-
公开(公告)号:CN109194165A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811215138.8
申请日:2018-10-18
Applicant: 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种交流-直流功率变换器,其两级功率级电路只需一个功率开关和控制电路即可实现能量的传输过程,此外,通过利用前级功率电路为储能电容充电,且直流输入的至少部分能量直接通过后级功率电路的一次功率转换传输至负载,以此来提高效率;另外,当直流输入电压小于储能电容上的电压时,后级功率电路通过获取储能电容上的能量为负载供电,从而使得本发明的交流-直流功率变换器,具有输出纹波较低、能量转换效率高、器件应力低等优点,PF也得到了优化。
-
公开(公告)号:CN105406697B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201510980124.5
申请日:2015-12-22
Applicant: 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
IPC: H02M1/14
Abstract: 公开了一种纹波抑制电路、方法及应用其的LED灯,通过采样直流变换器输出电压中的纹波,获取表征纹波的纹波参考电压,基于纹波参考电压通过晶体管控制负载端的电压随纹波变化,由此,负载两端的电压均随纹波变化,使得负载的电压降为恒定电压,由此,可以抑制或消除作用在负载上的纹波,避免LED负载出现闪烁或频闪。
-
公开(公告)号:CN107272807A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710667677.4
申请日:2017-08-07
Applicant: 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
Inventor: 邓建
IPC: G05F1/56
CPC classification number: G05F1/561
Abstract: 公开了一种自供电的源极驱动电路、源极驱动开关变换器和集成电路。本发明实施例在供电电容对控制电路供电的供电端和功率晶体管的栅极之间设置状态开关。在状态开关关断时,功率晶体管的状态不会随源极电压变化,由此,可以在不影响功率晶体管的状态的前提下,控制用于源极驱动的驱动开关关断,使得可以经由馈流二极管对供电电容充电。本发明实施例的电路结构简单,成本低,可以在整个开关周期的任意时点启动对于供电电容充电,具有较好的灵活性。
-
公开(公告)号:CN104410252B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410763163.5
申请日:2014-12-11
Applicant: 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
CPC classification number: H03K17/602 , H02M3/158 , H03K17/6871
Abstract: 公开了一种源极驱动电路及其控制方法。所述源极驱动电路包括:控制晶体管,连接在主开关管的第二端和地之间;供电电容,供电电容的两端接收大致恒定的偏置电压;以及馈流二极管,馈流二极管的阴极连接至主开关管的控制端,阳极连接在主开关管的第二端,其中,所述控制晶体管周期性地导通和断开,使得所述主开关管跟随所述控制晶体管相应地导通和断开,所述主开关管的导通时间段包括从断开状态开始启动直至完全导通的第一阶段以及处于完全导通状态的第二阶段,在所述第一阶段,所述控制晶体管提供大致恒定的启动电流。该源极驱动电路延长主开关管的导通时间,从而有利地抑制EMI。同时还避免了主开关管断开过程的延时,从而可以减小附加功耗。
-
公开(公告)号:CN103887984B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410122598.1
申请日:2014-03-28
Applicant: 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
IPC: H02M3/335
CPC classification number: H02M3/33507 , H02M1/32
Abstract: 本发明涉及隔离式变换器及应用所述隔离式变换器的开关电源,所述隔离式变换器包括变压器、功率开关、开关控制电路、电压反馈电路、过压保护电路和副边整流电路;所述功率开关连接在输入电压源与所述原边绕组的第一端之间,所述原边绕组的第二端与接地端连接;所述电压反馈电路连接在所述原边绕组的第一端和第二端之间,用于根据所述原边绕组两端电压以输出电压反馈信号;所述开关控制电路用于输出开关控制信号,所述开关控制信号用于控制所述功率开关;所述过压保护电路在所述电压反馈信号超出过压保护阈值时输出重置信号,所述重置信号用于重置所述开关控制电路。本发明可以在省去辅助绕组的前提下仍然实现隔离式变换器的原边控制。
-
公开(公告)号:CN106160434A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610587026.X
申请日:2016-07-22
Applicant: 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种纹波抑制方法、电路及应用其的负载驱动电路,本发明采用开关变换器来缓冲前级信号源的输出能量,使得所述开关变换器的输入电压信号与输出电压信号之间的电压差跟随所述信号源输出的纹波信号的变化,从而抑制了负载上的纹波,使的负载电流信号维持为直流量,避免了诸如LED灯类的负载由于负载电流信号存在纹波成分而出现闪烁的现象,且由于所述开关变换器的输入电压信号与输出电压信号之间的电压差的平均值为零,使得所述开关变换器不会额外的消耗前级所述信号源输出的能量。因此,带所述纹波抑制电路的负载驱动电路的功耗非常低。
-
公开(公告)号:CN105281591A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510843252.5
申请日:2015-11-26
Applicant: 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
IPC: H02M7/217
Abstract: 公开了功率变换器的控制电路及控制方法。所述功率变换器包括彼此连接的功率开关管和电感,所述控制电路控制所述功率开关管的工作,使得电感充电和放电产生电感电流,从而提供输出电流,其特征在于,所述控制电路在电感电流检测信号为零之时或之后,控制所述功率开关管导通,在所述电感电流检测信号达到峰值参考信号和功率开关管的导通时间达到最大导通时间之一时,控制所述功率开关管断开,以及根据所述电感电流检测信号调节所述最大导通时间,使得所述功率变换器向负载提供恒定的输出电流。该控制电路工作于峰值电流模式,无需获得补偿信号即可控制功率变换器的电流基本恒定,从而简化电路结构和减少外围元件。
-
公开(公告)号:CN102832792B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210303541.2
申请日:2012-08-24
Applicant: 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
IPC: H02M1/08
CPC classification number: H02M1/08 , H02M1/00 , H02M3/155 , H02M2001/0058 , Y02B70/1491
Abstract: 依据本发明的一种源极驱动控制电路及其控制方法,克服了现有技术中由于辅助绕组的存在而难以集成以及准谐振控制的精确度不高的问题。具体包括箝位电路、谷底电压检测电路和源极电压控制电路,并具有以下优点:由于主功率开关管的开启时刻具有最小的漏源电压,可以减小甚至消除导通电流尖峰,因此这种设计能够提供较低的导通损耗。另外,对于集成电路而言,如现有技术的准谐振控制方法,需要一个单独的引脚来检测漏源电压的谷底。而对本发明而言,通过对源极驱动内部电路信号的检测,就可以精确检测漏源电压的谷底电压,进而精确的实现对主功率开关管的准谐振软开关控制,同时节省了芯片的尺寸,使得芯片结构更加紧凑,并且封装和外围电路的设计也相对简单。
-
公开(公告)号:CN103825469A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410079336.1
申请日:2014-03-06
Applicant: 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及用于隔离式变换器的控制电路和隔离式变换器,所述控制电路包括供电输入端、栅极连接端、源极连接端、源极驱动晶体管、辅助开关、箝位二极管和控制信号生成电路。源极驱动晶体管连接在源极连接端和接地点之间;辅助开关连接在栅极连接端和供电输入端之间;箝位二极管连接在供电输入端和源极连接端之间;控制信号生成电路用于生成第一控制信号和第二控制信号;第一控制信号控制源极驱动晶体管在第一时间区间关断,第二控制信号控制辅助开关在第二时间区间关断,第一时间区间和第二时间区间位于主功率晶体管导通的时间区间内;第二时间区间大于第一时间区间或与第一时间区间相同。本发明可解决源极驱动型隔离式变换器供电不足的问题。
-
公开(公告)号:CN103760408A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410039224.3
申请日:2014-01-26
Applicant: 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
IPC: G01R19/175 , H02M1/00
CPC classification number: H02M1/083 , G01R19/175 , G01R31/40 , H02M1/4258 , H02M3/33507 , H02M2001/0009 , H02M2001/0058 , Y02B70/126 , Y02B70/1491
Abstract: 本发明提供一种过零检测电路,利用主功率电路中的电感电流过零时电路会产生准谐振的特性,通过准谐振检测电路检测主功率电路中是否产生准谐振,并在主功率电路产生准谐振时输出脉冲,从而起到了对主功率电路进行过零检测的作用。该过零检测电路结构简单,并且在保证检测精确度的基础上,降低了现有技术中直接检测电感电流是否过零的过零检测电路的成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-