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文档简介
司道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六功率变换器及其供电控制方法和电源控制本申请实施例提供一种功率变换器及其供方案能够克服现有技术中由于传统辅助绕组的电压跟随而导致电源控制芯片的电源电压需承2所述电源正极引脚通过所述供电电容接地,还经由所述限流电阻连所述采样控制模块的第一端连接所述退磁检测引脚,第二端连接所所述充电控制模块的第二端连接所述电压检测模块的输出端,第三端连所述电压检测模块的输入端连接所述电源正极引脚。所述充电控制模块用于当接收到所述通路开启信号时,控制所述采样控其中,所述充电控制模块包括一开关单元和钳位二极管,所所述第一开关管的第一端连接所述采样控制模块的第二端,第二端连接所述钳位二极管,5.根据权利要求1至4中任一项所述的功率变换器,其中,所述采样控制模块包括第二开关、第三开关以及由第一电所述第一电阻的一端连接所述退磁检测引脚,另一端分别连接所述第二所述第二电阻的另一端连接所述第三开关的一端,所3所述充电控制模块在接收到所述通路开启信号时,控制所述采样控制模所述充电控制模块在接收到所述通路关断信号时,控制所述采样控制模9.根据权利要求6至8中任一项所述的功率变换采样控制模块包括第二开关、第三开关以及由第一电阻和第二电阻串联构成的采样单元,所述第二开关并联于所述第一电阻的两端;所述第二电阻的另一端连接通过所述采样单元采集所述退磁检测引脚上的电信号以判断所述变压所述电源正极引脚用于通过供电电容接地,还经由限流电阻连接至所述所述采样控制模块的第一端连接所述退磁检测引脚,第二端连接所所述充电控制模块的第二端连接所述电压检测模块的输出端,第三端连极引脚;所述电压检测模块的输入端连接所述电源正极引脚。4种是在电源控制芯片的电源引脚前增加一个外置线性电压调节电路(LDO)以进行降压作充电控制模块,所述采样控制模块和所述电压检测模块位于所述电源控制芯片内部或外5述电源正极引脚的电压低于预设值时输出通路6[0036]通过所述采样单元采集所述退磁检测引脚上的电信号以例通过对电源控制芯片的内部设计用于实现内部充电的电路结构,即使放弃了传统的LDO7[0053]100-功率变换器;110-电压检测模块;130-采样控制模块;12[0055]通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来[0058]进而,得到:若忽视二极管的压降,则上式可简化为:8则可采用如图2所示的在电源控制芯片U1的电源引脚之前设置一个LDO电路的方案,当然,那么芯片的功耗就会大大提高。另一方面VDD高时对于功率器件来讲开启速度就会大大提辅助绕组电压跟随输出电压变化而导致电源控制芯片的电源电压需承受更高电压的缺陷。110和采样控制模块130可以位于电源控制芯片U1的源控制芯片U1主要是在不改变芯片已有功能的基础上而增加新的芯片自9接退磁检测引脚DEM,第二端连接充电控制模块120的第一端,第三端连接电源负极引脚开关管导通,进而使得电流能够由该第二端经过充电控制模块120后流向电源正极引脚[0078]采样控制模块130则用于当采样控制模块130的第二端与电源正极引脚VDD之间处[0081]此外,该采样控制模块130还用于当采样控制模块130的第二端与电源正极引脚还用于通过采样单元采集退磁检测引脚DEM上的电信号,即采样辅助绕组上的电压或电流[0083]与传统的反激变换器不同的是,本实施例的主绕组和辅助绕组具有相同的极短路且第二端与第三端之间断路,以使辅助绕组产生的电流由退磁检测引脚DEM流向供电阻R5上形成一个压降Vfall=I1*R1,设定这个压降值大于开关管的开启电压Vth的绝对值,块130的第二端与电源正极引脚VDD之间的可导端与第二端之间的短路状态断开且第二端与[0106]采样控制模块130的第一端连接退磁检测引脚DEM,第二端连接充电控制模块120的输出端,第三端连接电源正极引脚VDD。电压检测模块110的输入端连接电源正极引脚[0107]电压检测模块110用于检测电源正极引脚VDD的电压,并当电源正极引脚VDD的电制采样控制模块130的第二端与电源正极引脚VDD之间处于可导通状态;采样控制模块130以使辅助绕组产生的电流由退磁检测引脚DE
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