CN204334334U - 一种具有过流保护功能的小功率稳压电源电路 - Google Patents

一种具有过流保护功能的小功率稳压电源电路 Download PDF

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厉干年
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Shanghai Juntao Technology Co.,Ltd.
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本实用新型公开了一种具有过流保护功能的小功率稳压电源电路,包括整流滤波电路、控制电路和斩波降压电路,整流滤波电路包括电容C1和整流桥T,控制电路包括芯片IC1、电阻R1和电容C7;斩波降压电路包括高频多相变压器W、电感L5和电感L6。本实用新型电路使用UC3842电流型开关芯片作为控制电路主芯片,不仅避免了传统的可控硅控制电路的复杂结构,增加了系统的集成度,而且内部集成电流比较器,实现了过流保护功能,使用光耦合器作为反馈单元,能够及时反馈电压信息,使输出保持恒定,不受电网电压或负载变化的影响,使得本电路具有结构简单、控制精准、过流保护的优点。

Description

一种具有过流保护功能的小功率稳压电源电路
技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种电源电路,具体是一种具有过流保护功能的小功率稳压电源电路。
背景技术
[0002]目前稳压电源在电子设备中使用广泛,它能够把不稳定的电压转换成稳定的电压供给负载使用,可以有效的保护负载电子元器件免受电网波动的影响,从而延长电子器件的使用寿命,对于电池供电的小功率电器,由于电池储存电量的能力随时间减少,对供电电压稳定性有一定要求的电器也需要稳压电源来提供稳定电压,现有的小功率稳压电源大多存在结构复杂,稳压效果不理想的问题,而且当电路中的供电不稳时,容易引起过流现象,从而导致电器毁损。
实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、性能稳定的具有过流保护功能的小功率稳压电源电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
[0005] 一种具有过流保护功能的小功率稳压电源电路,包括整流滤波电路、控制电路和斩波降压电路,所述整流滤波电路包括电容Cl和整流桥T,所述控制电路包括芯片IC1、电阻Rl和电容C7 ;所述斩波降压电路包括高频多相变压器W、电感L5和电感L6 ;
[0006] 所述电容Cl的一端连接220V交流电和整流桥T的I端口,电容Cl的另一端连接220V交流电的另一端和整流桥T的3端口,整流桥T的2端口连接电阻R6、电阻R7、电容C2、电容C8和高频多相变压器W的线圈LI,电容C2的另一端连接电阻R1、电容C3、电容C4、电容C5和整流桥T的4端口,电容C3的另一端接地,电容C4的另一端连接电阻R3和芯片ICl的I引脚,电容C5另一端连接电阻R3和芯片ICl的2引脚,电阻Rl的另一端连接电阻R2和光耦合器4N25的2引脚,电阻R2的另一端连接电阻R4、电容C6和芯片ICl的3引脚,电阻R4的另一端连接电容C6和芯片ICl的I引脚,芯片ICl的6引脚连接电阻R5,电阻R5的另一端连接二极管Dl的负极和MOS管Q的栅极,电阻R6的另一端连接光耦合器4N25的I引脚、电位器RPl的一个固定端和芯片ICl的7引脚,芯片ICl的4引脚连接电容C7和二极管Dl的正极并接地,芯片ICl的3引脚连接电阻R8和电容C7的另一端,电阻R8的另一端连接电阻R9和MOS管Q的源极,MOS管Q的漏极连接高频多相变压器W的线圈LI的另一端和二极管D2的正极,二极管D2的负极连接电阻R7的另一端和电容CS的另一端,电位器RPl的滑动端连接电容C14、二极管D6的负极和电位器RPl的另一个固定端,电容C14的另一端接地,二极管D6的正极连接高频多相变压器W的线圈L2,高频多相变压器W的线圈L2的另一端接地,光耦合器4N25的3引脚连接电阻R11,电阻Rll的另一端连接电阻R12、电阻R13、电容C12、电容C13和输出电源U2,光耦合器4N25的4引脚连接电容C15和单向晶闸管RTl的阴极,单向晶闸管RTl的阳极连接电阻R16并接地,单向晶闸管RTl的控制极连接电阻R14、电阻R15和电阻R16的另一端,电阻Rl的另一端连接电阻R12的另一端,电阻R15的另一端连接电容C15的另一端,电感L6的另一端连接电容C11、二极管D4和二极管D5,二极管D4的正极连接电容C9、高频多相变压器W的线圈L4和二极管D5的正极,电容C9的另一端连接电阻R10,电阻RlO的另一端连接电容Cll的另一端、电容C12的另一端、电容C13的另一端、高频多相变压器W的线圈L4的另一端和输出U2的另一端,高频多相变压器W的线圈L3的一端连接二极管D3的正极,二极管D3的负极连接电感L5,电感L5的另一端连接电容ClO和输出U1,电容ClO的另一端连接高频多相变压器W的线圈L3的另一端和输出电压Ul的另一端并接地。
[0007] 作为本实用新型的优选方案:所述芯片ICl为UC3842电流型开关控制集成电路。
[0008] 作为本实用新型的优选方案:所述单向晶闸管RTl的型号为TL431。
[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:电路使用UC3842电流型开关芯片作为控制电路主芯片,不仅避免了传统的可控硅控制电路的复杂结构,增加了系统的集成度,而且内部集成电流比较器,实现了过流保护功能,使用光耦合器作为反馈单元,能够及时反馈电压信息,使输出保持恒定,不受电网电压或负载变化的影响,使得本电路具有结构简单、控制精准、过流保护的优点。
附图说明
[0010] 图1为具有过流保护功能的小功率稳压电源电路的电路图。
具体实施方式
[0011] 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。
[0012] 请参阅图1,一种具有过流保护功能的小功率稳压电源电路,包括整流滤波电路、控制电路和斩波降压电路,所述整流滤波电路包括电容Cl和整流桥T,所述控制电路包括芯片ICl、电阻Rl和电容C7 ;所述斩波降压电路包括高频多相变压器W、电感L5和电感L6 ;
[0013] 所述电容Cl的一端连接220V交流电和整流桥T的I端口,电容Cl的另一端连接220V交流电的另一端和整流桥T的3端口,整流桥T的2端口连接电阻R6、电阻R7、电容C2、电容C8和高频多相变压器W的线圈LI,电容C2的另一端连接电阻R1、电容C3、电容C4、电容C5和整流桥T的4端口,电容C3的另一端接地,电容C4的另一端连接电阻R3和芯片ICl的I引脚,电容C5另一端连接电阻R3和芯片ICl的2引脚,电阻Rl的另一端连接电阻R2和光耦合器4N25的2引脚,电阻R2的另一端连接电阻R4、电容C6和芯片ICl的3引脚,电阻R4的另一端连接电容C6和芯片ICl的I引脚,芯片ICl的6引脚连接电阻R5,电阻R5的另一端连接二极管Dl的负极和MOS管Q的栅极,电阻R6的另一端连接光耦合器4N25的I引脚、电位器RPl的一个固定端和芯片ICl的7引脚,芯片ICl的4引脚连接电容C7和二极管Dl的正极并接地,芯片ICl的3引脚连接电阻R8和电容C7的另一端,电阻R8的另一端连接电阻R9和MOS管Q的源极,MOS管Q的漏极连接高频多相变压器W的线圈LI的另一端和二极管D2的正极,二极管D2的负极连接电阻R7的另一端和电容CS的另一端,电位器RPl的滑动端连接电容C14、二极管D6的负极和电位器RPl的另一个固定端,电容C14的另一端接地,二极管D6的正极连接高频多相变压器W的线圈L2,高频多相变压器W的线圈L2的另一端接地,光耦合器4N25的3引脚连接电阻R11,电阻Rll的另一端连接电阻R12、电阻R13、电容C12、电容C13和输出电源U2,光耦合器4N25的4引脚连接电容C15和单向晶闸管RTl的阴极,单向晶闸管RTl的阳极连接电阻R16并接地,单向晶闸管RTl的控制极连接电阻R14、电阻R15和电阻R16的另一端,电阻Rl的另一端连接电阻R12的另一端,电阻R15的另一端连接电容C15的另一端,电感L6的另一端连接电容C11、二极管D4和二极管D5,二极管D4的正极连接电容C9、高频多相变压器W的线圈L4和二极管D5的正极,电容C9的另一端连接电阻R10,电阻RlO的另一端连接电容Cll的另一端、电容C12的另一端、电容C13的另一端、高频多相变压器W的线圈L4的另一端和输出U2的另一端,高频多相变压器W的线圈L3的一端连接二极管D3的正极,二极管D3的负极连接电感L5,电感L5的另一端连接电容ClO和输出U1,电容ClO的另一端连接高频多相变压器W的线圈L3的另一端和输出电压Ul的另一端并接地。
[0014] 芯片ICl为UC3842电流型开关控制集成电路。
[0015] 单向晶闸管RTl的型号为TL431。
[0016] 本实用新型的工作原理是:当接通市电后,市电电压经整流桥T和滤波电容Cl后在芯片ICl的正端得到300V左右高压直流,分两路分别加在ICl第7脚和单向MOS管Q的漏极。因此导致芯片ICl起振,其第6脚输出开关调制信号,再经高频多相变压器W斩波和降压,最后经由电阻R10、电容C9、电容Cll等组成的低压整流滤波后得到直流输出电压。芯片ICl第2脚为采样输入端,反馈信号由输出端经光电耦合器4N25送入。当电网电压升高或负载减轻导致输出电压升高时,经光电耦合器4N25反馈迫使芯片ICl的第8脚电压降低,进而使其第6脚脉冲宽度变窄,缩短MOS管的导通时间,于是,传输到二次绕组的电能减小,使输出电压降低,反之亦然。总的效果是使输出保持恒定,不受电网电压或负载变化的影响。芯片ICl第3脚是过电流检测输入端,当电流通过0.5 Ω电阻产生的压降达到IV时,内部比较器翻转并将内部PWM脉宽调制器置关闭状态,从而实现过电流保护。可通过改变电阻R8的值来改变保护额定值,当输入电压低于此值或工作中输人欠电压时,MOS管Q将自行关断。

Claims (3)

1.一种具有过流保护功能的小功率稳压电源电路,包括整流滤波电路、控制电路和斩波降压电路;其特征在于,所述整流滤波电路包括电容Cl和整流桥T,所述控制电路包括芯片ICl、电阻Rl和电容C7 ;所述斩波降压电路包括高频多相变压器W、电感L5和电感L6 ; 所述电容Cl的一端连接220V交流电和整流桥T的I端口,电容Cl的另一端连接220V交流电的另一端和整流桥T的3端口,整流桥T的2端口连接电阻R6、电阻R7、电容C2、电容C8和高频多相变压器W的线圈LI,电容C2的另一端连接电阻R1、电容C3、电容C4、电容C5和整流桥T的4端口,电容C3的另一端接地,电容C4的另一端连接电阻R3和芯片ICl的I引脚,电容C5另一端连接电阻R3和芯片ICl的2引脚,电阻Rl的另一端连接电阻R2和光耦合器4N25的2引脚,电阻R2的另一端连接电阻R4、电容C6和芯片ICl的3引脚,电阻R4的另一端连接电容C6和芯片ICl的I引脚,芯片ICl的6引脚连接电阻R5,电阻R5的另一端连接二极管Dl的负极和MOS管Q的栅极,电阻R6的另一端连接光耦合器4N25的I引脚、电位器RPl的一个固定端和芯片ICl的7引脚,芯片ICl的4引脚连接电容C7和二极管Dl的正极并接地,芯片ICl的3引脚连接电阻R8和电容C7的另一端,电阻R8的另一端连接电阻R9和MOS管Q的源极,MOS管Q的漏极连接高频多相变压器W的线圈LI的另一端和二极管D2的正极,二极管D2的负极连接电阻R7的另一端和电容CS的另一端,电位器RPl的滑动端连接电容C14、二极管D6的负极和电位器RPl的另一个固定端,电容C14的另一端接地,二极管D6的正极连接高频多相变压器W的线圈L2,高频多相变压器W的线圈L2的另一端接地,光耦合器4N25的3引脚连接电阻Rll,电阻Rll的另一端连接电阻Rl2、电阻R13、电容C12、电容C13和输出电源U2,光耦合器4N25的4引脚连接电容C15和单向晶闸管RTl的阴极,单向晶闸管RTl的阳极连接电阻R16并接地,单向晶闸管RTl的控制极连接电阻R14、电阻R15和电阻R16的另一端,电阻Rl的另一端连接电阻R12的另一端,电阻R15的另一端连接电容C15的另一端,电感L6的另一端连接电容C11、二极管D4和二极管D5,二极管D4的正极连接电容C9、高频多相变压器W的线圈L4和二极管D5的正极,电容C9的另一端连接电阻R10,电阻RlO的另一端连接电容Cll的另一端、电容C12的另一端、电容C13的另一端、高频多相变压器W的线圈L4的另一端和输出U2的另一端,高频多相变压器W的线圈L3的一端连接二极管D3的正极,二极管D3的负极连接电感L5,电感L5的另一端连接电容ClO和输出Ul,电容ClO的另一端连接高频多相变压器W的线圈L3的另一端和输出电压Ul的另一端并接地。
2.根据权利要求1所述的一种具有过流保护功能的小功率稳压电源电路,其特征在于,所述芯片ICl为UC3842电流型开关控制集成电路。
3.根据权利要求1所述的一种具有过流保护功能的小功率稳压电源电路,其特征在于,所述单向晶闸管RTl的型号为TL431。
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Date Code Title Description
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Assignee: Xi'an Juntao Technology Co., Ltd

Assignor: SHANGHAI JUNTAO POWER EQUIPMENT Co.,Ltd.

Contract record no.: X2020980002285

Denomination of utility model: Low-power stabilized power supply circuit with over-current protection

Granted publication date: 20150513

License type: Common License

Record date: 20200518

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Address after: 201512, 469, three Bang Road, 1, Shanghai, Songjiang District

Patentee after: Shanghai Juntao Technology Co.,Ltd.

Address before: 201512, 469, three Bang Road, 1, Shanghai, Songjiang District

Patentee before: SHANGHAI JUNTAO POWER EQUIPMENT Co.,Ltd.

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