CN203368122U - 交换机电源转换装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种交换机电源转换装置,属于小型电器使用的变压器技术领域,电源并联连接交换机、通过转换开关SW2点接通SW1点连接电池、USB插口,电池连接升压装置,转换开关通过SW2点接通SW3点连接交换机;使用时,转换开关3的SW2端接通SW1端,电源5为交换机6供电,并为电池1充电、为USB插口4供给充电使用;当电源5断电时,转换开关3的SW2端接通SW3端,电池1向升压装置2供电,升压装置2通过电路将电压升到交换机6所需电压供电,还可以为USB插口4供给充电使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种交换机电源转换装置,属于小型电器使用的变压器技术领域。
背景技术
目前,市场上销售的可蓄电交换机的蓄电池经过220V电压变压后充电,以保证在突然断电或停电时为交换机供电,保证数据不丢失。但交换机配备的蓄电池只是作为交换机电源,蓄电池的功能受到了局限,没有得到充分的利用。
发明内容
为了克服上述不足,本实用新型的目的是提供一种交换机电源转换装置,该交换机电源转换装置可以在电源断电时由电池或蓄电池供电,并能为其他小型电池充电。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:交换机电源转换装置的结构为:电源并联连接交换机、通过转换开关 SW2点接通SW1点连接电池、USB插口,电池连接升压装置,转换开关通过SW2点接通SW3点连接交换机;升压装置的电路为:电池正极连接芯片MC34063的6脚VCC端、通过电阻R3并联连接7脚IPK检测端、串接R2连接8脚驱动管集电极端,1脚连接二极管VD1的正极,其一侧连接三极管V1的集电极,另一侧通过电感L1并联连接在电阻R3、电阻R2之间,二极管VD1的负极连接二极管VD2的正极,二极管VD2的负极连接转换开关的SW3端,2脚并联连接三极管V1的基极、电阻R1,三极管V1的发射极接地,电阻R1另一端接地,3脚通过电容C1接地,4脚接地,5脚一路通过电阻R5接地,另一路通过电阻R4、二极管VD2连接转换开关的SW3端。
本实用新型的有益效果是:电源转换即可以由高压转换为低压供电、充电,还能实现低压电源为高压用电设备供电、充电,减少了使用和存储空间,连接方式更加简洁方便。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型一种交换机电源转换装置结构示意图。
图2是本实用新型一种交换机电源转换装置升压电路放大示意图。
图中1、电池,2、升压装置,3、转换开关,4、USB插口,5、直流电源,6、交换机。
具体实施方式
如图1-图2所示,交换机电源转换装置的结构为:电源5并联连接交换机6、通过转换开关3 SW2点接通SW1点连接电池1、USB插口4,电池1连接升压装置2,转换开关3通过SW2点接通SW3点连接交换机6;升压装置2的电路为:电池1正极连接芯片MC34063的6脚VCC端、通过电阻R3并联连接7脚IPK检测端、串接R2连接8脚驱动管集电极端,1脚连接二极管VD1的正极,其一侧连接三极管V1的集电极,另一侧通过电感L1并联连接在电阻R3、电阻R2之间,二极管VD1的负极连接二极管VD2的正极,二极管VD2的负极连接转换开关3的SW3端,2脚并联连接三极管V1的基极、电阻R1,三极管V1的发射极接地,电阻R1另一端接地,3脚通过电容C1接地,4脚接地,5脚一路通过电阻R5接地,另一路通过电阻R4、二极管VD2连接转换开关3的SW3端。
使用时,转换开关3的SW2端接通SW1端,电源5为交换机6供电,并为电池1充电、为USB插口4供给充电使用;当电源5断电时,转换开关3的SW2端接通SW3端,电池1向升压装置2供电,升压装置2通过电路将电压升到交换机6所需电压供电,还可以为USB插口4供给充电使用。
Claims (1)
1.一种交换机电源转换装置,其特征在于:电源(5)并联连接交换机(6)、通过转换开关(3) SW2点接通SW1点连接电池(1)、USB插口(4),电池(1)连接升压装置(2),转换开关(3)通过SW2点接通SW3点连接交换机(6);升压装置(2)的电路为:电池(1)正极连接芯片MC34063的6脚VCC端、通过电阻R3并联连接7脚IPK检测端、串接R2连接8脚驱动管集电极端,1脚连接二极管VD1的正极,其一侧连接三极管V1的集电极,另一侧通过电感L1并联连接在电阻R3、电阻R2之间,二极管VD1的负极连接二极管VD2的正极,二极管VD2的负极连接转换开关(3)的SW3端,2脚并联连接三极管V1的基极、电阻R1,三极管V1的发射极接地,电阻R1另一端接地,3脚通过电容C1接地,4脚接地,5脚一路通过电阻R5接地,另一路通过电阻R4、二极管VD2连接转换开关(3)的SW3端。
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