一种输入缓冲型抗辐照光控MOS继电器

    公开(公告)号:CN116743140A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310706636.7

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种输入缓冲型抗辐照光控MOS继电器,通过设计输入缓冲单元、光伏隔离单元和功率驱动输出单元,输入缓冲单元连接光伏隔离单元,输入缓冲单元对输入信号信号缓冲,输入缓冲单元将控制信号提供的电流进行了缓冲降低,大大提高控制信号的驱动能力,将缓冲后的信号发送给所述光伏隔离单元,光伏隔离单元根据缓冲后的信号产生输出电压满足电路的开关速度要求,光伏隔离单元和功率驱动输出单元连接,功率驱动输出单元接收输出电压,根据输出电压产生输出功率满足了航天用继电器基础功能的同时,只采用三个单元减小了电路体积,同时提高了驱动信号的能力。

    强制谐振软开关反激式功率变换器的控制电路及变换电路

    公开(公告)号:CN115173709A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210810563.1

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明强制谐振软开关反激式功率变换器的控制电路及变换电路,所述控制电路中施密特反相器U2的输入端均与二极管D2的阳极、电阻R2的一端、谐振电容C2的一端连接,施密特反相器U2的输出端与施密特反相器U3的输入端连接;施密特反相器U1的输入端均与二极管D1的阳极、电阻R1的一端、谐振电容C1的一端连接,施密特反相器U1的输出端与高速与门U4的输入端连接。不受母线电压、开关频率限制,信号转换速度快、波形质量好、应用线路简单、成本低廉,可满足强制谐振软开关反激式功率变换器的驱动控制应用。变换电路中包括上述的强制谐振软开关反激式功率变换器的控制电路和单端反激变换器。

    一种开关电源保护控制电路及方法

    公开(公告)号:CN114865595A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210697577.7

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明提供了一种开关电源保护控制电路及方法,在开关电源保护中,当故障出现时,故障信号经过一定时间延迟后触发保护装置,并控制关断功率单元;再经过一定的时间延迟,解除功率单元,再次检测故障状态,通过故障信号判断、单稳态触发电路、输出过压信号采集变换电路和输出短路信号采集变换电路所构成,在简化线路结构的同时,可以有效的对保护触发时间以及保护后的锁定时间的精确控制,提高了对开关电源的控制保护性。该保护控制电路结构简单,操作方便,可实现开关电源输出短路保护、输出过压保护功能,具有线路结构简单、低成本、多功能的特点。

    一种死区时间可调的两路驱动信号发生电路

    公开(公告)号:CN111725974B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010613976.1

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明属于有源箝位驱动电路领域,公开了一种死区时间可调的两路驱动信号发生电路,包括第一驱动信号发生电路以及第二驱动信号发生电路;第一驱动信号发生电路包括第一延时电路、第一比较器和第一上拉电阻;第二驱动信号发生电路包括第二延时电路、第二比较器、第三比较器、第二上拉电阻、第三上拉电阻、第一下拉电阻和第二下拉电阻。解决了现有源箝位电路中主功率MOS管开通前死区时间与关断后死区时间无法独立调节的的问题,可以分别精确调节开通和关断死区时间,采用通用器件高速电压比较器以及电阻、电容、二极管构成,线路结构简单易于实现,元器件成本低。

    一种DC/DC电路、SIMO变换器、微小卫星电源系统及工作方法

    公开(公告)号:CN111628650B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010550726.8

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种双输出DC/DC变换器电路,包括功率开关管(Q1,Q2),二极管(D1‑D4),电容(Co1,Co2),变压器T和电感L;在变压器T初级侧,开关管Q1漏极接输入端,变压器T初级线圈异名端与电容Co1接一路输出端Vo1;初级线圈的同名端接开关管Q1的源极和D1的阴极,Co1及D1阳极接前级地;T次级线圈同名端接二极管D2阳极,电感L接D2阴极和D3阴极,L另一端接Q2漏极和D4阳极;D4阴极接另一路输出端Vo2和Co2,Co2另一端、T次级线圈异名端、D3阳极、Q2源极接后级地。本发明还公开了一种具有该电路的SIMO变换器和微小卫星电源系统。本发明还公开了其工作方法,开关管Q1、Q2同步导通,实现两路输出端的稳定输出。

    一种高压浪涌抑制电路
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112993953A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110217345.2

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种高压浪涌抑制电路,属于电路设计技术领域,通过第一开关管和第二开关管的串联及一种较为简单的栅极的稳压控制电路,使串联的第一开关管和第二开关管能共同且相对均衡的吸收过压功率,从而增加电压浪涌抑制能力、扩展输入电压范围及功率适用等级,有效控制输出电压,实现对高压浪涌的抑制,保护后级器件。本发明采用的栅极稳压控制电路可实现自主均压,使过压功率能相对均衡的分布在两个串联的第一开关管和第二开关管上,使其共同承担压降,避免单管烧毁,从而可增加浪涌抑制电路的电压浪涌抑制能力,扩展浪涌抑制电路的输入电压范围及功率适用等级,有效控制输出电压,实现对高压浪涌的箝位抑制。

    一种桥式驱动器用隔离式上桥自举电荷泵电路及控制方法

    公开(公告)号:CN109921631B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910208810.9

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 本发明一种桥式驱动器用隔离式上桥自举电荷泵电路及控制方法,线路结构简单,组装方便,具有较强的可扩展性。所述电路包括逐级连接的方波发生器、两组脉冲转换电路、开关电路和变压器输出电路;方波发生器用于产生高电平为VH和低电平为0的方波;两组脉冲转换电路并联在方波发生器和开关电路之间,用于将方波转换为正负交替的脉冲电压信号输入开关电路;变压器输出电路包括初级绕组T1和T2,以及次级绕组T3;初级绕组T1和T2采用双绕组方式首尾连接作为输入端连接开关电路,公共端连接电压源输入端口001;次级绕组T3采用单绕组方式作为输出端,次级绕组T3的两端分别为电压输出正端口002和电压输出负端口003。

    一种星用脉冲触发固体继电器电路

    公开(公告)号:CN111342666A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010124593.8

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明一种星用脉冲触发固体继电器电路,包括脉冲信号转换电路和隔离开关电路,隔离开关电路包括振荡电路、变压器、整流滤波电路和功率输出电路;脉冲信号转换电路的输入端用于输入开启脉冲信号和关断脉冲信号,脉冲信号转换电路的输出端和振荡电路的输入端连接,振荡电路的输出端与变压器的初级绕组连接,变压器的次级绕组与整流滤波电路的输入端连接,整流滤波电路的输出端与功率输出电路的输入端连接;其中,脉冲信号转换电路用于将脉冲信号转换为电平信号;振荡电路用于将电平信号转变为交流信号;整流滤波电路用于将交流信号转换为驱动电压;功率输出电路用于将功率电压输出。本发明提高了电路的使用寿命和抗冲击能力。

    一种基于电荷泵的高压驱动电路

    公开(公告)号:CN110224586B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201910574987.0

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明提供一种基于电荷泵的高压驱动电路,结构简单,设计合理,能够提供连续稳定的高压浮动电源,很好地实现电机驱动器的持续高压驱动。其包括依次连接的电荷泵电路、电平转换电路和MOSFET关断电路;所述的电荷泵电路用于根据连接的功率电源VP输出高于功率电源VP且连续稳定的浮动电源;所述的电平转换电路用于根据连接的高压控制信号VIN,将接入的浮动电源转化为高压驱动电压;所述的MOS关断电路用于接入高压驱动电压对输出端连接的VDMOS进行驱动和保护。

    一种基于电流型脉宽调制控制器的磁隔离反馈驱动电路和DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN109802573B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201910093376.4

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明提供一种电流型脉宽调制控制器及基于其的磁隔离反馈驱动电路和DC/DC变换器,利用电流型脉宽调制控制器自身死区时间产生的大占空比方波作为驱动隔离反馈变压器的控制信号,通过在控制器内部设计合理线路,增加一路变压器驱动输出,此功能集成至PWM控制器内部,外部仅引出驱动信号端口,减少元器件数量。基于本发明的电流型脉宽调制控制器,设计隔离变压器驱动反馈线路,不需要在PWM控制芯片之外再增加一个比较器,外围元器件减少,同一变压器同一绕组不但实现了将后级反馈误差信号传递到前级的功能,还实现将前级能量传递给后级,用于后级芯片的供电的功能,省去了后级辅助供电绕组,减少了元器件数量,提高了集成度。

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