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湖北5v裸板电源

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同步整流控制部10d向计时器10f输出计时开始信号。接收到计时开始信号的计时器10f开始经过时间t的计时。计时器10f将经过时间t输出到同步整流控制部10d。在步骤st7中,同步整流控制部10d判断经过时间t是否为延迟时间tsync以上。在经过时间t为延迟时间tsync以上的情况下(步骤st7中为“是”的情况),进入步骤st3,同步整流控制部10d将切换信号输出至控制量调整部10c以及二次侧脉冲生成部11b。另外,接收到切换信号的控制量调整部10c基于式(1)、(2)决定切换用占空比d′,并输出到反馈控制部10b。在步骤st4中,接收到切换用占空比d′的反馈控制部10b向脉冲生成部11进行输出,以替换成切换用占空比d′并进行中断控制。在步骤st5中,当从同步整流控制部10d接收到非同步整流控制的信号时,反馈控制部10b从切换用占空比d′变更为基于通常占空比d的反馈控制,进行非同步整流控制。在步骤st8中,计时器10f若从同步整流控制部10d接收到非同步整流控制的信号,则停止经过时间t的计时,并使计时归0。在步骤st2中,在检测电流iout大于电流阈值ith的情况下(在步骤st2中为“否”的情况下),返回步骤st1,反复进行检测,直到检测电流iout成为电流阈值ith以下。另外,此时。供应12V3.3A裸板电源。

本发明涉及一种电子电路,更具体地说,本发明涉及一种开关电源电路、用于开关电源电路的副边控制电路及其方法。背景技术:随着信息化技术的飞速发展,各类电子设备的使用日益***,如手机、便携式计算机等。这些设备可以通过外部的适配器电源(或者充电器)给设备供电。适配器电源通常是一个交流到直流的转换,即将电网的市电,如国内的50hz/220v的交流电转换为一个低压的直流电(如5v直流输出),并且实现电气隔离。该电路一个典型的电路拓扑为反激变换器。为了维持输出电压的稳定,传统的适配器电源需要在输出侧进行输出电压的采样及反馈。由于输入输出隔离,反馈电路通常需要电气隔离,如采用光耦隔离。随着电子设备的功耗越来越大,对内部电池的容量也越来越大。但受限于电子设备本身的体积,电池容量受限,相应的快充技术应运而生,及实现对电池的快速充电,以补偿电池容量不够大的一些不便。快充技术需要更大功率的适配器电源,如何在相同体积下,使得适配器电源能够输出更大的功率,即更高的功率密度,已经成为成为当前的主要挑战。为了获得更高的功率密度,必须在提高开关频率的同时提高适配器电源的效率,因此如何提高反激变换器的效率,一直是本领域技术人员努力的方向。

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如图12、13所示的tblank。当vdsr的振荡谷底出现在tblank之内时,此谷底信息被忽略,直至tblank结束。在图12所示波形中,vdsr振荡的第1谷底和第2谷底,由于对应的时间点均在tblank内,两者均被控制电路忽略;直至tblank结束后,vdsr振荡的第3谷底,即t4时刻,谷底检测电路18才产生触发信号,使得副边开关电路101被再次导通。而在图13所示波形中,tblank结束在副边开关电路101续流结束(t1时刻)之前,因此,副边开关电路101续流一结束,由于此时101两端电压vdsr为零,谷底检测电路18随即产生触发信号,副边开关电路101被再次导通。此时相当于t1和t2时刻重合,即副边开关电路101续流结束的时间点(t1时刻)和第二次被导通的时间点(t2时刻)重合,此时***控制信号gsr1和gsr2连在一起。触发信号被传送第二逻辑电路19。若第二逻辑电路19为单稳态电路,如图9所示,该单稳态电路产生一个101的第二次导通控制信号(即gsr2)。此时流经副边开关电路101电流从漏极流向源极,如图12、13所示该电流为负向电流,该电流对变压器的激磁电感进行反向充电。由于单稳态电路具有设定的脉冲时长,因此此时101的导通时间(即充电时间)是一个设定值。380v开关电源裸板介绍。上海裸板电源模块

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