车载dc-dc转换器的制作方法

文档序号:7284336阅读:872来源:国知局
专利名称:车载dc-dc转换器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及转换器技术领域,尤其是一种车载DC-DC转换器。
背景技术
车载DC-DC转换器一般采用专用芯片制成,专用芯片的价格都较贵,如ONSemiconductor公司的CS51411芯片,使用电压范围为9-36V,负载电流1.5A,效率≥80%,主要元器件价格为0.94美元;Maxim公司的max5083芯片,使用电压范围9-40V,负载电流1.5A,效率≥80%,主要元器件价格1.94美元;Linear公司的LTC17323芯片,使用电压范围9-60V,负载电流1.5A,效率≥80%,主要元器件价格2.56美元。由于专用芯片的价格较贵,导致使用这些专用芯片制成的车载DC-DC转换器造价昂贵。

发明内容
为了克服现有的车载DC-DC转换器的不足,本实用新型提供一种采用PWM脉宽调节芯片TL494及N-MOS并运用倍压自举电路制成的、造价低廉的车载DC-DC转换器。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是一种车载DC-DC转换器,具有PWM芯片TL494和N-MOS管,自举电路、输入防反接电路及续流电路分别与N-MOS管T5的栅极、源极及漏极相连;还包括短路保护和过流保护电路和输出过压保护电路;PWM芯片TL494的12、8、11引脚通过电阻R18与三极管T3的集电极和三极管T4的基极相连并通过二极管D3与自举电路连接,三极管T4的集电极与自举电路连接;PWM芯片TL494的9、10引脚通过电阻R12与三极管T3的基极相连。
具体地所述自举电路包括三级管T1、T2、电阻R2、R7、二级管D2、D4、稳压管D7及电容C2、C8;电流一路通过二极管D2、电阻R2、二级管D4,另一路通过稳压管D7后,经过电阻R17与三极管T1、T2的基极相连、经过R7与三极管T2集电极相连;三极管T2的发射极与三极管T1的集电极相连。
具体地所述输入防反电路由保险丝F和二极管D1组成,设置在输入起始端,二极管D1正极接地,负极与输入端正极相连。
具体地所述续流电路包括二极管D5、电感L2和电容C6;电感L2一端与N-MOS管T5漏极相连,一端与输出端相连;在电感L2的两端分别连接二极管D5的负极和电容C6的正极,二极管D5的正极和电容C6的负极接地。
具体地所述短路保护和过流保护电路由取样电阻RP、分压电阻R1、R14、R3、R15、R6和两个误差放大器组成;连接关系PWM芯片TL494的16脚经过分压电阻R3、R15分别接地,再经过分压电阻R6和取样电阻RP的左端相连,PWM芯片TL494的15脚经过分压电阻R14接地,再经过分压电阻R1和取样电阻RP的右端相连。
具体地所述输出过压保护电路由输出端稳压管D6及输入端保险丝F组成;本实用新型的有益效果是,本实用新型的车载DC-DC转换器造价低,电路中只对N-MOS管驱动部分自举,避免了PWM芯片在高压下运行的危险情况,电路中采用桥平衡的简单方法,实现了转换器具有过流和短路保护功能。
以下结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。


图1是本实用新型的车载DC-DC转换器的电路图。
图2是本实用新型自举电路图。
图3是本实用新型输入防反接电路图。
图4是本实用新型续流电路图。
图5是本实用新型短路保护和过流保护电路图。
图6是本实用新型输出过压保护电路图。
具体实施方式
如图1所示的本实用新型的车载DC-DC转换器,具有PWM芯片TL494和N-MOS管,自举电路、输入防反接电路及续流电路分别与N-MOS管T5的栅极、源极及漏极相连;还包括短路保护和过流保护电路和输出过压保护电路;PWM芯片TL494的12、8、11引脚通过电阻R18与三极管T3的集电极和三极管T4的基极相连,9、10引脚通过电阻R12与三极管T3的基极相连。
自举电路,如图2所示,包括三级管T1、T2、电阻R2、R7、二级管D2、D4、D7及电容C2、C8;电流一路通过二极管D2、电阻R2、二级管D4,另一路通过稳压管D7后,经过电阻R17与三极管T1、T2的基极相连、经过R7与三极管T2集电极相连;三极管T2的发射极与三极管T1的集电极相连。由于N-MOS管工作于开关状态。而使N-MOS管开通栅极电压必须大于源极电压5-10V,为此电路中加入自举升压电路。自举高压的切入由TL494控制。图中T2、T3、T4达到电平转移的目的。T1能使MOS管快速关闭提高电路效率。
输入防反电路,如图3所示,由保险丝F和二极管D1组成,设置在输入起始端,二极管D1正极接地,负极与输入端正极相连。当输入反接时,二极管D1快速使保险丝熔断,从而保护负载。
续流电路,如图4所示,包括二极管D5、电感L2和电容C6;电感L2一端与N-MOS管T5漏极相连,一端与输出端相连;在电感L2的两端分别连接二极管D5的负极和电容C6的正极,二极管D5的正极和电容C6的负极接地。当N-MOS管开通时,输入电源通过MOS管向负载提供电流,并且储能于L2。当N-MOS管关闭时,D5提供续流回路有L2释放能量于负载。
短路保护和过流保护电路,如图5所示,具体地所述短路保护和过流保护电路由取样电阻Rp、分压电阻R1、R14、R3、R15、R6和两个误差放大器组成;PWM芯片TL494的16脚经过分压电阻R3、R15分别接地,再经过分压电阻R6和取样电阻RP的左端相连,PWM芯片TL494的15脚经过分压电阻R14接地,再经过分压电阻R1和取样电阻RP的右端相连。图中Ud=1/2Ub,Ua=I*Rp+Ub。由于R15的作用,当负载电流I没有达到保护值时,误差放大器输出为低电平,电路正常工作。当负载电流I达到保护值,Ua中I*Rp足以克服R15的作用,误差放大器输出为高电平,电路关闭。
输出过压保护电路,如图6所示,由输出端稳压管D6及输入端保险丝F组成;输出端稳压管D6正极与接地,负极连接输出端正极。D5的稳压值为输出额定值的1.1-1.2倍。当电路发生故障而使输出电压升高,稳压管D6击穿短路使保险丝F熔断。达到保护输出负载的目的。
本实用新型的车载DC-DC转换器输入电压范围为9-36V,输出电压6±5%,负载电流1.5A,效率≥80%,具有短路、过流保护功能,由于同样电流及耐压的MOS管,N沟道比P沟道的价格相差较大,并且导通电阻也要小得多,因此一般采用N-MOS管作为开关元件,然而N沟道MOS管要求Vgs≥5-10V,为此本实用新型的车载DC-DC转换器电路中采用了自举电路提高N-MOS管的栅极电压,传统的方法是通过二倍压电路提高控制芯片的电压,由于本实用新型的车载DC-DC转换器能在36V下工作,而控制芯片的使用电压最高为40V,这种方法是不可取的,为此电路中采用电平转移已达到提高栅极电压的目的。MOS管关闭时电源通过D2向C2电容充电且等于电源电压,当IC1控制端输出开通信号时,它通过T3,T4二级倒向使T2导通,这时T5源极等于0V,由于T2导通使T5开通,T5源极等于电源电压,因为C2的端电压不能突变且有稳压管D7的作用,使T5的Vgs等于10V左右。为减小开关损耗,增加T1以加快T5关闭速度。在TL494中有二个误差放大器,其一用于稳定输出电压,另一误差放大器用于过流保护,由于R15并联R3作用,当负载电流小于设定保护电流时,误差放大器输出低(开通),负载电流大于设定保护电流时,取样电阻Rp上的压降足以克服R15并联R3作用,使误差放大器输出高(关闭),达到过流保护的目的。
权利要求1.一种车载DC-DC转换器,其特征是具有PWM芯片TL494和N-MOS管,N-MOS管T5的栅极、源极及漏极分别连接自举电路、输入防反接电路及续流电路;还包括短路保护和过流保护电路、输出过压保护电路;PWM芯片TL494的12、8、11引脚通过电阻R18与三极管T3的集电极和三极管T4的基极相连并通过二极管D3与自举电路连接,三极管T4的集电极与自举电路连接;PWM芯片TL494的9、10引脚通过电阻R12与三极管T3的基极相连。
2.根据权利要求1所述的车载DC-DC转换器,其特征是所述自举电路包括三级管T1、T2、电阻R2、R7、R17、二级管D2、D4、稳压管D7及电容C2、C8;电流一路通过二极管D2、电阻R2、二级管D4,另一路通过稳压管D7后,经过电阻R17与三极管T1、T2的基极相连、经过R7与三极管T2集电极相连;三极管T2的发射极与三极管T1的集电极相连。
3.根据权利要求1所述的车载DC-DC转换器,其特征是所述输入防反接电路由保险丝F和二极管D1组成,设置在输入起始端,二极管D1正极接地,负极与输入端正极相连。
4.根据权利要求1所述的车载DC-DC转换器,其特征是所述续流电路包括二极管D5、电感L2和电容C6;电感L2一端与N-MOS管T5漏极相连,一端与输出端相连;在电感L2的两端分别连接二极管D5的负极和电容C6的正极,二极管D5的正极和电容C6的负极接地。
5.根据权利要求1所述的车载DC-DC转换器,其特征是所述短路保护和过流保护电路由取样电阻RP、分压电阻R1、R14、R3、R15、R6和两个误差放大器组成;PWM芯片TL494的16脚经过分压电阻R3、R15分别接地,再经过分压电阻R6和取样电阻RP的左端相连,PWM芯片TL494的15脚经过分压电阻R14接地,再经过分压电阻R1和取样电阻RP的右端相连。
6.根据权利要求1所述的车载DC-DC转换器,其特征是所述输出过压保护电路由输出端稳压管D6及输入端保险丝F组成;输出端稳压管D6正极与接地,负极连接输出端正极。
专利摘要本实用新型涉及转换器技术领域,尤其是一种车载DC-DC转换器。具有PWM芯片TL494和N-MOS管,与N-MOS管T5的栅极、源极及漏极分别连接有自举电路、输入防反接电路及续流电路;还包括短路保护和过流保护电路、输出过压保护电路;PWM芯片TL494的12、8、11引脚通过电阻R18与三极管T3的集电极和三极管T4的基极相连并通过二极管D3与自举电路连接,三极管T4的集电极与自举电路连接;PWM芯片TL494的9、10引脚通过电阻R12与三极管T3的基极相连。造价低,电路中只对N-MOS管驱动部分自举,避免了PWM芯片在高压下运行的危险情况,电路中采用桥平衡的简单方法,实现了转换器具有过流和短路保护功能。
文档编号H02H7/122GK2838140SQ20052007494
公开日2006年11月15日 申请日期2005年8月25日 优先权日2005年8月25日
发明者陆文兴 申请人:是蓉珠
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