CN107707137A - 一种输出电压可调式二次滤波型稳压电源 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种输出电压可调式二次滤波型稳压电源,其特征在于:主要由恒流源电路,变压器T,二极管整流器U,三端稳压器IC,三极管VT1,发光二极管VD,电感L,电容C1,电容C2,电容C3,电容C4,电阻R1,电阻R2,电阻R3,滑动变阻器RP,二极管D1以及稳压二极管D2组成。本发明结构设计合理,还能调节输出电压,从而使本发明能适用于不同的电子产品,同时还能为用电负载提供稳定的电压,适合推广运用。
Description
技术领域
本发明涉及一种电源,具体涉及一种输出电压可调式二次滤波型稳压电源。
背景技术
随着科学技术的发展,电子技术得以迅猛发展,电子产品种类越来越丰富,各种各样的电子产品进入到普通百姓的生活中,使得人们的日常生活也离不开电子产品。大多电子产品需要外接市电,因此需要使用电源。由于各种电子产品使用电压不尽相同,因此绝大多数的电子产品的电源不能共用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种输出电压可调式二次滤波型稳压电源,以期待能通过调节电压的方式使电源适用于不同的电子产品。
本发明通过下述技术方案实现:
一种输出电压可调式二次滤波型稳压电源,主要由恒流源电路,变压器T,二极管整流器U,三端稳压器IC,三极管VT1,正极与负极均与恒流源电路相连接的电容C1,正极经电感L后与电容C1的正极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2,P极经电阻R1后与电容C2的正极相连接、N极与电容C2的负极相连接的发光二极管VD,P极与三极管VT1的集电极相连接、N极与三端稳压器IC的IN管脚相连接的二极管D1,P极与三端稳压器U的ADJ管脚相连接、N极与三端稳压器U的OUT管脚相连接的稳压二极管D2,与稳压二极管D2相并联的电阻R3,串接在三端稳压器U的ADJ管脚与电容C1的负极之间且控制端与电容C1的负极相连接的滑动变阻器RP,串接在三极管VT1的基极与发射极之间的电阻R2,正极与稳压二极管D2的P极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C3,以及正极与三极管VT1的基极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C4组成;所述三端稳压器U的IN管脚与电容C2的正极相连接,其OUT管脚与三极管VT1的基极相连接;所述二极管整流器U的一个输入端与变压器T的副边电感线圈的非同名端相连接,其另一个输入端与变压器T的副边电感线圈的同名端相连接;所述变压器T的原边电感线圈的两端组成电源输入端,所述电容C4的正极与负极组成输出端;
所述恒流源电路则由运算放大器P1,运算放大器P2,三极管VT2,正极与二极管整流器U的正极输出端相连接、负极经电阻R5后与运算放大器P1的负输入端相连接的电容C5,一端与运算放大器P1的正输入端相连接、另一端接地的电阻R4,串接在运算放大器P1的负输入端与运算放大器P2的输出端之间的电阻R6,正极与运算放大器P2的输出端相连接、负极与运算放大器P2的正输入端相连接的电容C6,正极与运算放大器P2的负输入端相连接、负极与三极管VT2的基极相连接的电容C7,P极经电阻R7后与运算放大器P1的输出端相连接、N极经电阻R8后与三极管VT2的集电极相连接的二极管D3,以及N极经电阻R9后与二极管整流器U的负极输出端相连接、P极与三极管VT2的发射极相连接的二极管D4;所述电容C1的正极与二极管D3的N极相连接,其负极与二极管D4的P极相连接。
进一步的,所述三端稳压器IC为LM317型稳压器。
再进一步的,所述三极管VT1与三极管VT2均为2N3055三极管。
更进一步的,所述二极管整流器U为四个1N4001整流二极管组成的二极管整流器。
为了确保效果,所述运算放大器P1与运算放大器P2均为LM358单电源通用运算放大器。
本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本发明的不仅结构简单且成本较低,还便于维护。本发明结构设计合理,还能调节输出电压,从而使本发明能适用于不同的电子产品,同时还能为用电负载提供稳定的电压。
(2)本发明可通过电容C1和电容C2与电感L组成的LC滤波器进行两次滤波,能确保将杂质谐波滤除的更加彻底,因此能保证本发明运行时的稳定性。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的恒流源电路的结构图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例
如图1、2所示,本发明的输出电压可调式二次滤波型稳压电源,主要由恒流源电路,变压器T,二极管整流器U,三端稳压器IC,三极管VT1,发光二极管VD,电感L,电容C1,电容C2,电容C3,电容C4,电阻R1,电阻R2,电阻R3,滑动变阻器RP,二极管D1以及稳压二极管D2组成。其中,所述发光二极管VD用来显示本发明的工作状态,本发明工作时导通电源,发光二极管VD发光;本发明不工作时断开电源,发光二极管VD熄灭,从而可便于用户观察,本实施例中的发光二极管VD采用BT201型发光二极管来实现。
连接时,所述电容C1的正极与负极均与恒流源电路相连接;所述电容C2的正极经电感L后与电容C1的正极相连接,其负极与电容C1的负极相连接。所述发光二极管VD的P极经电阻R1后与电容C2的正极相连接,其N极与电容C2的负极相连接。所述二极管D1的P极与三极管VT1的集电极相连接,其N极与三端稳压器IC的IN管脚相连接。所述稳压二极管D2的P极与三端稳压器U的ADJ管脚相连接,其N极与三端稳压器U的OUT管脚相连接。所述电阻R3与稳压二极管D2相并联,所述滑动变阻器RP串接在三端稳压器U的ADJ管脚与电容C1的负极之间且控制端与电容C1的负极相连接,所述电阻R2串接在三极管VT1的基极与发射极之间。所述电容C3的正极与稳压二极管D2的P极相连接,其负极与电容C1的负极相连接。所述电容C4的正极与三极管VT1的基极相连接,其负极与电容C1的负极相连接。
同时,所述三端稳压器U的IN管脚与电容C1的正极相连接,其OUT管脚与三极管VT1的基极相连接。所述二极管整流器U的一个输入端与变压器T的副边电感线圈的非同名端相连接,其另一个输入端与变压器T的副边电感线圈的同名端相连接,其负极输出端接地。所述变压器T的原边电感线圈的两端组成电源输入端并外接市电电源,所述电容C4的正极与负极组成输出端并外接用电负载。
如图2所示,所述恒流源电路则由运算放大器P1,运算放大器P2,三极管VT2,电容C5,电容C6,电容C7,电阻R4~R9,二极管D3以及二极管D4组成。为了确保本发明的实际使用效果,所述三极管VT2采用2N3055三极管来实现,二极管D3与二极管D4则均采用1N4001整流二极管来实现。所述电容C5的阻值为220μF,电容C6与电容C7的阻值均为470μF。所述电阻R4的阻值为1kΩ,电阻R5与电阻R6的阻值均为600Ω,电阻R7与电阻R8的阻值均为800Ω,电阻R9的阻值为1.2kΩ。所述运算放大器P1与运算放大器P2均采用LM358单电源通用运算放大器来实现。
连接时,所述电容C5的正极与二极管整流器U的正极输出端相连接,其负极经电阻R5后与运算放大器P1的负输入端相连接。所述电阻R4的一端与运算放大器P1的正输入端相连接,其另一端接地;所述电阻R6串接在运算放大器P1的负输入端与运算放大器P2的输出端之间。所述电容C6的正极与运算放大器P2的输出端相连接,其负极与运算放大器P2的正输入端相连接。所述电容C7的正极与运算放大器P2的负输入端相连接,其负极与三极管VT2的基极相连接。所述二极管D3的P极经电阻R7后与运算放大器P1的输出端相连接,其N极经电阻R8后与三极管VT2的集电极相连接。所述二极管D4的N极经电阻R9后与二极管整流器U的负极输出端相连接,其P极与三极管VT2的发射极相连接。所述电容C1的正极与二极管D3的N极相连接,其负极与二极管D4的P极相连接。
使用时,所述变压器T对市电进行降压,本实施例中,变压器T采用EF20降压变压器来实现,可将市电电压降为36V,使用时可根据用电负载的用电需要可选用合适的变压器T。所述二极管整流器U则用于整流,该二极管整流器U为四个1N4001整流二极管组成的二极管整流器。所述恒流源电路可对经二极管整流器U输入的电流进行处理,从而确保本发明拥有恒定的工作电流,避免其在工作的过程中产生电磁干扰信号,极大的提高了本发明的稳定性。
所述电容C1用于滤波,该电容C1的容值为1000μF。电容C2与电感L可组成LC滤波器,从而可进行二次滤波,经过电容C1与LC滤波器进行两次滤波后能确保将杂质谐波滤除的更加彻底,因此能保证本发明运行时的稳定性。
所述电阻R1用于对发光二极管VD进行分压限流,从而可保护发光二极管VD被大电流损坏,该电阻R1的阻值为5.1kΩ。所述三端稳压器IC与二极管D1、稳压二极管D2可进行稳压处理,以保证为用电负载提供稳定的电源。其中,二极管D1为保护二极管,二极管D1与三极管VT1组合后可防止输入短路而损坏三端稳压器IC。所述三端稳压器IC为LM317型稳压器,二极管D1为1N4007整流二极管,稳压二极管D2为2CW105稳压二极管。同时,三极管VT1与电阻R2则可对电路形成缓冲的作用,该三极管VT1采用2N3055三极管来实现,电阻R2的阻值则为1.2kΩ。
本发明通过调节滑动变阻器RP的阻值即可调节输出电压值,所述电阻R3与滑动变阻器RP形成分压的关系,本实施例中的输出电压范围为1.5~30V,即本发明可用于工作电压在1.5~30V之间的多个不同的用电负载,需要使用其他电压范围的可以通过改变变压器T来实现。本实施例中的电阻R3的阻值为250Ω,滑动变阻器RP的阻值为0~1.5kΩ,同时,所述电容C3的容值为120μF。所述电容C4用于输出滤波,其容值为220μF。
本发明的不仅结构简单且成本较低,还便于维护。本发明结构设计合理,还能调节输出电压,从而使本发明能适用于不同的电子产品,同时还能为用电负载提供稳定的电压。本发明可通过电容C1和电容C2与电感L组成的LC滤波器进行两次滤波,能确保将杂质谐波滤除的更加彻底,因此能保证本发明运行时的稳定性。
如上所述,便可较好的实现本发明。
Claims (5)
1.一种输出电压可调式二次滤波型稳压电源,其特征在于:主要由恒流源电路,变压器T,二极管整流器U,三端稳压器IC,三极管VT1,正极与负极均与恒流源电路相连接的电容C1,正极经电感L后与电容C1的正极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2,P极经电阻R1后与电容C2的正极相连接、N极与电容C2的负极相连接的发光二极管VD,P极与三极管VT1的集电极相连接、N极与三端稳压器IC的IN管脚相连接的二极管D1,P极与三端稳压器U的ADJ管脚相连接、N极与三端稳压器U的OUT管脚相连接的稳压二极管D2,与稳压二极管D2相并联的电阻R3,串接在三端稳压器U的ADJ管脚与电容C1的负极之间且控制端与电容C1的负极相连接的滑动变阻器RP,串接在三极管VT1的基极与发射极之间的电阻R2,正极与稳压二极管D2的P极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C3,以及正极与三极管VT1的基极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C4组成;所述三端稳压器U的IN管脚与电容C2的正极相连接,其OUT管脚与三极管VT1的基极相连接;所述二极管整流器U的一个输入端与变压器T的副边电感线圈的非同名端相连接,其另一个输入端与变压器T的副边电感线圈的同名端相连接;所述变压器T的原边电感线圈的两端组成电源输入端,所述电容C4的正极与负极组成输出端;
所述恒流源电路则由运算放大器P1,运算放大器P2,三极管VT2,正极与二极管整流器U的正极输出端相连接、负极经电阻R5后与运算放大器P1的负输入端相连接的电容C5,一端与运算放大器P1的正输入端相连接、另一端接地的电阻R4,串接在运算放大器P1的负输入端与运算放大器P2的输出端之间的电阻R6,正极与运算放大器P2的输出端相连接、负极与运算放大器P2的正输入端相连接的电容C6,正极与运算放大器P2的负输入端相连接、负极与三极管VT2的基极相连接的电容C7,P极经电阻R7后与运算放大器P1的输出端相连接、N极经电阻R8后与三极管VT2的集电极相连接的二极管D3,以及N极经电阻R9后与二极管整流器U的负极输出端相连接、P极与三极管VT2的发射极相连接的二极管D4;所述电容C1的正极与二极管D3的N极相连接,其负极与二极管D4的P极相连接。
2.根据权利要求1所述的一种输出电压可调式二次滤波型稳压电源,其特征在于:所述三端稳压器IC为LM317型稳压器。
3.根据权利要求1所述的一种输出电压可调式二次滤波型稳压电源,其特征在于:所述三极管VT1与三极管VT2均为2N3055三极管。
4.根据权利要求1所述的一种输出电压可调式二次滤波型稳压电源,其特征在于:所述二极管整流器U为四个1N4001整流二极管组成的二极管整流器。
5.根据权利要求1所述的一种简易型应急灯电路,其特征在于:所述运算放大器P1与运算放大器P2均为LM358单电源通用运算放大器。
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |