如下图7 所示电路为高频谐振网络的实现方式。阻抗网络包括谐振电感Lr、Lm 和高频变压器原边谐振电容C0,谐振电感Lm 与高频变压器T0 原边并联,该并联环节与谐振电感Lr 和谐振电容C0 串联,Cb1 为变压器副边谐振电容。谐振电感Lr 和Lm 可以是外置的独立电感,Lr 也可以是高频变压器T0 的漏电感,而Lm 则也可以是T0 的励磁电感。由于谐振电容Cb1 参与主电路的谐振变换,改变了增益曲线,其等效折算到变压器原边的取值和原边谐振电容C0 可比,加快了变换器的响应速度,避免由于大容量电容引起在起机等动态条件下输出过冲。

新型正反激电路实现LED 多路驱动
前述技术方案中,高频脉冲交流源必须是正负对称的方波电压脉冲,以保证谐振电容Cb1 在两路负载不平衡时起到较好的均流作用,这样要求前级电路必须是双开关管的桥式电路。作为技术的进一步突破,开发了一种新型的正反激电路多路输出驱动拓扑,如图8 所示,变压器原边采用了单开关管S1,在变压器副边的一个整流回路中串联高频电感L1。当原边开关管S1 导通时,变压器Ta1 储能,副边通过电容Cb1,二极管D3,电感L1,负载A1,二极管D2 构成电流回路,变压器工作在正激状态;当原边开关管S1 关断时,变压器Ta1 释放能量,副边通过二极管D1,负载A2,二极管D4,电容Cb1 构成另一个电流回路,变压器工作在反激状态。在正激回路中,谐振电容Cb1、高频电感L1 谐振,从而使得二极管D2、D3 工作在零电流开关状态,减小二极管的反向恢复损耗,提高效率。当两路负载出现压降不平衡时,电容Cb1 仍然能起到平衡负载电流的作用。

PFC 电路备份
在中大功率应用场合,作为前级有源PFC 电路,BOOST升压电路是常用的拓扑。
由于PFC 电路通过整流电路直接与电网相连,因此电网里的浪涌或是雷击等因素容易造成PFC 电路故障。当PFC 电路故障时,容易造成后级负载不能正常工作,可分为以下两种情况:种情况,后级负载因PFC 电路的故障而断电造成不能工作;第二种情况,虽PFC 电路故障但仍能提供电流通路时,由于PFC 电路故障使得其输出电压不再稳定,而是跟随电网的波动而变化,造成负载上的电压纹波过大,造成负载的工作性能差,比如效率降低。
如何保证PFC 电路损坏后,还能保证后级电路正常工作,是该技术解决的主要问题。如下图9,在PFC电路的输出串联一个PFC备份电路,当PFC电路正常工作时,PFC 电路用来实现功率因数校正功能,PFC 备份电路仅用于提供电流通路;当PFC 电路故障时,PFC 电路仅用于提供电流通路,PFC 备份电路用来稳定输出电压。这样PFC 电路和PFC 备份电路可以有条件地交替工作,保证驱动系统的可靠性。








