專利名稱:一種極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)電路及其實(shí)現(xiàn)的啟動(dòng)方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明公開一種電源啟機(jī)電路及其實(shí)現(xiàn)的啟動(dòng)方法,特別是一種應(yīng)用于開關(guān)電源 的極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)電路及其實(shí)現(xiàn)的啟動(dòng)方法。
背景技術(shù):
隨著開關(guān)電源在人們生活中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,開關(guān)電源的應(yīng)用場(chǎng)合和應(yīng)用環(huán)境 也越來(lái)越復(fù)雜,這就給開關(guān)電源的設(shè)計(jì)提出了更高的要求。當(dāng)在零下40°C的極寒環(huán)境下, 所有的電子器件的參數(shù)都會(huì)發(fā)生變化,特別是基準(zhǔn)源和電解電容的阻抗。請(qǐng)參看附圖1,在 目前常用的開關(guān)電源中,當(dāng)輸出電解電容的阻抗發(fā)生變化時(shí),則取樣電壓也隨之變化,經(jīng)光 耦反饋至初級(jí)時(shí),電壓同樣也產(chǎn)生變化,從而,會(huì)導(dǎo)致開關(guān)電源無(wú)法啟機(jī)。另外,因?yàn)橐话愕?LED驅(qū)動(dòng)電源都是裝在鋁殼內(nèi)的,在低溫環(huán)境中,整個(gè)工作場(chǎng)合的電磁環(huán)境也發(fā)生了改變, 通常會(huì)導(dǎo)致前級(jí)PFC參數(shù)嚴(yán)重偏離正常值,從而也有可能會(huì)導(dǎo)致啟機(jī)時(shí)PF值太低(通常只 有0.7左右,而正常時(shí)PFC值一般都>0. 95),輸入電流會(huì)大大高于正常電流值,對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生 很大影響。
發(fā)明內(nèi)容
針對(duì)上述提到的現(xiàn)有技術(shù)中的開關(guān)電源在極寒環(huán)境下無(wú)法啟動(dòng)的缺點(diǎn),本發(fā)明提 供一種新的極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)電路及其實(shí)現(xiàn)的啟動(dòng)方法,其將電源管理芯片的電流檢 測(cè)電阻與電容的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,從而將電源管理芯片的電流檢測(cè)過(guò)流保護(hù)點(diǎn)調(diào)大,從而保 證了開關(guān)電源的正常啟動(dòng)。同時(shí),本發(fā)明還在PFC芯片上覆蓋了一層銅箔,銅箔與PFC芯片的接地端電連接, 與其他引腳相互絕緣,從而減少了環(huán)境中的電磁感應(yīng)對(duì)PFC芯片的影響,減少了啟機(jī)時(shí)因 PFC值太低而對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生的影響。本發(fā)明解決其技術(shù)問(wèn)題采用的技術(shù)方案是一種極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)電路,電 路包括PFC芯片和電源管理芯片,PFC芯片的封鎖信號(hào)輸出接口與電源管理芯片的PFC接 口連接,電源管理芯片的檢測(cè)信號(hào)輸入引腳上連接有并聯(lián)連接的電阻R51和電容C19,電阻 R51和電容C19的公共點(diǎn)與反饋電流信號(hào)之間串聯(lián)連接有電阻R62,電源管理芯片的檢測(cè)信 號(hào)輸入引腳與電流保護(hù)電路連接。一種采用上述電路實(shí)現(xiàn)的極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)方法,該方法為通過(guò)調(diào)整電源管 理芯片的電流檢測(cè)電阻R51、電流檢測(cè)電阻R62與電流檢測(cè)電容C19的參數(shù),將電源管理芯 片的過(guò)流保護(hù)點(diǎn)調(diào)大。本發(fā)明解決其技術(shù)問(wèn)題采用的技術(shù)方案進(jìn)一步還包括所述的電阻R51的阻值為91 Ω,電阻R62的阻值為51 Ω,電容C19的大小為 0. 1 μ F。所述的PFC芯片表面覆蓋有金屬箔,金屬箔與PFC芯片的接地端電連接,與PFC芯 片的其他引腳之間絕緣。
所述的金屬箔采用銅箔。所述的PFC芯片表面覆蓋有金屬箔,金屬箔與PFC芯片的接地端電連接,與PFC芯 片的其他引腳之間絕緣。所述的金屬箔采用銅箔。本發(fā)明的有益效果是本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)成本低,基本上無(wú)需增加額外的電 路,即可解決零下40度的極寒環(huán)境中,開關(guān)電源的啟機(jī)問(wèn)題。下面將結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式
對(duì)本發(fā)明做進(jìn)一步說(shuō)明。
圖1為開關(guān)電源電路方框圖。圖2為本發(fā)明部分電路原理圖。
具體實(shí)施例方式本實(shí)施例為本發(fā)明優(yōu)選實(shí)施方式,其他凡其原理和基本結(jié)構(gòu)與本實(shí)施例相同或近 似的,均在本發(fā)明保護(hù)范圍之內(nèi)。請(qǐng)參看附圖1,常用的開關(guān)電源的工作原理,都是通過(guò)一個(gè)AC輸入模塊輸入交流 市電,然后經(jīng)過(guò)EMI濾波模塊和前級(jí)整流濾波模塊的整流濾波后,變成直流電,然后分成兩 路,其中一路為電源分支,另一路為控制分支。電源分支經(jīng)過(guò)PFC升壓電路模塊和LLC電路 模塊后輸入給變壓器,變壓器輸出經(jīng)過(guò)后級(jí)整流濾波電路模塊整流濾波后,經(jīng)DC輸出模塊 輸出直流電源;控制分支包括啟機(jī)電路模塊,前級(jí)整流濾波模塊輸出電源給啟機(jī)電路模塊, 經(jīng)啟機(jī)電路模塊進(jìn)行電源轉(zhuǎn)換后,輸出電源給PFC控制電路模塊和LLC控制電路模塊,PFC 控制電路模塊控制PFC升壓電路模塊工作,LLC控制電路模塊控制LLC電路模塊工作。輸 出電壓采樣電路模塊采樣DC輸出模塊輸出直流電源的電壓,并輸出給反饋模塊,反饋模塊 經(jīng)過(guò)光耦將反饋信號(hào)傳輸給LLC控制電路模塊和PFC控制電路模塊。本發(fā)明主要是針對(duì)附圖1中的啟機(jī)電路模塊和PFC控制電路模塊進(jìn)行的改進(jìn),本 發(fā)明中的電路主要包括PFC芯片Ul和電源管理芯片U2,PFC芯片Ul的封鎖信號(hào)輸出接口 與電源管理芯片U2的PFC接口連接,PFC芯片Ul的VFF接口通過(guò)串聯(lián)的電阻R40和電阻 R56接地,電阻R40和電阻R56的公共點(diǎn)與三極管Q20的集電極連接,三極管Q20的發(fā)射極 與PFC芯片Ul的RUN引腳連接,三極管Q20的基極通過(guò)電阻R57接地,同時(shí),三極管Q20的 基極還通過(guò)電阻R18與C連接,本實(shí)施例中,C點(diǎn)為后級(jí)電路的控制信號(hào),與現(xiàn)有技術(shù)中相 同,圖中未畫出。本實(shí)施例中的PFC芯片Ul型號(hào)為L(zhǎng)6563A,具體實(shí)施時(shí),也可采用相同功能 的其他芯片代替。本實(shí)施例中,電源管理芯片U2的型號(hào)為L(zhǎng)6599,具體實(shí)施時(shí),也可采用相 同功能的其他芯片代替。本實(shí)施例中,在PFC芯片Ul的表面覆蓋有一層金屬箔,優(yōu)選為銅 箔,金屬箔與PFC芯片Ul的接地引腳電連接,與其他引腳之間相互絕緣,如此可將外部的干 擾信號(hào)全部引入接地端,可保證PFC芯片Ul內(nèi)部電路的參數(shù)維持在正常值左右,從而保證 啟機(jī)時(shí)保持正常的PF值。本實(shí)施例中,僅給出PFC芯片Ul的主要引腳的連接方式,PFC芯 片Ul的其他引腳按照常規(guī)接法連接即可。電源管理芯片U2的檢測(cè)信號(hào)輸入引腳上連接有 并聯(lián)連接的電阻R51和電容C19,電阻R51和電容C19的公共端與反饋電流(反饋電流為采 樣模塊采樣的輸出后,經(jīng)過(guò)后級(jí)LLC控制模塊反饋給PFC控制電路模塊的反饋電流)之間串聯(lián)連接有電阻R62,反饋電流信號(hào)經(jīng)過(guò)電阻R62后,再通過(guò)并聯(lián)連接電阻R51與電容C19 后,與電源管理芯片U2檢測(cè)腳連接。常規(guī)設(shè)計(jì)中的電阻R62、電阻R51和電容C19的大小分 別為電阻R62為51 Ω、電阻R51為91 Ω、電容C19為0. IuF,由此使得電源管理芯片U2的保 護(hù)點(diǎn)觸發(fā)時(shí)間約2S,而在極寒條件下,其他的各個(gè)模塊在短時(shí)間內(nèi)都還未正常工作時(shí),電源 管理芯片U2就已經(jīng)被觸發(fā)保護(hù)了,從而影響啟機(jī)、工作,而本發(fā)明中,將電阻R62、電阻R51 和電容C19的保護(hù)點(diǎn)向后調(diào),調(diào)解時(shí)可采用如下三種方式(1)、將R62的阻值加大;O)、將 R51的阻值減小(3)、將C19的容量加大,以上的方式都是延長(zhǎng)電源管理芯片U2第6腳的充 電時(shí)間常數(shù),使保護(hù)點(diǎn)提高。本實(shí)施例中,選用的電阻R62、電阻R51和電容C19的大小分別 為(電阻R62為62 Ω、電阻R51為75 Ω、電容C19為0. IuF),從而使得保護(hù)點(diǎn)觸發(fā)時(shí)間大 于5S,利用較長(zhǎng)時(shí)間使其他各個(gè)模塊在極寒環(huán)境下進(jìn)入正常工作模式,從而能夠保證在極 寒的條件下正常啟機(jī)。本實(shí)施例中,電源管理芯片U2的檢測(cè)信號(hào)輸入引腳通過(guò)串聯(lián)連接的 電阻R62、二極管D14和電阻R44與LLC控制回路連接,二極管D14和電阻R44的公共點(diǎn)通 過(guò)二極管D16接地。 本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)成本低,基本上無(wú)需增加額外的電路,即可解決零下40度 的極寒環(huán)境中,開關(guān)電源的啟機(jī)問(wèn)題。
權(quán)利要求
1.一種極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)電路,其特征是所述的電路包括PFC芯片和電源管理 芯片,PFC芯片的封鎖信號(hào)輸出接口與電源管理芯片的PFC接口連接,電源管理芯片的檢測(cè) 信號(hào)輸入引腳上連接有并聯(lián)連接的電阻R51和電容C19,電阻R51和電容C19的公共點(diǎn)與反 饋電流之間串聯(lián)連接有電阻R62,電源管理芯片的檢測(cè)信號(hào)輸入引腳與電流保護(hù)電路連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)電路,其特征是所述的電阻R51的 阻值為91 Ω,電阻R62的阻值為51 Ω,電容C19的大小為0. 1 μ F。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)電路,其特征是所述的PFC芯片表 面覆蓋有金屬箔,金屬箔與PFC芯片的接地端電連接,與PFC芯片的其他引腳之間絕緣。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)電路,其特征是所述的金屬箔采用 銅箔。
5.一種采用如權(quán)利要求1中的電路實(shí)現(xiàn)的極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)方法,其特征是所 述的方法為通過(guò)調(diào)整電源管理芯片的電流檢測(cè)電阻R51、電流檢測(cè)電阻R62與電流檢測(cè)電 容C19的參數(shù),將電源管理芯片的過(guò)流保護(hù)點(diǎn)調(diào)大。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其特征是所述的PFC芯片表面覆蓋有金屬箔,金屬箔 與PFC芯片的接地端電連接,與PFC芯片的其他引腳之間絕緣。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的方法,其特征是所述的金屬箔采用銅箔。
全文摘要
一種極寒環(huán)境解決電源啟機(jī)電路及其實(shí)現(xiàn)的啟動(dòng)方法,電路包括PFC芯片和電源管理芯片,PFC芯片的封鎖信號(hào)輸出接口與電源管理芯片的PFC接口連接,電源管理芯片的檢測(cè)信號(hào)輸入引腳上連接有并聯(lián)連接的電阻R51和電容C19,電阻R51和電容C19的公共點(diǎn)與地之間串聯(lián)連接有電阻R62,電源管理芯片的檢測(cè)信號(hào)輸入引腳與電流保護(hù)電路連接。方法為通過(guò)調(diào)整電源管理芯片的電流檢測(cè)電阻R51、電流檢測(cè)電阻R62與電流檢測(cè)電容C19的參數(shù),將電源管理芯片的過(guò)流保護(hù)點(diǎn)調(diào)大。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)成本低,基本上無(wú)需增加額外的電路,即可解決零下40度的極寒環(huán)境中,開關(guān)電源的啟機(jī)問(wèn)題。
文檔編號(hào)H02M1/36GK102044956SQ20101052322
公開日2011年5月4日 申請(qǐng)日期2010年10月28日 優(yōu)先權(quán)日2010年10月28日
發(fā)明者徐永紅, 王永彬, 蘇周, 董潔, 顧永德 申請(qǐng)人:深圳茂碩電源科技股份有限公司