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产生第二控制信号gsr2,其中所述***控制信号gsr1与第二控制信号gsr2均用以控制副边开关电路101的导通与断开;反馈控制器14,根据第二控制信号gsr2,产生隔离反馈信号fbi;隔离反馈单元op,根据隔离反馈信号fbi,产生反馈输出信号fbo;原边电路u2,根据反馈输出信号fbo,产生原边控制信号gq1,用以控制所述原边功率开关q1的导通与断开。在一个实施例中,所述开关电源电路1900还包括:逻辑或电路13,对***控制信号gsr1和第二控制信号gsr2进行逻辑或运算,得到副边控制信号gsr,以控制副边开关电路101的导通与断开。在一个实施例中,当电流采样信号vcsr表征副边开关电路101上流过电流时,***控制信号gsr1控制副边开关电路101导通;当电流采样信号vcsr表征副边开关电路101上的电流为零时,***控制信号gsr1控制副边开关电路101断开。在图19所示实施例中,第二副边信号产生器12响应于表征输出电压vo的误差信号vea,产生具有第二控制信号gsr2,其中所述第二控制信号gsr2的频率由误差信号vea决定,两者的关系可以如图11左图(a)、中间图(b)或者右图(c)所示。所述反馈控制器14响应第二控制信号gsr2,产生与第二控制信号gsr2具有相同频率的隔离反馈信号fbi;并且。供应12V3.3A裸板电源。浙江裸板电源质量推荐
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若第二逻辑电路19包括图10所示的逻辑单元91和第三比较器92,则此时副边开关电路101的导通时间由流经副边开关电路101的电流决定,如当流过副边开关电路101上的反向电流i101达到某一设定值时,停止充电。如图12、13所示,当i101的反向电流到达与第四阈值vth4对应的电流限值ineg时,副边开关电路101被断开,结束第二次导通。因此,在t2时刻经过一定时长后,即t3时刻,然后加入适当的死区时间tdead,如到t4时刻,原边功率开关q1被重新导通,系统进入下一个开关周期,并如上所述循环。在t3时刻,由于101断开,101第二次导通期间的反向充电电流经过变压器耦合到原边,使得原边功率开关q1两端电压下降,原边功率开关q1的体二极管会被导通。于是t4时刻原边功率开关q1两端压降为该体二极管的导通压降(约为)。因此,前述根据本发明实施例的开关电源电路也实现了对原边功率开关的零电压(zvs)开通,降低了损耗。图14示出根据本发明实施例的开关电源电路1400的电路结构示意图。在图14所示实施例中,所述开关电源电路1400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。
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其中所述补偿信号vc可以控制开关电源电路1500的频率、或原边功率开关q1的导通时长、或流过原边功率开关q1的电流峰值,从而控制原边功率开关q1的断开。在图15所示实施例中,该补偿信号vc用来控制流过原边功率开关q1的电流峰值。如图15所示,所述原边电路u2还包括:电流比较器23,比较表征流过原边功率开关q1电流的原边采样电流vcsp和补偿信号vc,产生电流比较信号;原边逻辑电路24,根据电流比较器23的比较结果和边沿跳变检测器21的检测结果,产生原边控制信号gq1。图16示出图15所示实施例中原边采样电流vcsp、流过副边开关电路101的电流i101、副边开关电路101两端的电压vdsr、副边控制信号gsr、第二控制信号gsr2、接地开关32的控制信号g32、误差信号vea、隔离反馈信号fbi以及反馈输出信号fbo的时序波形图。在t3时刻,副边开关电路101第二次导通结束后被断开,反馈控制器14检测到gsr2的下降沿,经过一个死区时间tdead后(即t4时刻),将连接开关31断开、接地开关32导通,此状态持续tlow时长,直到t5时刻。相应地,隔离反馈信号fbi在t4-t5时间段内被释放,随之反馈输出信号fbo也被拉低。在接地开关32被断开、连接开关31被重新导通后,隔离反馈信号fbi重新跟随误差信号vea。24v3a开关电源裸板介绍。内蒙古质量裸板电源
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