CN204156824U - 一种高频补偿电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高频补偿电路,包括变压器、二极管、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一电容、第二电容、稳压管和光耦合器,所述变压器的次级绕组的第一端与二极管的正极端连接,所述二极管的负极端通过第一电阻与变压器的次级绕组的第二端连接,所述二极管的负极端与第一电容的正极端连接,所述第一电容的负极端与变压器的次级绕组的第二端连接,所述第二电容和第二电阻串联后与第三电阻并联并接在二极管的负极端与光耦合器的原边的正极端之间。本实用新型能大大加快整个闭环的响应速度,有效提升输出变化时的反应速度,而且能提高电压输出的稳定性和精度。本实用新型可广泛应用于电子电路领域中。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子电路技术领域,尤其涉及一种高频补偿电路。
背景技术
现在的照明镇流器、驱动器、及开关电源等控制电路中,在输出电压变化时,大部分都存在控制不灵敏或工作不正常的情况,导致输出时的反应速度较慢,输出的电压稳定性较低,影响到输入输出的瞬间波动,产品的性能大幅度地降低,甚至影响到使用,只能应用在要求低的场合。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种能提高响应速度,且能提升输出稳定性的一种高频补偿电路。
本实用新型所采用的技术方案是:
一种高频补偿电路,包括变压器、二极管、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一电容、第二电容、稳压管和光耦合器,所述变压器的次级绕组的第一端与二极管的正极端连接,所述二极管的负极端通过第一电阻与变压器的次级绕组的第二端连接,所述二极管的负极端与第一电容的正极端连接,所述第一电容的负极端与变压器的次级绕组的第二端连接,所述第二电容和第二电阻串联后与第三电阻并联并接在二极管的负极端与光耦合器的原边的正极端之间,所述光耦合器的原边的正极端通过第四电阻与光耦合器的原边的负极端连接,所述光耦合器的原边的负极端与稳压管的阴极端连接,所述稳压管的阳极端和变压器的次级绕组的第二端均与地连接。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一电容为电解电容。
作为本实用新型的进一步改进,所述第二电容为高频陶瓷电容或叠层电容。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型一种高频补偿电路通过将电压、电流变化的高频部分通过的阻抗变小,其变化量尽量加在光耦合器上,使得其电流和电压的变化得到提前控制,大大加快整个闭环的响应速度,有效提升输出变化时的反应速度,而且能提高电压输出的稳定性和精度。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:
图1是本实用新型一种高频补偿电路的电路原理图。
具体实施方式
参考图1,本实用新型一种高频补偿电路,包括变压器NF、二极管D1、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第一电容C1、第二电容C2、稳压管ZD和光耦合器U,所述变压器NF的次级绕组的第一端与二极管D1的正极端连接,所述二极管D1的负极端通过第一电阻R1与变压器NF的次级绕组的第二端连接,所述二极管D1的负极端与第一电容C1的正极端连接,所述第一电容C1的负极端与变压器NF的次级绕组的第二端连接,所述第二电容C2和第二电阻R2串联后与第三电阻R3并联并接在二极管D1的负极端与光耦合器U的原边的正极端之间,所述光耦合器U的原边的正极端通过第四电阻R4与光耦合器U的原边的负极端连接,所述光耦合器U的原边的负极端与稳压管ZD的阴极端连接,所述稳压管ZD的阳极端和变压器NF的次级绕组的第二端均与地连接。
进一步作为优选的实施方式,所述第一电容C1为电解电容。
进一步作为优选的实施方式,所述第二电容C2为高频陶瓷电容或叠层电容。
本实用新型的工作原理是:当接入电源,将电能储存到变压器NF中,当变压器NF初级电流上升到一定值时,次级释放能量供给负载。本实用新型电路输出取样,通过光耦合器U和稳压管ZD,使电压和电流变化的高频部分通过小的阻抗,使得变化量尽量加到了光耦合器U上。
在实际应用时,本实用新型会将输出变化量反馈到外部电路中的PWM脉宽控制器,控制内置高压MOS的导通,这样形成闭环控制,以达到输出稳压的作用。
本实用新型能使整个电路输出电压更稳定,提前控制高频变化的电流和电压,整个闭环的高频响应速度更快。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (3)
1.一种高频补偿电路,其特征在于:包括变压器(NF)、二极管(D1)、第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、第一电容(C1)、第二电容(C2)、稳压管(ZD)和光耦合器(U),所述变压器(NF)的次级绕组的第一端与二极管(D1)的正极端连接,所述二极管(D1)的负极端通过第一电阻(R1)与变压器(NF)的次级绕组的第二端连接,所述二极管(D1)的负极端与第一电容(C1)的正极端连接,所述第一电容(C1)的负极端与变压器(NF)的次级绕组的第二端连接,所述第二电容(C2)和第二电阻(R2)串联后与第三电阻(R3)并联并接在二极管(D1)的负极端与光耦合器(U)的原边的正极端之间,所述光耦合器(U)的原边的正极端通过第四电阻(R4)与光耦合器(U)的原边的负极端连接,所述光耦合器(U)的原边的负极端与稳压管(ZD)的阴极端连接,所述稳压管(ZD)的阳极端和变压器(NF)的次级绕组的第二端均与地连接。
2.根据权利要求1所述的一种高频补偿电路,其特征在于:所述第一电容(C1)为电解电容。
3.根据权利要求1所述的一种高频补偿电路,其特征在于:所述第二电容(C2)为高频陶瓷电容或叠层电容。
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CN201420557679.XU CN204156824U (zh) | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 一种高频补偿电路 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN107026570A (zh) * | 2016-01-29 | 2017-08-08 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 | 电压供应模块 |
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2014
- 2014-09-26 CN CN201420557679.XU patent/CN204156824U/zh not_active Expired - Fee Related
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