摘要:3電源電路3.1電源主電路從圖3可以看出,電路結構簡單,容易實現,并在MOSFET橋臂增加了霍爾傳感器,以保證輸出反饋電流環的要求。為了增加電路的通用性,設計的電路板增加了雙路輸出的功能,只要改變變壓器的設計,即可以完成多路輸出。當兩個主功率開關管截止時,原邊繞組的電壓極性相反,使另外一橋臂的兩個二極管導通,電壓
3 電源電路
3.1 電源主電路
從圖3可以看出,電路結構簡單,容易實現,并在MOSFET橋臂增加了霍爾傳感器,以保證輸出反饋電流環的要求。為了增加電路的通用性,設計的電路板增加了雙路輸出的功能,只要改變變壓器的設計,即可以完成多路輸出。當兩個主功率開關管截止時,原邊繞組的電壓極性相反,使另外一橋臂的兩個二極管導通,電壓被箝位在輸入電壓值。因此開關管承受的電壓與輸入電壓相同。在輸入電壓最大值低于350V時,開關管只需要選擇450V的耐壓值即可。這里我們選用N溝道MOSFET,IRF830(4.5A/500V)。

3.2 直流側電壓采樣
只要合理選擇電阻的參數值,就可以把高壓側的輸出電壓降為需要的采樣電壓值。
3.3 流過主電路開關管的電流采樣
圖5中4R1接主電路上的霍爾傳感器,有效地避免因變壓器原邊電流過流而可能出現燒壞主電路功率開關管的現象。為此,必須對流過MOSFET開關管的脈沖電流大小進行采樣。當發生過流時,系統應能夠快速反應做出相應的保護措施。流過MOFET脈沖電流經開環霍爾電流傳感器轉換為電壓信號,再經過簡單RC濾波和同相比例放大器得到需要的電流采樣值。
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