一种dc-dc电源转换器电路的制作方法

文档序号:7417438阅读:395来源:国知局
一种dc-dc电源转换器电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种DC-DC电源转换器电路。本实用新型包括降压电路、控制电路、启动电路和滤波电路,降压电路通过变压器T1和T2两次变压,实现DC-DC的转换过程,降控制电路采用峰值电流型双环控制方式,即在电压闭环控制系统中加入峰值电流反馈控制,启动电路通过Mos管的通断启动整个DC-DC转换电路,滤波电路滤去多余的杂乱电压信号。本实用新型减小了电源转换电路的体积和重量,由于芯片UC3845A稳定性好且市场价格较低,在轻载和满载下均能可靠运行,通过改变电阻R14阻值、二极管D7耐压值和电容C9容值,可使输出电压Ui为0~48V间任意值,采用此种电路的电源转换器在保证稳定性的前提下降低了成本。
【专利说明】
—种DC-DC电源转换器电路

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种电源电路,具体是一种DC-DC电源转换器电路。

【背景技术】
[0002]随着电力电子技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠地电源。DC-DC电源转换器电路是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。DC-DC电源转换器高频化是其发展的方向,高频化使DC-DC电源转换器进入更广泛的应用领域,特别是在高新【技术领域】的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。如何在保证稳定输出的同时,减小DC-DC电源转换器体积,减轻其重量,成为行业内研究的方向。


【发明内容】

[0003]本实用新型的目的在于提供一种体积小、重量轻、输出电压纹波小且稳定性好DC-DC电源转换器电路,以解决上述【背景技术】中提出的问题。
[0004]为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
[0005]一种DC-DC电源转换器电路,包括降压电路、控制电路、启动电路和滤波电路,所述降压电路通过变压器T1和变压器T2的两次变压,实现DC-DC的转换过程,降压电路包括变压器T1、变压器T2和电阻R4,所述控制电路采用峰值电流型双环控制方式,即在电压闭环控制系统中加入峰值电流反馈控制,控制电路包括芯片1C、电容C6和电阻R2,所述启动电路通过Mos管的通断启动整个DC-DC转换电路,启动电路包括Mos管、二极管D2和电阻R1,所述滤波电路滤去多余的杂乱电压信号,滤波电路包括电容接地C1和接地电容C2。
[0006]所述接地电容C1另一端分别连接接地二极管D1负极、接地电容C2、二极管D2正极、Mos管D极和输入端Uo,二极管D2负极连接电阻R1,电阻R1另一端分别连接接地电容C2、接地电容C3、电阻R14和芯片1C端口 2,芯片1C端口 1分别连接接地电容C4和电阻R2,芯片1C端口 3连接电容C5,电容C5另一端连接变压器T1副边,变压器T1副边另一端接地,芯片1C端口 4接地,芯片1C端口 5分别连接电阻R2另一端和接地电容C8,芯片1C端口 6分别连接电阻R9和接地电容C7,芯片1C端口 7分别连接电容C6、电阻R3和电阻R10,芯片1C端口 8分别连接电容C6另一端和电阻R3另一端,所述电阻R10另一端分别连接接地电阻R11、电阻R12和电阻R13,所述电阻R14另一端连接二极管D6负极,二极管D6正极分别连接电阻R12另一端、电阻R13另一端、电感L、二极管D7、电容C9和输出端Ui,电感L另一端分别连接接地二极管D4负极、接地二极管D5负极和变压器T2副边,变压器T2原边一端接地,变压器T2原边另一端分别连接接地电阻R6和二极管D3正极,二极管D3负极分别连接接地电阻R7、接地电阻R8和电阻R9另一端,所述变压器T2副边另一端分别连接电阻R5、Mos管S极和变压器T1原边,变压器T1原边另一端分别连接电阻R4和电阻R5另一端,电阻R4另一端连接Mos管G极。
[0007]作为本实用新型进一步的方案:所述芯片1C型号为UC3845A。
[0008]作为本实用新型再进一步的方案:还包括三极管D4和三极管D5,三极管D4和三极管D5对尖峰电压进行箝位和吸收。
[0009]作为本实用新型更进一步的方案:所述DC-DC电源转换器电路的输出电压值Ui由电阻R14阻值、二极管D7耐压值和电容C9容值决定。
[0010]与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过使用芯片UC3845A,减小了电源转换电路的体积和重量,由于芯片UC3845A稳定性好且市场价格较低,在轻载和满载下均能可靠运行,通过改变电阻R14阻值、二极管D7耐压值和电容C9容值,可使输出电压Ui为O?48V间任意值,采用此种电路的电源转换器在保证稳定性的前提下降低了成本。

【专利附图】

【附图说明】
[0011]图1为DC-DC电源转换器电路的电路图。

【具体实施方式】
[0012]下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0013]请参阅图1,本实用新型实施例中,一种DC-DC电源转换器电路,包括降压电路、控制电路、启动电路和滤波电路,降压电路通过变压器Tl和变压器T2的两次变压,实现DC-DC的转换过程,降压电路包括变压器Tl、变压器T2和电阻R4,控制电路采用峰值电流型双环控制方式,即在电压闭环控制系统中加入峰值电流反馈控制,控制电路包括芯片1C、电容C6和电阻R2,启动电路通过Mos管的通断启动整个DC-DC转换电路,启动电路包括Mos管、二极管D2和电阻Rl,滤波电路滤去多余的杂乱电压信号,滤波电路包括接地电容Cl和接地电容C2。
[0014]接地电容Cl另一端分别连接接地二极管Dl负极、接地电容C2、二极管D2正极、Mos管D极和输入端Uo,二极管D2负极连接电阻R1,电阻Rl另一端分别连接接地电容C2、接地电容C3、电阻R14和芯片IC端口 2,芯片IC端口 I分别连接接地电容C4和电阻R2,芯片IC端口 3连接电容C5,电容C5另一端连接变压器Tl副边,变压器Tl副边另一端接地,芯片IC端口 4接地,芯片IC端口 5分别连接电阻R2另一端和接地电容C8,芯片IC端口 6分别连接电阻R9和接地电容C7,芯片IC端口 7分别连接电容C6、电阻R3和电阻RlO,芯片IC端口 8分别连接电容C6另一端和电阻R3另一端,电阻RlO另一端分别连接接地电阻R11、电阻R12和电阻R13,电阻R14另一端连接二极管D6负极,二极管D6正极分别连接电阻Rl2另一端、电阻Rl3另一端、电感L、二极管D7、电容C9和输出端Ui,电感L另一端分别连接接地二极管D4负极、接地二极管D5负极和变压器T2副边,变压器T2原边一端接地,变压器T2原边另一端分别连接接地电阻R6和二极管D3正极,二极管D3负极分别连接接地电阻R7、接地电阻R8和电阻R9另一端,变压器T2副边另一端分别连接电阻R5、Mos管S极和变压器Tl原边,变压器Tl原边另一端分别连接电阻R4和电阻R5另一端,电阻R4另一端连接Mos管G极。
[0015]芯片IC 型号为 UC3845A。
[0016]三极管D4和三极管D5对尖峰电压进行箝位和吸收。
[0017]输出电压值Ui由电阻R14阻值、二极管D7耐压值和电容C9容值决定。
[0018]本实用新型的工作原理是:电源经二极管D2和电阻Rl为芯片IC提供电压,芯片IC端口 3输出脉冲经电容C5和变压器Tl耦合后驱动Mos管振荡,当Mos管导通后输出电流通过电感L经电容C9滤波后向负载供电,当Mos管截止时,电感L磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4和续流二极管D5导通,电流通过续流二极管D4和续流二极管D5继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R10、电阻R11、电阻R12组成的分压电路中得到取样电压送到芯片IC与芯片IC内部基准电压比较后控制Mos管导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,芯片IC端口 3的电压上升会控制脉宽使Mos管截止,以确保Mos管的安全。
[0019]通过调节电阻R14阻值、二极管D7耐压值和电容C9容值可以调节输出电压Ui,得到O?48V间任意电压值。为保证Mos管安全,输入电压Uo最好不超过48V。
【权利要求】
1.一种DC-DC电源转换器电路,包括降压电路、控制电路、启动电路和滤波电路,其特征在于,所述降压电路通过变压器T1和变压器T2的两次变压,实现DC-DC的转换过程,降压电路包括变压器T1、变压器T2和电阻R4,所述控制电路采用峰值电流型双环控制方式,即在电压闭环控制系统中加入峰值电流反馈控制,控制电路包括芯片1C、电容C6和电阻R2,所述启动电路通过Mos管的通断启动整个DC-DC转换电路,启动电路包括Mos管、二极管D2和电阻R1,所述滤波电路滤去多余的杂乱电压信号,滤波电路包括接地电容C1和接地电容C2 ; 所述接地电容C1另一端分别连接接地二极管D1负极、接地电容C2、二极管D2正极、Mos管D极和输入端Uo,二极管D2负极连接电阻R1,电阻R1另一端分别连接接地电容C2、接地电容C3、电阻R14和芯片1C端口 2,芯片1C端口 1分别连接接地电容C4和电阻R2,芯片1C端口 3连接电容C5,电容C5另一端连接变压器T1副边,变压器T1副边另一端接地,芯片1C端口 4接地,芯片1C端口 5分别连接电阻R2另一端和接地电容C8,芯片1C端口 6分别连接电阻R9和接地电容C7,芯片1C端口 7分别连接电容C6、电阻R3和电阻R10,芯片1C端口 8分别连接电容C6另一端和电阻R3另一端,所述电阻R10另一端分别连接接地电阻R11、电阻R12和电阻R13,所述电阻R14另一端连接二极管D6负极,二极管D6正极分别连接电阻R12另一端、电阻R13另一端、电感L、二极管D7、电容C9和输出端Ui,电感L另一端分别连接接地二极管D4负极、接地二极管D5负极和变压器T2副边,变压器T2原边一端接地,变压器T2原边另一端分别连接接地电阻R6和二极管D3正极,二极管D3负极分别连接接地电阻R7、接地电阻R8和电阻R9另一端,所述变压器T2副边另一端分别连接电阻R5、Mos管S极和变压器T1原边,变压器T1原边另一端分别连接电阻R4和电阻R5另一端,电阻R4另一端连接Mos管G极。
2.根据权利要求1所述的DC-DC电源转换器电路,其特征在于,所述芯片1C型号为UC3845A。
3.根据权利要求1所述的DC-DC电源转换器电路,其特征在于:还包括三极管D4和三极管D5,三极管D4和三极管D5对尖峰电压进行箝位和吸收。
4.根据权利要求1所述的DC-DC电源转换器电路,其特征在于:所述DC-DC电源转换器电路的输出电压值Ui由电阻R14阻值、二极管D7耐压值和电容C9容值决定。
【文档编号】H02M3/335GK204205959SQ201420689073
【公开日】2015年3月11日 申请日期:2014年11月17日 优先权日:2014年11月17日
【发明者】张文雷, 陈勇 申请人:宁波经济技术开发区恒率电源科技有限公司
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