TW201411997A - 整流電路 - Google Patents

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Chuang-Wei Tseng
Kai-Fu Chen
Che-Hsun Chen
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Hon Hai Prec Ind Co Ltd
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Abstract

一種整流電路,其包括依次串聯之第一電壓輸入端、第一開關單元、第四開關單元、第一儲能單元及第二電壓輸入端,及第二開關單元,第一、第二單嚮導通單元,第三開關單元,第二、第三儲能單元,第一、第二電壓輸出端,及訊號產生單元,第一、第二電壓輸入端接收第一交流電壓,第一、第二、第三及第四開關單元分別在訊號產生單元之控制下導通或截止,第一、第二及第三儲能單元儲存能量並配合第一、第二單嚮導通單元將第一交流電壓轉換為第一直流電壓並由第一電壓輸出端輸出。

Description

整流電路
本發明涉及一種整流電路,尤其是一種具備功率因數校正(Power Factor Correction)功能之整流電路。
目前,電力公司生產之交流電轉換為民用之直流電時,常常會用到主動式整流電路。常用之整流電路主要有升壓型電路架構(Boost)或者反馳型架構(Fly back)。然而,升壓型電路架構將交流電壓轉換為直流電壓之同時會將直流電壓之電壓值升高,導致大多數民用電器因其電壓過高而無法使用。因此,該升壓型電路架構需要配合另外之降壓電路才能夠轉換為民用電器能夠使用之直流電壓。因而,升壓型電路架構成本較高,電壓轉換效率較低。而反馳型架構需要一組變壓器進行電力轉換,導致電壓轉換效率較低而不適用於大功率之場合。
有鑑於此,有必要提供一種成本較低且轉換效率較高之整流電路。
一種整流電路,其包括第一電壓輸入端、第二電壓輸入端、第一開關單元、第四開關單元、第一儲能單元、第二儲能單元、第二開關單元、第一單嚮導通單元、第三開關單元、第二單嚮導通單元、第三儲能單元、訊號產生單元、第一電壓輸出端及第二電壓輸出端,該第一電壓輸入端、該第一開關單元、該第四開關單元、該第一儲能單元及該第二電壓輸入端依次串聯,該第一單嚮導通單元包括第一端及第二端,該第一端通過該第二開關單元連接該第二電壓輸出端,該第二端連接該第四開關單元及該第一儲能單元之間之節點,該第二單嚮導通單元包括第三端及第四端,該第三端通過該第三開關單元連接該第四開關單元與該第一儲能單元之間之節點,該第四端連接該第一電壓輸出端,該第二儲能單元一端連接該第二電壓輸入端,另一端連接該第二電壓輸出端,該第三儲能單元一端連接該第一電壓輸出端,另一端連接該第二電壓輸入端,該第一電壓輸入端及該第二電壓輸入端用於接收第一交流電壓,該訊號產生單元控制開第一開關單元、該第二開關單元、該第三開關單元及該第四開關單元之導通或者截止,當該第一開關單元截止,該第四開關單元截止,該第二開關單元導通且該第三開關單元截止時,該第一單嚮導通單元導通,當該第一開關單元截止,該第四開關單元截止,該第二開關單元截止且該第三開關單元導通時,該第二單嚮導通單元導通,該第一儲能單元、該第二儲能單元及該第三儲能單元分別用於儲存能量,並配合該第一單嚮導通單元及該第二單嚮導通單元將該第一交流電壓轉換為該第一直流電壓並經由該第一電壓輸出端輸出。
與先前技術相較,本發明之整流電路不需要經過多次電力轉換,從而達到了該整流電路之轉換效率及穩定度較高之技術效果。此外,該整流電路不需要變壓器進行隔離,因此,該整流電路成本較低。並且,該整流電路輸出之第一直流電壓之電壓值相較於輸入之第一交流電壓之電壓值可升可降。另外,該整流電路應用在大功率之設備上時,不會受到變壓器之限制而無法將功率做大,且接地線可以共用,佈線簡單。
下面將結合附圖對本發明作具體介紹。請參閱圖1,其是本發明整流電路一較佳實施例之電路圖。在本實施方式中,整流電路1包括第一電壓輸入端11、第二電壓輸入端12、第一開關單元13、第四開關單元22、第一儲能單元14、第二儲能單元15、第一單嚮導通單元16、第二開關單元17、第三開關單元18、第二單嚮導通單元19、第三儲能單元20、訊號產生單元21、該第一電壓輸出端a及該第二電壓輸出端b。
該第一開關單元13包括第一導通控制端131、第二導通控制端132及第三導通控制端133。該第二開關單元17包括第一導通控制端171、第二導通控制端172及第三導通控制端173。該第三開關單元18包括第一導通控制端181、第二導通控制端182及該第三導通控制端183。該第四開關單元22包括第一導通控制端221、第二導通控制端222及第三導通控制端223。該第一單嚮導通單元16包括第一端161及第二端162。該第二單嚮導通單元19包括第三端191及第四端192。
該第一電壓輸入端11及該第二電壓輸入端12用於接收第一交流電壓。該整流電路1在該訊號產生單元21產生之控制訊號之控制下將第一交流電壓轉換為第一直流電壓,並從該第一電壓輸出端a輸出以驅動負載。
該第一電壓輸出端a依次串聯該第三儲能單元20、該第二電壓輸入端12及該第二儲能單元15至該第二電壓輸出端b,該第二電壓輸出端b接地。
該第一電壓輸入端11連接至該第一開關單元13之該第二導通控制端132,該第四開關單元22之該第三導通控制端223連接該第一開關單元13之該第三導通控制端133。該第一儲能單元14之兩端分別連接在該第四開關單元22之該第二導通控制端222及該第二、第三儲能單元15、20之間之節點。
該第二開關單元17之第三導通控制端173連接至該第二電壓輸出端b。該第二開關單元17之第二導通控制端172連接至該第一端161,該第二端162連接至該第四開關單元22之該第二導通控制端222。
該第三開關單元18之第三導通控制端183連接該第四開關單元22之第二導通控制端222。該第三開關單元18之第二導通控制端182經該第三端191及該第四端192串聯至該第一電壓輸出端a。
該訊號產生單元21包括第一控制訊號輸出端211、第二控制訊號輸出端212、第三控制訊號輸出端213及第四控制訊號輸出端214。該第一控制訊號輸出端211連接該第一開關單元13之該第一導通控制端131,用於輸出第一控制訊號。該第二控制訊號輸出端212連接該第二開關單元17之該第一導通控制端171,用於輸出第二控制訊號。該第三控制訊號輸出端213連接該第三開關單元18之該第一導通控制端181,用於輸出第三控制訊號。該第四控制訊號輸出端214連接該第四開關單元22之該第一導通控制端221,用於輸出第四控制訊號。在本實施方式中,該第一控制訊號、該第二控制訊號、該第三控制訊號及該第四控制訊號為PMW(Pulse Width Modulation)訊號。該第一控制訊號之頻率遠大於該第一交流電壓之頻率。可選地,該第一控制訊號控制該第一開關單元13開啟閉合之頻率為50KHZ。該第一交流電壓之頻率為60HZ。優選地,該第一控制訊號之頻率為該第一交流電壓之頻率之整數倍。
該第一開關單元13用於在該第一控制訊號之控制下導通或者截止。該第二開關單元17用於在該第二控制訊號之控制下導通或者截止。該第三開關單元18用於在該第三控制訊號之控制下導通或者截止。該第四開關單元22用於在該第四控制訊號之控制下導通或者截止,且該第四開關單元22與該第一開關單元13同時導通或者截止。該第一儲能單元14、該第二儲能單元15及該第三儲能單元20分別用於儲存能量,並配合該第一單嚮導通單元16及該第二單嚮導通單元19將該第一交流電壓轉換為該第一直流電壓。
當該第一開關單元13截止且該第四開關單元22截止,該第二開關單元17導通且該第三開關單元18截止時,該第一單嚮導通單元16導通。
當該第一開關單元13截止且該第四開關單元22截止,該第二開關單元17截止且該第三開關單元18導通時,該第二單嚮導通單元19導通。
工作時,當該第一交流電壓處於第一個正半周時,即該第一電壓輸入端11輸入正電壓,該第二電壓輸入端12輸入負電壓。以控制訊號之一個週期為例,該第一控制訊號控制該第一開關單元13先導通後截止,此時,該第二控制訊號控制該第二開關單元17先截止後導通,該第三控制訊號控制第三開關單元18處於截止狀態,該第四控制訊號控制該第四開關單元22與該第一開關單元13同時導通或者截止。這裏以該第一控制訊號之週期為控制訊號之週期。具體地,當該第一開關單元13導通,該第四開關單元22導通,該第二開關單元17截止且該第三開關單元18截止時,該第一電壓輸入端11、該第一開關單元13、該第四開關單元22、該第一儲能單元14及該第二電壓輸入端12依次串聯,以此形成回路,該第一儲能單元14被第一極性之電壓充電並儲存能量。當該第一開關單元13截止,該第四開關單元22截止,該第二開關單元17導通且該第三開關單元18截止時,該第一儲能單元14、該第二電壓輸入端12、該第二儲能單元15、該第二電壓輸出端b、該第二開關單元17及該第一單嚮導通單元16形成一個回路。該第一儲能單元14儲存之能量對該第二儲能單元15充電。
當該第一交流電壓處於第一個負半周時,即該第一電壓輸入端11輸入負電壓,該第二電壓輸入端12出入正電壓。以控制訊號之一個週期為例,在該控制訊號之一個週期內,該訊號產生單元21控制該第一開關單元13先導通後截止,該第四開關單元22與先導通後截止,且與該第一開關單元13同時導通或者截止,該第二開關單元17處於截止狀態,該第三開關單元18先截止後導通。具體地,當該第一開關單元13導通,該第四開關單元22導通,該第二開關單元17截止且該第三開關單元18截止時,該第一電壓輸入端11、該第一開關單元13、該第四開關單元22、該第一儲能單元14及該第二電壓輸入端12依次串聯,以形成一個回路,該第一儲能單元14被第二極性之電壓充電並儲存能量。當該第一開關單元13截止,該第四開關單元22截止,該第二開關單元17截止且該第三開關單元18導通時,該第一儲能單元14、該第三開關單元18、該第二單嚮導通單元19、該第一電壓輸出端a、該第三儲能單元20及該第二電壓輸入端12形成一個回路,該第一儲能單元14儲存之能量對該第三儲能單元20充電。
如此重複一個或幾個交流電之正負週期,該第二儲能單元15及該第三儲能單元20上可儲存足夠之能量達到飽和狀態。該第二儲能單元15及該第三儲能單元20到達到飽和狀態時之時間和該第一交流電之電壓值以及該第二儲能單元15及該第三儲能單元20之容量有關。
該第二儲能單元15及該第三儲能單元20飽和後,當該第一交流電壓處於正半周時:在控制訊號之一個週期內,當該第一開關單元13導通,該第四開關單元22導通,該第二開關單元17截止且該第三開關單元18截止時。該第一儲能單元14被第一極性之電壓充電並儲存能量,且該第三儲能單元20及該第二儲能單元15儲存之能量對該第一電壓輸出端a供電。當該第一開關單元13截止,該第四開關單元22截止,該第二開關單元17導通且該第三開關單元18截止時,該第一儲能單元14對該第二儲能單元15充電,且該第三儲能單元20及該第二儲能單元15儲存之能量對該第一電壓輸出端a供電。
當該第一交流電壓處於負半周時:在控制訊號之一個週期內,當該第一開關單元13導通,該第四開關單元22導通,且該第二開關單元17及該第三開關單元18截止時,該第一儲能單元14被第二極性之電壓充電並儲存能量,且該第二儲能單元15及該第三儲能單元20對該第一電壓輸出端a供電。當該第一開關單元13截止,該第四開關單元22截止,該第二開關單元17截止且該第三開關單元18導通時,該第一儲能單元14儲存之能量對該第三儲能單元20充電,且該第三儲能單元20及該第二儲能單元15儲存之能量對該第一電壓輸出端a供電。
根據伏秒平衡定律(Voltage-Second-Balance-Principle),該第一直流電壓之電壓值與該第一交流電壓之峰值電壓值之比值為2D/(1-D),其中,D為該第一控制訊號之佔空比。由於該第一控制訊號之佔空比可調,因此,該第一直流電壓之電壓值相較於該第一交流電壓之電壓值可升可降,且其電壓值之範圍較為廣泛。
在本實施方式中,該第一開關單元13、該第二開關單元17、該第三開關單元18及該第四開關單元22為NMOS(Negative channel-Metal-Oxide-Semiconductor)場效應管。其中,該第一導通控制端131、171、181、221為NMOS場效應管之閘極,該第二導通控制端132、172、182、222為NMOS場效應管之汲極,該第三導通控制端133、173、183、223為該NMOS場效應管之源極。該第一單嚮導通單元16及該第二單嚮導通單元19為二極體。其中,該第一端161及該第三端191為二極體之正極,該第二端162及該第四端192為二極體之負極。該第一儲能單元14為電感,該第二儲能單元15及該第三儲能單元20為電容。
與先前技術相較,本發明之整流電路1不需要經過多次電力轉換,從而達到了該整流電路1之轉換效率及穩定度較高之技術效果。此外,該整流電路1不需要變壓器進行隔離,因此,該整流電路1成本較低,並且,該整流電路1輸出之第一直流電壓之電壓值相較於輸入之第一交流電壓之電壓值可升可降。另外,該整流電路1應用在大功率之設備上時,不會受到變壓器之限制而無法將功率做大,且接地線可以共用,佈線簡單。
雖然本發明以優選實施方式揭示如上,然其並非用以限定本發明,任何本領域技術人員,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可做各種之變化,這些依據本發明精神所做之變化,都應包含在本發明所要求之保護範圍之內。
1...整流電路
11...第一電壓輸入端
12...第二電壓輸入端
13...第一開關單元
131、171、181、221...第一導通控制端
132、172、182、222...第二導通控制端
133、173、183、223...第三導通控制端
14...第一儲能單元
15...第二儲能單元
16...第一單嚮導通單元
161...第一端
162...第二端
17...第二開關單元
18...第三開關單元
19...第二單嚮導通單元
191...第三端
192...第四端
20...第三儲能單元
21...訊號產生單元
211...第一控制訊號輸出端
212...第二控制訊號輸出端
213...第三控制訊號輸出端
22...第四開關單元
a...第一電壓輸出端
b...第二電壓輸出端
圖1是本發明整流電路一較佳實施例之電路圖。
1...整流電路
11...第一電壓輸入端
12...第二電壓輸入端
13...第一開關單元
131、171、181、221...第一導通控制端
132、172、182、222...第二導通控制端
133、173、183、223...第三導通控制端
14...第一儲能單元
15...第二儲能單元
16...第一單嚮導通單元
161...第一端
162...第二端
17...第二開關單元
18...第三開關單元
19...第二單嚮導通單元
191...第三端
192...第四端
20...第三儲能單元
21...訊號產生單元
211...第一控制訊號輸出端
212...第二控制訊號輸出端
213...第三控制訊號輸出端
22...第四開關單元
a...第一電壓輸出端
b...第二電壓輸出端

Claims (8)

  1. 一種整流電路,其中,該整流電路包括第一電壓輸入端、第二電壓輸入端、第一開關單元、第四開關單元、第一儲能單元、第二儲能單元、第二開關單元、第一單嚮導通單元、第三開關單元、第二單嚮導通單元、第三儲能單元、訊號產生單元、第一電壓輸出端及第二電壓輸出端,該第一電壓輸入端、該第一開關單元、該第四開關單元、該第一儲能單元及該第二電壓輸入端依次串聯,該第一單嚮導通單元包括第一端及第二端,該第一端通過該第二開關單元連接該第二電壓輸出端,該第二端連接該第四開關單元及該第一儲能單元之間之節點,該第二單嚮導通單元包括第三端及第四端,該第三端通過該第三開關單元連接該第四開關單元與該第一儲能單元之間之節點,該第四端連接該第一電壓輸出端,該第二儲能單元一端連接該第二電壓輸入端,另一端連接該第二電壓輸出端,該第三儲能單元一端連接該第一電壓輸出端,另一端連接該第二電壓輸入端,該第一電壓輸入端及該第二電壓輸入端用於接收第一交流電壓,該訊號產生單元控制開第一開關單元、該第二開關單元、該第三開關單元及該第四開關單元之導通或者截止,當該第一開關單元截止,該第四開關單元截止,該第二開關單元導通且該第三開關單元截止時,該第一單嚮導通單元導通,當該第一開關單元截止,該第四開關單元截止,該第二開關單元截止且該第三開關單元導通時,該第二單嚮導通單元導通,該第一儲能單元、該第二儲能單元及該第三儲能單元分別用於儲存能量,並配合該第一單嚮導通單元及該第二單嚮導通單元將該第一交流電壓轉換為該第一直流電壓並經由該第一電壓輸出端輸出。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之整流電路,其中,該第一開關單元、第二開關單元、第三開關單元及該第四開關單元分別包括第一導通控制端、第二導通控制端及第三導通控制端,該第一導通控制端連接該訊號產生單元以控制該第二導通控制端與該第三導通控制端導通或者截止。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之整流電路,其中,該第一開關單元、第二開關單元、第三開關單元及該第四開關單元都為NMOS場效應電晶體,該第一導通控制端為該NMOS場效應電晶體之閘極,該第二導通控制端為該NMOS場效應電晶體之汲極,該第三導通控制端為該NMOS場效應電晶體之源極。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之整流電路,其中,該第一儲能單元為電感,該第二儲能單元及該第三儲能單元為電容。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之整流電路,其中,該第一單嚮導通單元及第二單嚮導通單元都為二極體,該第一端及該第三端為二極體之正極,該第二端及該第四端為二極體之負極。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之整流電路,其中,該訊號產生單元產生第一控制訊號、第二控制訊號、第三控制訊號及第四控制訊號用於分別輸出至該第一開關單元、該第二開關單元、該第三開關單元及該第四開關單元,該第一控制訊號、該第二控制訊號、該第三控制訊號及該第四控制訊號為PMW訊號。
  7. 如申請專利範圍第6項所述之整流電路,其中,該第一控制訊號之頻率大於該第一交流電壓之頻率。
  8. 如申請專利範圍第7項所述之整流電路,其中,該第一交流電壓之週期為第一控制訊號之週期之整數倍。
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