CN205249066U - 一种恒流控制电路 - Google Patents

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马中发
王建涛
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Abstract

本实用新型涉及一种恒流控制电路,包括:电感L1、电感L2;电感L1与二极管D1串联,二极管D1与电容C和电感L3串联,电容C和电感L3并联,负载Rload与电感L3串联后与电容C并联,电感L1和电感L2耦合。本实用新型的电路工作时,通过改变电感L2中的电流,可以改变L1的电感量,进而改变负载上的电流和电压;可以在保持电源开关频率不变的情况下,通过调节变压器次级输出电路中的感抗,达到调节输出电流和电压的目的。本实用新型通过改变电感L2中的电流,实现对输出电路中L1电感量的改变,进而达到改变负载上的电流和电压的目的,在开关电源领域具有重要应用价值。

Description

一种恒流控制电路
技术领域
本实用新型属于工业电源技术领域,尤其涉及一种恒流控制电路。
背景技术
目前,开关电源具有节省材料和节约能源两大特点,是国家大力支持与发展的一大领域。目前开关电源技术正朝着高频、软开关、数字化、功率因数校正和模块化方向发展。软开关技术的目的是为了降低开关损耗和开关噪声对电路的影响,提高开关电源的效率。传统硬开关电源的开关损耗占整个开关电源损耗的50%到60%。这个比例还会随着开关电源频率的增加而增大。软开关技术的出现从本质上消除或降低了开关电源的开关损耗,同时也降低了开关器件的开关应力,能够延长开关器件的寿命。为了达到最高效率,软开关电源必须工作在谐振频率点上。传统的调频型软开关电源为了调整输出电压(电流),通常需要改变电源的工作频率,从而导致电源无法一直工作在最大效率频点上。
传统软开关电源通过调节开关频率来控制电源输出的同时会导致电源效率下降。
实用新型内容
本实用新型为解决传统软开关电源通过调节开关频率来控制电源输出时引起的效率下降的技术问题而提供一种结构简单、安装使用方便、工作效率高的恒流控制电路。
本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
本实用新型的恒流控制电路,所述恒流控制电路包括:电感L1、电感L2、二极管D1、电容C、电感L3、负载Rload;
电感L1与二极管D1串联,二极管D1与电容C和电感L3串联,电容C和电感L3并联,负载Rload与电感L3串联后与电容C并联,电感L1和电感L2耦合。
进一步,所述电感L1采用高频高导磁磁芯,电感L2采用低频弱导磁率磁芯。
进一步,在保持电源开关频率不变的情况下,通过改变电感L2中的电流,可以改变L1的电感量,进而改变负载上的电流和电压。
进一步,使用上述任意一项所述恒流控制电路的电源电路。
本实用新型具有的优点和积极效果是:本实用新型当电路工作时,通过改变电感L2中的电流,可以改变L1的电感量,进而达到改变负载上的电流和电压;可以在保持电源开关频率不变的情况下,通过调节变压器次级输出电路中的感抗,达到调节输出电流和电压的目的。本实用新型通过改变电感L2中的电流,实现对输出电路中L1电感量的改变,进而达到改变负载上的电流和电压,可以在保持电源开关频率不变的情况下,达到调节输出电流和电压的目的,可以使电源在任意输出的情况下一直保持最高效率,因此在开关电源领域具有重要应用价值;在保持电源开关频率不变的情况下,通过改变电感L2中的电流,可以改变L1的电感量,进而改变负载上的电流和电压。此外,本实用新型可以使电源在任意输出的情况下一直保持最高效率,在开关电源领域具有重要应用价值。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的恒流控制电路结构示意图。
具体实施方式
为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下。
下面结合附图对本实用新型的结构作详细的说明。
如图1所示,本实用新型实施例的恒流控制电路主要包括:电感L1、电感L2、二极管D1、电容C、电感L3、负载Rload。
电感L1与二极管D1串联,二极管D1与电容C和电感L3串联,电容C和电感L3并联,负载Rload与电感L3串联后与电容C并联,电感L1和电感L2耦合。
下面结合附图对本实用新型的工作原理做详细的说明。
本实用新型的恒流控制电路在开关电源的变压器输出级上的两个同轴心但不共磁芯电感L1和L2,L1采用高频高导磁磁芯,L2采用低频弱导磁率磁芯。L2用直流偏置驱动,通过控制流过L2的电流,改变L1的感抗;可以在保持电源开关频率不变的情况下,通过控制电路调节调节变压器次级输出电路中的感抗,达到调节输出电流和电压的目的。变压器输出级上的两个同轴心但不共磁芯电感L1和L2,L1为输出电路上的电感,其磁芯采用高频高导磁材料如铁氧体或坡莫合金等。因此L1对高频电脉冲ui2具有很好的感抗作用。L2为独立供电电感,采用外加直流偏置驱动uc,其磁芯采用弱导磁材料,如硅钢片等,对高频电脉冲产生的磁场不敏感。在开关电源中,输入脉冲电压ui1通过变压器变换成次级电压ui2,次级电压ui2通过电感L1和二极管D1及电容C滤波后,通过限流电感L3施加在负载Rload上,形成输出电压uo。
在本实施例中,L1电感量为10uH,L3感量为22uH,D1和D2两个二极管分别采用FR307和IN5408,C为470uF的电解电容。当电路工作时,通过改变电感L2中的电流,改变了L2周围的磁场,导致L1电感量发生变化。引起输出电路的感抗发生改变,进而达到改变负载上的电流和电压。该电路可以在保持电源开关频率不变的情况下,通过调节变压器次级输出电路中的感抗,达到调节输出电流和电压的目的。利用该技术,可以使电源在任意输出的情况下一直保持最高效率。
以上所述仅是对本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本实用新型技术方案的范围内。

Claims (3)

1.一种恒流控制电路,其特征在于,所述恒流控制电路包括:电感L1、电感L2、二极管D1、电容C、电感L3、负载Rload;
电感L1与二极管D1串联,二极管D1与电容C和电感L3串联,电容C和电感L3并联,负载Rload与电感L3串联后与电容C并联,电感L1和电感L2耦合。
2.如权利要求1所述的恒流控制电路,其特征在于,所述电感L1采用高频高导磁磁芯。
3.如权利要求1所述的恒流控制电路,其特征在于,所述电感L2采用低频弱导磁率磁芯。
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