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基于門極驅(qū)動的光束激發(fā)式非線性負反饋開關穩(wěn)壓電源的制作方法

文檔序號:9250706閱讀:429來源:國知局
基于門極驅(qū)動的光束激發(fā)式非線性負反饋開關穩(wěn)壓電源的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種開關穩(wěn)壓電源,具體是指基于門極驅(qū)動的光束激發(fā)式非線性負反饋開關穩(wěn)壓電源。
【背景技術】
[0002]隨著目前科技的不斷進步,電子產(chǎn)品在功能越來越強大的同時也給人們生活上帶來了很大的便利。穩(wěn)壓電路便運營而生,傳統(tǒng)的串聯(lián)線性調(diào)整型穩(wěn)壓電路具有穩(wěn)定性高、輸出電壓可調(diào)、波紋系數(shù)小、線路簡單等特點。然而,這些串聯(lián)線性調(diào)整型穩(wěn)壓電路的調(diào)整管總是工作在放大狀態(tài),一直都有電流流過,故其管子的功耗較大,電路的效率不高,一般只能達到30%?50%左右。為了克服上述缺陷,人們便研發(fā)了開關型穩(wěn)壓電路。
[0003]在開關型穩(wěn)壓電路中,調(diào)壓管工作在開關狀態(tài),管子交替工作在飽和與截止兩種狀態(tài)中。當管子飽和導通時,流過管子電流雖大,可是管壓降很??;當管子截止時,管壓降大,可是流過的電流接近為零。因此,在輸出功率相同條件下,開關型穩(wěn)壓電源比串聯(lián)型穩(wěn)壓電源的效率高,一般可達80%?90%左右。但是,目前人們所采用的開關型穩(wěn)壓電源卻存在驅(qū)動速度慢,電路比較復雜且成本較高的缺陷。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本發(fā)明的目的在于克服目前開關型穩(wěn)壓電源卻存在驅(qū)動速度慢,電路比較復雜且成本較高的缺陷的缺陷,提供一種基于門極驅(qū)動的光束激發(fā)式非線性負反饋開關穩(wěn)壓電源。
[0005]本發(fā)明的目的通過下述技術方案實現(xiàn):基于門極驅(qū)動的光束激發(fā)式非線性負反饋開關穩(wěn)壓電源,其由二極管整流器U,功率放大器Pl,變壓器T,串接在二極管整流器U與功率放大器Pl之間的開關濾波電路,與變壓器T的副邊線圈L2相連接的電源輸出電路,與變壓器T的副邊線圈L3相連接的變壓反饋電路,與變壓反饋電路相連接的非線性負反饋電路,與功率放大器Pl相連接的PWM控制器,與PWM控制器相連接的電容C8,輸出端與變壓器T的原邊線圈LI上的抽頭相連接、而輸入端與功率放大器Pl的輸出端相連接的滑動調(diào)節(jié)器,以及串接在二極管整流器U的負極輸出端與PWM控制器之間的光束激發(fā)式邏輯放大電路,串接在該光束激發(fā)式邏輯放大電路與功率放大器Pl之間的門極驅(qū)動電路組成。
[0006]進一步的,該門極驅(qū)動電路由三極管Q4,三極管Q5,場效應管MOS1,單向晶閘管D9,負極與三極管Q5的基極相連接、正極則與光束激發(fā)式邏輯放大電路相連接的電容C12,與電容C12相并聯(lián)的電阻R18,一端與電容C12的正極相連接、另一端則與三極管Q5的發(fā)射極相連接的同時接地的電阻R17,一端與三極管Q4的集電極相連接、另一端則與電容C12的正極相連接的電阻R16,串接在三極管Q4的集電極和基極之間的電阻R19,N極與三極管Q5的集電極相連接、P極則經(jīng)電阻R20后與場效應管MOSl的柵極相連接的二極管D8,正極與三極管Q5的發(fā)射極相連接、負極則經(jīng)電阻R21后與場效應管MOSl的柵極相連接的電容C13,正極與電容C13的負極相連接、負極則與單向晶閘管D9的P極相連接的電容C14,以及正極與單向晶閘管D9的控制極相連接、負極則分別與功率放大器Pl的反相端以及PWM控制器的輸出端相連接的電容C15組成;所述三極管Q4的基極與三極管Q5的集電極相連接、其發(fā)射極則與二極管D8的P極相連接;所述場效應管MOSl的漏極接地、其源極則與單向晶閘管D9的N極相連接。
[0007]所述光束激發(fā)式邏輯放大電路由功率放大器P2,與非門ICl,與非門IC2,與非門IC3,負極與功率放大器P2的同相端相連接、正極經(jīng)光二極管D6后接地的極性電容C11,一端與極性電容Cl I的正極相連接、另一端經(jīng)二極管D7后接地的電阻Rl I,正極與電阻Rl I和二極管D7的連接點相連接、負極接地的極性電容C10,一端與與非門ICl的負極輸入端相連接、另一端與功率放大器P2的同相端相連接的電阻R12,串接在功率放大器P2的反相端與輸出端之間的電阻R13,一端與與非門ICl的輸出端相連接、另一端與與非門IC3的負極輸入端相連接的電阻R14,正極與與非門IC2的輸出端相連接、負極與與非門IC3的負極輸入端相連接的電容C9,以及一端與極性電容ClO的正極相連接、另一端與與非門IC2的負極輸入端相連接的電阻R15組成;所述與非門ICl的正極輸入端與功率放大器P2的反相端相連接,其輸出端與與非門IC2的正極輸入端相連接;與非門IC3的正極輸入端與功率放大器P2的輸出端相連接,其輸出端則與PWM控制器的一個輸入端相連接;極性電容Cll的正極則與二極管整流器U的負極輸出端相連接;所述功率放大器P2的輸出端則與電容C12的正極相連接;所述PWM控制器的另一個輸入端經(jīng)電容CS后接地。
[0008]所述的非線性負反饋電路由電阻R3、電阻R4、二極管D4、二極管D5,以及晶體管橋式電路組成;所述功率放大器Pl的輸出端分別與變壓反饋電路的輸出端以及電阻R3和電阻R4的一端相連接,而電阻R3的另一端經(jīng)二極管D4后與晶體管橋式電路相連接,電阻R4的另一端經(jīng)二極管D5后與晶體管橋式電路相連接。
[0009]所述晶體管橋式電路由三極管Q2,三極管Q3,一端與三極管Q2的集電極相連接、另一端經(jīng)電阻R6后與三極管Q3的基極相連接的電阻R5,一端與三極管Q3的集電極相連接、另一端經(jīng)電阻R7后與三極管Q2的基極相連接的電阻R8,正極與三極管Q2的集電極相連接、負極與三極管Q3的基極相連接的電容C6,負極與三極管Q3的集電極相連接、正極與晶體管Q2的基極相連接的電容C7,以及一端與晶體管Q2的基極相連接、另一端外接+6V電源的電阻R9和一端與晶體管Q3的基極相連接、另一端外接+6V電源的電阻RlO組成;所述晶體管Q2的集電極與電阻R3和二極管D4的連接點相連接,其發(fā)射極接地;所述晶體管Q3的集電極與電阻R4和二極管D5的連接點相連接,其發(fā)射極接地。
[0010]所述的開關濾波電路由三極管Q1,電容Cl,電容C2,電阻R1,電阻R2及二極管Dl組成;所述三極管Ql的基極順次經(jīng)電阻R2、二極管Dl及電阻Rl后與其集電極形成回路,電容Cl與電阻Rl相并聯(lián),電容C2與電阻R2相并聯(lián);三極管Ql的集電極與二極管整流器U的正極輸出端相連接,其發(fā)射極接地;電阻R2與二極管Dl的連接點則與功率放大器Pl的同相端相連接;變壓器T的原邊線圈LI則與二極管Dl相并聯(lián)。
[0011]所述電源輸出電路由P極與副邊線圈L2的同名端相連接、N極經(jīng)電容C3后與副邊線圈L2的非同名端相連接的二極管D2,以及一端與二極管D2的N極相連接、另一端經(jīng)電容C4后與副邊線圈L2的非同名端相連接的電感L4組成。
[0012]所述變壓反饋電路由二極管D3和電容C5組成;所述二級管D3的P極與副邊線圈L3的非同名端相連接、其N極經(jīng)電容C5后與副邊線圈L3的同名端相連接,所述副邊線圈L3的同名端接地。
[0013]本發(fā)明較現(xiàn)有技術相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
[0014](I)本發(fā)明充分的利用了 PWM的控制功能,能根據(jù)占空比自動調(diào)節(jié)電源輸出電壓值,確保輸出值的穩(wěn)定。
[0015](2)本發(fā)明利用非線性負反饋電路的非線性特性,使得調(diào)節(jié)管自動處于飽和區(qū)邊緣,不僅有效的降低了電路自身和外接的射頻干擾,而且還極大的簡化了電路結構,使得制作成本和維護成本有了較大幅度的降低。
[0016](3)本發(fā)明能有效的克服開關電源的延遲效應,能有效的提高開關電源靈敏度。
[0017](4)本發(fā)明能顯著的降低開關型穩(wěn)壓電源的波紋系數(shù),使得電源質(zhì)量更為可靠和穩(wěn)定。
[0018](5)本發(fā)明設置有門極驅(qū)動電路,其驅(qū)動速度快、效率高,使本發(fā)明適合用于更多的用電器,擴大了本發(fā)明的使用范圍。
【附圖說明】
[0019]圖1為本發(fā)明的整體結構示意圖。
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