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至误差信号vea,随后下降至零并保持为零,直至系统进入下一个开关周期,原边功率开关q1被下一次导通,锯齿波信号从零开始重新增大。前述图15和图17实施例示出了反馈输出信号fbo与误差信号vea及副边开关电路101的开关动作的两个实施例。但是本领域技术人员应当意识到,误差信号vea和副边开关电路101的开关动作可以通过其他形式传输给反馈输出信号,如可以通过串行通信的方式,将误差信号的幅度以编码的形式传送到变压器的原边,原边控制电路接收到该编码,可以通过例如数模转换(d/a)等方式将其还原为误差信号,从而控制原边功率开关的开关动作。图19示出根据本发明实施例的开关电源电路1900的电路结构示意图。在图19所示实施例中,所述开关电源电路1900包括:原边功率开关q1,耦接至电气隔离装置t的原边t1,所述原边功率开关q1被周期性地导通和断开,以将输入电压vin传递至电气隔离装置t的副边t2;副边开关电路101,耦接至电气隔离装置t的副边t2,所述副边开关电路101被周期性地导通和断开,以提供所需的输出电压vo;***副边信号产生器11,根据表征流经副边开关电路101电流的电流采样信号vcsr,产生***控制信号gsr1;第二副边信号产生器12,根据输出电压vo。河北裸板电源优化价格裸板电源输出电压不稳如何解决?
直至电流为零,续流的电流方向为***电流方向;而在续流结束后、原边功率开关被再次导通前,副边开关电路被导通一段时间,流过副边开关电路的电流方向为与***电流方向相反的第二电流方向。根据本发明的实施例,还提出了一种用于开关电源电路的副边控制电路,所述开关电源电路具有耦接在原边侧的原边功率开关和耦接在副边侧的副边开关电路,所述副边控制电路包括:***副边信号产生器,检测流经副边开关电路的电流,当检测到副边开关电路流过电流时,所述***副边信号产生器控制副边开关电路导通,直至流过其上的电流为零;第二副边信号产生器,当流过副边开关电路电流到零后、原边功率开关被导通前,所述第二副边信号产生器控制副边开关电路再次导通一段时间。根据本发明的实施例,还提出了一种用于开关电源电路的方法,所述开关电源电路包括:具有原边和副边的电气隔离装置、耦接至电气隔离装置原边的原边功率开关、以及耦接至电气隔离装置副边的副边开关电路,所述方法包括:在原边接收输入电压,通过控制原边功率开关和副边开关电路的导通与断开,在副边产生输出电压;反馈并处理输出电压,产生误差信号,并将该误差信号通过隔离反馈单元传送至原边。
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本发明涉及一种电子电路,更具体地说,本发明涉及一种开关电源电路、用于开关电源电路的副边控制电路及其方法。背景技术:随着信息化技术的飞速发展,各类电子设备的使用日益***,如手机、便携式计算机等。这些设备可以通过外部的适配器电源(或者充电器)给设备供电。适配器电源通常是一个交流到直流的转换,即将电网的市电,如国内的50hz/220v的交流电转换为一个低压的直流电(如5v直流输出),并且实现电气隔离。该电路一个典型的电路拓扑为反激变换器。为了维持输出电压的稳定,传统的适配器电源需要在输出侧进行输出电压的采样及反馈。由于输入输出隔离,反馈电路通常需要电气隔离,如采用光耦隔离。随着电子设备的功耗越来越大,对内部电池的容量也越来越大。但受限于电子设备本身的体积,电池容量受限,相应的快充技术应运而生,及实现对电池的快速充电,以补偿电池容量不够大的一些不便。快充技术需要更大功率的适配器电源,如何在相同体积下,使得适配器电源能够输出更大的功率,即更高的功率密度,已经成为成为当前的主要挑战。为了获得更高的功率密度,必须在提高开关频率的同时提高适配器电源的效率,因此如何提高反激变换器的效率,一直是本领域技术人员努力的方向。河北工程裸板电源
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