本发明涉及电容器充电,更具体地说,涉及一种电容器充电电路。
背景技术:
1、充电模块可以耦合到充当用于向负载提供附加电荷的电荷储存器的电容器中。当负载首先耦合到充电模块时,充电模块和电容器二者均向负载传送电荷,这减轻了在充电模块的输出处的电压下降。当从负载切断时,充电模块可以补充电容器中的电荷,使得下次充电模块耦合到负载时,储存电容器可以提供附加电荷,由此减轻电压下降。
2、然而,现有的充电模块在达到输出电容器充电电压时,未能检测变压器或输出侧的充电电流门限,导致充电模块的未能准确地限制峰值电流,致使电容器充满状态还保持充电状态。
技术实现思路
1、本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述现有的充电模块在达到输出电容器充电电压时,未能检测变压器或输出侧的充电电流门限,导致充电模块的未能准确地限制峰值电流,致使电容器充满状态还保持充电状态的缺陷,提供一种可靠性较高的电容器充电电路。
2、本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种电容器充电电路,具备:
3、主控模块,其配置于充电电路内,用于输出脉冲信号及获取电流峰值信号;
4、变压器,其初级绕组的一端与电源输出侧连接;
5、开关模块,其输入端与所述主控模块的信号输出端连接,用于接收所述脉冲信号,
6、所述开关模块的一端耦接于所述变压器的初级绕组的另一端;
7、检测模块,其一端配置于所述变压器的次级绕组的一端,所述检测模块的一端与所述主控模块的反馈端连接,用于将获取的所述电流峰值信号反馈至所述主控模块;
8、所述主控模块根据所述电流峰值信号调控所述脉冲信号的占空比。
9、在一些实施方式中,所述开关模块包括场效应管,
10、所述场效应管的栅极与所述主控模块的信号输出端连接,
11、所述场效应管的漏极与所述变压器的初级绕组的一端连接,
12、所述场效应管的源极与公共端连接。
13、在一些实施方式中,所述开关模块还包括三极管,
14、所述三极管的基极与所述场效应管的源极连接,
15、所述三极管的集电极与所述场效应管的栅极连接,
16、所述三极管的发射极与公共端连接。
17、在一些实施方式中,所述场效应管为n沟道增强型场效应管,
18、所述三极管为pnp型三极管。
19、在一些实施方式中,还包括绕组检测模块,所述绕组检测模块的一端耦接于所述变压器的初级绕组的一端,
20、所述绕组检测模块的另一端与所述主控模块的差分反馈端连接。
21、在一些实施方式中,所述绕组检测模块包括第七电阻及第八电阻,
22、所述第七电阻及所述第八电阻的一端分别与所述变压器的初级绕组的一端连接,
23、所述第七电阻的另一端耦接于所述主控模块的第一差分反馈端,
24、所述第八电阻的另一端耦接于所述主控模块的第二差分反馈端。
25、在一些实施方式中,还包括稳压滤波模块,所述稳压滤波模块的一端与所述变压器的次级绕组的一端连接,
26、所述检测模块的一端与所述稳压滤波模块的输出端连接。
27、在一些实施方式中,所述稳压滤波模块包括第一二极管、第二二极管、第五电容及第六电容,
28、所述第一二极管与所述第二二极管串联连接后,再与所述第五电容及所述第六电容并联连接,
29、所述第一二极管的阳极与所述变压器的次级绕组的一端连接,
30、所述第六电容的一端与所述检测模块的一端连接。
31、在一些实施方式中,还包括第十电阻,所述第十电阻的一端与所述场效应管的源极连接,
32、所述第十电阻的另一端与公共端连接。
33、在本发明所述的电容器充电电路中,包括用于输出脉冲信号及获取电流峰值信号的主控模块、变压器、开关模块及检测模块,其中,检测模块用于将获取的电流峰值信号反馈至主控模块;主控模块根据电流峰值信号调控脉冲信号的占空比。与现有技术相比,通过设置检测模块获取电容器的充电峰值电流或电压信号,并将充电峰值电流或电压信号反馈至主控模块,主控模块根据反馈的信号调节控制开关模块的导通占空比,以控制施加在电容器两端的电流或电压信号,以维持电容器在较为平稳的状态。
1.一种电容器充电电路,其特征在于,具备:
2.根据权利要求1所述的电容器充电电路,其特征在于,
3.根据权利要求2所述的电容器充电电路,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的电容器充电电路,其特征在于,
5.根据权利要求1所述的电容器充电电路,其特征在于,
6.根据权利要求5所述的电容器充电电路,其特征在于,
7.根据权利要求1所述的电容器充电电路,其特征在于,
8.根据权利要求7所述的电容器充电电路,其特征在于,
9.根据权利要求4所述的电容器充电电路,其特征在于,
