一种谐振控制电路的制作方法

文档序号:10690455阅读:488来源:国知局
一种谐振控制电路的制作方法
【专利摘要】本发明属于一种谐振电路,具体涉及一种谐振控制电路,包括脉宽调制控制电路、功率变换电路、电流采样电路及电压采样电路,所述脉宽调制控制电路、电流采样电路及电压采样电路分别与功率变换电路电连接,所述电流采样电路能够将采样到的电流信号送到脉宽调制控制电路。脉宽调制(PWM)控制电路通过电流采样电路进行电流采样,将采样到的每一个开关周期的电流信号送到PWM控制电路,以实现电流模式逐波控制,来达到降低开关电源输出电压纹波和提高动态响应的目的。
【专利说明】
一种谐振控制电路
技术领域
[0001]本发明属于一种谐振电路,具体涉及一种谐振控制电路。
【背景技术】
[0002]现有的谐振控制电路为电压控制,但是电压控制的谐振电路具有下述问题:
[0003]一、暂态响应慢(对输入电压的变化动态响应慢)
[0004]当输入电压突然变小或负载阻抗突然变小时,因为主电路有较大的输出电容C及电感L相移延时作用,输出电压的变也延时滞后,才能传至PffM比较器将脉宽或频率做相应的变化。这两个延时滞后作用是暂态响应慢的主要原因;
[0005]二、补偿网络设计本来变较为复杂,闭环增益随输入电压而变化使其更为复杂,输出LC滤波器给控制环增加了双极点,在补偿设计误差放大器时,需要将主极点低低频衰减,或者增加一个零点进行补偿;
[0006]三、因为暂态响应慢及双极点控制造成,LLC谐振电路无论半桥或是全桥电路,输出无法消除50Hz和10Hz的纹波。使得电路固有一个工频纹波,该纹波频率为电网频率或者电网频率的2倍。

【发明内容】

[0007]本发明的目的在于:针对现有技术的不足,提供一种谐振控制电路,其目的在于消除电路中50Hz和10Hz的纹波。
[0008]为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0009 ] 一种谐振控制电路,包括脉宽调制控制电路、功率变换电路、电流采样电路及电压采样电路,所述脉宽调制控制电路、电流采样电路及电压采样电路分别与功率变换电路电连接,所述电流采样电路包括串联的电容Cl O和C8,所述电流采样电路能够将采样到的电流信号送到脉宽调制控制电路。脉宽调制(PWM)控制电路通过电流采样电路进行电流采样,将采样到的每一个开关周期的电流信号送到PWM控制电路,以实现电流模式逐波控制,来达到降低开关电源输出电压纹波和提高动态响应的目的。
[0010]作为本发明一种谐振控制电路的改进,所述脉宽调制控制电路包括控制芯片,所述控制芯片为电流型控制芯片。
[0011]本发明的有益效果在于:一种谐振控制电路,包括脉宽调制控制电路、功率变换电路、电流采样电路及电压采样电路,所述脉宽调制控制电路、电流采样电路及电压采样电路分别与功率变换电路电连接,所述电流采样电路包括串联的电容ClO和C8,所述电流采样电路能够将采样到的电流信号送到脉宽调制控制电路。脉宽调制(PWM)控制电路通过电流采样电路进行电流采样,将采样到的每一个开关周期的电流信号送到PWM控制电路,以实现电流模式逐波控制,来达到降低开关电源输出电压纹波和提高动态响应的目的。电流模式逐波控制优点在于:动态闭环响应快,对输入电压的变化和输出负载的变化动态响应均优于电压模式,电流模式内在固有逐个脉冲限流功能和瞬时峰值电流限流功能。其动态响应快可以完美解决工频纹波控制问题,带来的好处是开关电源容易设计。
【附图说明】
[0012]图1为本发明的一种谐振控制电路。
[0013]图2为本发明电流模式逐波控制原理图。
[0014]图3为本发明控制芯片的内部框图。
【具体实施方式】
[0015]下面将结合【具体实施方式】和说明书附图对本发明及其有益效果作进一步详细说明,但是,本发明的【具体实施方式】并不局限于此。
[0016]如图1到3所示,一种谐振控制电路,包括脉宽调制控制电路、功率变换电路、电流采样电路及电压采样电路,所述脉宽调制控制电路、电流采样电路及电压采样电路分别与功率变换电路电连接,所述电流采样电路包括串联的电容C1和C8,所述电流采样电路能够将采样到的电流信号送到脉宽调制控制电路。所述脉宽调制控制电路包括控制芯片,所述控制芯片为电流型控制芯片。
[0017]脉宽调制(PWM)控制电路通过电流采样电路进行电流采样,将采样到的每一个开关周期的电流信号送到PWM控制电路,以实现电流模式逐波控制,来达到降低开关电源输出电压纹波和提高动态响应的目的。将采样到的电流信号送入脉宽调制控制电路,其误差电压信号Ue送至PWM比较后,并不象电压模式那样与振荡电路产生的固定三角波状电压斜波比较,而是与一个变化的其峰值代表输出功率峰值的三角波形或梯形尖角波合成波形信号υΣ比较,然后得到PffM脉冲关断时刻。因此电流(峰值)模式控制不是用电压误差信号直接控制PffM频率,而是直接控制峰值输出侧的电感电流大小,然后间接地控制PffM变化。
[0018]电流模式逐波控制优点在于:动态闭环响应快,对输入电压的变化和输出负载的变化动态响应均优于电压模式,电流模式内在固有逐个脉冲限流功能和瞬时峰值电流限流功能。其动态响应快可以完美解决工频纹波控制问题,带来的好处是开关电源容易设计。
[0019]根据上述说明书的揭示和教导,本发明所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改。因此,本发明并不局限于上述的【具体实施方式】,凡是本领域技术人员在本发明的基础上所作出的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本发明的保护范围。此夕卜,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本发明构成任何限制。
【主权项】
1.一种谐振控制电路,其特征在于:包括脉宽调制控制电路、功率变换电路、电流采样电路及电压采样电路,所述脉宽调制控制电路、电流采样电路及电压采样电路分别与功率变换电路电连接,所述电流采样电路能够将采样到的电流信号送到脉宽调制控制电路。2.根据权利要求1所述的一种谐振控制电路,其特征在于:所述脉宽调制控制电路包括控制芯片,所述控制芯片为电流型控制芯片。3.根据权利要求1所述的一种谐振控制电路,其特征在于:所述电流采样电路包括串联的电容ClO和C8。
【文档编号】H02M1/14GK106059274SQ201610565352
【公开日】2016年10月26日
【申请日】2016年7月15日
【发明人】陈云国, 林娜, 陶兰
【申请人】东莞市米町源电子科技有限公司
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