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进行非同步整流控制。在步骤st2中,在检测电流iout大于电流阈值ith的情况下(在步骤st2中为“否”的情况下),返回步骤st1,反复进行检测,直到检测电流iout成为电流阈值ith以下。另外,此时,开关元件q1~q6基于通常占空比d被反馈控制,并且被同步整流控制。在图5的(a)所示的比较例中,在检测电流iout为电流阈值ith以下且从同步整流控制切换为非同步整流控制时(图5的时刻t1),会发生输出电压的变动。与此相对,根据上述***实施方式中的开关电源装置1,如图5的(b)所示,通过从用于反馈控制的通常占空比d替换成切换用占空比d′来进行中断控制,能够***在时刻t1的输出电压的变动。因此,所连接的各元件、负载等的耐久性提高,能够稳定地向负载供给电力。〔第二实施方式〕接下来,对其他实施方式进行说明。需要说明的是,对与***实施方式相同的构成要素,标记相同的符号并适当地省略说明。图6是表示第二实施方式中的控制部的框图。图7是表示第二实施方式中的开关电源装置的动作例的流程图。图8的(a)是表示比较例中的从同步整流控制向非同步整流控制切换的图,图8的(b)是表示第二实施方式中的从同步整流控制向非同步整流控制切换的图。广西裸板电源报价表12V1A裸板电源|12V1A开关电源裸板|12W裸板电源。
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。
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负载3通过负载侧输入端子3a和负载侧输出端子3b而与开关电源装置1连接。开关电源装置1的构成包括输入电压检测部4、输出电压检测部5、电流检测部6、开关电路7、整流电路8、平滑电路9、控制部10、脉冲生成部11、驱动电路12和电源侧平滑电容器13。输入电压检测部4检测向开关电路7输入的输入电压vin。输入电压检测部4的一端连接于电源侧输入端子2a与开关电路7之间,另一端连接于控制部10。输入电压vin被输出到控制部10。输出电压检测部5检测从平滑电路9输出的输出电压vout。输出电压检测部5的一端连接于平滑电路9与负载侧输入端子3a之间,另一端连接于控制部10。输出电压vout被输出到控制部10。电流检测部6检测流过开关电源装置1的检测电流iout。电流检测部6的一端连接于平滑电路9与负载3之间,另一端连接于控制部10。检测电流iout被输出到控制部10。开关电路7是将从电源2输入的直流电压转换为交流电压的电路。开关电路7具有4个开关元件(***开关元件)q1、q2、q3、q4和变压器7a。4个开关元件q1~q4构成全桥型逆变器电路。更具体而言,将开关元件q1与开关元件q2、开关元件q3与开关元件q4分别串联连接,将已串联连接的开关元件q1、q2与开关元件q3、q4并联连接。裸板电源生产厂家选衡孚。制造裸板电源模板规格
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