【技术实现步骤摘要】
基于PFC与LLC谐振的智能半桥正弦波电压转换电路
本专利技术涉及电压转换电路,尤其涉及一种基于PFC与LLC谐振的智能半桥正弦波电压转换电路。
技术介绍
现有技术中,由AC转AC的智能升降压转换装置又被称为旅行插排,该装置中,电压转换电路是其关键电路,是一种能实现AC-AC变换的电路,可以在AC-AC变换中实现升降压并稳定电压与频率的功能。然而目前的AC-AC便隽式设备市场大多数为非隔离型的拓扑电路,且PF值低、输出电压质量低、安全可靠性差。实际应用中,由于电压转换过程中存在开关管的高速切换,使得电路的输出侧会存在一定的高频脉冲信号,进而影响输出电压的质量,因而难以满足转换要求。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足,提供一种可提高电压转换装置的PF值、可提高输出电压质量,并且能够滤除输出侧的高频脉冲,进而为负载提供优质工频正弦交流电的半桥正弦波电压转换电路。为解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案。一种基于PFC与LLC谐振的智能半桥正弦波电压转换电路,其包括有用于提供直流电压的输入单元、用于对输入单元的输出电压进行滤波的滤波单元、用于对滤波单元的输出电压进行升压转换的PFC升压单元,以及:一LLC隔离变换器单元,包括有第一开关管、第二开关管、变压器、第一二极管、第二二极管和第一滤波电感,所述第一开关管的漏极连接于PFC升压单元的输出端,所述第一开关管的源极连接于变压器初级绕组的第一端,所述变压器初级绕组的第二端通过第一电容连接于前端地,所述第二开关管的漏极连接于变压器初级绕组的第一端,所述第二开关管的源极通过第三电阻连接 ...
【技术保护点】
一种基于PFC与LLC谐振的智能半桥正弦波电压转换电路,其特征在于,包括有用于提供直流电压的输入单元(10)、用于对输入单元(10)的输出电压进行滤波的滤波单元(20)、用于对滤波单元(20)的输出电压进行升压转换的PFC升压单元(30),以及:一LLC隔离变换器单元(40),包括有第一开关管(Q6)、第二开关管(Q7)、变压器(T1)、第一二极管(D5)、第二二极管(D6)和第一滤波电感(L3),所述第一开关管(Q6)的漏极连接于PFC升压单元(30)的输出端,所述第一开关管(Q6)的源极连接于变压器(T1)初级绕组的第一端,所述变压器(T1)初级绕组的第二端通过第一电容(C4)连接于前端地,所述第二开关管(Q7)的漏极连接于变压器(T1)初级绕组的第一端,所述第二开关管(Q7)的源极通过第三电阻(R2B)连接于前端地,所述第一开关管(Q6)的栅极和第二开关管(Q7)的栅极用于加载两路相位相反的PWM脉冲信号,以令所述第一开关管(Q6)和第二开关管(Q7)交替导通,所述变压器(T1)次级绕组的中间抽头连接于后端地,所述变压器(T1)次级绕组的第一端连接于第一二极管(D5)的阴极,所述 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于PFC与LLC谐振的智能半桥正弦波电压转换电路,其特征在于,包括有用于提供直流电压的输入单元(10)、用于对输入单元(10)的输出电压进行滤波的滤波单元(20)、用于对滤波单元(20)的输出电压进行升压转换的PFC升压单元(30),以及:一LLC隔离变换器单元(40),包括有第一开关管(Q6)、第二开关管(Q7)、变压器(T1)、第一二极管(D5)、第二二极管(D6)和第一滤波电感(L3),所述第一开关管(Q6)的漏极连接于PFC升压单元(30)的输出端,所述第一开关管(Q6)的源极连接于变压器(T1)初级绕组的第一端,所述变压器(T1)初级绕组的第二端通过第一电容(C4)连接于前端地,所述第二开关管(Q7)的漏极连接于变压器(T1)初级绕组的第一端,所述第二开关管(Q7)的源极通过第三电阻(R2B)连接于前端地,所述第一开关管(Q6)的栅极和第二开关管(Q7)的栅极用于加载两路相位相反的PWM脉冲信号,以令所述第一开关管(Q6)和第二开关管(Q7)交替导通,所述变压器(T1)次级绕组的中间抽头连接于后端地,所述变压器(T1)次级绕组的第一端连接于第一二极管(D5)的阴极,所述第一二极管(D5)的阳极通过第二电容(C7)连接于后端地,所述变压器(T1)次级绕组的第二端连接于第二二极管(D6)的阳极,所述第二二极管(D6)的阴极连接于第一滤波电感(L3)的前端,所述第一滤波电感(L3)的后端通过第三电容(C8)连接于后端地,所述第一滤波电感(L3)的后端和第一二极管(D5)的阳极作为LLC隔离变换器单元(40)的输出端;一逆变倒相单元(60),包括有第四开关管(Q2)、第五开关管(Q4)、第三电解电容(C3)、第四电解电容(C5)和第二滤波电感(L4),所述第四开关管(Q2)的漏极连接于LLC隔离变换器单元(40)的输出端正极,所述第四开关管(Q2)的源极连接于第五开关管(Q4)的漏极,所述第五开关管(Q4)的源极连接于LLC隔离变换器单元(40)的输出端负极,所述第四开关管(Q2)的栅极和第五开关管(Q4)的栅极分别用于接入两路相位相反的PWM脉冲信号,所述第三电解电容(C3)的正极连接于第四开关管(Q2)的漏极,所述第三电解电容(C3)的负极连接后端地,所述第三电解电容(C3)的负极还连接于第四电解电容(C5)的正极,所述第四电解电容(C5)的负极连接于第五开关管(Q4)的源极,所述第四开关管(Q2)的源极连接于第二滤波电感(L4)的前端,所述第二滤波电感(L4)的后端和第三电解电容(C3)的负极作为逆变倒相单元(60)的输出端。2.如权利要求1所述的基于PFC与LLC谐振的智能半桥正弦波电压转换电路,其特征在于,所述第四开关管(Q2)的栅极和源极之间连接有第一电阻(R17),所述第五开关管(Q4)的栅极和源极之间连接有第二电阻(R23)。3.如权利要求1所述的基于PFC与LLC谐振的智能半桥正弦波电压转换电路,其特征在于,所述输入单元(10)包括有插座、保险(F2)、防雷电阻(RV1)、共模抑制电感(L1)、安规电容(CX1)和整流桥(DB1),所述保险(F2)串接于插座的零线或火线上,所述共模抑制电感(L1)的前端并联于插座,所述防雷电阻(RV1)并联于共模抑制电感(L1)的前端,所述安规电容(CX1)和整...
【专利技术属性】
技术研发人员:廖志刚,
申请(专利权)人:广东百事泰电子商务股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东,44
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