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产生所述触发信号。在一个实施例中,谷底检测电路也可以通过比较副边开关电路101两端电压vdsr的时间变化率(即副边开关电路101两端电压vdsr的微分dvdsr/dt)与第三阈值vth3的大小,产生所述触发信号。由于采用谷底开通技术时,系统的开关频率随着误差信号vea的减小而增大。为了限制轻载时的频率,通常设置有**高频率,此时系统的频率与误差信号vea的关系可以表现为图11的右图(c)。在一个实施例中,所述第二逻辑电路19接收触发信号,产生第二控制信号gsr2。该第二控制信号gsr2可以控制副边开关电路101导通设定的时长,如第二逻辑电路19包括单稳态电路(如图9示)。该单稳态电路响应触发信号,具有固定时长的高电平,因此控制101导通设定时长。该第二控制信号gsr2也可以控制副边开关电路101的导通时长为一个与输入电压/输出电压有关的值:当输出电压较高时,导通时间较短,当输出电压较低时,导通时间较长;当输入电压较低时,导通时间较短,当输入电压较高时,导通时间较长。在其他实施例中,第二控制信号gsr2也可以通过控制流过副边开关电路101的电流来控制其导通时长。如图10所示,第二逻辑电路19包括:逻辑单元91,当触发信号有效时,该逻辑单元91被置位。机械裸板电源质量推荐衡孚开关电源生产裸板电源。
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在t1时刻,流过副边开关电路101的电流下降到零,副边开关电路被断开。具体来说,当101两端电压大于第二阈值vth2(如-10mv)时认为电流基本上为0,第二比较器16的输出翻转,将***逻辑电路17复位,副边开关电路101被断开,续流阶段结束。因此[t0-t1]时间段是续流阶段,副边开关电路101的控制与传统的同步整流控制策略类似。图6~图10所示的实施方式作为示例说明,本领域技术人员可以有多种实施方式,实现在副边开关电路上有电流流过的时候导通副边开关电路,在其上电流到零的时候断开副边开关电路。[t1-t2]阶段,由于副边电流降至零,系统进入电流断续模式或者临界电流模式。如果此时出现触发信号,则副边开关电路101被再次导通。如当图7所示开关频率产生电路18指示当前开关频率(开关周期)达到参考开关频率(参考开关周期),则产生触发信号,以再次导通副边开关电路101;或者如图8所示,由于此时101两端电压vdsr为零,谷底检测电路18检测到该谷底电压信息,产生触发信号,将副边开关电路101再次导通。图12、13所示为采用谷底开通技术的波形。在实际应用中,为了限制轻载时的频率,副边控制电路通常基于误差信号vea,产生一个**高频率的限制信号,即**小开关周期信号。裸板电源多规格可定制。
隔离反馈信号fbi响应该动作,产生边沿跳变;相应地,反馈输出信号fbo也出现边沿跳变。原边电路u2检测到反馈输出信号fbo的该边沿跳变,将原边功率开关q1导通。此外,在图14所示实施例中,示出了隔离反馈单元op的一种具体实施方式。如图14所示,在该实施例中,所述隔离反馈单元op包括光电耦合器(光耦)。在其他实施例中,所述隔离反馈单元op可以包括其他器件,如可以采用隔离电容、磁隔离器、隔离芯片等等。图14所示开关电源电路1400的其他部分电路原理与图5所示开关电源电路500相似,即副边开关电路101响应不同条件,在一个开关周期内被流经两次电流:***次为原边功率开关断开后,副边开关电路101提供续流,可响应于流过副边开关电路101的电流;第二次响应于触发信号(如开关频率产生电路产生的触发信号或谷底检测电路产生的触发信号),其中第二次结束流经电流可响应于设定的导通时长或电流限值。为叙述简明,这里不再详述。以下将结合图15~图18阐述图14所示开关电源电路中反馈控制器14和原边电路u2的工作原理。参见图15,为根据本发明实施例的开关电源电路1500的电路结构示意图。图15所示实施例示出了反馈控制器14和原边电路u2的电路结构示意图。在图15所示实施例中。裸板电源板 专业生产电源适配器裸板电源板。品质裸板电源报价表
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