CN107834871A - 一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路,其特征在于:主要由前置恒流源电路、三极管VT1、三极管VT2、晶闸管VS、运算放大器P1、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、二极管D1、二极管D2、二极管D3以及稳压二极管D4组成。本发明的结构比较简单,可便于检查维修,并能降低成本;本发明的电路运行稳定,可靠性好,同时还能对220V的市电进行降压整流处理,以便于为小家电产品提供合适的工作电源,适合推广运用。

Description

一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路
技术领域
本发明涉及一种电源电路,尤其涉及一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路。
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人们的家庭,使得人们的日常生活也离不开电子产品。目前使用的小家电使用时大多需要对家庭供电的220V电源进行降压整流处理,而目前使用的降压整流式电源电路大多设置有变压器,使得电源电路不仅结构复杂而且成本较高,因此不利于小家电产品的使用推广。
发明内容
本发明的目的在于提供一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路,以期能简化现有设置变压器的电源电路的结构,以便于检查维修并降低成本。
本发明通过下述技术方案实现:
一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路,主要由前置恒流源电路,三极管VT1,三极管VT2,运算放大器P1,正极经电阻R2后与三极管VT1的集电极相连接、负极经二极管D3后与三极管VT2的发射极相连接的电容C1,P极经电阻R3后与三极管VT1的基极相连接、N极与电容C1的负极相连接的二极管D2,串接在电容C1的正极与负极之间的电阻R1,串接在电容C1的正极与三极管VT1的集电极之间的电阻R2,串接在三极管VT1的集电极与三极管VT2的基极之间的电阻R4,串接在二极管D2的P极与三极管VT2的集电极之间的电阻R5,P极与三极管VT2的集电极相连接、N极与三极管VT1的发射极相连接的二极管D1,阴极与二极管D1的P极相连接、阳极与三极管VT1的发射极相连接、调节端与二极管D2的P极相连接的晶闸管VS,正极与二极管D2的P极相连接、负极与二极管D1的P极相连接的电容C2,P极与电容C1的负极相连接、N极与三极管VT2的发射极相连接的二极管D3,P极与三极管VT2的集电极相连接、N极与三极管VT2的发射极相连接的稳压二极管D4,一端与稳压二极管D4的N极相连接、另一端与运算放大器P1的正输入端相连接的电阻R6,正极与运算放大器P1的负输入端相连接、负极接地的电容C3,正极运算放大器P1的输出端相连接、负极与二极管D1的P极相连接的电容C4,以及正极与稳压二极管D4的N极相连接、负极与运算放大器P1的输出端相连接的电容C5组成;所述电容C5的正极与电容C4的负极共同组成整个电源电路的输出端;
所述前置恒流源电路由运算放大器P2,三极管VT3,正极经电阻R7后与运算放大器P2的负极输入端相连接、负极经电阻R11后与三极管VT3的基极相连接的电容C7,正极与电容C7的负极共同组成电源输入端、负极与电容C7的正极相连接的电容C6,串接在运算放大器P2的正极输入端与输出端之间的电阻R8,串接在运算放大器P2的输出端与电容C1的正极之间的电阻R9,串接在运算放大器P2的输出端与三极管VT3的发射极相连接的电阻R10,以及正极与三极管VT3的发射极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C8组成;所述三极管VT3的集电极接地。
进一步的,所述三极管VT1~VT3均为3CG15型三极管。
再进一步的,所述二极管D1~D3均为1N4007型二极管,所述稳压二极管D3为2CW110型稳压二极管。
更进一步的,所述晶闸管VS为MCR100-6型晶闸管。
为了确保效果,所述运算放大器P1为LM324型运算放大器,所述运算放大器P2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)本发明的结构比较简单,可便于检查维修,并能降低成本;本发明的电路运行稳定,可靠性好,同时还能对220V的市电进行降压整流处理,以便于为小家电产品提供合适的工作电源。
(2)本发明的运算放大器P1与电阻R6、电容C3、电容C4以及电容C5能组成一个简易的滤波器,可对电源电路进行滤波处理,其滤波效果相比较采用一个电容进行滤波的方式要好很多,从而可确保电源电路的信号更为稳定。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的前置恒流源电路的整体结构示意图。
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,本发明的一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路,主要由前置恒流源电路、三极管VT1、三极管VT2、晶闸管VS、运算放大器P1、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、二极管D1、二极管D2、二极管D3以及稳压二极管D4组成。其中,所述电阻R1为1.2MΩ,所述电阻R2和电阻R3均为150KΩ,电阻R4和电阻R5均为100KΩ,电阻R6为110KΩ。同时,所述电容C1容值为0.68μF,所述电容C2与电容C3的容值均为100μF,所述电容C4与电容C5的容值均为110μF。
为了确保本发明的实际使用效果,实施时,所述三极管VT1与三极管VT2均采用3CG15型三极管来实现,所述二极管D1与二极管D2均采用1N4007型二极管来实现,所述稳压二极管D3则采用2CW110型稳压二极管来实现。所述晶闸管VS为单向晶闸管,该单向晶闸管采用MCR100-6型晶闸管来实现,所述运算放大器P1为LM324型运算放大器。
连接时,所述电容C1的正极经电阻R2后与三极管VT1的集电极相连接,其负极经二极管D3后与三极管VT2的发射极相连接。所述二极管D2的P极经电阻R3后与三极管VT1的基极相连接,其N极与电容C1的负极相连接。所述电阻R1串接在电容C1的正极与负极之间,所述电阻R2串接在电容C1的正极与三极管VT1的集电极之间,所述电阻R4串接在三极管VT1的集电极与三极管VT2的基极之间,所述电阻R5串接在二极管D2的P极与三极管VT2的集电极之间。所述二极管D1的P极与三极管VT2的集电极相连接,其N极与三极管VT1的发射极相连接。所述晶闸管VS的阴极与二极管D1的P极相连接,其阳极与三极管VT1的发射极相连接,其调节端与二极管D2的P极相连接。所述电容C2的正极与二极管D2的P极相连接,其负极与二极管D1的P极相连接。所述二极管D3的P极与电容C1的负极相连接,其N极与三极管VT2的发射极相连接。所述稳压二极管D4的P极与三极管VT2的集电极相连接,其N极与三极管VT2的发射极相连接。所述电阻R6的一端与稳压二极管D4的N极相连接,其另一端与运算放大器P1的正输入端相连接。所述电容C3的正极与运算放大器P1的负输入端相连接,其负极接地。所述电容C4的正极运算放大器P1的输出端相连接,其负极与二极管D1的P极相连接。所述电容C5的正极与稳压二极管D4的N极相连接,其负极与运算放大器P1的输出端相连接。
如图2所示,所述前置恒流源电路由运算放大器P2,三极管VT3,电容C6,电容C7,电容C8,电阻R7,电阻R8,电阻R9,电阻R10以及电阻R11组成。其中,所述电阻R7与电阻R9以及电阻R11均为150KΩ,所述电阻R8为100KΩ,电阻R10为80KΩ。同时,所述电容C6的容值为47μF,所述电容C7的容值为200μF,所述电容C8的容值为12μF。为了确保本发明的实际使用效果,实施时,所述三极管VT3也采用3CG15型三极管来实现,所述运算放大器P2则采用LM358单电源通用运算放大器来实现。
连接时,所述电容C7的正极经电阻R7后与运算放大器P2的负极输入端相连接,其负极经电阻R11后与三极管VT3的基极相连接。所述电容C6的正极与电容C7的负极共同组成电源输入端,其负极与电容C7的正极相连接。所述电阻R8串接在运算放大器P2的正极输入端与输出端之间,所述电阻R9串接在运算放大器P2的输出端与电容C1的正极之间,所述电阻R10串接在运算放大器P2的输出端与三极管VT3的发射极相连接。所述电容C8的正极与三极管VT3的发射极相连接,其负极与电容C1的负极相连接;所述三极管VT3的集电极接地。
本发明不需要使用变压器,其结构比较简单,可便于检查维修,并能降低成本;同时还能对220V的市电进行降压整流处理,以便于为小家电产品提供合适的工作电源。使用时,所述电容C6的正极与电容C7的负极组成整个电源电路的输入端并外接220V的市电,所述电容C5的正极与电容C4的负极共同组成整个电源电路的输出端并外接用电负载。所述前置恒流源电路可对输入的外部电流进行处理,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。
本发明的三极管VT1、三极管VT2、晶闸管VS、电容C2、二极管D1、二极管D2与二极管D3以及电阻R1~R5组成本发明的降压整流主电路,用于对220V市电进行降压整流处理。本发明的晶闸管式降压整流电路可确保电路的稳定运行,可靠性好。其中,所述电容C2为降压电容,所述电容C1则作为输入滤波电容,稳压二极管D3则起输出电压的稳压作用。所述运算放大器P1与电阻R6、电容C3、电容C4以及电容C5能组成一个简易的滤波器,从而可对电源电路进行滤波处理,从而可使电源电路的信号更为稳定。
如上所述,便可较好的实现本发明。

Claims (5)

1.一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路,其特征在于:主要由前置恒流源电路,三极管VT1,三极管VT2,运算放大器P1,正极经电阻R2后与三极管VT1的集电极相连接、负极经二极管D3后与三极管VT2的发射极相连接的电容C1,P极经电阻R3后与三极管VT1的基极相连接、N极与电容C1的负极相连接的二极管D2,串接在电容C1的正极与负极之间的电阻R1,串接在电容C1的正极与三极管VT1的集电极之间的电阻R2,串接在三极管VT1的集电极与三极管VT2的基极之间的电阻R4,串接在二极管D2的P极与三极管VT2的集电极之间的电阻R5,P极与三极管VT2的集电极相连接、N极与三极管VT1的发射极相连接的二极管D1,阴极与二极管D1的P极相连接、阳极与三极管VT1的发射极相连接、调节端与二极管D2的P极相连接的晶闸管VS,正极与二极管D2的P极相连接、负极与二极管D1的P极相连接的电容C2,P极与电容C1的负极相连接、N极与三极管VT2的发射极相连接的二极管D3,P极与三极管VT2的集电极相连接、N极与三极管VT2的发射极相连接的稳压二极管D4,一端与稳压二极管D4的N极相连接、另一端与运算放大器P1的正输入端相连接的电阻R6,正极与运算放大器P1的负输入端相连接、负极接地的电容C3,正极运算放大器P1的输出端相连接、负极与二极管D1的P极相连接的电容C4,以及正极与稳压二极管D4的N极相连接、负极与运算放大器P1的输出端相连接的电容C5组成;所述电容C5的正极与电容C4的负极共同组成整个电源电路的输出端;
所述前置恒流源电路由运算放大器P2,三极管VT3,正极经电阻R7后与运算放大器P2的负极输入端相连接、负极经电阻R11后与三极管VT3的基极相连接的电容C7,正极与电容C7的负极共同组成电源输入端、负极与电容C7的正极相连接的电容C6,串接在运算放大器P2的正极输入端与输出端之间的电阻R8,串接在运算放大器P2的输出端与电容C1的正极之间的电阻R9,串接在运算放大器P2的输出端与三极管VT3的发射极相连接的电阻R10,以及正极与三极管VT3的发射极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C8组成;所述三极管VT3的集电极接地。
2.根据权利要求1所述的一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路,其特征在于:所述三极管VT1~VT3均为3CG15型三极管。
3.根据权利要求1所述的一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路,其特征在于:所述二极管D1~D3均为1N4007型二极管,所述稳压二极管D3为2CW110型稳压二极管。
4.根据权利要求1所述的一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路,其特征在于:所述晶闸管VS为MCR100-6型晶闸管。
5.根据权利要求1所述的一种晶闸管式滤波型降压整流电源电路,其特征在于:所述运算放大器P1为LM324型运算放大器,所述运算放大器P2为LM358单电源通用运算放大器。
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