成都麦蒂威科技有限公司潘涛获国家专利权
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龙图腾网获悉成都麦蒂威科技有限公司申请的专利一种智能自偏置供电开关电源系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120582470B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-17发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511086509.7,技术领域涉及:H02M7/06;该发明授权一种智能自偏置供电开关电源系统是由潘涛;潘致存设计研发完成,并于2025-08-05向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种智能自偏置供电开关电源系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种智能自偏置供电开关电源系统,涉及开关电源技术领域,包括交流转直流模块、控制芯片和基于选定的功率转换拓扑的功率级电路,所述控制芯片包括连接所述功率级电路的芯片控制电路,所述芯片控制电路的供电输入侧设置储能元件,其创新在于,所述控制芯片还包括智能自偏置供电控制电路,该智能自偏置供电控制电路用于从所述交流转直流模块的交流侧取正极性电压,为所述储能元件和芯片控制电路供电。本发明能够省去启动电阻和变压器辅助绕组,简化系统设计,降低待机功耗和EMI干扰,尤其适用于输出电压可变的快充电源系统,显著节省控制器芯片成本。
本发明授权一种智能自偏置供电开关电源系统在权利要求书中公布了:1.一种智能自偏置供电开关电源系统,包括交流转直流模块、控制芯片和基于选定的功率转换拓扑的功率级电路,所述控制芯片包括连接所述功率级电路的芯片控制电路,所述芯片控制电路的供电输入侧设置储能元件,其特征在于,所述控制芯片还包括智能自偏置供电控制电路,该智能自偏置供电控制电路用于从所述交流转直流模块的交流侧取正极性电压,为所述储能元件和芯片控制电路供电; 所述控制芯片设置有VDD引脚和HV引脚,其中,VDD引脚连接所述储能元件和所述芯片控制电路的供电输入端,HV引脚通过整流电路接所述交流转直流模块的交流侧,所述整流电路用于将来自所述交流转直流模块的交流侧的负极性电压转换为正极性电压; 所述智能自偏置供电控制电路的实现方式为: 所述智能自偏置供电控制电路根据设置的VDD引脚电压,以及所述芯片控制电路消耗的电流大小,自适应的调节对所述储能元件的最大充电电压;所述智能自偏置供电控制电路包括开关SW1、二极管D5、电阻R9、UVLO模块、LDO模块以及自供电闭环控制电路;其中,开关SW1的输入端作为所述智能自偏置供电控制电路的电源输入端,连接自供电闭环控制电路的第一输入端以及HV引脚,开关SW1的输出端连接二极管D5的正端,开关SW1的控制端接自供电闭环控制电路的输出端以及通过电阻R9接地;自供电闭环控制电路的第二输入端接二极管D5的负端、UVLO模块的输入端和所述VDD引脚;UVLO模块的输出端接LDO模块,LDO模块的输出电压信号用于控制开启或关闭所述自供电闭环控制电路;所述自供电闭环控制电路包括分压电阻R4和R5,误差放大器EA1,滤波环路电阻R8和电容C8,比较器CMP1以及分压电阻R6和R7;分压电阻R4的一端作为自供电闭环控制电路的第二输入端,另一端和分压电阻R5连接并形成第一分压节点,该第一分压节点连接差放大器EA1的负输入端;误差放大器EA1的正输入端接入基准电压,通过该基准电压设置VDD引脚电压,误差放大器EA1的输出端接电阻R8的一端;电阻R8另一端接比较器CMP1的负输入端,以及通过电容C8接地;分压电阻R6一端作为自供电闭环控制电路的第一输入端,另一端和分压电阻R7连接并形成第二分压节点,该第二分压节点连接比较器CMP1的正输入端;比较器CMP1的输出端即自供电闭环控制电路的输出端;误差放大器EA1和比较器CMP1的电源端均接LDO模块的输出端; 或者 所述智能自偏置供电控制电路的实现方式为: 所述智能自偏置供电控制电路为所述储能元件提供的最大充电电压是固定的;所述智能自偏置供电控制电路包括开关SW21、二极管D22、电阻R25、UVLO模块、LDO模块以及自供电闭环控制电路,所述自供电闭环控制电路包括分压电阻R21和R22,比较器CMP20,比较器CMP21,或门or20以及分压电阻R23和R24;其中,分压电阻R21的一端接二极管D22的负端、UVLO模块的输入端和所述VDD引脚,另一端和分压电阻R22连接并形成第一分压节点,该第一分压节点连接比较器CMP20的正输入端;比较器CMP20的负输入端接入第一基准电压,输出端接或门or20的第一输入端;分压电阻R23的一端接HV引脚以及开关SW21的输入端,另一端和分压电阻R24连接并形成第二分压节点,该第二分压节点连接比较器CMP21的正输入端;比较器CMP21的负输入端接入第二基准电压,输出端接或门or20的第二输入端;或门or20的输出端接开关SW21的控制端以及通过电阻R25接地;开关SW21的输出端接二极管D22的正端;UVLO模块的输出端接LDO模块,LDO模块的输出端接比较器CMP20、比较器CMP21和或门or20的电源端,用于控制开启或关闭所述自供电闭环控制电路; 或者 所述智能自偏置供电控制电路的实现方式为: 所述智能自偏置供电控制电路在HV引脚电压过零后设置固定充电时间为所述储能元件供电;所述智能自偏置供电控制电路包括开关SW31、二极管D32、电阻R25、UVLO模块、LDO模块以及自供电闭环控制电路,所述自供电闭环控制电路包括分压电阻R31和R32,比较器CMP30,或门or20,计时单元,过零检测模块以及分压电阻R23和R24;其中,分压电阻R31的一端接二极管D32的负端、UVLO模块的输入端和所述VDD引脚,另一端和分压电阻R22连接并形成第一分压节点,该第一分压节点连接比较器CMP30的正输入端;比较器CMP30的负输入端接入基准电压,输出端接或门or20的第一输入端;分压电阻R23的一端接HV引脚以及开关SW31的输入端,另一端和分压电阻R24连接并形成第二分压节点,该第二分压节点连接过零检测模块的输入端;过零检测模块的输出端接计时单元的输入端,计时单元的输出端接或门or20的第二输入端;或门or20的输出端接开关SW31的控制端以及通过电阻R25接地;开关SW31的输出端接二极管D32的正端;UVLO模块的输出端接LDO模块,LDO模块的输出端接比较器CMP30、或门or20、计时单元和过零检测模块的电源端,用于控制开启或关闭所述自供电闭环控制电路。
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