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本实用新型涉及开关电源领域,特别涉及一种开关电源过压保护电路和开关电源。背景技术:在反激式开关电源当中,在开关管截止时,开关管承受的电压应力来源有3种,分别为交流输入整流后的电压、输出电压根据匝比折算到原边的反射电压、变压器初级漏感与开关管结电容谐振产生的尖峰电压。当三种电压叠加超过开关管耐压时会因开关管被击穿而导致电源失效;从成本上考虑,反激式开关电源使用开关管耐压不会太高,正常情况下,不会出现因开关管被击穿而导致电源失效的情况,但当输入电压由于异常而过高时,就会存在由于开关管承受过高电压而出现损坏,用电安全性得不到保障。因而现有技术还有待改进和提高。技术实现要素:鉴于上述现有技术的不足之处,本实用新型的目的在于提供一种开关电源过压保护电路和开关电源,解决开关电源的用电安全性问题。为了达到上述目的,本实用新型采取了以下技术方案:一种开关电源过压保护电路,与开关电源中的主控模块连接,包括整流模块、分压模块、滤波模块和保护模块;所述整流模块用于对交流电源的输入电压进行整流后输出至所述分压模块,所述分压模块用于对所述输入电压进行分压取样后输出采样电压至所述滤波模块。中国澳门裸板电源优化价格衡孚电源的裸板电源保修期为5年。
产生所述触发信号。在一个实施例中,谷底检测电路也可以通过比较副边开关电路101两端电压vdsr的时间变化率(即副边开关电路101两端电压vdsr的微分dvdsr/dt)与第三阈值vth3的大小,产生所述触发信号。由于采用谷底开通技术时,系统的开关频率随着误差信号vea的减小而增大。为了限制轻载时的频率,通常设置有**高频率,此时系统的频率与误差信号vea的关系可以表现为图11的右图(c)。在一个实施例中,所述第二逻辑电路19接收触发信号,产生第二控制信号gsr2。该第二控制信号gsr2可以控制副边开关电路101导通设定的时长,如第二逻辑电路19包括单稳态电路(如图9示)。该单稳态电路响应触发信号,具有固定时长的高电平,因此控制101导通设定时长。该第二控制信号gsr2也可以控制副边开关电路101的导通时长为一个与输入电压/输出电压有关的值:当输出电压较高时,导通时间较短,当输出电压较低时,导通时间较长;当输入电压较低时,导通时间较短,当输入电压较高时,导通时间较长。在其他实施例中,第二控制信号gsr2也可以通过控制流过副边开关电路101的电流来控制其导通时长。如图10所示,第二逻辑电路19包括:逻辑单元91,当触发信号有效时,该逻辑单元91被置位。
其中所述补偿信号vc可以控制开关电源电路1500的频率、或原边功率开关q1的导通时长、或流过原边功率开关q1的电流峰值,从而控制原边功率开关q1的断开。在图15所示实施例中,该补偿信号vc用来控制流过原边功率开关q1的电流峰值。如图15所示,所述原边电路u2还包括:电流比较器23,比较表征流过原边功率开关q1电流的原边采样电流vcsp和补偿信号vc,产生电流比较信号;原边逻辑电路24,根据电流比较器23的比较结果和边沿跳变检测器21的检测结果,产生原边控制信号gq1。图16示出图15所示实施例中原边采样电流vcsp、流过副边开关电路101的电流i101、副边开关电路101两端的电压vdsr、副边控制信号gsr、第二控制信号gsr2、接地开关32的控制信号g32、误差信号vea、隔离反馈信号fbi以及反馈输出信号fbo的时序波形图。在t3时刻,副边开关电路101第二次导通结束后被断开,反馈控制器14检测到gsr2的下降沿,经过一个死区时间tdead后(即t4时刻),将连接开关31断开、接地开关32导通,此状态持续tlow时长,直到t5时刻。相应地,隔离反馈信号fbi在t4-t5时间段内被释放,随之反馈输出信号fbo也被拉低。在接地开关32被断开、连接开关31被重新导通后,隔离反馈信号fbi重新跟随误差信号vea。裸板电源输出电压不稳如何解决?
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