CN103138706A - 一种滤波器及电源电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种滤波器,包括:第一电容C1、第二电容C2、第一差模电感L1和第二差模电感L2,所述第一差模电感L1的两端分别连接所述第一电容C1的输出端和所述第二电容C2的输入端,所述第二差模电感L2的两端分别连接所述第一电容C1的输入端和所述第二电容C2的输出端。本发明还公开了一种电源电路,该电源电路包括上述滤波器。本发明克服了现有技术中电源电路中电子元件较多的技术问题,达到了在获得更好的滤波性能的情况下节省产品成本的技术效果。
Description
技术领域
本发明涉及滤波领域,尤其涉及一种滤波器及电源电路。
背景技术
在LED/LCD TV的开关电源的设计中,会用到PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)电路来提高电源电路的功率因数。目前业界流行采用有源变频PFC,即PFC电路的开关频率随输入电压和负载的变化而变化, 在使用过程中,PFC电路中的开关MOSE产生频率丰富的噪声会使开关电源的传导测试变得困难,因此需要在电源电路中使用滤波器来滤除上述噪声干扰。
现有技术中,通过在电源电路中的桥堆和PFC电路之间设置π型滤波器来压制高频的差模干扰,同时通过在桥堆设置三级共模电感来滤除低频的共模干扰。
在实现本发明过程中,发明人发现现有技术至少存在如下问题:由于采用π型滤波器和三级共模电感滤除电源电路中产生的干扰,使得电源电路中使用的电子元件较多,造成成本增加。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,提供一种滤波器及电源电路,能够在很好的滤除电源电路中干扰的同时减少电源电路中电子元件的数量,以缩减生产成本。
为了解决上述技术问题,本发明的实施例提供了一种滤波器,包括:第一电容、第二电容、第一差模电感和第二差模电感,所述第一差模电感设置于所述第一电容的输出端和所述第二电容的输入端之间,所述第二差模电感设置于所述第一电容的输入端和所述第二电容的输出端之间。
所述第一差模电感和所述第二差模电感的电感量不相等。
所述第一电容的两端分别连接火线和零线。
所述第一差模电感和第二差模电感的磁芯材料为铁粉芯。
本发明的实施例还提供了一种电源电路,所述电源电路包含所述滤波器。
所述滤波器设置于所述电源电路的AC电源的输入端。
采用本发明提供的一种滤波器及电源电路的技术方案,第一差模电感的两端分别连接第一电容的输出端和第二电容的输入端,第二差模电感的两端分别连接第一电容的输入端和第二电容的输出端,因此该滤波器中形成了两个π型滤波器。本发明通过将两个π型滤波器的滤波范围相加以实现衰减更宽频带的干扰,最终使所述用于电源电路的滤波器对干扰的滤除效果更好。另一方面,本法明提供的一种电源电路,将所述滤波器设置于该电源电路的AC电源输入端,由于上述滤波器良好的滤波特性,因此最终既获得了滤波性能的提高,又因节省了一级共模电感而使成本减小。克服了现有技术中电源电路中电子元件较多的技术问题,达到了在获得更好的滤波性能的情况下节省产品成本的技术效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一种滤波器的一种实施例的电路图;
图2是本发明一种电源电路的一种实施例的电路图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面参考附图对本发明的实施例进行描述。参见图1,为本发明中一种滤波器一种实施例的结构示意图。如图1所示,包括:第一电容C1、第二电容C2、第一差模电感L1和第二差模电感L2,上述第一差模电感L1的两端分别连接第一电容C1的输出端和第二电容C2的输入端,上述第二差模电感L2的两端分别连接第一电容C1的输入端和第二电容C2的输出端。
进一步的,本发明提供的滤波器所包含的第一差模电感L1和第二差模电感L2的电感量不相等。经过实验测试得出,由电感量不同的第一差模电感L1和第二差模电感L2构成的非对称式的电感组合,可以使其构成的滤波器的滤波范围更大,尤其是针对15-30MHZ的差模干扰可以获得更好的滤波效果。
本实施方式下,上述第一电容C1的两端分别连接电源的火线和零线。为了防止电路中电流过大造成磁芯饱和,上述第一差模电感和第二差模电感的磁芯材料选用铁粉芯。利用铁粉芯制成的磁芯,其磁导率相对较低,介于30-200之间,因此由这种次新材料制成的电感,能通过较大电流且不易饱和。
该滤波器中,分别由第一电容、第二电容和第一差模电感组成一个π型滤波器,以及由第一电容、第二电容和第二差模电感组成另一个π型滤波器。滤波器在工作时,电源的电流从第一差模电感的端口1流入从端口2流出,经滤波后返回的电流从第二差模电感的端口3流入从端口4流出,这样上述第一差模电感和第二差模电感中的线圈的磁通相互加强,两个不同的π型滤波器的滤波范围相加,以使得滤波器能够衰减更宽频带的干扰,最终获得较好的滤波效果。
本发明还提供一种电源电路,图2为本发明中一种电源电路一种实施例的电路图。如图2所示,该电源电路包括上述滤波器1。进一步的,上述滤波器1设置于该电源电路的AC电源的输入端之后。与现有技术中滤波器设置于桥堆和PFC电路之间不同,由于上述滤波器1良好的滤波特性,因此可用滤波器1替换现有技术中设置于电源电路的AC电源输入端之后的一级共模电感,同时保留原电源电路中的共模电感L3和共模电感L4,因此,最终通过滤波电路、共模电感L3和共模电感L4将电路中的干扰滤除,既获得了滤波性能的提高,又因节省了一级共模电感而使成本减小。
采用本发明提供的一种滤波器及电源电路的技术方案,上述第一差模电感的两端分别连接第一电容的输出端和第二电容的输入端,第二差模电感的两端分别连接第一电容的输入端和第二电容的输出端,因此该滤波器中形成了两个π型滤波器,分别为由第一电容、第二电容和第一差模电感组成的π型滤波器,以及由第一电容、第二电容和第二差模电感组成的π型滤波器。采用上述两个π型滤波器,通过将两个π型滤波器的滤波范围相加以实现衰减更宽频带的干扰,最终使所述用于电源电路的滤波器对干扰的滤除效果更好。
本发明实施例具有如下优点或有益效果:克服了现有技术中电源电路中电子元件较多的技术问题,达到了在获得更好的滤波性能的情况下节省产品成本的技术效果。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
以上所述的实施方式,并不构成对该技术方案保护范围的限定。任何在上述实施方式的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在该技术方案的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种滤波器,其特征在于,包括:第一电容C1、第二电容C2、第一差模电感L1和第二差模电感L2,所述第一差模电感L1的两端分别连接所述第一电容C1的输出端和所述第二电容C2的输入端,所述第二差模电感L2的两端分别连接所述第一电容C1的输入端和所述第二电容C2的输出端。
2.如权利要求1所述的滤波器,其特征在于,所述第一差模电感L1和所述第二差模电感L2的电感量不相等。
3.如权利要求2所述的滤波器,其特征在于,所述第一电容C1的两端分别连接火线和 零线。
4.如权利要求3所述的滤波器,其特征在于,所述第一差模电感L1和第二差模电感L2的磁芯材料为铁粉芯。
5.一种电源电路,其特征在于,包含如权利要求1至4中任一项所述的滤波器。
6.如权利要求5所述的电源电路,其特征在于,所述滤波器设置于所述电源电路的AC电源的输入端之后。
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