一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu)。
【背景技術(shù)】
[0002]目前在LED驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)方案中,100W以內(nèi)多采用隔離式反激電源拓補(bǔ),當(dāng)次級(jí)輸出電壓比較高時(shí),次級(jí)整流二極管需要很高的耐壓,以100W/350mA,輸出電壓286V的產(chǎn)品參數(shù)為例,前級(jí)PFC母線電壓為454V,初次級(jí)匝比選擇1:2.5,則次級(jí)二極管所需耐壓為(454X1.05X2.5+286X1.05) + 0.9=1658V。對(duì)此,目前設(shè)計(jì)的解決方案主要有兩種:一是定制1800V耐壓的快恢復(fù)二極管,二是用兩顆1000V的快恢復(fù)二極管串聯(lián)使用。第一種方案的主要缺點(diǎn)是:1800V耐壓的快恢復(fù)二極管生產(chǎn)工藝復(fù)雜,可靠性及穩(wěn)定性相對(duì)不高,而且價(jià)格昂貴;第二種方案的缺點(diǎn)更嚴(yán)重:兩顆二極管串聯(lián)后,由于動(dòng)態(tài)分壓(主要是反向漏電流的影響)及靜態(tài)分壓(主要是等效結(jié)電容的影響)的不平衡,會(huì)導(dǎo)致兩顆二極管分壓不均,導(dǎo)致產(chǎn)品批量失效率過高。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明的目的是提供一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu)。
[0004]為達(dá)到上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:
一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),所述的電路結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)反激變換器,所述的至少一個(gè)反激變換器并聯(lián)連接后引出輸出端,所述的輸出端與負(fù)載相連接并為負(fù)載提供尚電壓。
[0005]優(yōu)選地,所述的電路結(jié)構(gòu)還包括連接在所述的輸出端上的次級(jí)濾波電感。
[0006]進(jìn)一步優(yōu)選地,所述的電路結(jié)構(gòu)還包括連接在所述的輸出端與次級(jí)濾波電感之間的第四輸出濾波電容。
[0007]優(yōu)選地,所述的反激變換器分別連接有尖峰吸收電路。
[0008]進(jìn)一步優(yōu)選地,所述的尖峰吸收電路包括第一尖峰吸收電路電阻、第二尖峰吸收電路電阻以及尖峰吸收電路電容,所述的第一尖峰吸收電路電阻、第二尖峰吸收電路電阻并聯(lián)后與所述的尖峰吸收電路電容相串聯(lián)。
[0009]優(yōu)選地,所述的反激變換器設(shè)置有三個(gè),包括第一反激變換器、第二反激變換器以及第三反激變換器,所述的第一反激變換器、第二反激變換器、第三反激變換器相并聯(lián)。
[0010]進(jìn)一步優(yōu)選地,所述的第一反激變換器、第二反激變換器、第三反激變換器共用一個(gè)變壓器,所述的變壓器具有三個(gè)次級(jí)繞組,所述的第一反激變換器、第二反激變換器、第三反激變換器分別連接一個(gè)所述的次級(jí)繞組。
[0011]進(jìn)一步優(yōu)選地,所述的第一反激變換器包括與所述的次級(jí)繞組串聯(lián)的第一次級(jí)整流二極管和第一輸出濾波電容、與所述的第一輸出濾波電容并聯(lián)的第一反激電路電阻;
所述的第二反激變換器包括與所述的次級(jí)繞組串聯(lián)的第二次級(jí)整流二極管和第二輸出濾波電容、與所述的第二輸出濾波電容并聯(lián)的第二反激電路電阻; 所述的第三反激變換器包括與所述的次級(jí)繞組串聯(lián)的第三次級(jí)整流二極管和第三輸出濾波電容、與所述的第三輸出濾波電容并聯(lián)的第三反激電路電阻。
[0012]進(jìn)一步優(yōu)選地,所述的第一次級(jí)整流二極管、第二次級(jí)整流二極管、第三次級(jí)整流二極管分別并聯(lián)有尖峰吸收電路。
[0013]進(jìn)一步優(yōu)選地,第一次級(jí)整流二極管、第二次級(jí)整流二極管、第三次級(jí)整流二極管位600V或800V耐壓的快恢復(fù)二極管。
[0014]由于上述技術(shù)方案運(yùn)用,本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有下列優(yōu)點(diǎn)和效果:
本發(fā)明通過采用反激變換器實(shí)現(xiàn)了隔離式反激電源拓補(bǔ)電源輸出高電壓,且只需要使用常規(guī)的600V或800V耐壓的快恢復(fù)二極管,降低產(chǎn)品成本的同時(shí)提高產(chǎn)品的可靠性。
【附圖說明】
[0015]附圖1為本實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0016]下面結(jié)合附圖及實(shí)施案例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步描述:
如圖1所示的:一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),電路結(jié)構(gòu)包括包括第一反激變換器、第二反激變換器以及第三反激變換器,第一反激變換器、第二反激變換器、第三反激變換器相并聯(lián)后引出輸出端,輸出端與負(fù)載相連接并為負(fù)載提供高電壓。
[0017]具體的說:
第一反激變換器、第二反激變換器、第三反激變換器共用一個(gè)變壓器T4,變壓器T4具有三個(gè)次級(jí)繞組,三個(gè)次級(jí)繞組的線徑與圈數(shù)完全相同。第一反激變換器、第二反激變換器、第三反激變換器分別連接一個(gè)次級(jí)繞組。其中:
第一反激變換器包括與次級(jí)繞組串聯(lián)的第一次級(jí)整流二極管D11和第一輸出濾波電容EC4、與第一輸出濾波電容EC4并聯(lián)的第一反激電路電阻R334;第一次級(jí)整流二極管D11并聯(lián)有尖峰吸收電路,尖峰吸收電路包括第一尖峰吸收電路電阻R320、第二尖峰吸收電路電阻R320B以及尖峰吸收電路電容C22,第一尖峰吸收電路電阻R320、第二尖峰吸收電路電阻R320B并聯(lián)后與尖峰吸收電路電容C22相串聯(lián)。
[0018]第二反激變換器包括與次級(jí)繞組串聯(lián)的第二次級(jí)整流二極管D14和第二輸出濾波電容EC5、與第二輸出濾波電容EC5并聯(lián)的第二反激電路電阻R335;第二次級(jí)整流二極管D14并聯(lián)有尖峰吸收電路,尖峰吸收電路包括第一尖峰吸收電路電阻R325、第二尖峰吸收電路電阻R325B以及尖峰吸收電路電容C23,第一尖峰吸收電路電阻R325、第二尖峰吸收電路電阻R325B并聯(lián)后與尖峰吸收電路電容C23相串聯(lián)。
[0019]第三反激變換器包括與次級(jí)繞組串聯(lián)的第三次級(jí)整流二極管D16和第三輸出濾波電容EC7、與第三輸出濾波電容EC7并聯(lián)的第三反激電路電阻R336。第三次級(jí)整流二極D16管并聯(lián)有尖峰吸收電路,尖峰吸收電路包括第一尖峰吸收電路電阻R326、第二尖峰吸收電路電阻R326B以及尖峰吸收電路電容C40,第一尖峰吸收電路電阻R326、第二尖峰吸收電路電阻R326B并聯(lián)后與尖峰吸收電路電容C40相串聯(lián)。
[0020]此外,電路結(jié)構(gòu)還包括連接在輸出端上的次級(jí)濾波電感L2、連接在輸出端與次級(jí)濾波電感L2之間的第四輸出濾波電容EC6。
[0021]如圖1所示:電路進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后,初級(jí)M0S管(主開關(guān))關(guān)斷時(shí),變壓器T4對(duì)外釋放能量,三個(gè)次級(jí)繞組分別對(duì)第一、第二、第三輸出濾波電容EC4、EC5、EC7進(jìn)行充電,同時(shí)經(jīng)次級(jí)濾波電感L2、第四輸出濾波電容EC6濾波后對(duì)負(fù)載供電,此時(shí),第一、二、三次級(jí)整流二極管D11、D14、D16均正向?qū)?,第一、第二、第三輸出濾波電容EC4、EC5、EC7上的電壓完全相等。
[0022]初級(jí)M0S管導(dǎo)通時(shí),變壓器T4存儲(chǔ)能量,第一、第二、第三輸出濾波電容EC4、EC5、EC7串聯(lián)放電,并經(jīng)由次級(jí)濾波電感L2、第四輸出濾波電容EC6濾波后給負(fù)載供電,輸出電壓是第一、第二、第三輸出濾波電容EC4、EC5、EC7上的電壓之和,等于第一輸出濾波電容EC4 (或EC5或EC7)上電壓的3倍,第一、二、三次級(jí)整流二極管D11、D14、D16均反向截止,因第一、第二、第三輸出濾波電容EC4、EC5、EC7上的電壓僅為輸出電壓的三分之一,所以第一、二、三次級(jí)整流二極管D11、D14、D16上的反向電壓比較低,使用常規(guī)的600V或800V耐壓的快恢復(fù)二極管即可;而且三個(gè)管子各自獨(dú)立工作,不存在有動(dòng)態(tài)分壓(主要是反向漏電流的影響)及靜態(tài)分壓(主要是等效結(jié)電容的影響)的不平衡問題,同時(shí)大大減小了產(chǎn)品失效率。
[0023]上述實(shí)施例只為說明本發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思及特點(diǎn),其目的在于讓熟悉此項(xiàng)技術(shù)的人士能夠了解本發(fā)明的內(nèi)容并據(jù)以實(shí)施,并不能以此限制本發(fā)明的保護(hù)范圍。凡根據(jù)本發(fā)明精神實(shí)質(zhì)所作的等效變化或修飾,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),其特征在于:所述的電路結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)反激變換器,所述的至少一個(gè)反激變換器并聯(lián)連接后引出輸出端,所述的輸出端與負(fù)載相連接并為負(fù)載提供高電壓。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),其特征在于:所述的電路結(jié)構(gòu)還包括連接在所述的輸出端上的次級(jí)濾波電感。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),其特征在于:所述的電路結(jié)構(gòu)還包括連接在所述的輸出端與次級(jí)濾波電感之間的第四輸出濾波電容。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),其特征在于:所述的反激變換器分別連接有尖峰吸收電路。5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),其特征在于:所述的尖峰吸收電路包括第一尖峰吸收電路電阻、第二尖峰吸收電路電阻以及尖峰吸收電路電容,所述的第一尖峰吸收電路電阻、第二尖峰吸收電路電阻并聯(lián)后與所述的尖峰吸收電路電容相串聯(lián)。6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),其特征在于:所述的反激變換器設(shè)置有三個(gè),包括第一反激變換器、第二反激變換器以及第三反激變換器,所述的第一反激變換器、第二反激變換器、第三反激變換器相并聯(lián)。7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),其特征在于:所述的第一反激變換器、第二反激變換器、第三反激變換器共用一個(gè)變壓器,所述的變壓器具有三個(gè)次級(jí)繞組,所述的第一反激變換器、第二反激變換器、第三反激變換器分別連接一個(gè)所述的次級(jí)繞組。8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),其特征在于:所述的第一反激變換器包括與所述的次級(jí)繞組串聯(lián)的第一次級(jí)整流二極管和第一輸出濾波電容、與所述的第一輸出濾波電容并聯(lián)的第一反激電路電阻; 所述的第二反激變換器包括與所述的次級(jí)繞組串聯(lián)的第二次級(jí)整流二極管和第二輸出濾波電容、與所述的第二輸出濾波電容并聯(lián)的第二反激電路電阻; 所述的第三反激變換器包括與所述的次級(jí)繞組串聯(lián)的第三次級(jí)整流二極管和第三輸出濾波電容、與所述的第三輸出濾波電容并聯(lián)的第三反激電路電阻。9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),其特征在于:所述的第一次級(jí)整流二極管、第二次級(jí)整流二極管、第三次級(jí)整流二極管分別并聯(lián)有尖峰吸收電路。10.根據(jù)權(quán)利要求7所述的一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),其特征在于:第一次級(jí)整流二極管、第二次級(jí)整流二極管、第三次級(jí)整流二極管位600V或800V耐壓的快恢復(fù)二極管。
【專利摘要】<b>本發(fā)明涉及一種反激變換器輸出高電壓的電路結(jié)構(gòu),所述的電路結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)反激變換器,所述的至少一個(gè)反激變換器并聯(lián)連接后引出輸出端,所述的輸出端與負(fù)載相連接并為負(fù)載提供高電壓。</b><b>本發(fā)明通過采用反激變換器實(shí)現(xiàn)了隔離式反激電源拓補(bǔ)電源輸出高電壓,且只需要使用</b><b>常規(guī)的</b><b>600V</b><b>或</b><b>800V</b><b>耐壓的</b><b>快恢復(fù)二極管,降低產(chǎn)品成本的同時(shí)提高產(chǎn)品的可靠性。</b>
【IPC分類】H02M1/14, H02M7/06
【公開號(hào)】CN105375791
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201510809769
【發(fā)明人】楊森
【申請(qǐng)人】吳江華能電子有限公司
【公開日】2016年3月2日
【申請(qǐng)日】2015年11月20日