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一种谐振电路、直流电源控制电路、电路控制方法 

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申请/专利权人:青岛汉泰电子有限公司

摘要:本发明公开了一种谐振电路、直流电源控制电路、电路控制方法,其中,所述直流电源控制电路除了包括谐振电路,还包括:交流输入电路、PFC控制电路、BUCK调节电路、DSP控制电路和直流输出电路,其中,谐振电路作为中间功率级应用于直流电源控制电路中,所述PFC控制电路输出400V电压作为谐振电路输入级,所述谐振电路开环运行,且工作在软开关状态时,所述谐振电路的输出电压作为BUCK调节电路的输入电压,能够通过功率变压器T1的匝数比调节。发明解决了现有技术LLC电路存在的纹波较大缺点和移相全桥控制较为复杂的等特点,且本发明的电路频率固定、运行可靠、输出电压纹波较小。

主权项:1.一种谐振电路,其特征在于,包括:PWM控制芯片U1、推挽信号放大电路、驱动变压器T2、全桥电路、功率变压器T1、桥式整流电路;其中,所述推挽信号放大电路由三极管Q1、三极管Q2、三极管Q3、三极管Q4组成;其中,所述PWM控制芯片U1的一路输出引脚OUTA通过保护电阻R17耦接到三极管Q1、三极管Q2的基极,且所述PWM控制芯片U1的另一路输出引脚OUTB通过保护电阻R23耦接到三极管Q3、三极管Q4的基极,其中,所述三极管Q1与三极管Q2共基极连接,且所述三极管Q1与三极管Q2共发射极耦接到所述驱动变压器T2的初级线圈第一输入端,所述三极管Q3与三极管Q4共基极连接,且所述三极管Q3与三极管Q4共发射极耦接到所述驱动变压器T2的初级线圈第二输入端;所述全桥电路包括:MOS管M1、MOS管M2、MOS管M3、MOS管M4;其中,所述驱动变压器T2的第一次级线圈的驱动信号输出端G-A通过第一组电阻网络耦接到MOS管M1的栅极,且驱动变压器T2的第一次级线圈的驱动信号输出端LM连接到MOS管M1的栅极和源极;所述驱动变压器T2的第二次级线圈的驱动信号输出端G-B通过第二组电阻网络耦接到MOS管M3的栅极;所述驱动变压器T2的第三次级线圈的驱动信号输出端G-C通过第三组电阻网络耦接到MOS管M2的栅极,且驱动变压器T2的第三次级线圈的驱动信号输出端RM连接到MOS管M2的栅极和源极;所述驱动变压器T2的第四次级线圈的驱动信号输出端G-D通过第四组电阻网络耦接到MOS管M4的栅极;所述MOS管M1、MOS管M2共漏极连接到电源,所述MOS管M3、MOS管M4共源极连接到地;所述MOS管M1的源极与MOS管M3的漏极连接后再经由串联连接的谐振电容Cr和谐振电感Lr耦接到功率变压器T1的初级线圈第一输入端;所述MOS管M2的源极与MOS管M4的漏极耦接后再加载到功率变压器T1的初级线圈第二输入端;所述MOS管M1的漏极与源极之间并联连接一结电容COSS1,且所述MOS管M2的漏极与源极之间并联连接一结电容COSS2,所述MOS管M3的漏极与源极之间并联连接一结电容COSS3,所述MOS管M4的漏极与源极之间并联连接一结电容COSS4;所述桥式整流电路由二极管UD1、二极管UD2、二极管UD3、二极管UD4组成;其中,所述二极管UD1、二极管UD3同向串联连接,所述二极管UD2、二极管UD4同向串联连接,且所述且二极管UD1、二极管UD3与二极管UD2、二极管UD4并联连接组成桥式整流电路,且所述功率变压器T1的次级线圈第一输出端加载到所述二极管UD1、二极管UD3之间,且所述功率变压器T1的次级线圈第二输出端加载到所述二极管UD2、二极管UD4之间;所述桥式整流电路的输出端通过并联连接电容E2和电容E3将信号输出;所述MOS管M3、MOS管M4在栅极分别加载一路驱动信号G-B和G-D,且所述MOS管M3、MOS管M4共源极连接到地;所述MOS管M3是否导通由驱动信号输出端G-B与GND两端的驱动电压决定;所述MOS管M4是否导通由驱动信号输出端G-D与GND两端的驱动电压决定;所述MOS管M1、MOS管M2的栅极分别加载有一路驱动信号G-A和G-C,且所述MOS管M1、MOS管M2的源极处分别增加一路驱动信号LM和RM;所述MOS管M1是否导通由驱动信号输出端G-A与驱动信号输出端LM两端的驱动电压决定;所述MOS管M2是否导通由驱动信号输出端G-C与驱动信号输出端RM两端的驱动电压决定;所述谐振电路无需反馈电路也能够输出稳定的电压;所述谐振电路频率固定,且所述推挽放大电路通过对所述PWM控制芯片U1两路输出的PWM脉冲进行功率放大,增加驱动变压器T2的驱动能力后,使得PWM控制芯片U1的两路输出转换为驱动变压器T2的4组驱动信号输出。

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