[发明专利]一种FLYBACKPFC电路系统及其控制方法在审
申请号: | 202110406875.1 | 申请日: | 2021-04-15 |
公开(公告)号: | CN112994490A | 公开(公告)日: | 2021-06-18 |
发明(设计)人: | 王跃斌;宋栋梁;崔荣明 | 申请(专利权)人: | 深圳市皓文电子有限公司 |
主分类号: | H02M7/217 | 分类号: | H02M7/217;H02M3/335 |
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地址: | 518000 广东省深圳市南山区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 flybackpfc 电路 系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种FLYBACKPFC电路系统,包括输入整流模块(1)、主开关管(2)、隔离变压器T1、同步整流模块(3),所述输入整流模块(1)用于接入市电,所述主开关管(2)耦接于同步整流模块(3),所述主开关管(2)耦接于隔离变压器T1的一次侧,所述同步整流模块(3)包括同步整流MOS管Q3,所述同步整流MOS管Q3的源极耦接于隔离变压器T1的二次侧的一端,所述同步整流MOS管Q3的漏极用于耦接负载。
2.根据权利要求1所述的一种FLYBACKPFC电路系统,其特征在于:所述同步整流模块(3)还包括第二极性电容C2,第二极性电容C2的一端耦接于同步整流MOS管Q3的漏极,第二极性电容C2远离同步整流MOS管Q3的一端耦接于隔离变压器T1二次侧远离同步整流MOS管Q3的一端。
3.根据权利要求1所述的一种FLYBACKPFC电路系统,其特征在于:所述主开关管(2)为第二MOS管Q2,所述第二MOS管Q2的源极耦接于整流模块,所述第二MOS管Q2的漏极耦接于隔离变压器T1的一次侧的一端,所述隔离变压器T1的一次侧远离第二MOS管Q2漏极的一端耦接于输入整流模块(1)。
4.根据权利要求3所述的一种FLYBACKPFC电路系统,其特征在于:所述第二MOS管Q2包括寄生电容C1,所述寄生电容C1的一端耦接于第二MOS管Q2的源极,所述寄生电容C1远离第二MOS管Q2源极的一端耦接于第二MOS管Q2的漏极。
5.一种FLYBACKPFC电路系统的控制方法,其特征在于:运用于如权利要求1-4中任一所述的一种FLYBACKPFC电路系统,包括步骤:
将输入整流模块(1)输出的电压依据电压峰谷划分为低压区域和高压区域;基于输出的电压判断该电压位于低压区域或高压区域;
若输出电压所在区域为低压区域,则采用准谐振工作模式QR;
若输出电压所在区域为高压区域,则采用断续软开关模式ZVS。
6.根据权利要求5所述的一种FLYBACKPFC电路系统的控制方法,其特征在于:所述若输出电压所在区域为低压区域,则采用准谐振工作模式QR的步骤 ,包括:若输出电压所在区域为低压区域,则控制第二MOS管Q2在源极与漏极之间的电压最低时导通。
7.根据权利要求6所述的一种FLYBACKPFC电路系统的控制方法,其特征在于:若输出电压所在区域为高压区域,则采用断续软开关模式ZVS的步骤,包括:所述第二MOS管Q2获取的输入电压位于高压区域时,给FLYBACKPFC电路通入与第二MOS管Q2导通电流的方向相反的反向电流;再控制第二MOS管Q2在源极与漏极之间的电压最低时导通。
8.根据权利要求7所述的一种FLYBACKPFC电路系统的控制方法,其特征在于:当所述第二MOS管Q2获取的输入电压位于高压区域时,先给FLYBACKPFC电路通入与输入电流相反的反向电流的步骤,包括:在第二MOS管Q2导通前,依据输入电压的大小,将同步整流MOS管Q3提前导通一小段时间。
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