本本發(fā)明涉及變換器,特別涉及一種共地隔離混合雙輸出變換器。
背景技術(shù):
1、開關(guān)電源技術(shù)作為電力電子領(lǐng)域的重要分支,其前景及重要性不言而喻,最早出現(xiàn)的線性電源,以犧牲效率為代價可以為負載提供恒定的直流電能輸出。開源電源技術(shù)的興起與發(fā)展,很好的替代了線性電源,其效率、可靠性以及功率密度都迎來了質(zhì)的提高。
2、forward變換器是隔離型的buck變換器,其電壓輸出端具備電氣隔離的特性,增加了系統(tǒng)的安全性。但是傳統(tǒng)forward變換器需要額外增加磁復(fù)位繞組去解決變壓器磁飽和的問題,額外增加了變壓器的設(shè)計復(fù)雜性以及成本。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、針對現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,本發(fā)明提供了變換器無需設(shè)計磁復(fù)位繞組,并能實現(xiàn)兩路輸出,解決傳統(tǒng)解決forward變換器需要額外設(shè)計磁復(fù)位繞組的復(fù)雜性問題,以及單一輸出且不具備電氣隔離的弊端。
2、為了達到上述目的,本發(fā)明提供了一種共地隔離混合雙輸出變換器,包括:開關(guān)管s、變壓器t、續(xù)流二極管d1、第一電容c1、整流二極管d2、第二電容c2;
3、所述開關(guān)管s的漏極與直流電源vin的正極連接,其源極與續(xù)流二極管d1的陰極、變壓器t原邊的第一端連接;所述變壓器t原邊的第二端與第一電容c1第一端連接形成非隔離輸出電壓vo1的正端;所述續(xù)流二極管d1的陽極與直流電源vin輸入負極、第一電容c1第二端連接形成非隔離輸出電壓vo1的負端;所述變壓器t副邊第一端與整流二極管d2陽極連接;所述整流二極管d2的陰極與第二電容c2第一端連接形成隔離輸出電壓vo2的正端;所述第二電容c2第二端與變壓器副邊t第二端連接形成隔離輸出電壓vo2的負端。
4、進一步的,所述直流電源vin依序與開關(guān)管s、變壓器t原邊、第一電容c1串聯(lián)構(gòu)成第一閉合回路;
5、所述直流電源vin依序與開關(guān)管s、變壓器t原邊、非隔離輸出端第一負載rl1串聯(lián)構(gòu)成第二閉合回路;
6、所述變壓器t副邊依序與整流二極管d2、第二電容c2串聯(lián)構(gòu)成第三閉合回路;
7、所述變壓器t副邊依序與整流二極管d2、隔離輸出端第二負載rl2串聯(lián)構(gòu)成第四閉合回路;
8、所述續(xù)流二極管d1依序與變壓器原邊t、第一電容c1串聯(lián)構(gòu)成第一續(xù)流回路;
9、所述續(xù)流二極管d1依序與變壓器原邊t、非隔離輸出端第一負載rl1串聯(lián)構(gòu)成第二續(xù)流回路;
10、所述第二電容c2與隔離輸出端第二負載rl2串聯(lián)構(gòu)成第三續(xù)流回路;
11、所述第一電容c1與非隔離輸出端第一負載rl1串聯(lián)構(gòu)成第四續(xù)流回路。
12、進一步的,所述第一電容c1、第二電容c2均為無極性薄膜電容。
13、進一步的,所述開關(guān)管s為金屬氧化物半導(dǎo)體場效晶體管或絕緣柵雙極型晶體管。
14、本發(fā)明的有益效果:
15、1、本發(fā)明解決了傳統(tǒng)降壓變換器單一輸出且不具備電氣隔離的弊端,用變壓器替代濾波電感,使其額外具備一路滿足電氣隔離的輸出,適用于更多的應(yīng)用場景。
16、2、本發(fā)明變換器隔離型輸出與forward變換器輸出類似,但是不需要設(shè)計磁復(fù)位回路,優(yōu)化了變壓器的設(shè)計。
17、3、本發(fā)明變換器在ccm狀態(tài)下可以實現(xiàn)副邊整流二極管的軟開通,以及dcm狀態(tài)下,副邊整流二極管的軟起動,以及續(xù)流二極管的軟關(guān)斷。
1.一種共地隔離混合雙輸出變換器,其特征在于,包括:開關(guān)管s、變壓器t、續(xù)流二極管d1、第一電容c1、整流二極管d2、第二電容c2;
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的共地隔離混合雙輸出變換器,其特征在于:所述直流電源vin依序與開關(guān)管s、變壓器t原邊、第一電容c1串聯(lián)構(gòu)成第一閉合回路;
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的共地隔離混合雙輸出變換器,其特征在于:所述第一電容c1、第二電容c2均為無極性薄膜電容。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的共地隔離混合雙輸出變換器,其特征在于:所述開關(guān)管s為金屬氧化物半導(dǎo)體場效晶體管或絕緣柵雙極型晶體管。