同步整流器及其在切换电源中的使用以及切换电源的制作方法

文档序号:9493920阅读:363来源:国知局
同步整流器及其在切换电源中的使用以及切换电源的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种同步整流器、在切换电源中这种同步整流器的使用以及具有这种同步整流器的切换电源。
【背景技术】
[0002]所有的电子设备,特别是自动化技术的现场设备,都需要电源。
[0003]自动化技术的现场设备被应用于记录和/或影响过程变量。示例性的这样的现场设备包括料位测量设备、质量流量测量设备、压力和温度测量设备、pH氧化还原潜力测量设备、传导性测量设备等,作为传感器,它们分别记录相应过程变量或料位、流量、压力、温度、pH值和传导率值。用于影响过程变量的是所谓的致动器,例如阀,其控制管道部分或者栗中流体的流量,其改变容器中的料位。因此,原则上,所有那些被用于靠近过程并且输送或处理过程相关信息的设备都被称作现场设备。因此,与本发明相关,该术语现场设备包括所有类型的测量设备和致动器,以及例如在总线系统中集成的/可集成的的网关、无线电适配器和其他总线部件。
[0004]恩德莱斯和豪瑟尔企业集团大量的生产和售卖这样的现场设备。
[0005]正如已经提到的那样,这样的现场设备需要电源。本领域公知的是从电网向设备或现场设备供应电能基本上有三个变种。对所有的三个变种,在电网操作的情况下,利用至少一个变压器的伽伐尼隔离(galvanic isolat1n)是必需的。整流器的最简单情况为,其中,电网变压器(50Hz)应用随后的线性电压调节器。然而,该电路的效率是相对较差的。为了减少这些损失,线性电压调节器被切换调节器所替代。这样,能够达到50-70%的效率。因为切换调节器被设置在电网变压器的次级侧,这种电路也被称为二次切换电源。这些二次切换电源的效率能够通过使用高频变压器(典型地几kHz到MHz)而被进一步提高。然而,在该电路构成的情况下的技术负担是最大的。第一,电网电压必须被整流,然后转换成高频交流电压,从而能够接着将其变换。为了需要的输出电压,另外还需要控制脉冲宽度。为此使用的是控制环,其被实施在次级侧和初级侧之间。进一步为了具有伽伐尼隔离,如光耦这样的可能隔离被内置在控制环中。这样的电路构成也称为初级切换电源。这些初级切换电源具有典型的输入电压范围,其以系数5扩展,例如,从20到100V,其中在低输入电压范围内,典型地大约是20到40V,然而,该效率低至60%。

【发明内容】

[0006]本发明的目的是优化这样的切换电源。
[0007]为了实现该目标,利用同步整流器、在切换电源中使用这种同步整流器以及切换电源作为设备的能量来源。
[0008]关于同步整流器,通过如下同步整流器实现该目标,该同步整流器整流作为输入信号的交流电压信号和/或前馈作为输入信号的直流电压信号以用作输出信号,至少包括:
[0009]-整流单元,至少包括一个可控开关元件;
[0010]-平滑单元,连接到整流单元并且平滑由整流单元整流或前馈的信号,以提供平滑后的信号用作输出信号;
[0011]-控制逻辑,其基于输入信号和来自平滑单元的输出信号控制整流单元。
[0012]根据本发明,切换电源通过使用同步整流器而被优化,其在低输入电压的情况下达到高效率。另外,在这种初级切换电源情况下需要的巨大的技术负担通过使用该同步整流器而减少了,由于在其使用切换电源的情况下,特别是低压切换电源的情况下,不再绝对需要初级侧和次级侧之间的控制环了。取而代之,同步整流器包括控制逻辑,其控制整流单元的至少一个可控开关元件。控制逻辑产生所需的控制信号,例如,通过基于输入和输出信号在微控制器上运行的程序的方式。这样,同步整流器可柔性适应于输入信号,其中控制逻辑检测输入电压而不管其是直流电压还是具有任意频率的交流电压,并且确保相应的输出信号在同步整流器上是可用的或存在的。在该情况下,输入信号中特别是频率和幅值被评估。
[0013]因此,在提供交流电压作为输入电压的情况下,同步整流器能够整流交流电压,在提供直流电压的情况下,同步整流器也能够前馈直流电压,从而整流的的交流电压信号被提供作为输出信号,或者前馈的直流电压信号被提供作为输出信号。进一步地,提供了通过使用控制逻辑来实现似真性检查和/或缺陷分析的机会。
[0014]在本发明有利的实施例中,提供过电压保护单元,其设置在整流单元和平滑单元之间并且把整流单元整流的信号或者前馈的信号限制到特定的截断阈值。特别地,在该实施例中,该截断阈值是可变的。同步整流器以如下方式构建以提供优点:平滑单元,其优选地包括电容器,该平滑单元可适于优化其参数,特别是其电容值以及还有其物理尺寸。过电压保护单元,在整流的或者前馈的信号超过截断阈值的情况下,限制该信号,以避免损坏平滑单元。
[0015]这样,无论是由整流单元整流的信号还是前馈的信号都能够在提供给平滑单元之前而被限制。这就降低了平滑单元的容量需求。
[0016]在本发明的其他优选实施例中,控制逻辑包括数字逻辑单元,其利用至少一个控制信号来操作整流单元的至少一个可控开关元件。进一步的,还设置控制逻辑包括零点检测单元和比较单元,其中零点检测单元记录输入信号的零点跨越并且由此产生第一辅助信号,并且比较单元将输入信号与输出信号进行比较并且由此产生第二辅助信号。特别地,还设定数字逻辑单元基于第一和第二辅助信号产生至少一个控制信号用于操作整流单元的至少一个可控开关元件。进一步的,该实施例设置该第一辅助信号和第二辅助信号以及控制信号是数字信号。
[0017]在本发明的其他优选实施例中,至少一个可控开关元件是半导体元件。在这种情况下示例性的半导体开关元件包括优选场效应晶体管。
[0018]关于同步整流器的使用,通过包括在至少上述实施例之一中描述的同步整流器被用于切换电源的特征来实现该目标,其中同步整流器被设置在初级侧并且接收切换电源的输入信号以及提供输出信号给随后的直流电压变换器,其中直流电压变换器形成在初级侧和次级侧的伽伐尼隔离,切换电源在初级侧和次级侧之间不需要控制环。
[0019]关于切换电源,通过为负载提供能量来源的切换电源来实现该目标,其中切换电源具有初级侧和次级侧,其中初级侧具有至少一个如在前述那样构造的同步整流器,并且,其接收输入信号并且前馈该信号给随后的直流电压变换器,直流电压变换器在初级侧和次级侧之间形成伽伐尼隔离,其中切换电源在初级侧和次级侧之间不需要控制环。
【附图说明】
[0020]现在本发明将基于附图被详细描述,其中:
[0021]图1本发明同步整流器的示意性示图,
[0022]图2本发明同步整流器的详细示图,
[0023]图3本发明同步整流器的输入和输出信号的示意性示图,以及
[0024]图4具有本发明同步整流器的切换电源的示意性示图。
【具体实施方式】
[0025]图1示出了本发明的同步整流器1的示意性示图,同步整流器1用于整流作为输入信号A的交流电压信号或者前馈作为输入信号U i的直流电压信号,以用作输出信号U 0o输入信号仏可以是任何频率(例如50或者60Hz)的交流电压信号或者直流电压信号。另夕卜,输入信号A可具有15到230伏特的电压。
[0026]在该情况下,本发明的同步整流器1包括:
[0027]-整流单元5,包括至少一个可控开关元件12。在该情况下,开关元件12是半导体元件,优选为场效应晶体管,例如,STD70N10F4,IRFR4615,NTD6414AN或者FDD86110。在输入信号A是交流电压信号的情况下,整流单元5整流该信号。在输入信号U i是直流电压信号的情况下,整流单元5前馈该直流电压信号。
[0028]-平滑单元7,其连接在整流单元5之后,并且平滑由整流单元5整流或者前馈的信号23并且提供该信号用作输出信号Uo0
[0029]-控制逻辑2、3、4,其基于输入信号仏和来自平滑单元7的输出信号U^,操作整流单元5。在该情况下,控制逻辑2、3、4包括数字逻辑单元4,其利用至少一个控制信号11控制整流单元5的至少一个可控开关元件12。进一步,控制逻辑2、3、4包括零点检测单元2,其检测输入信号A的零点跨越并且由此产生第一辅助信号13,其中根据第一辅助信号13,用于整流单元的截断点22被产生。
[0030]另外,控制逻辑2、3、4包括比较单元3,其在最简单的情况下是一个具有集成(无源)整流器的比较器,并且比较输入信号A和输出信号Uy以产生第二辅助信号14,其代表整流单元5的导通点21。
[0031]数字逻辑单元2、3、4基于
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