一种电源适配器及其静电放电保护电路
技术领域
本实用新型涉及电源保护领域,尤其涉及一种电源适配器及其静电放电保护电路。
背景技术
近年来半导体组件被广泛的应用于工业、商业、住家、通讯、交通与电力领域。在未来的数十年内,电子组件朝向集成化方向发展,然而,ESD(Electro-Static discharge)静电放电的问题却依然存在。
在电源适配器中,通常使用光电耦合器来反馈初次级信号,光电耦合器使输入端与输出端实现了电气隔离,但是,当光电耦合器的正输入端遭受到ESD时,ESD高压会通过次级向初级传递,从而击穿正输入端与正输出端之间的间隙,在光电耦合器的正输入端和正输出端之间形成大电流,从而损坏该光电耦合器。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述光电耦合器易遭受ESD损坏的缺陷,提供一种电源适配器及其静电放电保护电路,使光电耦合器不易受ESD损坏。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种静电放电保护电路,用于保护PCB板上的光电耦合器,且所述PCB板上设置有光电耦合器四个端口分别所对应的焊盘,所述光电耦合器的负输出端的焊盘接地,所述静电放电保护电路包括设置在PCB板上且经过所述光电耦合器的负输出端的焊盘的一段走线,所述走线上的其中一点与所述光电耦合器的正输入端的焊盘之间的距离小于所述光电耦合器的正输出端的焊盘与正输入端的焊盘之间的距离。
在本实用新型所述的静电放电保护电路中,所述走线的一端连接所述光电耦合器的负输出端的焊盘,所述走线的另一端设置在所述述光电耦合器的正输入端的焊盘与其正输出端的焊盘之间。
在本实用新型所述的静电放电保护电路中,所述走线为L形、Z形、弧形。
在本实用新型所述的静电放电保护电路中,所述走线为铜线。
本实用新型还构造一种电源适配器,包括设置在PCB板上的光电耦合器四个端口分别所对应的焊盘,且所述光电耦合器的负输出端的焊盘接地,电源适配器还包括以上所述的静电放电保护电路。
在本实用新型所述的电源适配器中,所述电源适配器还包括:依次连接在输入端口和输出端口之间的初级整流/滤波模块、高频隔离变压器和次级整流/滤波模块。
在本实用新型所述的电源适配器中,所述电源适配器还包括:
功率开关管,且所述功率开关管的第一端连接所述高频隔离变压器的初级绕组的第二输入端,所述功率开关管的第二端接地;
连接在所述次级整流/滤波模块和所述光电耦合器的输入端之间,且用于对输出电压进行采样的电压采样模块;
连接于所述光电耦合器的输出端和所述功率开关管的控制端,且用于根据所述光电耦合器的开关状态,通过所述功率开关管控制所述高频隔离变压器输入电压的PWM控制模块。
在本实用新型所述的电源适配器中,所述电源适配器还包括:
连接在所述功率开关管的第二端和地之间,且用于对输入电流进行采样,并将采样结果输出至所述PWM控制模块的电流采样模块。
在本实用新型所述的电源适配器中,所述功率开关管为MOS管。
在本实用新型所述的电源适配器中,所述电源适配器还包括:
连接在所述输入端口和所述初级整流/滤波模块之间,且用于对市电进行EMI滤波的EMI滤波模块。
实施本实用新型的技术方案,当光电耦合器的正输入端遭受到ESD时,由于所设置的走线上有一点与正输入端的焊盘之间的距离小于正输出端的焊盘与正输入端的焊盘之间的距离,所以,ESD高压先将正输入端的焊盘与该走线之间的空气间隙击穿,而该走线与负输出端的焊盘连接且接地,所以可将ESD高压引入大地,从而保护了光电耦合器免遭ESD损坏。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:
图1是本实用新型静电放电保护电路实施例一的示意图;
图2是本实用新型电源适配器实施例一的逻辑图。
具体实施方式
图1是本实用新型静电放电保护电路实施例一的示意图,该静电放电保护电路用于保护PCB板上的光电耦合器,该PCB板上设置有光电耦合器四个端口分别所对应的焊盘,四个焊盘分别对应于光电耦合器正输入端A、负输入端K、正输出端C、负输出端E,且负输出端E的焊盘接地(图中未示出)。该静电放电保护电路包括设置在PCB板上的一段走线L,该走线L经过负输出端E的焊盘,且该走线L上的其中一点与正输入端A的焊盘之间的距离小于正输出端C的焊盘与正输入端A的焊盘之间的距离。当光电耦合器的正输入端A遭受到ESD时,由于走线L上有一点与正输入端A的焊盘的距离小于正输出端C的焊盘与正输入端A的焊盘的距离,所以,ESD高压先将正输入端A的焊盘与走线L之间的空气间隙击穿,而走线L与负输出端E的焊盘连接且接地,所以可将ESD高压引入大地,从而保护了光电耦合器免遭ESD损坏。
在本实用新型静电放电保护电路的一个优选实施例中,上述走线的一端连接光电耦合器的负输出端的焊盘,该走线的另一端设置在光电耦合器的正输入端的焊盘与其正输出端的焊盘之间。
在本实用新型静电放电保护电路的另一个优选实施例中,上述走线为L形、Z形、弧形,当然也可为其它不规则的形状。而且,走线的材料优选铜线,当然也可选其它的金属线。
图2是本实用新型电源适配器实施例一的逻辑图,该电源适配器包括EMI滤波模块10、初级整流/滤波模块20、高频隔离变压器30、次级整流/滤波模块40、功率开关管50、电压采样模块60、光电耦合器70、PWM控制模块80和电流采样模块90。其中,该功率开关管50可为MOS管,而且,EMI滤波模块10、初级整流/滤波模块20、高频隔离变压器30和次级整流/滤波模块40依次连接在该电源适配器的输入端口和输出端口之间,用于将交流市电转换成直流电。另外,电压采样模块60连接在次级整流/滤波模块40和光电耦合器70的输入端之间,而且,光电耦合器70的输出端连接PWM控制模块80;功率开关管50的第一端连接高频隔离变压器30的初级绕组的第二输入端,功率开关管50的第二端通过电流采样模块90接地,功率开关管50的控制端连接PWM控制模块80,这样,电压采集模块60对输出电压进行采样后,通过光电耦合器70输出至PWM控制模块80,同时,电流采集模块90对输入电流进行采样后输出至PWM控制模块80,PWM控制模块80可根据采样的输出电压信号和输入电流信号来控制功率开关管50的开和关,进而可调节输入至高频隔离变压器30的电压,以使该电源适配器输出用户需要的电压。
在上述实施例中,尤其说明的是,该电源适配器包括设置在PCB板上的光电耦合器70四个端口分别所对应的焊盘,且光电耦合器70的负输出端E的焊盘接地。该电源适配器还包括静电放电保护电路,用于对光电耦合器70进行ESD保护。该静电放电保护电路包括设置在PCB板上的一段走线L,该走线L经过光电耦合器70负输出端E的焊盘,且该走线L上的其中一点与正输入端A的焊盘之间的距离小于正输出端C的焊盘与正输入端A的焊盘之间的距离。当光电耦合器70的正输入端A遭受到ESD时,由于走线L上有一点与正输入端A的焊盘的距离小于正输出端C的焊盘与正输入端A的焊盘的距离,所以,ESD高压先将正输入端A的焊盘与走线L之间的空气间隙击穿,而走线L与负输出端E的焊盘连接且接地,所以可将ESD高压引入大地,从而保护了光电耦合器70免遭ESD损坏,也可避免ESD高压通过次级向初级传递。
优选地,上述走线的一端连接光电耦合器的负输出端的焊盘,该走线的另一端设置在光电耦合器的正输入端的焊盘与其正输出端的焊盘之间的位置上。另外,上述走线为L形、Z形、弧形,当然也可为其它不规则的形状。而且,走线的材料优选铜线,当然也可选其它的金属线。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的权利要求范围之内。