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从而起到***切换为非同步整流控制时产生的输出电压的变动的效果。附图说明图1是表示***实施方式中的开关电源装置的整体图。图2是表示***实施方式中的控制部的框图。图3是***实施方式中的开关电源装置的动作例的流程图。图4的(a)是表示电流连续模式的电流波形的图,图4的(b)是表示电流不连续模式的电流波形的图。图5的(a)是表示比较例中的从同步整流控制向非同步整流控制切换的例子的图,图5的(b)是表示***实施方式中的从同步整流控制向非同步整流控制切换的例子的图。图6是表示第二实施方式中的控制部的框图。图7是第二实施方式中的开关电源装置的动作例的流程图。图8的(a)是表示比较例中的从同步整流控制向非同步整流控制切换的例子的图,图8的(b)是表示第二实施方式中的从同步整流控制向非同步整流控制切换的例子的图。图9是表示实施方式中的开关电源装置的变形例的整体图。图10是表示变形例中的开关电源装置的整体图。图11是表示变形例中的开关电源装置的整体图。符号说明1开关电源装置2电源3负载4输入电压检测部5输出电压检测部6电流检测部7开关电路8整流电路9平滑电路10控制部q1~q4开关元件(***开关元件)q5、q6开关元件(第二开关元件)具体实施方式以下。
当副边开关电路101上被检测到流过电流时,副边开关电路101被控制导通以进行续流,直至流过其上的电流为零或者接近零(即续流结束);而在续流结束后、原边功率开关在下一开关周期被再次导通前,副边开关电路101被再次控制导通一段时间。在一个实施例中,副边开关电路101在续流时,流过其上的电流方向为***电流方向(如图1所示i1);续流结束后,副边开关电路101被再次导通时,流过其上的电流方向为与***电流方向相反的第二电流方向(如图1所示i2)。也就是说,在原边功率开关q1被断开后,副边开关电路101进行续流,直至电流为零,续流的电流方向为***电流方向;而在副边开关电路101续流结束后、原边功率开关q1被再次导通前,副边开关电路101被导通一段时间,流过副边开关电路的电流方向为第二电流方向。在一个实施例中,在续流结束后、原边功率开关q1在下一开关周期被导通前,副边开关电路被导通一段设定的时间,即其导通时间为设定时长。在另一个实施例中,该导通时长也可以根据流过副边开关电路101的电流限值决定,详见下文对附图9和附图10的具体讨论。在一个实施例中,所述电气隔离装置t包括变压器,所述变压器包括原边绕组和副边绕组。在一个实施例中。裸板电源的厂家选衡孚。
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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。贵州为什么做成裸板电源
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