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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。
当电流采样信号vcsr高于电流阈值(即第四阈值vth4)时,该逻辑单元91被复位。即所述逻辑单元91响应触发信号被置位,响应电流采样信号vcsr和电流阈值(即第四阈值vth4)的比较结果被复位,从而产生所述第二控制信号gsr2。在图10所示实施例中,第二逻辑电路19还可以包括:第三比较器92,对电流采样信号vcsr和第四阈值vth4进行比较,所述比较结果对逻辑单元91进行复位。在一个实施例中,反馈控制器14将误差信号vea传递至其输出,当第二控制信号gsr2控制副边开关电路101断开后并经过一定时间的延迟(如本领域技术人员熟知的死区时间,通常为数十纳秒至数百纳秒),原边功率开关q1被导通。由于在信号传递过程中,电路本身带有一定的延迟,不一定需要额外的延迟电路设定死区时间。因此原边电路u2可以直接响应第二控制信号gsr2对副边开关电路101的断开控制,控制原边功率开关q1导通。以下结合图12、图13阐述根据本发明实施例的开关电源电路的运行过程。其中图12示出了开关电源电路运行于电流断续模式时的各信号时序波形,图13示出了开关电源电路运行于临界电流模式时的各信号时序波形。裸板电源打高压是输入对输出打3750v还是输入对外壳是1.5KV?
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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。新疆裸板电源**知识
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