CN104167924B - 一种开关电源双电流控制电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种开关电源双电流控制电路,开关管电流采样装置设于电路原边上;输出电流采样装置设于电路副边上;误差放大器比较输出电压经采样网络后与参考电压产生的一级误差信号,与输出电流采样装置检测的副边输出电流和开关管电流采样装置检测的开关电流一起接入误差放大器,产生二级误差信号;二级误差信号接入PWM脉冲宽度调制比较器,产生PWM脉冲,调节电路输出。本发明在平均电流控制模式中简单引入原边开关管的开关电流信号来控制开关电源,使得控制环路即可以因平均电流控制模式使控制环路降阶,又能即时控制原边开关电流,且无需额外引入斜率补偿,使得控制更及时、准确。
Description
技术领域
本发明涉及一种电流模式控制电路,特别涉及一种开关电源双电流控制电路。
背景技术
一般电源的保护电路采用峰值电流控制模式,在60年代后期来源于具有原边电流保护功能的单端自激式开关电源,在70年代后期才从学术上作深入研究,直至80年代初期,随着第一批电流模式控制PWM集成电路的出现使得电流模式控制迅速推广应用,主要用于单端及推挽电路。近年来,由于大占空比时所必需的同步不失真斜坡补偿技术实现上的难度及抗噪声性能差,电流模式控制面临着改善性能后的电压模式控制的挑战。
峰值电流模式控制也存在一定的缺陷,因利用原边或副边峰值电流波形和一固定值比较,抗干扰能力很弱,且不能直接控制输出电路,需要加很大的斜率补偿。
平均电流控制模式,利用副边输出电流波形和电压偏差值比较,且有较好的输出电流控制,但在电路中存在漏感或谐振电感时,不能很好地控制原边的峰值电流,易使开关电流过大或变压器偏磁。
众所周知地,采用电压控制模式存在电路不稳定,变压器偏磁等问题,对电路保护不良,而且与峰值电流模式控制PWM相比具有较小的带宽,因而很少采用。
发明内容
发明目的:本发明的目的是为了解决以上现有技术的不足,提供一种开关电源双电流控制电路,增强了电路的抗干扰能力,又能直接控制输出电流,使得变压器不再需要隔直电容保护,控制变得简单、有效。
技术方案:本发明所述的开关电源控制电路,其目的是这样实现的,一种开关电源双电流控制电路,母线两极之间串联有变压器和开关管,所述开关管上设有开关管电流采样装置,用于检测开关管所在的变压器原边开关电流大小;
所述变压器的副边输出端设有输出电流采样装置,用于检测变压器的副边输出电流大小;
所述变压器的副边电路的输出电压经采样网络后经误差放大器与参考电压比较,产生一级误差信号,一级误差信号与输出电流采样装置检测的变压器副边输出电流和开关管电流采样装置检测的变压器原边开关电流一起接入误差放大器,产生二级误差信号;
二级误差信号接入PWM脉冲宽度调制比较器,与固定的斜坡进行比较,产生PWM脉冲,驱动电路中的一个或多个开关管。
根据以上所述的开关电源双电流控制电路,所述变压器的副边电路的输出电压经采样网络后与参考电压经过的误差放大器为一级误差放大器,经一级误差放大器产生的一级误差信号与输出电流采样装置检测的变压器副边输出电流和开关管电流采样装置检测的变压器原边开关电流一起经过的误差放大器为二级误差放大器。
根据以上所述的开关电源双电流控制电路,所述开关管电流采样装置为电流采样变压器,所述电流采样变压器设置在开关管上,所述电流采样变压器次级上设有全桥整流电路,全桥整流电路的两个交流输入引脚与所述电流采样变压器次级相连,两个直流输出引脚与开关管电流采样电阻相连。
根据以上所述的开关电源双电流控制电路,所述输出电流采样装置为与变压器副边输出中心抽头串联的采样电阻,所述变压器副边电路上串联设有整流管和并联于输出端的输出电容,所述输出电流采样装置设于变压器副边输出中心抽头与输出电容之间。
有益效果:本发明所述的开关电源双电流控制电路,简单引入原边电流来控制开关电源,且不会影响抗干扰能力;峰值电流控制在占容比较大时必须引入斜率补偿,本电路中原边电流波形和RAMP的锯齿波比较,自动引入斜率补偿,无须另外引入斜率补偿,且不会改变原边电流波形,使得控制更为精确;同时可以方便的把输出电流引入控制,使得控制器可以直接控制输出的电感电流,使控制环路降阶,控制更为简单、直接;在桥式电路中使用时,无须加入隔直电容,通过原边电流波形可以方便地控制住原边电流,防止变压器饱和。
附图说明
图1是本发明的电路连接示意图;
图2是本发明的控制电路。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
参见图1所示的开关电源双电流控制电路,与母线两极分别通过两个单刀单置开关连接的原边电路两端节点之间串联有电感、变压器和开关管,所述开关管上设有开关管电流采样装置,开关管电流采样装置为电流采样变压器,用于检测开关管所在的变压器原边开关电流大小,其设置在开关管上,电流采样变压器次级上设有全桥整流电路,全桥整流电路的两个交流输入引脚1、3与电流采样变压器次级相连,两个直流输出引脚2、4与开关管电流采样装置相连。
所述输出电流采样装置为与变压器副边输出中心抽头串联的采样电阻,所述变压器副边串联设有整流管、输出电流采样装置和并联于输出端的输出电容,所述输出电流采样装置设于变压器副边输出中心抽头与输出电容之间,用于检测变压器的副边输出电流大小。
参见图2所示的控制电路,所述变压器的副边输出电压经采样网络后经一级误差放大器与参考电压比较,产生一级误差信号,一级误差信号与输出电流采样装置检测的变压器副边输出电流和开关管电流采样装置检测的变压器原边开关电流一起接入二级误差放大器,产生二级误差信号;
二级误差信号接入PWM脉冲宽度调制比较器,与固定的斜坡进行比较,产生PWM脉冲,驱动电路中的一个或多个开关管。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (2)
1.一种开关电源双电流控制电路,其特征在于,母线两极之间串联有变压器和开关管,所述开关管上设有开关管电流采样装置,用于检测开关管所在的变压器原边开关电流大小;
所述变压器的副边输出端设有输出电流采样装置,用于检测变压器的副边输出电流大小;
所述输出电流采样装置为与变压器副边输出中心抽头串联的采样电阻,所述变压器副边电路上串联设有整流管和并联于输出端的输出电容,所述输出电流采样装置设于变压器副边输出中心抽头与输出电容之间;
所述变压器的副边电路的输出电压经采样网络后经误差放大器与参考电压比较,产生一级误差信号,一级误差信号与输出电流采样装置检测的变压器副边输出电流和开关管电流采样装置检测的变压器原边开关电流一起接入误差放大器,产生二级误差信号;
二级误差信号接入PWM脉冲宽度调制比较器,与固定的斜坡进行比较,产生PWM脉冲,驱动电路中的一个或多个开关管,所述变压器的副边电路的输出电压经采样网络后与参考电压经过的误差放大器为一级误差放大器,经一级误差放大器产生的一级误差信号与输出电流采样装置检测的变压器副边输出电流和开关管电流采样装置检测的变压器原边开关电流一起经过的误差放大器为二级误差放大器。
2.根据权利要求1所述的开关电源双电流控制电路,其特征在于,所述开关管电流采样装置为电流采样变压器,所述电流采样变压器设置在开关管上,所述电流采样变压器次级上设有全桥整流电路,全桥整流电路的两个交流输入引脚与所述电流采样变压器次级相连,两个直流输出引脚与开关管电流采样电阻相连。
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