CN203708122U - 一种反激电源电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种反激电源电路,包括主功率变压器、第一滤波整流单元、第二滤波整流单元、升压单元、背光单元和主板,所述主功率变压器的第一次级绕组通过第一滤波整流单元连接到所述主板,所述主功率变压器还包括至少两个次级绕组,所述至少两个次级绕组通过至少两个跳线接入所述第二滤波整流单元,再经由所述升压单元连接所述背光单元。本实用新型通过变压器选择性输出减少需要使用的变压器的种类,方便统一管理、减少成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及电源电路领域,尤其涉及一种反激电源电路。
背景技术
现有技术中,LED TV的反激电源电路中通常由主功率变压器次级绕组激励后输出两路,一路滤波整流后供给主板,另一路经滤波整流、升压后供给背光灯条;其中,升压电路为boost恒流升压电路,供给背光灯条时考虑:1现在的主流LED背光电压范围为30V-180V;2考虑到安全及可靠性,boost电路的最大占空比为60%;3供给主板的12V电压要求电压稳定。而在12V带满负载时,供给boost升压的输入电压由于交叉调整率的原因会出现电压偏高的情况。如果超过LED背光最低电压,就有背光灯条微亮的异常状况。
现有技术中为满足以上的三点要求,在同一功率必须设计6款变压器以上以达到设计的目的。比如:背光电压在30V-45V时需采用滤波整流后输出电压为19V的变压器;背光电压在45V-60V时需采用滤波整流后输出电压为24V的变压器;背光电压在60V-80V时需采用滤波整流后输出电压为32V的变压器;背光电压在80V-100V时需采用滤波整流后输出电压为40V的变压器;背光电压在100V-120V时需采用滤波整流后输出电压为48V的变压器;背光电压在120V-140V时需采用滤波整流后输出电压为56V的变压器;背光电压在140V-160V时需采用滤波整流后输出电压为62V的变压器;背光电压在160V-180V时需采用滤波整流后输出电压为70V的变压器。因此变压器种类繁多,不便于统一化管理。
实用新型内容
本实用新型提供了一种反激电源电路,通过变压器选择性输出减少需要使用的变压器的种类,方便统一管理、减少成本。
为解决以上技术问题,本实用新型提供了一种反激电源电路,包括主功率变压器、第一滤波整流单元、第二滤波整流单元、升压单元、背光单元和主板,所述主功率变压器的第一次级绕组通过第一滤波整流单元连接到所述主板,所述主功率变压器还包括至少两个次级绕组,所述至少两个次级绕组通过至少两个跳线接入所述第二滤波整流单元,再经由所述升压单元连接所述背光单元。
具体的,所述第二滤波整流单元包括第一二极管D1、第二二极管D2、第一电容E1、第二电容E2,所述第一二极管D1和第二二极管D2同向并联,所述第一电容E1和第二电容E2同向并联,并联后的第一二极管D1和第二二极管D2的正极连接到所述至少两个跳线,负极连接VBL,还连接并联后的所述第一电容E1和第二电容E2的正极,所述并联后的第一电容E1和第二电容E2的负极接地。
进一步的,所述第二滤波整流单元还包括电容C1和电阻R1,所述电容C1一端连接并联后的第一二极管D1和第二二极管D2的正极,另一端通过电阻R1连接所述并联后的第一二极管D1和第二二极管D2的负极。其中,所述电阻R1优选采用电阻R11、电阻R12、电阻R13并联得到。
进一步的,所述第二滤波整流单元还包括电阻R3,所述电阻R3与所述第一电容E1并联。
优选的,所述第一二极管D1、第二二极管D2优选为肖特基二极管、所述第一电容E1、第二电容E2优选为铝电解电容。
具体的,所述第一滤波整流单元包括第三二极管D3、第四二极管D4、第三电容E3、第四电容E4,所述第三二极管D3和第四二极管D4同向并联,所述第三电容E3和第四电容E4同向并联,并联后的第三二极管D3和第四二极管D4的正极连接到所述主功率变压器的第一次级绕组,负极连接主板,还连接并联后的所述第三电容E3和第四电容E4的正极,所述并联后的第三电容E3和第四电容E4的负极接地。
进一步的,所述第二滤波整流单元还包括电容C2和电阻R2,所述电容C2的一端连接并联后的第三二极管D3和第四二极管D4的正极,另一端通过电阻R2连接所述并联后的第三二极管D3和第四二极管D4的负极,所述电阻R2优选采用电阻R21、电阻R22并联得到。
优选的,所述第三二极管D3和第四二极管D4优选为肖特基二极管、所述第三电容E3和第四电容E4优选为铝电解电容。
进一步的,所述反激电源电路还包括输入滤波单元、主功率控制单元、采样比较单元、反馈隔离单元、PWM控制单元,所述输入滤波单元通过所述主功率控制单元连接所述主功率变压器的初级绕组,所述第一滤波整流单元经由所述采样比较单元、反馈隔离单元、PWM控制单元连接所述主功率控制单元。
本实用新型通过跳线使变压器多路输出,并根据具体负载选择需要导通的次级绕组,因此,采用一个变压器就可以输出多个电压,更加方便,操作简单,方便统一管理,节省成本。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型提供的反激电源电路实施例的系统框图;
图2是图1中主功率变压器输出的具体电路示意图;
图3是本实用新型提供的反激电源电路又一实施例的系统框图。
具体实施方式
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作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。
本实用新型提供了一种反激电源电路,如图1所示,包括主功率变压器101、第一滤波整流单元102、第二滤波整流单元103、升压单元104、背光单元105和主板106,所述主功率变压器101的第一次级绕组通过第一滤波整流单元102连接到所述主板106,所述主功率变压器101还包括至少两个次级绕组,所述至少两个次级绕组通过至少两个跳线接入所述第二滤波整流单元103,(图示为两个次级绕组分别通过跳线J1和跳线J2连接第二滤波整流单元103),再经由所述升压单元104连接所述背光单元105。其中,滤波整流单元102和103的作用是将主功率变压器101传递过来的信号进行整流滤波,滤波整流单元102输出12V电压供给主板工作,滤波整流单元103输出的电压则由升压单元104升压后供给背光单元105。
具体的,如图2所示,所述第二滤波整流单元103包括第一二极管D1、第二二极管D2、第一电容E1、第二电容E2,所述第一二极管D1和第二二极管D2同向并联,所述第一电容E1和第二电容E2同向并联,并联后的第一二极管D1和第二二极管D2的正极连接到所述至少两个跳线(图示为跳线J1和J2),负极连接VBL,还连接并联后的所述第一电容E1和第二电容E2的正极,所述并联后的第一电容E1和第二电容E2的负极接地。优选的,所述第一二极管D1、第二二极管D2优选为肖特基二极管,作用是整流,所述第一电容E1、第二电容E2优选为铝电解电容,作用为滤波。
进一步的,如图2所示,所述第二滤波整流单元103还包括电容C1和电阻R1,所述电容C1一端连接并联后的第一二极管D1和第二二极管D2的正极,另一端通过电阻R1连接所述并联后的第一二极管D1和第二二极管D2的负极。其中,所述电阻R1优选采用电阻R11、电阻R12、电阻R13并联得到。其中电容C1和电阻R11、电阻R12、电阻R13组成RC吸收电路,作用为吸收肖特基二极管整流时产生的电压尖峰。
进一步的,如图2所示,所述第二滤波整流单元103还包括电阻R3,所述电阻R3与所述第一电容E1并联,电阻R3为假负载,作用为空载时增加系统稳定。
具体的,如图2所示,所述第一滤波整流单元102包括第三二极管D3、第四二极管D4、第三电容E3、第四电容E4,所述第三二极管D3和第四二极管D4同向并联,所述第三电容E3和第四电容E4同向并联,并联后的第三二极管D3和第四二极管D4的正极连接到所述主功率变压器的第一次级绕组,负极连接主板,还连接并联后的所述第三电容E3和第四电容E4的正极,所述并联后的第三电容E3和第四电容E4的负极接地。优选的,所述第三二极管D3和第四二极管D4优选为肖特基二极管,作用为整流,所述第三电容E3和第四电容E4优选为铝电解电容,作用为滤波。
进一步的,如图2所示,所述第二滤波整流单元103还包括电容C2和电阻R2,所述电容C2的一端连接并联后的第三二极管D3和第四二极管D4的正极,另一端通过电阻R2连接所述并联后的第三二极管D3和第四二极管D4的负极,所述电阻R2优选采用电阻R21、电阻R22并联得到。其中电容C2和电阻R21、电阻R22组成RC吸收电路,作用为吸收肖特基二极管整流时产生的电压尖峰。
进一步的,如图3所示,所述反激电源电路还包括输入滤波单元107、主功率控制单元108、采样比较单元109、反馈隔离单元110、PWM控制单元111,所述输入滤波单元107通过所述主功率控制单元108连接所述主功率变压器101的初级绕组,所述第一滤波整流单元102经由所述采样比较单元109、反馈隔离单元110、PWM控制单元111连接所述主功率控制单元108。其中,输入滤波单元107包括整流桥和大容量电解电容,整流桥将交流电变成脉动的直流电;主功率控制单元108主要元件为MOS管,其通过电源管理IC控制MOS管的导通与关断,从而将输入滤波单元107传递过来的直流电变成一定占空比的方波,使其可以通过主功率变压器101将功率从初级传递到次级中去;采样比较单元109包括电压采样,反馈控制及环路补偿等功能,主要由光耦与TL431及外围电容电阻组成,TL431提供一个内部的稳定基准电压2.5V,通过固定两个分压电阻下端电阻上的电压为2.5V的方式,等比例得到所需要的合适的输出电压;反馈隔离单元110的作用是通过光耦将采样比较单元得出的信号从次级传到初级,但隔离初级和次级;PWM控制单元111的作用是控制MOS管的开通与关断,它将反馈信号与电源管理IC内部的锯齿波进行比较,得到一定占空比的方波,即PWM控制信号。
本实用新型的工作原理为:主功率变压器101的输出中12V一路供给主板工作,而另外两路则可以选择性输出两路电压。实现方式为根据背光电压的值选取J1或J2的断开或连接。例如变压器的三路输出分别为12V,19V,24V,其中J1连接的绕组为19V,J2连接的绕组为24V,J1,J2为跳线。当背光电压为40V时,根据设计选型,需要选择19V的变压器输出,因此此时连接J1断开J2,当背光电压为50V时,根据设计选型,需要选择24V的变压器输出,因此此时连接J2断开J1。根据上述方案可以将原本8个的变压器种类可以变更成两两合并成4个变压器。此外,可以理解的,在变压器足够大且线圈能绕下的情况下也可以三路合成一路,四路合成一路等等。
本实用新型通过跳线使变压器多路输出,并根据具体负载选择需要导通的次级绕组,因此,采用一个变压器就可以输出多个电压,更加方便,操作简单,方便统一管理和物料采购,节省成本。
以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。
Claims (10)
1.一种反激电源电路,其特征在于,包括主功率变压器、第一滤波整流单元、第二滤波整流单元、升压单元、背光单元和主板,所述主功率变压器的第一次级绕组通过第一滤波整流单元连接到所述主板,所述主功率变压器还包括至少两个次级绕组,所述至少两个次级绕组通过至少两个跳线接入所述第二滤波整流单元,再经由所述升压单元连接所述背光单元。
2.如权利要求1所述的反激电源电路,其特征在于,所述第二滤波整流单元包括第一二极管D1、第二二极管D2、第一电容E1、第二电容E2,所述第一二极管D1和第二二极管D2同向并联,所述第一电容E1和第二电容E2同向并联,并联后的第一二极管D1和第二二极管D2的正极连接到所述至少两个跳线,负极连接VBL,还连接并联后的所述第一电容E1和第二电容E2的正极,所述并联后的第一电容E1和第二电容E2的负极接地。
3.如权利要求2所述的反激电源电路,其特征在于,所述第二滤波整流单元还包括电容C1和电阻R1,所述电容C1一端连接并联后的第一二极管D1和第二二极管D2的正极,另一端通过电阻R1连接所述并联后的第一二极管D1和第二二极管D2的负极。
4.如权利要求2所述的反激电源电路,其特征在于,所述第二滤波整流单元还包括电阻R3,所述电阻R3与所述第一电容E1并联。
5.如权利要求3所述的反激电源电路,其特征在于,所述电阻R1优选采用电阻R11、电阻R12、电阻R13并联得到。
6.如权利要求2所述的反激电源电路,其特征在于,所述第一二极管D1、第二二极管D2优选为肖特基二极管,所述第一电容E1、第二电容E2优选为铝电解电容。
7.如权利要求1所述的反激电源电路,其特征在于,所述第一滤波整流单元包括第三二极管D3、第四二极管D4、第三电容E3、第四电容E4,所述第三二极管D3和第四二极管D4同向并联,所述第三电容E3和第四电容E4同向并联,并联后的第三二极管D3和第四二极管D4的正极连接到所述主功率变压器的第一次级绕组,负极连接主板,还连接并联后的所述第三电容E3和第四电容E4的正极,所述并联后的第三电容E3和第四电容E4的负极接地。
8.如权利要求7所述的反激电源电路,其特征在于,所述第二滤波整流单元还包括电容C2和电阻R2,所述电容C2的一端连接并联后的第三二极管D3和第四二极管D4的正极,另一端通过电阻R2连接所述并联后的第三二极管D3和第四二极管D4的负极,所述电阻R2优选采用电阻R21、电阻R22并联得到。
9.如权利要求8所述的反激电源电路,其特征在于,所述第三二极管D3和第四二极管D4优选为肖特基二极管、所述第三电容E3和第四电容E4优选为铝电解电容。
10.如权利要求1到9中任意一项所述的反激电源电路,其特征在于,所述反激电源电路还包括输入滤波单元、主功率控制单元、采样比较单元、反馈隔离单元、PWM控制单元,所述输入滤波单元通过所述主功率控制单元连接所述主功率变压器的初级绕组,所述第一滤波整流单元经由所述采样比较单元、反馈隔离单元、PWM控制单元连接所述主功率控制单元。
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CN105006960A (zh) * | 2015-07-29 | 2015-10-28 | 哈尔滨工业大学 | 低电压启动开关电源 |
CN106026667A (zh) * | 2016-07-04 | 2016-10-12 | 山东超越数控电子有限公司 | 一种改善多路输出开关电源交叉调整率的方法 |
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