CN204205964U - 一种音频功率放大器的电源转换装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种音频功率放大器的电源转换装置,包括待机电源、变压器、检测控制电路、过压保护电路、转换继电器,及用于控制电压转换的转换控制电路,转换控制电路设有一级端口和与一级端口相连的二级端口,待机电源的输入端与外部电源相连,输出端分成两路并分别连接所述检测控制电路的输入端和过压保护电路的输入端,过压保护电路的输出端连接所述一级端口,检测控制电路的输出端连接所述二级端口,二级端口的输出端与转换继电器相连,转换继电器上设有两组开关触点,变压器上设有分别与开关触点配合的两组初级线圈,变压器的次级线圈输出至音频放大器的工作电路。其电路简单合理、稳定可靠,待机状态下的能耗减小,产品市场广。
Description
技术领域
本实用新型涉及音频功率放大器的技术领域,特别是涉及一种音频功率放大器的电源转换装置。
背景技术
在音响行业,高保真音频功率放大器对其供电电源的性能提出了较高的要求,由于开关电源干扰严重,会劣化音质,目前还没有得到广泛应用,故高保真音频功率放大器的供电电源仍然由变压器和整流滤波电路组成的模拟电源占据主导地位。
国际上不同国家和地区的电源电压主要为交流115V和交流230V,为了适应不同国家和地区的电压,很多音频功率放大器配置了~115V/~230V电源电压转换功能,即根据所处国家和地区的电压,调整实际接入音频功率放大器的电压。在实现这种电压的转换控制功能中,由于传统的手动转换方式不方便,正在逐步被淘汰,自动转换方式凭其智能化特点成为了主流。
然而,目前市场上带有~115V/~230V电源电压自动转换功能的音频功率放大器的转换控制电路往往过于复杂,有的电路不稳定,会造成电源电压判断错误而直接烧毁功放;有地因为待机状态下的能耗过高,不符合欧美国家的相关规定,限制了产品的市场,失去了电源电压转换的意义。
发明内容
本实用新型针对上述现有技术存在的问题,提出了一种电路简单稳定、待机能耗低的音频功率放大器的电源转换装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:
一种音频功率放大器的电源转换装置,包括待机电源和变压器,还包括检测控制电路、过压保护电路、转换继电器,以及用于控制电压转换的转换控制电路,所述转换控制电路设有一级端口和二级端口,所述待机电源的输入端与外部电源相连,待机电源的输出端分成两路并分别连接所述检测控制电路的输入端和过压保护电路的输入端,过压保护电路的输出端连接所述一级端口,检测控制电路的输出端连接所述二级端口,所述一级端口与二级端口相连,所述二级端口的输出端与转换继电器相连,所述转换继电器上设有两组开关触点,所述变压器上设有分别与所述开关触点配合的两组初级线圈,所述变压器的次级线圈输出至音频放大器的工作电路。
所述过压保护电路包括电压输入端、NPN型三极管、PNP型三极管,所述电压输入电源经由分压电阻连接NPN型三极管的基极,所述NPN型三极管的发射极接地、集电极与PNP型三极管的基极相连,所述PNP型三极管的发射极接电源、集电极输出至所述一级端口。
所述检测控制电路包括依次电连接的电压采样单元、电压比较单元和信号输出单元。
本实用新型的优点是:可由检测控制电路测试外部电源的电压,在外部电源电压为~115V,使变压器的两组初级线圈相互并联,在外部电压为~230V,使变压器的两组初级线圈相互串联,由此用基本的电路元器件实现~115V与~230V电压的转换,并设置过压保护电路,能够在电压超过预设的电压上限值时,使变压器的两组初级线圈保持在串联模式,避免电源电压的误判,防止过高电压烧毁设备,起到保护作用;其电路简单合理、稳定可靠,并且待机状态下的能耗大为减小,弥补了目前音频功率放大器电压转换方式的缺点和不足,符合大多数国家和地区的规定,拓宽了产品的市场范围。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图;
图2是本实用新型中过压保护电路的电路示意图;
图3是本实用新型中转换控制电路的电路示意图;
附图标记说明:1、待机电源;2、变压器;3、检测控制电路;4、转换控制电路;5、过压保护电路;6、转换继电器。
具体实施方式
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
本实施例
如图1至图3所示,一种音频功率放大器的电源转换装置,包括待机电源1和变压器2,还包括检测控制电路3、过压保护电路5、转换继电器6,以及用于控制电压转换的转换控制电路4,所述转换控制电路4设有一级端口和二级端口,所述待机电源1的输入端与外部电源相连,待机电源1的输出端分成两路并分别连接所述检测控制电路3的输入端和过压保护电路5的输入端,过压保护电路5的输出端连接所述一级端口,检测控制电路3的输出端连接所述二级端口,所述一级端口与二级端口相连,所述二级端口的输出端与转换继电器6相连,所述转换继电器6上设有两组开关触点,所述变压器2上设有分别与所述开关触点配合的两组初级线圈,所述变压器2的次级线圈输出至音频放大器的工作电路。
当转换继电器6吸合时,变压器2的两组初级线圈在开关触点控制下处于并联状态,当转换继电器6不吸合时,两组初级线圈相互串联。
本实用新型的基本工作过程和原理如下:
~115V或者~230V的外部电源将电能输送到待机电源1,由待机电源1为检测控制电路3和过压保护电路5供电,并将转换继电器6接电(可由外部电源提供)。在检测控制电路3接收到待机电源1提供的参考电压后,将检测出外部电源是~115V还是~230V:(1)如果外部电源为~230V时,则输送低电平信号给转换控制电路4的二级端口,与二级端口输出端相连的转换继电器6在低电平信号作用下不吸合,变压器2的两组初级线圈以串联的方式接入电路,变压器2中次级线圈与初级线圈的变比较低,从而把~230V的外部电源调为合适的电压输出至音频放大器的工作电路;(2)如果外部电压为~115V时,则输出高电平信号给转换控制电路4的二级端口,使与之相连的转换继电器6吸合,两组开关触点使变压器2的两组初级线圈以并联方式接入电路,使变压器2中次级线圈与初级线圈的变比为上述情形(1)的两倍,从而把~115V的外部电源调为合适的电压输出至音频放大器的工作电路。过压保护电路5接收待机电源1提供的另一组参考电压,如果该参考电压没有超过~115V电压的波动上限值,则过压保护电路5不会输出信号至转换控制电路4的一级端口;如果过压保护电路5接收的参考电压超过了~115V电压的波动上限值,则发出过压保护信号给一级端口,致使与一级端口相连的二级端口被锁定,转换继电器6无法吸合,使变压器2的两组初级线圈相互串联,从而让变压器2的次级线圈在电压过高时能以较小的变比输出电压,达到保护音频放大器的作用。
检测控制电路3可以由微控制系统来搭建,例如通过MCU芯片的AD口取样,将取样电压暂存于缓冲存储器中,并通过多次取样再取平均的方式算出电压平均值,作为最终样本电压值,之后将所获得的最终样本电压值与需要进行~115V/~230V转换时的临界电压做比较,如果最终样本电压值连续多次均大于该临界电压,则认为输入电压为~230V,由MCU芯片输出低电平信号,进而使音频功率放大器的电源转换为~230V的工作状态;最终样本电压值连续多次均小于该临界电压,则认为输入电压为~115V,由MCU芯片输出高电平信号,进而使音频功率放大器的电源转换为~115V的工作状态。
可见,所述检测控制电路3包括依次电连接的电压采样单元、电压比较单元和信号输出单元。其中,电压采样单元为本领域较为常规的技术手段,在此不做限制,电压比较单元和信号输出电源可由MCU芯片完成,可由本领域的技术人员根据实际选择和设置。
如图,所述过压保护电路5包括电压输入端、NPN型三极管、PNP型三极管,所述电压输入电源经由分压电阻连接NPN型三极管的基极,所述NPN型三极管的发射极接地、集电极与PNP型三极管的基极相连,所述PNP型三极管的发射极接电源、集电极输出至所述一级端口。
转换控制电路4可由三极管构建,如图,一级端口经电阻R7连接NPN型三极管Q3的基极,该NPN型三极管Q3的发射极接地、集电极连接NPN型三极管Q4的基极,二级端口经电阻R6也连接到NPN型三极管Q4的基极,该NPN型三极管Q4的发射极接地、集电极连接转换继电器6。
当待机电源1提供的参考电压送到电压输入端时,经分压电阻R1、R2分压,如果输入电压超过~115V的电压波动上限值,会使NPN型三极管Q2导通,从而导致PNP型三极管Q1导通,PNP型三极管Q1的集电极输出过压保护信号到转换控制电路4的一级端口处,导致NPN型三极管Q3导通,此时不管检测控制电路3发出的是高电平信号还是低电平信号,都使NPN型三极管Q4置于截止状态,致使二级端口被锁定,转换控制电路4不动作,由电源VCC供电的转换继电器6不吸合,变压器2的两组初级线圈相互串联,从而防止检测控制电路3误动作使变压器2绕组连接错误而造成产品的损坏。
本实用新型可由检测控制电路测试外部电源的电压,在外部电源电压为~115V,使变压器的两组初级线圈相互并联,在外部电压为~230V,使变压器的两组初级线圈相互串联,由此用基本的电路元器件实现~115V与~230V电压的转换,并设置过压保护电路,能够在电压超过预设的电压上限值时,使变压器的两组初级线圈保持在串联模式,避免电源电压的误判,防止过高电压烧毁设备,起到保护作用;其电路简单合理、稳定可靠,并且待机状态下的能耗大为减小,弥补了目前音频功率放大器电压转换方式的缺点和不足,符合大多数国家和地区的规定,拓宽了产品的市场范围。
上列详细说明是针对本实用新型可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本实用新型的专利范围,凡未脱离本实用新型所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。
Claims (3)
1.一种音频功率放大器的电源转换装置,包括待机电源和变压器,其特征在于,还包括检测控制电路、过压保护电路、转换继电器,以及用于控制电压转换的转换控制电路,所述转换控制电路设有一级端口和二级端口,所述待机电源的输入端与外部电源相连,待机电源的输出端分成两路并分别连接所述检测控制电路的输入端和过压保护电路的输入端,过压保护电路的输出端连接所述一级端口,检测控制电路的输出端连接所述二级端口,所述一级端口与二级端口相连,所述二级端口的输出端与转换继电器相连,所述转换继电器上设有两组开关触点,所述变压器上设有分别与所述开关触点配合的两组初级线圈,所述变压器的次级线圈输出至音频放大器的工作电路。
2.根据权利要求1所述的音频功率放大器的电源转换装置,其特征在于,所述过压保护电路包括电压输入端、NPN型三极管、PNP型三极管,所述电压输入电源经由分压电阻连接NPN型三极管的基极,所述NPN型三极管的发射极接地、集电极与PNP型三极管的基极相连,所述PNP型三极管的发射极接电源、集电极输出至所述一级端口。
3.根据权利要求1或2所述的音频功率放大器的电源转换装置,其特征在于,所述检测控制电路包括依次电连接的电压采样单元、电压比较单元和信号输出单元。
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CN201420543195.XU CN204205964U (zh) | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 一种音频功率放大器的电源转换装置 |
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CN109768729A (zh) * | 2019-03-25 | 2019-05-17 | 哈工大(张家口)工业技术研究院 | 单相高频隔离型可变拓扑ac-dc变换器 |
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- 2014-09-19 CN CN201420543195.XU patent/CN204205964U/zh active Active
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