一种自激变换器的制造方法

文档序号:7418186阅读:201来源:国知局
一种自激变换器的制造方法
【专利摘要】本实用新型提供了一种自激变换器,包括原边回路、副边的整流滤波电路、反馈回路和起动电阻Rg,本实用新型具有输入输出隔离、输出电压稳定、电路简单、可靠性高等特点,解决了星用开关电源中隔离型辅助电源的设计问题,减小了星用开关电源的体积和重量,该电源也可用做功率桥上管驱动的辅助电源。
【专利说明】一种自激变换器

【技术领域】
[0001] 本实用新型涉及电源【技术领域】,尤其涉及一种自激变换器。

【背景技术】
[0002] 在要求输入输出地线隔离的DC/DC电路中,对输出电压的取样信号通常采用光耦 隔离或磁隔离的方法反馈至PWM控制电路进行闭环控制,使输出电压稳定。磁隔离电路比 较复杂而应用较少,光耦隔离在空间环境下的应用受到限制而不采用。所以在卫星电源中, 应用较多的是采用辅助电源进行隔离,即用一个输入输出地线隔离的小功率电源做辅助电 源,给DC/DC中的控制电路供电,辅助电源的地与DC/DC的输出电压共地,这样取样信号就 不需要隔离。对于输入输出地线隔离的辅助电源,采用较多的为它激式单端变换器或自激 式的洛耶振荡器。它激式单端变换器电路比较复杂,自激式的洛耶振荡器只能实现隔离变 换,但不能稳压,加上稳压措施后电路也变得比较复杂,且效率较低,两种方案各有优缺点, 但都不是最佳方案。 实用新型内容
[0003] 为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种自激变换器,该自激变换器通过在 反馈回路中增加电阻,并增加阻容滤波回路解决了不能稳压或电路复杂的问题。
[0004] 本实用新型通过以下技术方案得以实现。
[0005] 本实用新型提供的一种自激变换器,包括原边回路、副边的整流滤波电路、反馈回 路和起动电阻Rg,所述原边回路中的变压器T1的Np绕组的一端与电源端连接,另一端与 三极管VI的集电极连接,所述三极管VI的发射极接地;所述三极管VI的基极经起动电阻 Rg与电源端连接;所述副边的整流滤波电路中的变压器T1的Ns绕组与二极管D3串联后 分别与极性电容C3、负载RL并联;所述反馈回路中的变压器T1的Nb绕组的一端依次和电 容C1、电阻Rb串联后与三极管VI的基极连接,所述电容C1的两端还并联有二极管D2,所 述变压器T1的Nb绕组的另一端接地,电阻Rc和二极管D1串联后并联在变压器T1的Nb 绕组的两端,所述电阻Rc的两端还并联有极性电容C2,所述极性电容C2和三极管VI的基 极之间还串联有稳压二极管V2。
[0006] 所述三极管VI的集电极和发射极之间还并联有电容C4,电容C4所在的支路上还 串联有电阻R1。
[0007] 本实用新型的有益效果在于:具有输入输出隔离、输出电压稳定、电路简单、可靠 性高等特点,解决了星用开关电源中隔离型辅助电源的设计问题,减小了星用开关电源的 体积和重量,该电源也可用做功率桥上管驱动的辅助电源。

【专利附图】

【附图说明】
[0008] 图1是本实用新型的电路图;
[0009] 图2是图1晶体管的集电极及二极管电流波形图;
[0010] 图3是图1RCC方式的开关动作示意图。

【具体实施方式】
[0011] 下面进一步描述本实用新型的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。
[0012] 如图1所示的一种自激变换器,包括原边回路、副边的整流滤波电路、反馈回路和 起动电阻Rg,所述原边回路中的变压器T1的Np绕组的一端与电源端连接,另一端与三极 管VI的集电极连接,所述三极管VI的发射极接地;所述三极管VI的基极经起动电阻Rg与 电源端连接;所述副边的整流滤波电路中的变压器T1的Ns绕组与二极管D3串联后分别与 极性电容C3、负载RL并联;所述反馈回路中的变压器T1的Nb绕组的一端依次和电容C1、 电阻Rb串联后与三极管VI的基极连接,所述电容C1的两端还并联有二极管D2,所述变压 器T1的Nb绕组的另一端接地,电阻Rc和二极管D1串联后并联在变压器T1的Nb绕组的 两端,所述电阻Rc的两端还并联有极性电容C2,所述极性电容C2和三极管VI的基极之间 还串联有稳压二极管V2。
[0013] 所述三极管VI的集电极和发射极之间还并联有电容C4,电容C4所在的支路上还 串联有电阻R1。
[0014] 本实用新型在实际工作过程中,接通输入电源VIN后,起动电流ig通过电阻Rg流向 开关管VI的基极,晶体管VI导通,VI的集电极电流i。由零开始逐渐增加,波形如图2所 示。此时变压器的次级绕组Ns处于断路状态,从输入一侧看来,电流全部流进Np线圈,输入 电压VIN加在变压器的初级绕组N5上,线圈Nb上产生一个感应电压Vb,该电压通过CdPRb 流向三极管的基极形成正反馈电流,使VI迅速饱和导通。随着(^充电电压的升高,给基极 注入的电流便逐渐减小,随后通过D2维持。随着i。的线性增加,当ib*hFE时,三极管 退出饱和状态,进入到放大区,i。随ib的减小而减小,此时变压器T1的次级反馈绕组Nb产 生了 3端为负、4端为正的感应电压,通过Q的反向放电使ib进一步减小,促使VI迅速截 止。VI截止期间,Np绕组的极性为5端正、4端负,变压器中储存的能量转移到输出端,通过 整流二极管D3形成负载电流,其开关波形如附图3所示,当输入电压下降,ib下降,ton下 降,若达到ie=ib*hFE,晶体管因hFE不足而关断。当D3电流下降为零时变压器各绕组电压 也变于零,此时启动电阻Rg再次将VI开通,重复上述的工作。
[0015] RCC电路是一种非固定周期的开关电源,它不是由占空比连续变化的PWM控制信 号来驱动,而是由PFM控制信号来驱动。当输出电压高于额定值时,此时C2端的电压也上 升,故开关管提前关断,i。的峰值电流减小,反激变压器储能下降,变换器输出电压降低;当 输出电压低于额定值时,开关管延迟关断,i。的峰值电流升高,变压器的储能增加,变换器 的输出电压上升,完成输出稳压调整过程。
[0016] 要使三极管关断,只要使基极的驱动电流不足即可(相对于集电极而言),因此可 用稳压管V2来分流,V2的阳极与电容器C3的阴极相连。
[0017] 在VI关断期间,Nb通过导通的DISC2充电,其电压为Vc,V2的稳压二极管电压 为

【权利要求】
1. 一种自激变换器,包括原边回路、副边的整流滤波电路、反馈回路和起动电阻Rg,所 述原边回路中的变压器T1的Np绕组的一端与电源端连接,另一端与三极管VI的集电极连 接,所述三极管VI的发射极接地;所述三极管VI的基极经起动电阻Rg与电源端连接;所 述副边的整流滤波电路中的变压器T1的Ns绕组与二极管D3串联后分别与极性电容C3、 负载RL并联,其特征在于:所述反馈回路中的变压器T1的Nb绕组的一端依次和电容C1、 电阻Rb串联后与三极管VI的基极连接,所述电容C1的两端还并联有二极管D2,所述变压 器T1的Nb绕组的另一端接地,电阻Rc和二极管D1串联后并联在变压器T1的Nb绕组的 两端,所述电阻Rc的两端还并联有极性电容C2,所述极性电容C2和三极管VI的基极之间 还串联有稳压二极管V2。
2. 如权利要求1所述的自激变换器,其特征在于:所述三极管VI的集电极和发射极之 间还并联有电容C4,电容C4所在的支路上还串联有电阻R1。
【文档编号】H02M3/338GK204216788SQ201420719868
【公开日】2015年3月18日 申请日期:2014年11月26日 优先权日:2014年11月26日
【发明者】吴建鸿, 吴智明 申请人:贵州航天林泉电机有限公司
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