CN201498805U - 带usb充电功能的电源插座 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种带USB充电功能的电源插座,包括电源输入接头、外壳和插孔,其特征在于外壳上还设置有USB充电接口,电源输入端和USB充电接口之间连接有整流滤波电路、高压吸收电路、高频振荡电路、高频感应变压器;整流滤波电路分输入整流滤波电路和输出整流滤波电路,输入整流滤波电路接电源输入端,输出整流滤波电路接USB充电接口。本实用新型适合具有USB协议的数码产品能直接充电,不用携带专用的充电器,使用方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电源插座,尤其是一种带USB充电功能的电源插座。
背景技术
手机、数码相机、MP3等数码产品已经成为日常生活的一部分,这些数码产品大都自带锂电池供电,每个手机或者数码产品都带有一个充电器,充电器的外形也比较大,锂电池都有一个续航的时间,超过这个时间锂电池内部的电能就被消耗光,数码产品就不能使用,在外出旅行的时候,如果出去时间较长,为防止在关键的时候数码产品电能用完,则需要携带一个充电器,如果带的数码产品较多,而充电器接口又不通用的话,则需要携带多个充电器,这样每次携带的体积会很庞大,重量也会非常大,给旅行造成了不便,影响了旅行效果。现在的数码产品大都具有了USB协议,如果通过USB协议能够直接充电那会大大提高充电的便捷性。
比如中国专利局于2008年10月1日公告了一份CN20112676Y号专利,名称为USB充电插座。把USB充电电路与插座结合在一起,USB电路包括整流电路、滤波电路、滤波抗干扰电路、稳压回路稳定自激振荡电路和充电指示电路。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种带USB充电功能的电源插座,可以随时随地进行充电,方便使用。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种带USB充电功能的电源插座,包括电源输入接头、外壳和插孔,外壳上还设置有USB充电接口,电源输入端和USB充电接口之间连接有整流滤波电路、高压吸收电路、高频振荡电路、高频感应变压器。整流滤波电路将输入的220V交流进行半波整流和电容滤波后再输入到高压吸收电路,高压吸收电路将高电压转换成低电压,高频振荡电路与高频感应变压器相互作用,在高频感应变压器的次级绕组中产生感应电压,最终输出一个5V、500mA的电源。
作为优选,整流滤波电路分输入整流滤波电路和输出整流滤波电路,输入整流滤波电路接电源输入端,输出整流滤波电路接USB充电接口。输入整流滤波电路对输入电源进行整流并滤波,输出整流滤波电路对输出到USB接口的电源进行整流滤波。
作为优选,输入整流滤波电路与高压吸收线路之间连接有启动电阻,高频振荡电路还接有电容与电阻串联而成的反馈电路。启动电阻给高频振荡电路中开关管的启动提供基极电流,反馈电路从高频感应变压器的取样绕组中取出感应电压加到卡关管的基极上以维持振荡。
作为优选,外壳上设置有开关和挂钩,开关设置在电源输入接头后。开关用来断开总电源,挂钩可以讲插座挂在墙上。
作为优选,电源输入接头通过连接线与连接到外壳上。通过链接诶线可以延长插座的使用范围。
作为优选,外壳固定在墙体上,电源输入接头直接与电力线相接。这种方式的插座是固定在墙上,没有连接线引出,适合在公共场所使用。
本实用新型的有益效果是:在插座上接USB接口并通过USB充电电路使得插座带充电功能,适合具有USB协议的数码产品能直接充电,不用携带专用的充电器,使用方便。
附图说明
图1是本实用新型一种结构示意图;
图2是本实用新型电路原理图;
图中:1、电源接头,2、连接线,3、外壳,4、开关,5、插孔,6、USB充电接口,7、挂钩,8、输入整流滤波电路,9、启动电阻,10、高压吸收电路,11、高频感应变压器,12、输出整流滤波电路,13、高频振荡电路,14、反馈电路。
具体实施方式
下面通过具体实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。
实施例:一种带USB充电功能的电源插座(参见附图1),外壳1前端通过连接线2连接有电源接头1,外壳上设置有开关4、插孔和USB充电接口6,开关4设置在连接线2的输出端与插孔5之间,USB充电接口6与开关之间连接有USB充电电路(参见附图2),外壳的尾端设置有挂钩7,USB充电电路包括输入整流滤波电路8、启动电阻9、高压吸收电路10、高频感应变压器11、输出整流滤波电路12、高频振荡电路13和反馈电路14,输入整流滤波电路8的两个输入脚分别接二极管D1和电阻R1,二极管D1与电阻R1之间接电容C1,二极管D1连接启动电阻R2的一端后再接入到高压吸收电路10中,启动电阻R2的另一端连接到高频振荡电路13中,电阻R1直接连接到高频振荡电路13中,高压吸收电路10包括并联的电阻R3和电容C2,并联后再串联二极管D2,并联电路与二极管D1相连,二极管D2的另一端连接到高频振荡电路中,电阻R3和电容C2的并联电路和二极管D2串联后共同并联高频感应变压器11的80T绕组,高频振荡电路13包括两个串联的三极管13003和三极管C945,三极管13003的集电极与二极管D2相连,三极管13003的基极与三极管C945的集电极相连,三极管C945的发射极与输入整流滤波电路8中的电阻R1相连,三极管13003的发射极连接二极管D3后于三极管C945的基极相连,三极管13003的发射极串联电阻R4后与电阻R1相连,电阻R4还串联有电容C3,电容C3串联二极管D4后与三极管13003的基极相连,电容C3串联二极管D5后共同并联高频感应变压器11的12T绕组,二极管D4和二极管D5串联后共同并联反馈电路14,反馈电路包括电阻R5和电容C4的串联电路,高频感应变压器的另外12T绕组连接到输出整流滤波电路12,输出整流滤波电路12包括二极管D6和电容C5组成的串联电路,输出整流滤波电路接USB接口。
220V交流输入,一端经过一个二极管D1半波整流,另一端经过一个10欧的保险电阻R1后,由10uF电容C1滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。当三级管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到三级管13003上而导致击穿。三极管13003的耐压为400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制高频感应变压器11原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。启动电阻R1为510KΩ,给三级管13003提供启动用的基极电流。三极管13003下方的10Ω电阻R4为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管D3后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即三级管13003电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将三级管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将三级管的最大电流限制在140mA左右)。变压器左下方的12T绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管D3整流,22uF电容C3滤波后形成取样电压。取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过5V稳压二极管D4后,加至三级管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,5V稳压二极管D4被击穿,从而将三极管13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ电阻R5跟串联的2700pF电容C4,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到三级管13003的基极上,以维持振荡。右边的12T次级绕组输出,经二极管D6整流、220uF电容C5滤波后输出5V的电压。
以上所述的实施例只是本实用新型的一种较佳方案,并非对本实用新型作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。
Claims (6)
1.一种带USB充电功能的电源插座,包括电源输入接头、外壳和插孔,其特征在于外壳上还设置有USB充电接口,电源输入端和USB充电接口之间连接有整流滤波电路、高压吸收电路、高频振荡电路、高频感应变压器。
2.根据权利要求1所述的带USB充电功能的电源插座,其特征在于整流滤波电路分输入整流滤波电路和输出整流滤波电路,输入整流滤波电路接电源输入端,输出整流滤波电路接USB充电接口。
3.根据权利要求2所述的带USB充电功能的电源插座,其特征在于输入整流滤波电路与高压吸收线路之间连接有启动电阻,高频振荡电路还接有电容与电阻串联而成的反馈电路。
4.根据权利要求1或2或3所述的带USB充电功能的电源插座,其特征在于外壳上设置有开关和挂钩,开关设置在电源输入接头后。
5.根据权利要求4所述的带USB充电功能的电源插座,其特征在于电源输入接头通过连接线与连接到外壳上。
6.根据权利要求1或2或3所述的带USB充电功能的电源插座,其特征在于外壳固定在墙体上,电源输入接头直接与电力线相接。
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