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若第二邏輯電路19包括圖10所示的邏輯單元91和第三比較器92,則此時副邊開關電路101的導通時間由流經副邊開關電路101的電流決定,如當流過副邊開關電路101上的反向電流i101達到某一設定值時,停止充電。如圖12、13所示,當i101的反向電流到達與第四閾值vth4對應的電流限值ineg時,副邊開關電路101被斷開,結束第二次導通。因此,在t2時刻經過一定時長后,即t3時刻,然后加入適當的死區(qū)時間tdead,如到t4時刻,原邊功率開關q1被重新導通,系統(tǒng)進入下一個開關周期,并如上所述循環(huán)。在t3時刻,由于101斷開,101第二次導通期間的反向充電電流經過變壓器耦合到原邊,使得原邊功率開關q1兩端電壓下降,原邊功率開關q1的體二極管會被導通。于是t4時刻原邊功率開關q1兩端壓降為該體二極管的導通壓降(約為)。因此,前述根據本發(fā)明實施例的開關電源電路也實現(xiàn)了對原邊功率開關的零電壓(zvs)開通,降低了損耗。圖14示出根據本發(fā)明實施例的開關電源電路1400的電路結構示意圖。在圖14所示實施例中,所述開關電源電路1400包括:原邊功率開關q1,耦接至電氣隔離裝置t的原邊t1,所述原邊功率開關q1被周期性地導通和斷開,以將輸入電壓vin傳遞至電氣隔離裝置t的副邊t2;副邊開關電路101。
所述開關電源過壓保護電路與開關電源中的主控模塊連接,包括整流模塊、分壓模塊、濾波模塊和保護模塊;所述整流模塊用于對交流電源的輸入電壓進行整流后輸出至所述分壓模塊,所述分壓模塊用于對所述輸入電壓進行分壓取樣后輸出采樣電壓至所述濾波模塊;所述濾波模塊用于對所述采樣電壓進行濾波處理后輸出至所述保護模塊,所述保護模塊用于當所述采樣電壓大于所述保護模塊的門檻電壓時導通,使得所述主控模塊關閉;所述保護模塊還用于當所述采樣電壓小于所述門檻電壓時關閉,使得所述主控模塊重新啟動;本實用新型能夠有效避免因輸入電壓過大損壞開關電源,且在可在輸入電壓正常之后自動啟動開關電源。附圖說明圖1為本實用新型提供的開關電源的結構框圖;圖2為本實用新型提供的開關電源過壓保護電路的結構圖;圖3為本實用新型提供的開關電源過壓保護電路的電路原理圖。具體實施方式本實用新型提供一種開關電源過壓保護電路和開關電源,能夠有效避免因輸入電壓過大損壞開關電源,且在可在輸入電壓正常之后自動啟動開關電源。為使本實用新型的目的、技術方案及效果更加清楚、明確,以下參照附圖并舉實施例對本實用新型進一步詳細說明。應當理解。裸板電源輸出電壓不穩(wěn)如何解決?
基于附圖對本發(fā)明的開關電源裝置的實施方式進行詳細說明。需要說明的是,本發(fā)明并不被該實施方式限定?!?**實施方式〕圖1是***實施方式的開關電源裝置的整體圖。圖2是表示***實施方式中的控制部的框圖。圖3是表示***實施方式中的開關電源裝置的動作例的流程圖。圖4的(a)是表示電流連續(xù)模式的電流波形的圖,圖4的(b)是表示電流不連續(xù)模式的電流波形的圖。圖5的(a)是表示比較例中的從同步整流控制向非同步整流控制切換的例子的圖,圖5的(b)是表示***實施方式中的從同步整流控制向非同步整流控制切換的例子的圖。如圖1所示,本實施方式的開關電源裝置1例如構成搭載于汽車等車輛的dc/dc轉換器。該dc/dc轉換器具有開關電源裝置1、電源2和負載3。dc/dc轉換器具有利用開關電源裝置1將從電源2輸入的直流的電力轉換為具有規(guī)定的電壓的直流的電力并向負載3輸出的功能。另外,關于構成dc/dc轉換器的開關電源裝置1、電源2、負載3以外的構成要素,省略它們的說明。電源2例如是48v~500v等比較高壓的電池,且輸出直流電壓。電源2通過電源側輸入端子2a和電源側輸出端子2b而與開關電源裝置1連接。負載3例如是比電源2低壓的電池,是12v、24v等比較低壓的電池。裸板電源24V用在什么設備上?廣西裸板電源質量保證
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