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      基于光束激發(fā)式邏輯放大電路的升壓濾波型脈沖調(diào)寬電源的制作方法

      文檔序號:9202326閱讀:651來源:國知局
      基于光束激發(fā)式邏輯放大電路的升壓濾波型脈沖調(diào)寬電源的制作方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本發(fā)明涉及一種開關(guān)穩(wěn)壓電源,具體是指基于光束激發(fā)式邏輯放大電路的升壓濾波型脈沖調(diào)寬電源。
      【背景技術(shù)】
      [0002]隨著目前科技的不斷進(jìn)步,電子產(chǎn)品在功能越來越強(qiáng)大的同時也給人們生活上帶來了很大的便利。穩(wěn)壓電路便運(yùn)營而生,傳統(tǒng)的串聯(lián)線性調(diào)整型穩(wěn)壓電路具有穩(wěn)定性高、輸出電壓可調(diào)、波紋系數(shù)小、線路簡單等特點(diǎn)。然而,這些串聯(lián)線性調(diào)整型穩(wěn)壓電路的調(diào)整管總是工作在放大狀態(tài),一直都有電流流過,故其管子的功耗較大,電路的效率不高,一般只能達(dá)到30%?50%左右。為了克服上述缺陷,人們便研發(fā)了開關(guān)型穩(wěn)壓電路。
      [0003]在開關(guān)型穩(wěn)壓電路中,調(diào)壓管工作在開關(guān)狀態(tài),管子交替工作在飽和與截止兩種狀態(tài)中。當(dāng)管子飽和導(dǎo)通時,流過管子電流雖大,可是管壓降很?。划?dāng)管子截止時,管壓降大,可是流過的電流接近為零。因此,在輸出功率相同條件下,開關(guān)型穩(wěn)壓電源幣串聯(lián)型穩(wěn)壓電源的效率高,一般可達(dá)80%?90%左右。但是,目前人們所采用的開關(guān)型穩(wěn)壓電源卻存在波紋系數(shù)較大,當(dāng)調(diào)整管不斷在飽和與截止?fàn)顟B(tài)之間切換時,對電路會產(chǎn)生射頻干擾,電路比較復(fù)雜且成本較高。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0004]本發(fā)明的目的在于克服目前開關(guān)型穩(wěn)壓電源存在的波紋系數(shù)較大、射頻干擾嚴(yán)重、電路復(fù)雜及效率不高的缺陷,提供基于光束激發(fā)式邏輯放大電路的升壓濾波型脈沖調(diào)寬電源。
      [0005]本發(fā)明的目的通過下述技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):
      [0006]基于光束激發(fā)式邏輯放大電路的升壓濾波型脈沖調(diào)寬電源,主要由二極管整流器U,功率放大器Pl,變壓器T,串接在二極管整流器U與功率放大器Pl之間的開關(guān)濾波電路,與變壓器T的副邊線圈L2相連接的電源輸出電路,與變壓器T的副邊線圈L3相連接的變壓反饋電路,與變壓反饋電路相連接的開關(guān)控制電路,與開關(guān)控制電路相連接的振蕩器,與開關(guān)控制電路相連接的電流比較器II,與開關(guān)控制電路相連接的電流比較器12,分別與振蕩器、電流比較器Il和電流比較器12相連接的斜率補(bǔ)償器W,分別與功率放大器P1、電流比較器Il及二極管整流器U相連接的串聯(lián)設(shè)置的光束激發(fā)式邏輯放大電路和升壓濾波電路,以及輸出端與變壓器T的原邊線圈LI上的抽頭相連接、而輸入端與功率放大器Pl的輸出端相連接的滑動調(diào)節(jié)器組成。
      [0007]所述升壓濾波電路由運(yùn)算放大器P101,運(yùn)算放大器P102,三極管VT101,三極管VT102,三極管VT103,三極管VT104,P極作為輸入端、N極與三極管VTlOl的發(fā)射極相連接的二極管D101,正極與二極管DlOl的N極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R102后與三極管VTlOl的基極相連接的電容C101,正極與三極管VTlOl的基極相連接、負(fù)極與三極管VT102的集電極相連接的電容C102,一端與二極管DlOl的N極相連接、另一端與三極管VT102的集電極相連接的電感L101,一端與三極管VTlOl的集電極相連接、另一端與三極管VT102的基極相連接的電阻RlOl,N極與三極管VTlOl的基極相連接、P極與三極管VT103的集電極相連接的二極管D102,串接在三極管VT103的基極與發(fā)射極之間的電阻R106,負(fù)極接地、正極經(jīng)電阻R103后與電容ClOl的負(fù)極相連接的電容C103,N極與三極管VT103的基極相連接、P極經(jīng)電阻R104后與電容C103的正極相連接的穩(wěn)壓二極管D103,一端與電容C103的正極相連接、另一端與運(yùn)算放大器PlOl的負(fù)輸入端相連接的電阻R105,正極與運(yùn)算放大器PlOl的負(fù)輸入端相連接、負(fù)極與運(yùn)算放大器P1I的輸出端相連接的電容C104,負(fù)極經(jīng)電阻Rl 07后與電容C104的負(fù)極相連接、正極與運(yùn)算放大器P102的負(fù)輸入端相連接的電容C105,一端與電容C105的負(fù)極相連接、另一端與運(yùn)算放大器P102的正輸入端相連接的電阻R108,負(fù)極接地、正極與運(yùn)算放大器P102的正輸入端相連接的電容C106,一端與三極管VT104的發(fā)射極相連接、另一端與電容C105的正極相連接的電阻R109,以及一端與電容C105的正極相連接、另一端與三極管VT102的集電極相連接的電阻RllO組成;其中,三極管VT102的集電極與三極管VT104的集電極相連接,三極管VT103的發(fā)射極與三極管VT104的基極相連接,三極管VT102的發(fā)射極同時與穩(wěn)壓二極管D103的P極和電容C104的負(fù)極相連接,電容C105的正極還與運(yùn)算放大器P102的輸出端相連接,三極管VT102的集電極為電路的輸出端。
      [0008]所述光束激發(fā)式邏輯放大電路主要由功率放大器P3,與非門ICl,與非門IC2,與非門IC3,負(fù)極與功率放大器P3的同相端相連接、正極經(jīng)光二極管D4后接地的極性電容C6,一端與極性電容C6的正極相連接、另一端經(jīng)二極管D5后接地的電阻R4,正極與電阻R4和二極管D5的連接點(diǎn)相連接、負(fù)極接地的極性電容C7,一端與與非門ICl的第二輸入端相連接、另一端與功率放大器P3的同相端相連接的電阻R5,串接在功率放大器P3的反相端與輸出端之間的電阻R6,一端與與非門ICl的輸出端相連接、另一端與與非門IC3的第二輸入端相連接的電阻R7,正極與與非門IC2的輸出端相連接、負(fù)極與與非門IC3的第二輸入端相連接的電容C8,以及一端與極性電容C7的正極相連接、另一端與與非門IC2的第二輸入端相連接的電阻R8組成;所述與非門ICl的第一輸入端與功率放大器P3的反相端相連接,其輸出端與與非門IC2的第一輸入端相連接,與非門IC3的第一輸入端與功率放大器P3的輸出端相連接;所述三極管VT102的集電極則分別與功率放大器Pl和電流比較器Il相連接,功率放大器P3的同相端與二極管整流器U的負(fù)極輸出端相連接。
      [0009]進(jìn)一步地,所述的開關(guān)濾波電路由三極管Q,電容Cl,電容C2,電阻Rl,電阻R2及二極管Dl組成;所述三極管Q的基極順次經(jīng)電阻R2、二極管Dl及電阻Rl后與其集電極形成回路,電容Cl與電阻Rl相并聯(lián),電容C2與電阻R2相并聯(lián);三極管Q的集電極與二極管整流器U的正極輸出端相連接,其發(fā)射極接地;二極管整流器U的負(fù)極輸出端則直接與功率放大器Pl的反相端相連接,電阻R2與二極管Dl的連接點(diǎn)則與功率放大器Pl的同相端相連接;變壓器T的原邊線圈LI則與二極管Dl相并聯(lián)。
      [0010]所述電源輸出電路由P極與副邊線圈L2的同名端相連接、N極經(jīng)電容C3后與副邊線圈L2的非同名端相連接的二極管D2,以及一端與二極管D2的N極相連接、另一端經(jīng)電容C4后與副邊線圈L2的非同名端相連接的電感L4組成。
      [0011]所述變壓反饋電路由二極管D3和電容C5組成;所述二級管D3的P極與副邊線圈L3的非同名端相連接、其N極經(jīng)電容C5后與副邊線圈L3的同名端相連接,所述副邊線圈L3的同名端接地。
      [0012]所述開關(guān)控制電路由場效應(yīng)管MOS、功率放大器P2、電壓比較器U1、電感L5及電阻R3組成;所述電感L5串接在功率放大器Pl的輸出端與二極管D3的N極之間,場效應(yīng)管MOS的漏極與二極管D3的N極相連接、其源極經(jīng)電阻R3后接地、其柵極則與功率放大器P2的輸出端相連接;電壓比較器Ul的IN+端與振蕩器的輸出端相連接,其IN-端與電流比較器Il的輸出端相連接,其OUT端則與功率放大器P2的反相端相連接;功率放大器P2的同相端則與場效應(yīng)管MOS的漏極相連接;電流比較器12的正極輸入端和負(fù)極輸入端則與電阻R3的兩端相連接,其輸出端經(jīng)斜率補(bǔ)償器W后分別與電流比較器Il的負(fù)極輸入端和振蕩器的輸入端相連接;電流比較器Ii的正極輸入端則與功率放大器Pi的輸出端相連接;所述三極管VT102的集電極則分別與功率放大器Pl的反相端和電流比較器Il的負(fù)極輸入端相連接。
      [0013]本發(fā)明較現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點(diǎn)及有益效果:
      [0014](I)本發(fā)明開創(chuàng)性的將光束激發(fā)式邏輯放大電路運(yùn)用于脈沖調(diào)寬電源中,因此能確保電源的輸出質(zhì)量。
      [0015](2)本發(fā)明開創(chuàng)性的將斜率補(bǔ)償器和電壓、電流比較器運(yùn)用在電源電路中,不僅有效的降低了電路自身和外接的射頻干擾,而且還極大的簡化了
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