同步整流控制的反激变换器强制谐振软控制电路及方法

    公开(公告)号:CN119906249A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510110010.9

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明涉及微电子技术领域,公开了一种同步整流控制的反激变换器强制谐振软控制电路及方法,该电路中单端反激变换器包括供电电路和主功率变压器;强制谐振软开关电路中PWM控制器的输出端连接前级信号变换单元的输入端;前级信号变换单元的输出端分支设置,其中一支路经驱动器连接至主功率变压器的原边绕组异名端的前级功率管处,另一支路依次经数字隔离器、后级信号变化单元以及后级驱动器连接至主功率变压器的次级绕组同名端的同步整流管处;供电电路的输出端分别连接PWM控制器、前级信号变换单元、驱动器以及数字隔离器的电源输入端,本发明实现了对主功率变压器的次级绕组同名端的同步整流管的精确控制。

    一种基于LCL的短路保护电路和方法

    公开(公告)号:CN118487250A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410618278.9

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于LCL的短路保护电路和方法,包括LCL限流部分、电流检测部分和短路保护部分;LCL限流部分连接输入IN,LCL限流部分的输出连接短路保护部分;LCL限流部分采用差分对管互补限流结构,用于限制通路电流;电流检测部分的输入连接电源Vin,电流检测部分的输出连接短路保护部分;电流检测部分用于检测通路电流,转化为检测电压,并放大输出;短路保护部分用于通过检测功率输出电压和遥测电压,来触发D触发器状态反馈,反馈信号将输入控制三极管的基极拉低,关断开关。通过采用基于厚膜工艺的混合集成电路设计技术,设计基于LCL的短路保护电路,解决无法通过传统的检测通路电流的方式实现短路保护的技术难点。

    一种DC/AC变换器的正弦交流信号幅度检测电路及方法

    公开(公告)号:CN118393213A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410540706.0

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明提供一种DC/AC变换器的正弦交流信号幅度检测电路,包括包括变换器DC/AC,所述变换器DC/AC输入端接入直流电VIN,输出端输出正弦交流电VO,正弦交流电VO输入正弦交流信号幅度检测电路;所述正弦交流信号幅度检测电路包括连接正弦交流电VO的移相器U1和乘法器U2,所述移相器U1经乘法器U3接入加法器U4,所述乘法器U2接入加法器U4;所述加法器U4经电阻R12连接运算放大器U8的反相端及电阻R13和电容C2的一端,电阻R13和电容C2的另一端连接运算放大器U8的输出端,运算放大器U8的同相端接基准电压VREF并接入变换器DC/AC;本申请不使用平滑电容,反馈环路的时间常数保持不变,延时时间短、响应速度足够快;同时本申请可以在很大程度上消除或减小幅度检测信号的波动。

    一种基于电流互感器的DC/DC变换器多模块并联均流线路

    公开(公告)号:CN114567178B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210193042.6

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于电流互感器的DC/DC变换器多模块并联均流线路,采用电流互感器作为电流采样器件,通过将采样信号与DC/DC电路内部的基准电压进行加权转换实现电流采样信号的调理放大,降低了采样电路的损耗及线路复杂度,将缓冲放大器和均流控制器功能集成于放大器U1及其外围线路中构成均流控制电路,进一步简化了线路规模;通过电阻R1、电阻R5和电容C1、电容C2即可对均流系统参数进行调整,线路调试简单,基于最大电流法自动均流工作原理,通过电流互感器线圈进行输出电流采样,经过电平转移后输入至均流信号放大电路,通过简化放大电路的补偿网络,实现放大比例系数和调节速度的优化设计,在实现较高精度均流功能的同时,保证输出电压稳定。

    用于单端反激同步整流驱动的磁隔离互补信号发生电路

    公开(公告)号:CN113938036B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111216470.8

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于单端反激同步整流驱动的磁隔离互补信号发生电路,包括功率变换电路和控制驱动电路;功率变换电路中功率变压器T1输入端连接的输入滤波电路L1、Cin和前级功率开关MOS管Q1,功率变压器T1输出端连接的同步整流MOS管Q2和输出滤波电容Co;控制驱动电路包括PWM控制器、前级控制电路、隔离变压器和后级控制电路。通过主变压器辅助绕组实现同步整流MOS管的开通,通过磁隔离开关电源变换器中原有的反馈信号隔离变压器,将前级PWM同步关断信号隔离传递到次级侧,实现同步整流MOS管的关断控制。本发明实现了同步整流MOS管的隔离关断控制和磁隔离反馈控制、供电、同步整流驱动三者合一。

    一种极低漏感的反激变压器绕组方法

    公开(公告)号:CN116246880A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310405214.6

    申请日:2023-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种极低漏感的反激变压器绕组方法,原边绕组同层同侧出线,副边绕组同侧不同层出线,大大减小了出线端的回路面积,线圈回路更加完整,原副边耦合程度增强,可将变压器漏感减小到极低的数值,原边绕组和副边绕组以交错层叠的方式绕制在磁芯上,减少了变压器漏感,减少了磁性损耗,同时不会增加铜损和匝间寄生电容。

    一种基于混合工艺的高精度宽带三端口隔离放大器

    公开(公告)号:CN115940851A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211430694.3

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合工艺的高精度宽带三端口隔离放大器,通过振荡器的输出端分别与电源变压器T2和电源变压器T3的初级线圈的两端连接;电源变压器T2的次级线圈的两端连接输入电源的输入端,电源变压器T3的次级线圈的两端连接输出电源的输入端;调制器的输出端连接信号变压器T1的初级线圈的两端,解调器的输入端连接信号变压器T1的次级线圈两端,该隔离放大器具有三端口隔离设计,使得输入、输出和电源具有独立性,同时完成三个端口的隔离;通过电路内部的变压器耦合将信号与电源完全隔离,并完成信号的隔离传输,不仅实现了输入、输出的信号隔离,也实现与电源的隔离。

    一种抗核辐射BUCK型DC/DC电路结构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115514223A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211058279.X

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种抗核辐射BUCK型DC/DC电路结构,将基准电压源和输出电压分别输入到误差放大电路中,误差放大电路的输出信号和锯齿波振荡器的输出信号均输入到PWM比较器中,PWM比较器输出的信号经驱动器传输至开关管,开关管输出信号通过整流滤波电路后输出电压。当输出电压下降时,误差放大信号增大,占空比增大,开关管导通时间增大,反馈调节输出电压增大;反之,当输出电压增大时,反馈电压升高,误差放大信号降低,占空比减小,开关管导通时间减小,反馈调节输出电压值减小。该电路结构能够有效的保持DC/DC转换器的输出电压稳定性,提高了关键电子设备电源系统的可靠性和稳定性。

    一种抗辐照负载点电源的多基板堆叠结构及其组装方法

    公开(公告)号:CN115346974A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210957437.9

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种抗辐照负载点电源的多基板堆叠结构及其组装方法,堆叠结构包括管壳、AMB陶瓷基板、功率芯片组、控制芯片组和Al2O3厚膜多层陶瓷基板;所述AMB陶瓷基板焊接在管壳上,Al2O3厚膜多层陶瓷基板粘接在AMB陶瓷基板上,所述AMB陶瓷基板与Al2O3厚膜多层陶瓷基板之间通过金属丝键合互联,功率芯片组贴装在AMB陶瓷基板上,控制芯片组贴装在Al2O3厚膜多层陶瓷基板上,盖板与管壳之间采用平行缝焊焊接。通过多基板堆叠结构提高了大负载电流条件下抗辐照负载点电源的组装密度,降低了导带阻抗和基板热阻,提高了负载点电源的功率密度和转换效率。

    一种反激DC/DC变换器的恒流短路保护线路、方法及开关电源

    公开(公告)号:CN114400900A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210074732.X

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明公开一种反激DC/DC变换器的恒流短路保护线路、方法及开关电源,该线路包括电流感应模块、整流滤波模块、电压采集模块、分压模块、第一充放电模块、过流信号获取模块、第二充放电模块以及恒流控制模块;电流感应模块串联于所述反激DC/DC变换器的输出后级功率环路中;整流滤波模块、电压采集模块、分压模块以及磁复位器件并联设置;过流信号获取模块包括运算放大器,运算放大器的同相端与分压模块的分压点连接,运算放大器的反相端与PWM的基准端连接,运算放大器的输出端与第二充放电模块连接;恒流控制模块包括MOS管Q1,MOS管Q1的栅极与二极管D4的阴极端连接,MOS管Q1的漏极与集成PWM控制器的反馈信号端连接。该电路静态功耗以及短路功耗均较小。

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