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      一種隔離型dc-dc變換器的制作方法

      文檔序號:7325311閱讀:462來源:國知局
      專利名稱:一種隔離型dc-dc變換器的制作方法
      技術領域
      本實用新型涉及一種變換器,具體地說是一種隔離型DC-DC變換器。
      背景技術
      通信接口供電通常采用隔離型的DC-DC變換器供電。MAXIM公司生產的MAX253 芯片就是專用于通信接口供電的隔離型的DC-DC變換器的控制芯片。使用MAX253芯片做 5V或3.3V DC-DC變換器只需要外加一個高頻變壓器和兩個整流二極管即可實現(xiàn)。雖然用 MAX253芯片制造的DC-DC變換器的靜態(tài)電流非常小,只有幾個毫安,且輸出電流IOOmA時轉 換效率可以達到80 %,但是MAX253芯片的價格要15元RMB左右,加上變壓器等其它元器 件,成本就要20 25元RMB,成本比較昂貴。

      實用新型內容本實用新型要解決的技術問題是提供一種成本低、轉換效率高的隔離型DC-DC變 換器。為了解決上述技術問題,本實用新型采取以下技術方案一種隔離型DC-DC變換器,包括振蕩器0SC、反相器、一號微分電路、二號微分電 路、一號開關管功率變換電路、二號開關管功率變換電路、儲能變壓器、同步整流電路及濾 波電路,所述振蕩器OSC輸出端通過導線依次與反相器、一號微分電路、一號開關管功率變 換電路、儲能變壓電路、二號開關管功率變換電路、二號微分電路串聯(lián)連接并返回到振蕩器 OSC輸出端,儲能變壓器通過導線與同步整流電路、濾波電路串聯(lián)連接。所述一號微分電路由電容C2和電阻R3并聯(lián)連接組成,二號微分電路由電容C3和 電阻R4并聯(lián)連接組成。與所述一號微分電路相聯(lián)接的一號開關管功率變換電路由NPN型晶體管Q3和NPN 型晶體管Ql構成,晶體管Q3的基極與一號微分電路輸出端聯(lián)接、發(fā)射極與晶體管Ql的基 極聯(lián)接、集電極與晶體管Ql的集電極聯(lián)端聯(lián)接、發(fā)射極與晶體管Ql的基極聯(lián)接、集電極與 晶體管Ql的集電極聯(lián)接后與儲能變壓器的輸入側聯(lián)接,晶體管Ql的發(fā)射極接地;與所述 二號微分電路相聯(lián)接的二號開關管功率變換電路由晶體管NPN型Q4和晶體管NPN型Q2構 成,晶體管Q4的基極與一號微分電路輸出端聯(lián)接、發(fā)射極與晶體管Q2的基極聯(lián)接、集電極 與晶體管Q2的集電極聯(lián)接后與儲能變壓器的輸入側聯(lián)接,晶體管Q2的發(fā)射極接地。與所述儲能變壓器相聯(lián)接的同步整流電路包括PNP型晶體管Q5、PNP型晶體管Q6、 電阻R5和電阻R6,晶體管Q5的發(fā)射極與儲能變壓器輸出側聯(lián)接、基極依次與電阻R5、電阻 R6及晶體管Q6的基極聯(lián)接,晶體管Q6的發(fā)射極與儲能變壓器的輸出側聯(lián)接。與所述同步整流電路聯(lián)接的濾波電路包括并聯(lián)連接的電容C5和電容C6,電容C5 和電容C6間裝設有電感Li。本實用新型通過采用微分電路,使開關管功率電路的導通、截止的時間縮短,降低 了開關損耗,利用開關管功率電路,降低開關損耗,并且采用同步整流電路,使整流部分的損耗降低,制造成本低,轉換效率高。
      附圖1為本實用新型電路連接框圖; 附圖2為本實用新型的電路原理圖。
      具體實施方式
      為了便于本領域技術人員的理解,
      以下結合附圖對本實用新型作進一步的描述。如附圖1、2所示,一種隔離型DC-DC變換器,包括振蕩器0SC、反相器1、一號微分 電路21、二號微分電路22、一號開關管功率變換電路31、二號開關管功率變換電路32、儲能 變壓器4、同步整流電路5及濾波電路6,所述振蕩器OSC輸出端通過導線依次與反相器1、 一號微分電路21、一號開關管功率變換電路31、儲能變壓電路4、二號開關管功率變換電路 32、二號微分電路22串聯(lián)連接并返回到振蕩器OSC輸出端,儲能變壓器4通過導線與同步 整流電路5、濾波電路6串聯(lián)連接。一號微分電路21由電容C2和電阻R3并聯(lián)連接組成,二號微分電路22由電容C3 和電阻R4并聯(lián)連接組成。與一號開關管功率變換電路31由NPN型晶體管Q3和NPN型晶體管Ql構成,晶體 管Q3的基極與一號微分電路21輸出端聯(lián)接、發(fā)射極與晶體管Ql的基極聯(lián)接、集電極與晶 體管Ql的集電極聯(lián)接后與儲能變壓器4的輸入側聯(lián)接,晶體管Ql的發(fā)射極接地;二號開關 管功率變換電路由晶體管NPN型Q4和晶體管NPN型Q2構成,晶體管Q4的基極與一號微分 電路輸出端聯(lián)接、發(fā)射極與晶體管Q2的基極聯(lián)接、集電極與晶體管Q2的集電極聯(lián)接后與儲 能變壓器的輸入側聯(lián)接,晶體管Q2的發(fā)射極接地。同步整流電路5包括PNP型晶體管Q5、PNP型晶體管Q6、電阻R5和電阻R6,晶體 管Q5的發(fā)射極與儲能變壓器4輸出側聯(lián)接、基極依次與電阻R5、電阻R6及晶體管Q6的基 極聯(lián)接,晶體管Q6的發(fā)射極與儲能變壓器4的輸出側聯(lián)接。濾波電路6包括并聯(lián)連接的電容C5和電容C6,電容C5和電容C6間裝設有電感 Li。本實用新型工作時,由振蕩器OSC發(fā)出500KHZ左右的占空比為50%的方波信號, 一路信號經反相器、一號微分電路到達一號開關管功率電路上,再輸送到儲能變壓器輸入 側,同時輸出另一路信號經二號微分電路到達二號開關管功率電路上,再輸送到儲能變壓 器輸入側,由于振蕩器OSC不斷發(fā)出信號,儲能變壓器上不斷有正向、反向交替的電流流 過,儲能變壓器輸出側就有感應電壓輸出,這個感應電壓通過同步整流電路進行整流,再經 過濾波電路濾波,最終得到穩(wěn)定的直流輸出電壓。由于采用了微分電路,使開關管功率電路 的導通截止時間較短,開關損耗降低;另一方面,通過采用開關管功率電路,開關管較快飽 和導通,降低了開關損耗;還有,通過采用同步整流電路,使得整流部分的損耗大大降低。需要說明的是,振蕩器OSC為市場上公知的產品,其結構和原理為本領域技術人 員所熟知,因此,在此不再對其作詳細的贅述。在不脫離本實用新型的實用新型構思的前提 下,任何顯而易見的替換均在本實用新型的保護范圍之內。
      權利要求1.一種隔離型DC-DC變換器,其特征在于包括振蕩器0SC、反相器(1)、一號微分電路 (21)、二號微分電路(22)、一號開關管功率變換電路(31)、二號開關管功率變換電路(32)、 儲能變壓器G)、同步整流電路( 及濾波電路(6),所述振蕩器OSC輸出端通過導線依次 與反相器、一號微分電路、一號開關管功率變換電路、儲能變壓電路、二號開關管功率變換 電路、二號微分電路串聯(lián)連接并返回到振蕩器OSC輸出端,儲能變壓器通過導線與同步整 流電路、濾波電路串聯(lián)連接。
      2.根據(jù)權利要求1所述的隔離型DC-DC變換器,其特征在于所述一號微分電路由電 容C2和電阻R3并聯(lián)連接組成,二號微分電路由電容C3和電阻R4并聯(lián)連接組成。
      3.根據(jù)權利要求2所述的隔離型DC-DC變換器,其特征在于與所述一號微分電路相 聯(lián)接的一號開關管功率變換電路由NPN型晶體管Q3和NPN型晶體管Ql構成,晶體管Q3的 基極與一號微分電路輸出端聯(lián)接、發(fā)射極與晶體管Ql的基極聯(lián)接、集電極與晶體管Ql的集 電極聯(lián)接后與儲能變壓器的輸入側聯(lián)接,晶體管Ql的發(fā)射極接地;與所述二號微分電路相聯(lián)接的二號開關管功率變換電路由晶體管NPN型Q4和晶體管 NPN型Q2構成,晶體管Q4的基極與一號微分電路輸出端聯(lián)接、發(fā)射極與晶體管Q2的基極聯(lián) 接、集電極與晶體管Q2的集電極聯(lián)接后與儲能變壓器的輸入側聯(lián)接,晶體管Q2的發(fā)射極接 地。
      4.根據(jù)權利要求3所述的隔離型DC-DC變換器,其特征在于與所述儲能變壓器相聯(lián) 接的同步整流電路包括PNP型晶體管Q5、PNP型晶體管Q6、電阻R5和電阻R6,晶體管Q5的 發(fā)射極與儲能變壓器輸出側聯(lián)接、基極依次與電阻R5、電阻R6及晶體管Q6的基極聯(lián)接,晶 體管Q6的發(fā)射極與儲能變壓器的輸出側聯(lián)接。
      5.根據(jù)權利要求4所述的隔離型DC-DC變換器,其特征在于與所述同步整流電路聯(lián) 接的濾波電路包括并聯(lián)連接的電容C5和電容C6,電容C5和電容C6間裝設有電感Li。
      專利摘要一種隔離型DC-DC變換器,包括振蕩器OSC、反相器、一號微分電路、二號微分電路、一號開關管功率變換電路、二號開關管功率變換電路、儲能變壓器、同步整流電路及濾波電路,所述振蕩器OSC輸出端通過導線依次與反相器、一號微分電路、一號開關管功率變換電路、儲能變壓電路、二號開關管功率變換電路、二號微分電路串聯(lián)連接并返回到振蕩器OSC輸出端,儲能變壓器通過導線與同步整流電路、濾波電路串聯(lián)連接。本實用新型制造成本低,轉換效率高。
      文檔編號H02M3/28GK201860264SQ20102063963
      公開日2011年6月8日 申請日期2010年11月25日 優(yōu)先權日2010年11月25日
      發(fā)明者黃曉明 申請人:廣東雅達電子股份有限公司
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