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在t1时刻,流过副边开关电路101的电流下降到零,副边开关电路被断开。具体来说,当101两端电压大于第二阈值vth2(如-10mv)时认为电流基本上为0,第二比较器16的输出翻转,将***逻辑电路17复位,副边开关电路101被断开,续流阶段结束。因此[t0-t1]时间段是续流阶段,副边开关电路101的控制与传统的同步整流控制策略类似。图6~图10所示的实施方式作为示例说明,本领域技术人员可以有多种实施方式,实现在副边开关电路上有电流流过的时候导通副边开关电路,在其上电流到零的时候断开副边开关电路。[t1-t2]阶段,由于副边电流降至零,系统进入电流断续模式或者临界电流模式。如果此时出现触发信号,则副边开关电路101被再次导通。如当图7所示开关频率产生电路18指示当前开关频率(开关周期)达到参考开关频率(参考开关周期),则产生触发信号,以再次导通副边开关电路101;或者如图8所示,由于此时101两端电压vdsr为零,谷底检测电路18检测到该谷底电压信息,产生触发信号,将副边开关电路101再次导通。图12、13所示为采用谷底开通技术的波形。在实际应用中,为了限制轻载时的频率,副边控制电路通常基于误差信号vea,产生一个**高频率的限制信号,即**小开关周期信号。24V5A电源适配器(裸板。北京裸板电源质量保证

而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。开关电源主要用途编辑开关电源产品***应用于工业自动化控制、设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品。特定裸板电源诚信经营12V裸板开关电源 IC贴片方案裸板电源。

所述整流电路将已利用所述开关电路转换成的所述交流电压整流为直流电压,且具备第二开关元件;平滑电路,所述平滑电路使已被整流的所述直流电压平滑化;控制部,所述控制部切换同步整流控制和非同步整流控制而进行所述***开关元件和所述第二开关元件的反馈控制,所述同步整流控制是与所述开关电路同步地驱动所述第二开关元件的控制,所述非同步整流控制单独于所述开关电路地驱动所述第二开关元件的控制;输入电压检测部,所述输入电压检测部检测输入侧的电压;输出电压检测部,所述输出电压检测部检测输出侧的电压;以及电流检测部,所述电流检测部检测流过所述开关电路或所述整流电路的电流,所述控制部在从所述同步整流控制切换为所述非同步整流控制时,替换成与通常占空比不同的切换用占空比,且在切换为所述非同步整流控制后,基于所述通常占空比进行反馈控制,所述通常占空比基于输出电压值决定,所述切换用占空比基于输入电压值、输出电压值、检测电流值、开关频率、所述整流电路的电感值而决定。发明效果本发明的开关电源装置在从同步整流控制切换为非同步整流控制时,通过从基于通常占空比的反馈控制替换成非同步整流控制中的理想值即切换用占空比并进行控制。

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