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一种通信电源变压器漏感吸收电路

阅读:150发布:2024-01-21

专利汇可以提供一种通信电源变压器漏感吸收电路专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种通信电源 变压器 漏感吸收 电路 ;一种通信电源变压器漏感吸收电路,其包括变压器T1, 二极管 D1、D2、D3、D4、D5,MOS管Q1,电容C1、C2, 电阻 R1、R3,本实用新型的一种通信电源变压器漏感吸收电路具有结构简单,性价比高,外围器件少,安全可靠,使用灵活方便,提升效率等优点。,下面是一种通信电源变压器漏感吸收电路专利的具体信息内容。

1.一种通信电源变压器漏感吸收电路,其包括变压器T1,二极管D1、D2、D3、D4、D5,MOS管Q1,电容C1、C2,电阻R1、R3,其特征在于:变压器T1的初级线圈的一端与MOS管Q1的漏极、二极管D2的阳极和电容C1的一端相连,二极管D2的阴极与二极管D3的阳极相连,二极管D3的阴极分别连接电阻R1的一端和MOS管Q1的栅极,MOS管Q1的源极和电容C1的一端与地连接;变压器T1初级线圈的另一端与二极管D1的阴极连接,输入电压Vin的正极与D1的阳极连接,电阻R1的一端连接输入电压Vin的负极;变压器T1次级线圈一侧连接二极管D3与D4的阳极,二极管D3、D4的阴极与电阻R3的一端、电容C2的正极和输出电源Vout的正极连接;变压器T1次级线圈另一侧分别与电阻R3的另一端、电容C2的负极和输出电源Vout的负极连接。

说明书全文

一种通信电源变压器漏感吸收电路

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通信电源,特别是涉及通信电源变压器漏感吸收电路。

背景技术

[0002] 随着科技的不断发展,通信电源作为一种电压转换电路,已经广泛的应用到通信、信息、塔、基站、移动电信等领域。而作为通信电源的核心器件变压器的设计则显的尤为重要,特别是在硬开关电路中变压器中的漏感是一个非常不利的因素,电源工作时漏感上储存的能量不能传递到次级,因此只能在初级被吸收损耗掉。
[0003] 一般的通讯电源模的变压器初级一侧加入RCD吸收电路,RCD吸收电路是按照满载状态来设计,要能够吸收掉满载时候的漏感能量,当轻载的时候漏感的能量比较小,但RCD电路参数已经固定,此时的参数相对于此时的工作状态不是最佳,导致损耗增加、效率降低。发明内容
[0004] 本实用新型的目的在于提供一种通信电源模块的变压器漏感吸收电路,结构简单,性价比高,外围器件少,安全可靠,使用灵活方便,提高效率。
[0005] 本实用新型采用的技术方案为:
[0006] 一种通信电源变压器漏感吸收电路,其包括变压器T1,二极管D1、D2、D3、D4、D5,MOS管Q1,电容C1、C2,电阻R1、R3。变压器T1的初级线圈的一端与MOS管Q1的漏极、二极管D2的阳极和电容C1的一端相连,二极管D2的阴极与二极管D3的阳极相连,二极管D3的阴极分别连接电阻R1的一端和MOS管Q1的栅极,MOS管Q1的源极和电容C1的一端与地连接;变压器T1初级线圈的另一端与二极管D1的阴极连接,输入电压Vin的正极与D1的阳极连接,电阻R1的一端连接输入电压Vin的负极;变压器T1次级线圈一侧连接二极管D3与D4的阳极,二极管D3、D4的阴极与电阻R3的一端、电容C2的正极和输出电源Vout的正极连接;变压器T1次级线圈另一侧分别与电阻R3的另一端、电容C2的负极和输出电源Vout的负极连接。
[0007] 本实用新型的有益效果在于:
[0008] 本实用新型的一种通信电源变压器漏感吸收电路,除了可以确保电源模块的正常工作,还有利于减小开关管的损耗;其电路结构简单,性价比高,外围器件少,安全可靠,使用灵活方便,提高通信电源模块的转换效率等优点。附图说明
[0009] 附图1为本实用新型的电路图。

具体实施方式

[0010] 下面结合说明书附图对本实用新型进一步说明。
[0011] 一种通信电源变压器漏感吸收电路,参照附图1所示,其包括变压器T1,二极管D1、D2、D3、D4、D5,MOS管Q1,电容C1、C2,电阻R1、R3。变压器T1的初级线圈的一端与MOS管Q1的漏极、二极管D2的阳极和电容C1的一端相连,二极管D2的阴极与二极管D3的阳极相连,二极管D3的阴极分别连接电阻R1的一端和MOS管Q1的栅极,MOS管Q1的源极和电容C1的一端与地连接;变压器T1初级线圈的另一端与二极管D1的阴极连接,输入电压Vin的正极与D1的阳极连接,电阻R1的一端连接输入电压Vin的负极;变压器T1次级线圈一侧连接二极管D3与D4的阳极,二极管D3、D4的阴极与电阻R3的一端、电容C2的正极和输出电源Vout的正极连接;变压器T1次级线圈另一侧分别与电阻R3的另一端、电容C2的负极和输出电源Vout的负极连接。
[0012] 本实用新型的工作原理为:输入电压Vin+通过二极管D1,再通过变压器T1的初级线圈,二极管D2导通,当Q1 MOS管的漏极电压超过了二极管D3的击穿电压时,二极管D3导通并对MOS管Q1的栅极充电,MOS管Q1进入线性工作区拉低漏极电压。当漏极电压低压二极管D3击穿电压时二极管D3关闭,电路恢复正常。这里是将漏感的能量消耗在MOS管Q1上,以实现对变压器漏感的吸收,当MOS管 Q1 关断时,变压器 T1 二次侧D4、D5二极管导通,变压器储能通过C2 和负载电阻R3向外释放能量。
[0013] 以上所述,仅为本实用新型较佳的实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护范围。
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