CN105978343A - 一种多路输出开关电源和逆变器 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种多路输出开关电源和逆变器,该多路输出开关电源的辅助电压输出端并联有一保护电路;所述保护电路包括开关器件和电阻,且所述开关器件和所述电阻相串联;所述多路输出开关电源还包括一控制电路;所述控制电路用于控制所述开关器件在所述多路输出开关电源的辅助输出负载接入电路前闭合。本申请克服了多路输出开关电源交叉调整率差带来的辅助输出负载过压损坏问题。

Description

一种多路输出开关电源和逆变器
技术领域
本发明涉及电力电子技术领域,更具体地说,涉及一种多路输出开关电源和逆变器。
背景技术
多路输出开关电源的输出电压由主输出电压Vout1和辅助输出电压Vout2组成。多路输出开关电源一般只对主输出电压Vout1采用闭环稳压,其整体结构如图1所示。
当主输出负载F1增加时,主输出回路中的主开关管控制电路通过增大变压器T1一次侧主开关管的占空比来维持主输出电压Vout1不变,以避免出现主输出电压Vout1随主输出负载F1的增加而降低至低于主输出负载F1最低工作电压的情况。但是,由于多路输出开关电源中变压器T1漏感、漏感线圈电阻以及二极管压降等因素的存在,辅助输出电压Vout2会随变压器T1一次侧主开关管的占空比增大而变得很大(这一现象通常称之为,多路输出开关电源交叉调整率差),若此时投切辅助输出负载F2,必然会导致辅助输出负载F2两端电压过高而损坏。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种多路输出开关电源和逆变器,以克服多路输出开关电源交叉调整率差带来的辅助输出负载过压损坏问题。
一种多路输出开关电源,其辅助电压输出端并联有一保护电路;所述保护电路包括开关器件和电阻,且所述开关器件和所述电阻相串联;
所述多路输出开关电源还包括一控制电路;所述控制电路用于控制所述开关器件在所述多路输出开关电源的辅助输出负载接入电路前闭合。
可选地,所述控制电路还用于控制所述开关器件在所述辅助输出负载接入电路后断开。
其中,所述开关器件为开关管。
其中,所述开关管为MOSFET、IGBT或三极管。
其中,所述开关器件为继电器。
其中,所述电阻是由多个电阻串、并联成的一个电阻。
其中,所述控制电路为数字信号处理器。
一种逆变器,包括上述公开的任一种多路输出开关电源。
从上述的技术方案可以看出,本发明通过在多路输出开关电源的辅助输出负载F2接入电路前先拉低辅助输出电压Vout2,之后再将辅助输出负载F2接入电路;由于辅助输出负载F2是在辅助输出电压Vout2降低后才接入电路的,因而避免了多路输出开关电源交叉调整率差带来的辅助输出负载过压损坏问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术公开的一种多路输出开关电源结构示意图;
图2为本发明实施例公开的一种多路输出开关电源结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1,本发明实施例公开了一种多路输出开关电源,以克服多路输出开关电源交叉调整率差带来的辅助输出负载过压损坏问题。相较于现有技术公开的多路输出开关电源,本发明实施例公开的多路输出开关电源具有如下特征:
1)本发明实施例公开的多路输出开关电源的辅助电压输出端并联有一保护电路,所述保护电路包括开关器件K1和电阻R1,且开关器件K1和电阻R1相串联;
2)本发明实施例公开的多路输出开关电源还包括一控制电路(图2中未示出),所述控制电路用于控制开关器件K1在辅助输出负载F2接入多路输出开关电源前闭合。
本发明实施例公开的多路输出开关电源的工作原理如下:
为便于描述,首先将多路输出开关电源中与辅助输出负载F2相串联的开关器件定义为开关器件K2;在初始状态下,开关器件K2和开关器件K1默认为常开状态;
当多路输出开关电源的主输出负载增加,致使辅助输出电压Vout2随变压器T1一次侧主开关管的占空比增大而变得很大时,所述控制电路先控制开关器件K1闭合,使电阻R1接入电路,电阻R1接入电路后会降低辅助输出电压Vout2,其降低程度由电阻R1的阻值大小决定,比如说可以通过接入合适大小的电阻R1来将辅助输出电压Vout2的当前值拉低为辅助输出负载F2可承受的最高工作电压;
之后,再闭合开关器件K2,将辅助输出负载F2接入电路;由于辅助输出负载F2是在辅助输出电压Vout2降低后才接入电路的,因而避免了多路输出开关电源交叉调整率差带来的辅助输出负载过压损坏问题。
另外,考虑到在辅助输出负载F2安全接入电路后,所述保护电路也就失去了作用,但若此后仍一直将电阻R1接在电路中只会徒增损耗,因此,作为优选,所述控制电路还用于控制开关器件K1在辅助输出负载F2接入电路后断开。
其中,电阻R1可以采用一个独立的电阻;或者,为了方便设定电阻R1的阻值大小,电阻R1也可以是由多个电阻串、并联成的一个电阻。
其中,开关器件K1可以采用开关管,所述开关管的控制端接所述控制电路的控制信号输出端,用于在所述控制电路的控制下导通或截止。所述开关管可以是MOSFET(Metal Oxide Semiconductor FET,金属氧化物半导体场效应晶体管),可以是IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极晶体管),也可以是三极管。当所述开关管为MOSFET时,所述MOSFET的栅极接所述控制电路的控制信号输出端;当所述开关管为IGBT时,所述IGBT的栅极接所述控制电路的控制信号输出端;当所述开关管为三极管时,所述三极管的基极接所述控制电路的控制信号输出端。
或者,开关器件K1也可以采用继电器;所述继电器的常开触点与电阻R1串联,所述继电器的线圈接所述控制电路。所述控制电路用于控制所述继电器的线圈在辅助输出负载F2接入电路前得电,所述继电器的线圈得电后,所述继电器的常开触点自动闭合,使电阻R1接入电路;所述控制电路还用于控制所述继电器的线圈在辅助输出负载F2接入电路后失电,所述继电器的线圈失电后,所述继电器的常开触点自动断开,使电阻R1不会一直接在电路中徒增损耗。
当然,多路输出开关电源中的开关器件K2也可以采用开关管或继电器等,其工作原理不再赘述。
其中,所述控制电路优选DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器),此外,也可以采用单片机或PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)等其他类型的可编程逻辑器件,并不局限。
由上可知,本发明实施例通过在多路输出开关电源的辅助输出负载F2接入电路前先拉低辅助输出电压Vout2,之后再将辅助输出负载F2接入电路;由于辅助输出负载F2是在辅助输出电压Vout2降低后才接入电路的,因而避免了多路输出开关电源交叉调整率差带来的辅助输出负载过压损坏问题。
此外,由于逆变器产品中很多关键器件都是由多路输出开关电源供电的,因此,本发明实施例还公开了一种逆变器,该逆变器中使用的多路输出开关电源为上述公开的任一种多路输出开关电源,以克服该逆变器中的多路输出开关电源交叉调整率差带来的辅助输出负载过压损坏问题。
其中,所述多路输出开关电源中的控制电路可以作为一个独立的硬件存在于所述逆变器中;或者,为了节省成本,也可将其逻辑控制功能集成在所述逆变器本身固有的控制电路中,而不必额外增加新的控制电路。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明实施例的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明实施例将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (8)

1.一种多路输出开关电源,其特征在于:
所述多路输出开关电源的辅助电压输出端并联有一保护电路;所述保护电路包括开关器件和电阻,且所述开关器件和所述电阻相串联;
所述多路输出开关电源还包括一控制电路;所述控制电路用于控制所述开关器件在所述多路输出开关电源的辅助输出负载接入电路前闭合。
2.根据权利要求1所述的多路输出开关电源,其特征在于,所述控制电路还用于控制所述开关器件在所述辅助输出负载接入电路后断开。
3.根据权利要求1所述的多路输出开关电源,其特征在于,所述开关器件为开关管。
4.根据权利要求3所述的多路输出开关电源,其特征在于,所述开关管为MOSFET、IGBT或三极管。
5.根据权利要求1所述的多路输出开关电源,其特征在于,所述开关器件为继电器。
6.根据权利要求1所述的多路输出开关电源,其特征在于,所述电阻是由多个电阻串、并联成的一个电阻。
7.根据权利要求1所述的多路输出开关电源,其特征在于,所述控制电路为数字信号处理器。
8.一种逆变器,其特征在于,包括权利要求1-7中任一项所述的多路输出开关电源。
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