CN203554280U - 电源电路、供电系统和显示装置 - Google Patents

电源电路、供电系统和显示装置 Download PDF

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贺见紫
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Abstract

本实用新型提供了一种电源电路、供电系统和显示装置,用以降低电源电路中的电磁干扰,以解决现有技术中电磁干扰对本系统或其它系统造成的影响。其中,所述电源电路包括可连接至电源的电源接口和降噪电路,所述降噪电路连接在所述电源接口与用电设备之间,所述电源通过所述降噪电路给用电设备提供电力。

Description

电源电路、供电系统和显示装置
技术领域
本实用新型涉及显示技术领域,尤其涉及一种电源电路、供电系统和显示装置。
背景技术
随着经济的发展,随之而来的是人们拥有越来越广阔的视听空间,因此不少对生活品质有所追求的消费者,在选购电视产品时不再局限于画质音质等基础层面,与“大空间”相匹配的“大尺寸”也成为消费者考虑的重要因素。
尤其是随着智能电视的发展,电视不只是用来收看电视节目,人们可以用它来进行社交、娱乐、搜索资讯等等,成为家庭生活娱乐的中心,而大尺寸的电视不管是在观看视频节目、玩游戏等方面均有更佳的显示效果,尤其是3D功能成为电视标配之后,在3D效果的呈现上更加出色,等于将3D IMAX影院的绝佳视听效果搬回家。这股迎合消费者日益重视个人空间舒适性的需求,也推动了显示屏以及彩电厂商向“大”方向的延伸。
同时,为电视主板系统和背光模组提供电能的电源电路,需要提供更大的输出功率和电流与之配套,因此该电源电路相对复杂,输出的不同工作电压的组数也比小尺寸的多;在进行电源电路设计时,受限于元器件的规则限制,例如最大电压,最大电流等因素的限制,往往会在电源电路中设计两个或两个以上的电源提供单元同时为所述大尺寸电视供电,以保证所述大尺寸电视能够呈现出清晰高品质的画面。
随着电源提供单元和电源线的增多、输出功率和电流的增大,由电源提供单元和电源线所造成的电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)也随之增强。其中,由电源提供单元造成的电磁干扰属于强干扰,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。具体的,所述电磁干扰包括传导干扰和辐射干扰两种;其中,所述传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。所述辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在所述电源电路中,包含有高频信号电源线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
实用新型内容
本实用新型实施例提供了一种电源电路、供电系统和显示装置,用以降低电源电路中的电磁干扰,以解决现有技术中电磁干扰对本系统或其它系统造成的影响。
本实用新型实施例提供了一种电源电路,包括可连接至电源的电源接口,所述电源电路还包括降噪电路,所述降噪电路连接在所述电源接口与用电设备之间,所述电源通过所述降噪电路给用电设备提供电力。
所述电源电路中,通过在所述电源接口与至少一个用电设备之间设置降噪电路,消除由电源和电源线所引起的电磁干扰,提高所述电源向用电设备输出的电压信号的质量,降低电磁干扰对本系统或其它系统造成的影响。
较佳的,所述降噪电路具体为:
与所述电源并接的放电支路;或者
与所述电源并接的放电支路和低通滤波支路;或者
与所述电源并接的放电支路和包含共模电感的抗扰支路;或者
与所述电源并接的放电支路、低通滤波支路和包含共模电感的抗扰支路。
上述降噪电路中,所述放电支路,用于当电源断开时对与所述电源并接的用电设备进行放电,因为在该电源电路中的用电设备中会存在一些电感,当电源突然断开时,所述电感将会产生感应电压,这时所述用电设备与所述放电支路形成回路,通过所述回路释放存储在所述用电设备中的能量,降低由残留的电信号所引起的噪声干扰。
通过与所述电源并接的低通滤波支路滤除电源线中的高频信号,用于降低该电路中高频信号导致的传导干扰。
通过所述抗扰支路,进一步滤除电源线上的电磁干扰,同时用于抑制本身电路不向外发散电磁干扰,避免影响同一工作环境下其他电子设备的正常运转。
较佳的,所述低通滤波支路包括至少一个电容,用于消除电源线中的高频信号,降低该电路中的传导干扰,避免影响本身系统的正常工作。
较佳的,所述至少一个电容与所述电源并接;由于受电容规则的限制,在实际电路设计中可能一个电容不能满足设计要求,此时就需要对多电容进行组合,以满足电路设计的需求。
较佳的,所述放电支路包括至少一个电阻。当电源断开时,所述电阻和与所述电源并接的用电设备形成回路,通过所述回路释放存储在用电设备中的电能,降低由残留的电信号所引起的噪声干扰。同时,所述电阻可用于防止其它电路瞬间释放能量时产生大电流对用电设备造成损坏;此外,所述电阻的阻值需要根据实际电路进行设定,受电阻规则的限制,有时需要对多个电阻进行组合,以满足电路设计的需求。
较佳的,所述电源电路还包括输入连接器,所述输入连接器连接在所述电源接口与所述降噪电路之间,用于连接所述电源和降噪电路,向所述降噪电路提供电源电压。
较佳的,所述电源电路还包括开关支路,所述开关支路设置在所述电源接口与所述输出连接器之间,用于控制所述电源向该电路提供电源电压。
较佳的,所述电源电路还包括至少一个输出连接器,所述输出连接器连接在所述降噪电路与所述用电设备之间,用于连接所述降噪电路和所述用电设备,向所述用电设备提供降噪后的电源电压。
本实用新型实施例提供了一种供电系统,所述供电系统包括上述的电源电路和电源。
本实用新型实施例提供了一种显示装置,所述显示装置包括上述的电源电路。
附图说明
图1为本实用新型实施例一提供的电源电路的结构示意图;
图2为本实用新型实施例二提供的降噪电路的结构示意图;
图3为本实用新型实施例三提供的降噪电路的结构示意图;
图4为本实用新型实施例四提供的降噪电路的结构示意图;
图5为本实用新型实施例五提供的降噪电路的结构示意图。
具体实施方式
本实用新型实施例提供了一种电源电路、供电系统和显示装置,用以降低电源电路中的电磁干扰,以解决现有技术中电磁干扰对本系统或其它系统造成的影响。
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参见图1,图1为本实用新型实施例一提供的电源电路的结构示意图;从图1中可以看出,所述电源电路包括:
可连接至电源11的电源接口(未示出),所述电源11用于向用电设备提供工作电压;
降噪电路13,所述降噪电路13连接在所述电源接口与用电设备之间,用于消除该电路中的电磁干扰,给用电设备提供电力。
所述电源电路中,通过在所述电源接口与用电设备之间设置降噪电路13,消除由电源和电源线所引起的电磁干扰,提高所述电源11向用电设备输出的电压信号的质量,降低电磁干扰对本系统或其它系统造成的影响。
参见图2,图2为本实用新型实施例二提供的一种降噪电路的结构示意图;从图2中可以看出,所述降噪电路包括:
放电支路21,所述放电支路21与所述电源11并接,即所述放电支路21连接在连接所述电源11的第一输出端111的电源接口与第二输出端112的电源接口之间,用于当电源11断开时,对与所述电源11并接的用电设备进行放电,因为在该电源电路中的用电设备中会存在一些电感,当电源突然断开时,所述电感将会产生感应电压,这时所述用电设备与所述放电支路形成回路,通过所述回路释放存储在所述用电设备中的能量,降低由残留的电信号所引起的噪声干扰。
进一步的,所述放电支路21包括至少一个电阻211。当电源11断开时,所述电阻211和与所述电源11并接的用电设备形成回路,通过所述回路释放存储在用电设备中的能量,降低残留的电信号所引起的噪声干扰。同时,所述电阻211还可用于防止用电设备瞬间释放能量时产生较大电流对电路造成损坏;
此外,所述电阻211的阻值需要根据实际电源电路进行设定,受电阻规则的限制,有时需要对多个电阻进行组合,以满足电路设计的需求。例如,实际设计电源电路的过程中,需要将所述放电支路的阻值设定在一定范围内,但是,由于批量生产的电阻的阻值都是不连续的,可能在该范围内就没有成品电阻,那么设计人员就需要对多个已知阻值的多个电阻通过串联或/和并联的方式进行组合,使得组合后的所述多个电阻的总阻值能够满足设计的需求。
参见图3,图3为本实用新型实施例三提供的一种降噪电路的结构示意图;从图3中可以看出,所述降噪电路包括:
放电支路21,所述放电支路21与所述电源11并接,用于当电源11断开时,对与所述电源11并接的用电设备进行放电,此处不再赘述。
低通滤波支路31,所述低通滤波支路31与所述电源并接,连接在连接电源的第一输出端111的电源接口与第二输出端112的电源接口之间,用于滤除电源线中的高频信号,用于降低该电路中由高频信号引起的传导干扰。
进一步的,所述低通滤波支路31,包括至少一个电容311,用于消除电源线中的高频信号,降低该电路中的传导干扰,避免影响本身系统的正常工作。
进一步的,当所述低通滤波支路31包括多个电容311时,所述多个电容311并联连接在连接所述电源的第一输出端111的电源接口与第二输出端112的电源接口之间。受电容规则的限制,在实际电路设计中可能一个电容不能满足设计要求,此时就需要对多电容进行组合,以满足电路设计的需求。
参见图4,图4为本实用新型实施例四提供的一种降噪电路的结构示意图;从图4中可以看出,所述降噪电路包括:
放电支路21,所述放电支路21与所述电源11并接,用于当电源11断开时,和与所述电源11并接的用电设备形成回路,对所述用电设备进行放电。此处不再赘述。
抗扰支路41,所述抗扰支路41的第一输入端411和第二输入端412分别连接在连接所述电源的第一输出端111的电源接口和第二输出端112的电源接口,所述抗扰支路41的第一输出端413和第二输出端414分别连接所述用电设备的两个输入端,用于消除该电路中的辐射干扰。
具体的,所述抗扰支路41包括一个或多个共模电感415,通过所述共模电感既可以抑制外部的电磁干扰信号的传入,又可以消除自身线路工作时产生的电磁干扰。
参见图5,图5为本实用新型实施例五提供的一种降噪电路的结构示意图;从图5中可以看出,所述降噪电路13包括:
放电支路21,所述放电支路21连接在连接所述电源11的第一输出端111的电源接口与第二输出端112的电源接口之间,用于当电源11断开时,对连接在连接所述电源11的第一输出端111的电源接口与第二输出端112的电源接口之间的其它电路进行放电,此处不再赘述。
低通滤波支路31,连接在连接电源的第一输出端111的电源接口与第二输出端112的电源接口之间,用于滤除电源线中的高频信号,用于降低该电路中由电源导致的传导干扰,此处不再赘述。
抗扰支路41,所述抗扰支路41的第一输入端411和第二输入端412分别连接在连接所述电源的第一输出端111的电源接口和第二输出端112的电源接口,所述抗扰支路41的第一输出端413和第二输出端414分别连接所述用电设备的两个输入端,用于消除该电路中的辐射干扰,此处不再赘述。
进一步的,所述电源电路还包括输入连接器14,所述输入连接器14连接在连接所述电源接口与所述降噪电路13之间,用于连接所述电源11和降噪电路13,向所述降噪电路13提供电源电压。
进一步的,所述电源电路还包括至少一个输出连接器15,所述输出连接器15连接在所述降噪电路13与所述用电设备之间,用于连接所述降噪电路13和所述用电设备,向所述用电设备提供降噪后的电源电压。
进一步的,所述电源电路还包括开关支路16,所述开关支路16设置在所述电源接口与所述输出连接器15之间,用于控制所述电源11向该电路提供电源电压。
上述电源电路中,通过在所述电源接口和连接在所述电源接口与用电设备之间的降噪电路,通过所述降噪电路可以消除由电源和电源线所引起的电磁干扰,提高所述电源向用电设备输出的电压信号的质量,降低电磁干扰对本系统或其它系统造成的影响。
本实用新型实施例提供了一种供电系统,所述供电系统包括上述的电源电路和电源。
本实用新型实施例提供了一种显示装置,所述显示装置包括上述的电源电路。所述显示装置可以为:液晶面板、电子纸、OLED面板、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
综上,本实用新型实施例提供了一种电源电路、供电系统和显示装置;其中,所述电源电路包括可连接至电源的电源接口以及连接在所述电源接口与用电设备之间的、给用电设备提供电力的降噪电路,通过该降噪电路可以消除电源和电源线上的电磁干扰,提高所述电源向用电设备输出的电压信号的质量,降低电磁干扰对本系统或其它系统造成的影响。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种电源电路,包括可连接至电源的电源接口,其特征在于,所述电源电路还包括降噪电路,所述降噪电路连接在所述电源接口与用电设备之间,所述电源通过所述降噪电路给用电设备提供电力。
2.如权利要求1所述的电源电路,其特征在于,所述降噪电路为:与所述电源并接的放电支路;或者
与所述电源并接的放电支路和低通滤波支路;或者
与所述电源并接的放电支路和包含共模电感的抗扰支路;或者
与所述电源并接的放电支路、低通滤波支路和包含共模电感的抗扰支路。
3.如权利要求2所述的电源电路,其特征在于,所述低通滤波支路包括至少一个电容。
4.如权利要求3所述的电源电路,其特征在于,所述至少一个电容与所述电源并接。
5.如权利要求2所述的电源电路,其特征在于,所述放电支路包括至少一个电阻。
6.如权利要求1-5任一所述的电源电路,其特征在于,所述电源电路还包括输入连接器,所述输入连接器连接在所述电源接口与所述降噪电路之间。
7.如权利要求6所述的电源电路,其特征在于,所述电源电路还包括至少一个输出连接器,所述输出连接器连接在所述降噪电路与用电设备之间。
8.如权利要求7所述的电源电路,其特征在于,所述电源电路还包括开关支路,所述开关支路设置在所述电源接口与所述输出连接器之间。
9.一种供电系统,其特征在于,所述供电系统包括权利要求1-8任一权项所述的电源电路和电源。
10.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括权利要求1-8任一权项所述的电源电路。
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