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    一種寬電壓輸入的開關(guān)電源拓?fù)潆娐分圃旒夹g(shù)

    技術(shù)編號(hào):15573445 閱讀:264 留言:0更新日期:2017-06-11 23:12
    本實(shí)用新型專利技術(shù)所述的一種寬電壓輸入的開關(guān)電源拓?fù)潆娐罚婕伴_關(guān)電源技術(shù)領(lǐng)域,包括EMI電路、輸入整流電路、電壓比較電路、Boost升壓電路、全橋電路和輸出整流電路,整流電路的輸入端經(jīng)過EMI電路與交流輸入線路電連接,電壓比較模塊由電壓比較電路和繼電器組成,所述電壓比較電路與整流電路的輸出端電連接,所述繼電器的輸入端與整流電路電連接,且電壓比較電路控制繼電器閉合或者打開,Boost升壓電路與繼電器的一個(gè)輸出端電連接,輸出整流電路與全橋變換器的一個(gè)輸出端電連接;本實(shí)用新型專利技術(shù)解決了在某些環(huán)境下需要多臺(tái)開關(guān)電源聯(lián)機(jī)工作才能完成所需電壓變換,節(jié)約了成本,并防止了誤接電源發(fā)生安全事故,具有良好的應(yīng)用前景。

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】
    一種寬電壓輸入的開關(guān)電源拓?fù)潆娐?/a>
    本專利技術(shù)涉及開關(guān)電源
    ,尤其涉及一種寬電壓輸入的開關(guān)電源拓?fù)潆娐贰?br>技術(shù)介紹
    目前,傳統(tǒng)的線性穩(wěn)壓電源具有輸出電壓穩(wěn)定度高紋波電壓小的優(yōu)點(diǎn),是一種極其可靠的電源但其缺點(diǎn)是電源效率低,需要使用笨重龐大的工頻變壓器,與傳統(tǒng)的線性穩(wěn)壓電源相比,開關(guān)電源具有電路結(jié)構(gòu)簡單、效率高、穩(wěn)壓范圍寬、整機(jī)溫升變化不大且多路電壓輸出易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn),被廣泛用于各種生活、生產(chǎn)電子設(shè)備電源電路中。隨著開關(guān)電源在各行業(yè)的大范圍運(yùn)用,對(duì)開關(guān)電源的性能指標(biāo)提出了更加嚴(yán)格的要求。在某些輸入電源性能差的地方對(duì)開關(guān)電源的輸入電壓范圍要求更寬,但是普通的開關(guān)電源的輸入范圍一般是窄電壓輸入,若在電源環(huán)境差的地方電源將不能正常運(yùn)行,而電源是整個(gè)系統(tǒng)正常工作的基礎(chǔ)。電源的失效將導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)工作失效。故,針對(duì)目前現(xiàn)有技術(shù)中存在的上述缺陷,實(shí)有必要進(jìn)行研究,以提供一種方案,解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷。
    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
    有鑒于此,確有必要提供一種,而提供一種電路設(shè)計(jì)簡單且應(yīng)用范圍廣的寬輸入范圍開關(guān)穩(wěn)壓電源。為了克服現(xiàn)有的技術(shù)存在缺陷,本專利技術(shù)提供了以下技術(shù)方案:一種寬電壓輸入的開關(guān)電源拓?fù)潆娐罚‥MI電路、整流電路、電壓比較模塊、Boost升壓電路、全橋變換器和輸出整流電路,其中,所述電壓比較電路(2)由第一電阻(R1)、第二電阻(R2)、第三電阻(R3)、第四電阻(R4)、第一二極管(D1)、第一電容(C1)、第二電容(C2)和三極管組成(Q1)組成。第一電阻(R1)的一端與第四電阻(R4)一端、第二電容(C2)一端及三極管(Q1)的集電極相連,第一電阻(R1)的一端與第二電阻(R2)及第一電容(C1)相連,第二電阻(R2)的一端與三極管(Q1)的基極相連,第三電阻(R3)的一端與三極管(Q1)的發(fā)射極、第一電容(C1)一端及第一二極管(D1)一端及第二電阻(R2)一端相連,第一二極管(D1)一端與第四電阻(R4)的一端及第二電容(C2)一端相連。所述整流電路(1)的輸入端與交流輸入線路電連接,所述電壓比較模塊由電壓比較電路(2)和繼電器(3)組成,所述電壓比較電路(2)與整流電路(1)的輸出端電連接,所述繼電器(3)的輸入端與整流電路(1)電連接,且電壓比較電路(2)控制繼電器(3)閉合或者打開,所述Boost升壓電路(4)與繼電器(3)的一個(gè)輸出端電連接,所述全橋變換器(5)的輸入端分別與繼電器(3)的另一個(gè)輸出端和Boost升壓電路(4)的輸出端電連接,全橋變換器(5)的輸出端與輸出整流(7)電連接,輸出整流(7)與負(fù)載電連接;所述EMI濾波器(6)由電容(C1、C2、C3、C4)和電感(L)組成;所述EMI電路的第一電容(C1)和共模電感(L)輸入端相連,第四電容(C4)和共模電感(L)輸出端相連,第二電容(C2)和第三電容(C3)串聯(lián)相連;所述整流電路(1)的輸入端和EMI濾波器(6)輸出端相連接,EMI電路(6)的輸入端與交流輸入線路電連接;所述全橋變換器(5)采用鐵氧體為磁芯的全橋電路變壓器,輸入電壓為90-275V(AC,50Hz),工作頻率為100KHz,輸出功率P0=500W,效率為91%;所述EMI濾波器(6)由兩個(gè)抗串模干擾的X電容(C1和C4)和兩個(gè)抗共模干擾的Y電容(C2和C3)及一個(gè)共模扼流線圈L組成。所述的輸入45-275V開關(guān)穩(wěn)壓電源的拓?fù)潆娐罚涮卣髟谟赬電容采用兩級(jí)電容,前一級(jí)選用0.47μF,第二級(jí)選用0.1μF,Y電容是高壓陶瓷電容,共模扼流線圈電感取值在100mH-1000mH。本專利技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是:本專利技術(shù)解決了在某些環(huán)境下需要多臺(tái)開關(guān)電源聯(lián)機(jī)工作才能完成所需電壓變換,節(jié)約了成本,并防止了誤接電源發(fā)生安全事故,具有良好的應(yīng)用前景。附圖說明圖1是本專利技術(shù)電路原理示意圖。圖2是本專利技術(shù)電壓比較電路示意圖圖3是本專利技術(shù)EMI濾波器和整流電路原理示意圖。圖4是Boost升壓電路的簡化電路原理示意圖。具體實(shí)施方式下面結(jié)合附圖對(duì)本專利技術(shù)做進(jìn)一步說明。如圖1、2、3、4所示,圖中:1、整流電路;2、電壓比較電路;3、繼電器;4、Boost升壓電路;5、全橋變換器;6、EMI濾波器;7、輸出整流;所述電壓比較電路(2)由第一電阻(R1)、第二電阻(R2)、第三電阻(R3)、第四電阻(R4)、第一二極管(D1)、第一電容(C1)、第二電容(C2)和三極管組成(Q1)組成。第一電阻(R1)的一端與第四電阻(R4)一端、第二電容(C2)一端及三極管(Q1)的集電極相連,第一電阻(R1)的一端與第二電阻(R2)及第一電容(C1)相連,第二電阻(R2)的一端與三極管(Q1)的基極相連,第三電阻(R3)的一端與三極管(Q1)的發(fā)射極、第一電容(C1)一端及第一二極管(D1)一端及第二電阻(R2)一端相連,第一二極管(D1)一端與第四電阻(R4)的一端及第二電容(C2)一端相連。所述整流電路(1)的輸入端與交流輸入線路電連接,所述電壓比較模塊由電壓比較電路(2)和繼電器(3)組成,所述電壓比較電路(2)與整流電路(1)的輸出端電連接,所述繼電器(3)的輸入端與整流電路(1)電連接,且電壓比較電路(2)控制繼電器(3)閉合或者打開,所述Boost升壓電路(4)與繼電器(3)的一個(gè)輸出端電連接,所述全橋變換器(5)的輸入端分別與繼電器(3)的另一個(gè)輸出端和Boost升壓電路(4)的輸出端電連接,全橋變換器(5)的輸出端與輸出整流(7)電連接,輸出整流(7)與負(fù)載電連接;所述EMI濾波器(6)由電容(C1、C2、C3、C4)和電感(L)組成;所述EMI電路的第一電容(C1)和共模電感(L)輸入端相連,第四電容(C4)和共模電感(L)輸出端相連,第二電容(C2)和第三電容(C3)串聯(lián)相連;所述整流電路(1)的輸入端和EMI濾波器(6)輸出端相連接,EMI電路(6)的輸入端與交流輸入線路電連接;所述全橋變換器5采用鐵氧體為磁芯的全橋式變電路變壓器,輸入電壓為90-275V(AC,50Hz),工作頻率為100KHz,輸出功率P0=500W,效率為91%。所述EMI濾波器6由兩個(gè)抗串模干擾的X電容(C1和C4)和兩個(gè)抗共模干擾的Y電容(C2和C3)及一個(gè)共模扼流線圈L組成。X電容采用兩級(jí)電容,前一級(jí)選用0.47μF,第二級(jí)選用0.1μF,Y電容是高壓陶瓷電容,共模扼流線圈電感取值在100mH-1000mH。EMI濾波器由兩個(gè)抗串模干擾的X電容(C1和C4)和兩個(gè)抗共模干擾的Y電容(C2和C3)及一個(gè)共模扼流線圈(L1)組成。X電容一般采用兩級(jí)電容,前一級(jí)選用0.47μF,第二級(jí)選用0.1μF。X電容容量大小和電源的功率無直接的關(guān)系,一般采用0.1μF~1μF均可,根據(jù)輸入電壓最大有效值可采用X2電容。Y電容是高壓陶瓷電容,一般取值在1nF~100nF,本設(shè)計(jì)采用4.4nF的Y2電容,共模扼流線圈電感取值在100mH~1000mH,本設(shè)計(jì)采用由鐵氧體磁環(huán)繞制的220mH共模扼流線圈。工作方式及原理:(A)通過EMI電路(6)和輸入整流電路(1)將輸入的交流電轉(zhuǎn)化為直流電。電壓比較電路(2)對(duì)輸入的直流電進(jìn)行比較,控制繼電器(3)的導(dǎo)通或截至;(B)當(dāng)繼電器(3)導(dǎo)通時(shí),Boost升壓電路(4)中的脈寬調(diào)制器(PWM)控制M本文檔來自技高網(wǎng)...
    一種寬電壓輸入的開關(guān)電源拓?fù)潆娐? class=

    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
    一種寬電壓輸入的開關(guān)電源拓?fù)潆娐罚涮卣髟谟冢ㄕ麟娐?1)、電壓比較模塊、Boost升壓電路(4)、全橋變換器(5)和EMI濾波器(6);所述電壓比較電路(2)由第一電阻(R

    【技術(shù)特征摘要】
    1.一種寬電壓輸入的開關(guān)電源拓?fù)潆娐罚涮卣髟谟冢ㄕ麟娐?1)、電壓比較模塊、Boost升壓電路(4)、全橋變換器(5)和EMI濾波器(6);所述電壓比較電路(2)由第一電阻(R1)、第二電阻(R2)、第三電阻(R3)、第四電阻(R4)、第一二極管(D1)、第一電容(C1)、第二電容(C2)和三極管組成(Q1)組成;第一電阻(R1)的一端與第四電阻(R4)一端、第二電容(C2)一端及三極管(Q1)的集電極相連,第一電阻(R1)的一端與第二電阻(R2)及第一電容(C1)相連,第二電阻(R2)的一端與三極管(Q1)的基極相連,第三電阻(R3)的一端與三極管(Q1)的發(fā)射極、第一電容(C1)一端及第一二極管(D1)一端及第二電阻(R2)一端相連,第一二極管(D1)一端與第四電阻(R4)的一端及第二電容(C2)一端相連;所述整流電路(1)的輸入端與交流輸入線路電連接,所述電壓比較模塊由電壓比較電路(2)和繼電器(3)組成,所述電壓比較電路(2)與整流電路(1)的輸出端電連接,所述繼電器(3)的輸入端與整流電路(1)電連接,且電壓比較電路(2)控制繼電器(3)閉合或者打開,所述Boost升壓電路(4)與繼...

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:
    黃駭
    申請(qǐng)(專利權(quán))人:浙江展邦電子科技有限公司
    類型:新型
    國別省市:浙江,33

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