一种dc-dc变换电路的制作方法

文档序号:7440600阅读:162来源:国知局
专利名称:一种dc-dc变换电路的制作方法
技术领域
本发明涉及电力电子技术领域,特别涉及一种DC-DC变换电路。
背景技术
DC-DC变换电路用于为直流负载供电。下面结合附图详细介绍现有技术中的 DC-DC变换电路。参见图1,该图为现有技术中DC-DC变换电路的结构图。该DC-DC变换电路是1998年第2期《电子电子技术》上公开的论文。该原边的正反激电路包括正激变压器T2、反激变压器Tl、开关管VI、第一二极管VD1、第二二极管VD2、 电容Co和电阻Ro,还包括由第三二极管VD3、第四二极管VD4、电感Ls、电容Cs组成的电路构成正激变压器T2的复位电路。当开关管VI导通时,正激变压器T2通过第二二极管VD2和电容Co为负载供电; 当开关管VI关断时,反激变压器Tl通过第一二极管VDl和电容Co为负载供电。该电路的优点是可以利用实现正反激电路的功能,在开关管开通和关断期间,均有能量向负载输出, 从而提供能量的利用率。但是该电路也存在缺点,该电路需要两个变压器和正激变压器T2 的复位电路,因此,造成电路结构复杂,成本较高。参见图2,该图为现有技术中另一种DC-DC变换电路的结构图。图2所示电路是2000年第2期《电力电子技术》公开的论文中的,该电路包括开关管VS、变压器、第一二极管VD1、第二二极管VD2、第三二极管VD3、第四二极管VD4、电感 Lo禾口电容Co。当开关管VS导通时,第一二极管VDl、第四二极管VD4、电感Lo和电容Co为负载供电,电路工作在正激模式。当开关管VS断开时,第二二极管VD2、第三二极管VD3和电容 Co为负载供电,电路工作在反激模式。该电路仅用一个变压器可以在开关管导通和关断时, 均有能量向负载输出,实现能量的双向利用。该电路中电感Lo的电流在断续模式下,输出电压与输入电压的关系式为Vo = DVin/n(l-D),D为开关管VS的占空比。这个电路的缺点是电感Lo的电流只能工作在断续模式下,如果工作在连续模式,变压器会伏秒不平衡, 导致磁芯偏离无法复位;不能保证变压器副边绕组正负方向电流的平均值相等。

发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种DC-DC变换电路,能够保证变压器的伏秒平衡,以及变压器副边绕组正负方向电流的平均值相等。本发明实施例提供一种DC-DC变换电路,包括开关管、变压器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组的同名端连接电源的正端,异名端通过开关管连接电源的负端;所述第一二极管、第一电感和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路;第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;所述第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路;第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电;所述第一整流支路的首端通过第一电容连接变压器副边绕组的同名端,第一整流支路的末端连接副边绕组的异名端;或,所述第一整流支路的首端连接副边绕组的同名端, 第一整流支路的末端通过第一电容连接副边绕组的异名端。本发明实施例还提供一种DC-DC变换电路,包括开关管、变压器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组的同名端连接电源的正端,异名端通过开关管连接电源的负端;所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;所述第二滤波电容、第一电感和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电;第一整流支路的首端通过第一电容连接变压器副边绕组的异名端,末端连接变压器副边绕组的同名端;或,第一整流支路的首端连接变压器副边绕组的异名端,末端通过第一电容连接变压器副边绕组的同名端。本发明实施例还提供一种DC-DC变换电路,包括开关管、变压器、第一电容、第
一二极管、第二二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组和第一电感串联,串联支路一端接电源的正端,另一端通过开关管连接电源的负端;所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一电容和变压器的副边绕组串联,串联支路的两端分别连接第一整流支路的首端和末端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电。优选地,还包括吸收电路,所述吸收电路与所述开关管并联。优选地,所述吸收电路为吸收电容,所述吸收电容并联在所述开关管两端。本发明实施例还提供一种DC-DC变换电路,包括开关管、变压器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;电源的正端通过依次串联的变压器的原边绕组和开关管连接电源的负端;所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一电容、第一电感和变压器的副边绕组串联,串联支路的两端分别连接第一整流支路的首端和末端所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电。优选地,还包括吸收电路,所述吸收电路与所述开关管并联。优选地,所述吸收电路为吸收电容,所述吸收电容并联在所述开关管两端。本发明实施例还提供一种DC-DC变换电路,包括第一开关管、第二开关管变压
器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组的同名端通过所述第二开关管连接电源的正端,所述变压器的原边绕组的同名端连接第四二极管的阴极,第四二极管的阳极连接电源的负端;所述变压器的原边绕组的异名端通过第一开关管连接电源的负端,所述变压器的原边绕组的异名端连接第三二极管的阴极,第三二极管的阳极连接电源的正端;所述第一二极管、第一电感和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路;第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;所述第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路;第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电;所述第一整流支路的首端通过第一电容连接变压器副边绕组的同名端,第一整流支路的末端连接副边绕组的异名端;或,所述第一整流支路的首端连接副边绕组的同名端, 第一整流支路的末端通过第一电容连接副边绕组的异名端。本发明实施例还提供一种DC-DC变换电路,包括第一开关管、第二开关管变压
器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组的同名端通过所述第二开关管连接电源的正端,通过第四二极管连接电源的负端;所述变压器的原边绕组的异名端通过第一开关管连接电源的负端,通过第三二极管连接电源的正端;所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;所述第二滤波电容、第一电感和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电;第一整流支路的首端通过第一电容连接变压器副边绕组的异名端,末端连接变压器副边绕组的同名端;或,第一整流支路的首端连接变压器副边绕组的异名端,末端通过第一电容连接变压器副边绕组的同名端。与现有技术相比,本发明具有以下优点本实施例提供的DC-DC变换电路在开关管导通和断开时,变压器Ta的副边绕组始终有电流,通过两路不同的整流回路为负载供电,可以实现变压器Ta的双向利用,这样有利于减小变压器的体积和滤波电容的容量。而且第一电容的存在可以保证变压器的伏秒平衡,以及变压器副边绕组正负方向电流的平均值相等。和专利201010213644.0 “一种DC/ DC变换电路”相比,变压器副边整流二极管只需要两个,可降低损耗,提高效率。


图1是现有技术中DC-DC变换电路的结构图;图2是现有技术中另一种DC-DC变换电路的结构图;图3是本发明提供的DC-DC变换电路实施例一结构图;图4是本发明提供的DC-DC变换电路实施例一的又一结构图;图5是本发明提供的DC-DC变换电路实施例二结构图;图6是本发明提供的DC-DC变换电路实施例二的又一结构图;图7是本发明提供的DC-DC变换电路实施例三结构图。图8是本发明提供的DC-DC变换电路实施例四结构图;图9是本发明提供的DC-DC变换电路实施例五结构图;图10是本发明提供的DC-DC变换电路实施例六结构图;图11是本发明提供的DC-DC变换电路实施例七结构图。
具体实施例方式为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式
做详细的说明。本发明实施例提供的DC-DC变换电路参见图3和图4,包括开关管、变压器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组的同名端连接电源的正端,异名端通过开关管连接电源的负端;所述第一二极管、第一电感和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路;第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;所述第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路;第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电;所述第一整流支路的首端通过第一电容连接变压器副边绕组的同名端,第一整流支路的末端连接副边绕组的异名端;或,所述第一整流支路的首端连接副边绕组的同名端, 第一整流支路的末端通过第一电容连接副边绕组的异名端。下面结合附图进行详细介绍。参见图3,该图为本发明提供的DC-DC变换电路实施例一结构图。本实施例提供的DC-DC变换电路,包括开关管Si、变压器Ta、第一电容Cd、第一二极管D1、第二二极管D2、第一电感Li、第一滤波电容Col和第二滤波电容Co2 ;所述变压器Ta的原边绕组的同名端连接电源Vdc的正端,异名端通过开关管Sl 连接电源Vdc的负端;所述变压器Ta的副边绕组的同名端通过依次串联的第一二极管D1、第一电感Li、 第一滤波电容Col和第一电容Cd连接副边绕组的异名端;第一电容Cd和第一滤波电容Col 的公共端与副边绕组的同名端之间连接有依次串联的第二滤波电容Co2和第二二极管D2 ;所述第一滤波电容Col和第二滤波电容Co2串联后给负载Al供电。下面结合图3详细介绍本实施例提供的DC-DC变换电路的工作原理。当开关管Sl导通时,第一二极管Dl、第一电感Ll和第一滤波电容Col组成第一整流滤波电路,变压器Ta的副边绕组的流过的电流流向为依次通过串联的第一二极管D1、 第一电感Li、第一滤波电容Col和第一电压Cd,变压器Ta储存能量。当开关管Sl断开时,变压器Ta释放能量,第二二极管D2和第二滤波电容Co2组成第二整流滤波电路,变压器Ta的副边绕组中流过的电流流向为依次通过串联的第一电容Cd、第二滤波电容Co2和第二二极管D2。本实施例提供的变换电路的输入电压与输出电压的关系式为Uo = Vdc/ [2n (I-D) ],D为占空比,η为变压器Ta原边绕组与副边绕组的变比。以上输入电压与输出电压的关系式适用于第一电感Ll电感量较小时。当第一电感Ll的电感量较大时,在原边开关管Sl关断期间,第一电感Ll上的电流会通过第一二极管D1、第二二极管D2和负载发生续流,输入电压与输出电压的关系式为Uo = DVdc/[2n (I-D)]。本实施例中第一电容Cd、第一电感Ll和变压器Ta的漏感构成谐振回路,选择合适的值可以使副边整流回路中的第二二极管D2实现零电流开关,从而减小二极管反向恢复损耗,降低电路的EMI。本实施例提供的DC-DC变换电路在开关管导通和断开时,变压器Ta的副边绕组始终有电流,通过两路不同的整流回路为负载供电,可以实现变压器Ta的双向利用,这样有利于减小变压器的体积和滤波电容的容量。而且第一电容的存在可以保证变压器的伏秒平衡,以及变压器副边绕组正负方向电流的平均值相等。需要说明的是,图3中的第一电容Cd连接在两个滤波电容的公共端和副边绕组的异名端之间,可以理解的是,第一电容Cd也可以连接在副边绕组的同名端与第一二极管之间,例如图4所示。本发明实施例还提供一种DC-DC变换电路,参见图5和图6,包括开关管、变压
器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;
所述变压器的原边绕组的同名端连接电源的正端,异名端通过开关管连接电源的负端;所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;所述第二滤波电容、第一电感和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电;第一整流支路的首端通过第一电容连接变压器副边绕组的异名端,末端连接变压器副边绕组的同名端;或,第一整流支路的首端连接变压器副边绕组的异名端,首端通过第一电容连接变压器副边绕组的同名端。参见图5,该图为本发明提供的DC-DC变换电路实施例二结构图。本实施例提供的DC-DC变换电路,包括开关管Si、变压器Ta、第一电容Cd、第一二极管D1、第二二极管D2、第一电感Li、第一滤波电容Col和第二滤波电容Co2 ;所述变压器Ta的原边绕组的同名端连接电源的正端,异名端通过开关管Sl连接电源的负端;所述变压器Ta的副边绕组的异名端通过依次串联的第一二极管D1、第一滤波电容Col和第一电容Cd连接副边绕组的同名端;第一电容Cd和第一滤波电容Col的公共端与副边绕组的异名端之间连接有依次串联的第二滤波电容Co2、第一电感Ll和第二二极管 D2 ;所述第一滤波电容Col和第二滤波电容Co2串联后给负载供电。需要说明的是,本实施例与图3所示的实施例不同的是,副边绕组的同名端的位置变化了,第一电感Ll的位置也变化了,其他部件的连接关系不变,工作原理与实施例一相同,在此不再赘述。需要说明的是,图5中的第一电容Cd连接在两个滤波电容的公共端和副边绕组的异名端之间,可以理解的是,第一电容Cd也可以连接在副边绕组的同名端与第一二极管之间,例如图6所示。本发明实施例还提供一种DC-DC变换电路,与图3-图6不同的是,该实施例提供的DC-DC变换电路中的变压器的原边绕组的电路拓扑结构与图3-图6的不同,图3-图6中的原边绕组的电路拓扑结构中只有一个开关管,本实施例提供的电路中的原边绕组的电路拓扑结构中有两个开关管。参见图7,该图为本发明提供的又一种DC-DC变换电路示意图, 即实施例三。本实施例提供的DC-DC变换电路包括第一开关管Si、第二开关管S2、变压器Ta、第一电容Cd、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4、第一电感Li、第一滤波电容Col和第二滤波电容Co2 ;所述变压器Ta的原边绕组的同名端通过所述第二开关管S2连接电源Vdc的正端,所述变压器Ta的原边绕组的同名端连接第四二极管D4的阴极,第四二极管D4的阳极连接电源Vdc的负端;
所述变压器Ta的原边绕组的异名端通过第一开关管Sl连接电源的负端,所述变压器Ta的原边绕组的异名端连接第三二极管D3的阴极,第三二极管D3的阳极连接电源的正端;所述变压器Ta的副边绕组的同名端通过依次串联的第一二极管D1、第一电感Li、 第一滤波电容Col和第一电容Cd连接副边绕组的异名端;第一电容Cd和第一滤波电容Col 的公共端与副边绕组的同名端之间连接有依次串联的第二滤波电容Co2和第二二极管D2 ;所述第一滤波电容Col和第二滤波电容Co2串联后给负载供电。需要说明的是,图7所示的这种电路的变压器的副边绕组的拓扑结构可以与图 3-图6相同的四种结构,因此,在此不再赘述。以上实施例提供的变换电路中的第一电感均连接在整流滤波电路部分,需要说明的是,第一电感也可以直接与变压器的绕组串联,即连接于变压器绕组的主电路部分,可以与变压器的原边绕组串联,也可以与变压器的副边绕组串联。下面结合附图详细进行说明。参见图8,该图为本发明提供的DC-DC变换电路实施例四结构图。本实施例提供的变压器的原边绕组和第一电感串联,串联支路一端接电源的正端,另一端通过开关管连接电源的负端;所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一电容和变压器的副边绕组串联,串联支路的两端分别连接第一整流支路的首端和末端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电。本实施例提供的DC-DC变换电路,包括开关管Si、变压器Ta、第一电容Cl、第一二极管D1、第二二极管D2、第一电感Li、第一滤波电容Col和第二滤波电容Co2 ;所述变压器Ta的原边绕组、开关管Si、第一电感Ll和电源Vdc串联;该串联包括两种情况,其中一种如图8所示,所述变压器Ta的原边绕组的第一端通过第一电感Ll连接电源的正端,原边绕组的第二端通过开关管Sl连接电源的负端;还有一种情况是,第一电感Ll和开关管Sl位于原边绕组的同一侧。例如,原边绕组的一端通过串联的第一电感Ll 和开关管Sl连接电源Vdc的负端。所述第一二极管Dl和第一滤波电容Col依次串联组成第一整流支路,第二滤波电容Co2和第二二极管D2依次串联组成第二整流支路;所述第一整流支路、第一电容Cd和变压器Ta的副边绕组串联;所述第二整流支路、第一电容Cd和变压器Ta的副边绕组串联; 变压器副边绕组所在回路的连接如图8所示,所述变压器Ta的副边绕组的第一端通过依次串联的第一二极管D1、第一滤波电容Col和第一电容Cd连接副边绕组的第二端;第一电容 Cd和第一滤波电容Col的公共端与副边绕组的第一端之间依次串联第二滤波电容Co2和第二二极管D2 ;可以理解的是,副边绕组所在的回路还有另一种连接方式是,第一电容Cd还可以连接在第一二极管Dl的阳极与副边绕组的上端之间。
所述第一滤波电容Col和第二滤波电容Co2串联后给负载供电。需要说明的是,参见图9,第一电感Ll也可以串联在所述变压器Ta的副边绕组与整流支路之间。电源的正端通过依次串联的变压器的原边绕组和开关管连接电源的负端;所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一电容、第一电感和变压器的副边绕组串联,串联支路的两端分别连接第一整流支路的首端和末端所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电。所述第一二极管Dl和第一滤波电容Col依次串联组成第一整流支路,第二滤波电容Co2和第二二极管D2依次串联组成第二整流支路;所述第一电感Li、第一整流支路、第一电容Cd和变压器Ta的副边绕组串联;所述第一电感Li、第二整流支路、第一电容Cd和变压器Ta的副边绕组串联;图9中的第一电感 Ll连接在副边绕组的上端和第一二极管Dl的阳极之间,第一电容Cd连接在第一滤波电容 Col和第二滤波电容Co2的公共端与副边绕组的下端之间。可以理解的是,第一电感Ll和第一电容Cd的位置可以互换;也可以第一电感Ll和第一电容Cd均连接在图9中Ll的位置,也可以第一电感Ll和第一电容Cd均连接在图9中Cd的位置。图8与图9提供的实施例中由于第一电感Ll的存在,将使开关管Sl的电压应力升高,因此,为了降低开关管Sl的电压应力,可以为开关管Sl增加吸收电路,本实施例中优选在开关管Sl的两端并联吸收电容Ca作为吸收电路,如图10所示。需要说明的是,图8-图10所示的第一电感Ll还可以由变压器的原边绕组的漏感和副边绕组的漏感来实现,如图11所示,Lp为变压器的原边绕组的漏感,Ls为变压器的副边绕组的漏感。需要说明的是,以上实施例中图3-图11所示的电路,可以作为功率因数校正电路来使用。以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制。虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
权利要求
1.一种DC-DC变换电路,其特征在于,包括开关管、变压器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组的同名端连接电源的正端,异名端通过开关管连接电源的负端;所述第一二极管、第一电感和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路;第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;所述第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路;第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电;所述第一整流支路的首端通过第一电容连接变压器副边绕组的同名端,第一整流支路的末端连接副边绕组的异名端;或,所述第一整流支路的首端连接副边绕组的同名端,第一整流支路的末端通过第一电容连接副边绕组的异名端。
2.—种DC-DC变换电路,其特征在于,包括开关管、变压器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组的同名端连接电源的正端,异名端通过开关管连接电源的负端;所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;所述第二滤波电容、第一电感和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电;第一整流支路的首端通过第一电容连接变压器副边绕组的异名端,末端连接变压器副边绕组的同名端;或,第一整流支路的首端连接变压器副边绕组的异名端,末端通过第一电容连接变压器副边绕组的同名端。
3.—种DC-DC变换电路,其特征在于,包括开关管、变压器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组和第一电感串联,串联支路一端接电源的正端,另一端通过开关管连接电源的负端;所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一电容和变压器的副边绕组串联,串联支路的两端分别连接第一整流支路的首端禾口末端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电。
4.根据权利要求3所述的DC-DC变换电路,其特征在于,还包括吸收电路,所述吸收电路与所述开关管并联。
5.根据权利要求3所述的DC-DC变换电路,其特征在于,所述吸收电路为吸收电容,所述吸收电容并联在所述开关管两端。
6.一种DC-DC变换电路,其特征在于,包括开关管、变压器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;电源的正端通过依次串联的变压器的原边绕组和开关管连接电源的负端; 所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一电容、第一电感和变压器的副边绕组串联,串联支路的两端分别连接第一整流支路的首端和末端所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电。
7.根据权利要求6所述的DC-DC变换电路,其特征在于,还包括吸收电路,所述吸收电路与所述开关管并联。
8.根据权利要求6所述的DC-DC变换电路,其特征在于,所述吸收电路为吸收电容,所述吸收电容并联在所述开关管两端。
9.一种DC-DC变换电路,其特征在于,包括第一开关管、第二开关管变压器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组的同名端通过所述第二开关管连接电源的正端,所述变压器的原边绕组的同名端连接第四二极管的阴极,第四二极管的阳极连接电源的负端;所述变压器的原边绕组的异名端通过第一开关管连接电源的负端,所述变压器的原边绕组的异名端连接第三二极管的阴极,第三二极管的阳极连接电源的正端;所述第一二极管、第一电感和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路;第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;所述第二滤波电容和第二二极管依次串联组成第二整流支路;第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电;所述第一整流支路的首端通过第一电容连接变压器副边绕组的同名端,第一整流支路的末端连接副边绕组的异名端;或,所述第一整流支路的首端连接副边绕组的同名端,第一整流支路的末端通过第一电容连接副边绕组的异名端。
10. 一种DC-DC变换电路,其特征在于,包括第一开关管、第二开关管变压器、第一电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第一电感、第一滤波电容和第二滤波电容;所述变压器的原边绕组的同名端通过所述第二开关管连接电源的正端,通过第四二极管连接电源的负端;所述变压器的原边绕组的异名端通过第一开关管连接电源的负端,通过第三二极管连接电源的正端;所述第一二极管和第一滤波电容依次串联组成第一整流支路,第一二极管的阳极为第一整流支路的首端,第一滤波电容的负极为第一整流支路的末端;所述第二滤波电容、第一电感和第二二极管依次串联组成第二整流支路,第二滤波电容的正极为第二整流支路的首端,第二二极管的阴极为第二整流支路的末端;第一整流支路的末端连接第二整流支路的首端,第二整流支路的末端连接第一整流支路的首端;所述第一滤波电容和第二滤波电容串联后给负载供电;第一整流支路的首端通过第一电容连接变压器副边绕组的异名端,末端连接变压器副边绕组的同名端;或,第一整流支路的首端连接变压器副边绕组的异名端,末端通过第一电容连接变压器副边绕组的同名端。
全文摘要
本发明提供一种DC-DC变换电路,变压器的副边存在两个整流支路,在开关管导通和断开时,变压器的副边绕组始终有电流,通过两路不同的整流回路为负载供电,可以实现变压器的双向利用,这样有利于减小变压器的体积和滤波电容的容量。而且第一电容的存在可以保证变压器的伏秒平衡,以及变压器副边绕组正负方向电流的平均值相等。
文档编号H02M3/28GK102403904SQ201010289990
公开日2012年4月4日 申请日期2010年9月17日 优先权日2010年9月17日
发明者姚晓莉, 葛良安 申请人:英飞特电子(杭州)有限公司
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