 申请(专利权)人: | 厦门讯亨电子科技有限公司 |
主分类号: | H02M7/04 | 分类号: | H02M7/04 |
代理公司: | 厦门律嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 35225 | 代理人: | 张辉;温洁 |
地址: | 361000 福建省厦*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 开关电源 补偿 电路 | ||
本实用新型公开了开关电源的线损补偿电路,包括依次连接的变压器转换单元、整流单元及输出补偿单元,输出补偿单元中控制芯片U1的阴极连接至光耦PH1的引脚2,光耦PH1的引脚1连接电阻R4一端,电阻R4另一端连接至输出正极端;控制芯片U1的参考端连接于电阻R1与电阻R2之间,电阻R1的另一端连接至输出正极端,电阻R2的另一端连接至电阻R3一端,电阻R3串联在负极线路上,电阻R3的另一端连接至输出负极端;控制芯片的阳极连接至输出负极端;电阻R5一端与光耦PH1的引脚1连接,另一端连接光耦PH1的引脚2;电容C2并联于控制芯片U1的阴极与参考端。本实用新型易于在小空间的PCB板上实现,可补偿DC线内阻产生的线损。
技术领域
本实用新型涉及电路技术领域,尤其是输出电流自调节电路,以及带有输出电流自调节电路的智能充电器。
背景技术
在开关电源的应用中,往往实际有较长的输出DC线,而DC线作为导体,本身也有内阻,当负载工作时,DC线上有电流流过,DC线的内阻就会产生电压损耗即线损,以致于实际DC线末端的电压比PCB输出端的电压略小(如图1所示)。而对于一些较为精密的仪器,可能需要工作电压处于一个平稳的状态,这就对如何补偿线损提出了要求,目前小功率的产品,市面上的主要的原边控制芯片(次级侧无电压控制芯片TL431)基本都有集成线损补偿功能,即当输出电流增大时,PCB输出端的电压也随着增加,增加的这部分电压用于补偿 DC线内阻产生的线损,但目前副边控制芯片(次级侧有电压控制芯片TL431)没有线损补偿功能,如图2所示,现有的控制电路中实际功能是控制U1的PIN2与PIN3的之间的电压 U0=2.5V,对于R1与R2线路运用欧姆定律,可得:
由此可以推导出输出电压U+的计算公式如下:
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种开关电源的线损补偿电路,电路简单,可补偿DC线内阻产生的线损。为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
开关电源的线损补偿电路,连接开关电源初级电路和负载,包括依次连接的变压器转换单元、整流单元及输出补偿单元,所述的输出补偿单元包括光耦PH1、控制芯片U1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5及电容C2。
所述的控制芯片U1的阴极连接至光耦PH1的引脚2,光耦PH1的引脚1连接电阻R4一端,电阻R4另一端连接至输出正极端;所述的控制芯片U1的参考端连接于电阻R1与电阻R2之间,电阻R1的另一端连接至输出正极端,电阻R2的另一端连接至电阻R3一端,所述的电阻R3串联在负极线路上,电阻R3的另一端连接至输出负极端;控制芯片的阳极连接至输出负极端;电阻R5一端与光耦PH1的引脚1连接,另一端连接光耦PH1的引脚2;电容C2并联于控制芯片U1的阴极与参考端。
进一步的,所述的控制芯片U1为TL341芯片。
其中,所述的整流单元包括电阻R6、电容C2、二极管D1及电容EC1,所述的二极管D1串联在正极线路上,电阻R6与电容C2串联后并联于二极管D1的两端,所述的电容 EC1正极连接至输出正极端,电容EC1负极连接至电阻R3的一端。
其中,还包括滤波单元,所述的滤波单元包括电容EC2;所述的电容EC2正极连接至输出正极端,电容EC2负极连接至输出负极端。
由于采用了上述结构,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型电路简单,使PCB 布板更容易,易于在小空间的PCB板上实现,可补偿DC线内阻产生的线损。在对应不同的输出线即需要不同的线损补偿电压的情况下,只需调节串在负极线路上面的R3阻值大小,即可实现输出DC线末端的电压基本保持不变,调节灵活。
附图说明
图1是背景技术中输出DC线电压损耗示意图。
图2是背景技术中现有控制电路图。
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