CN205490145U - 一种抗干扰直流输出电源 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种抗干扰直流输出电源,包括电感L1、芯片IC1、三极管V2和电容C4,所述电感L1的一端连接电容C1和电源VCC,电感L1的另一端连接电容C2和芯片IC1的引脚1,电容C1的另一端电感L2,电感L2的另一端连接电容C2的另一端、电容C3、电容C4、三极管V2的发射极和芯片IC1的引脚2,芯片IC1的引脚3连接电容C3、三极管V1的发射极和芯片IC2的引脚3。本实用新型抗干扰直流输出电源结构简单、元器件少,不仅能够给负载提供直流电压,采用精密稳压源和电压比较器对输出电压进行自动调节,确保输出的稳定性,同时电路中增加了π型滤波器,有效消除谐波干扰,因此具有功能多样、性能稳定和使用方便的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电源电路,具体是一种抗干扰直流输出电源。
背景技术
随着人们生活水平的不断提高,电子设备已经成为生活中必不可少的一部分,尤其是各种家用电器给人们的生活、工作带来了极大的便利,这类电子装置都要求有一个精度较高、电流较大的稳压直流电源。现有市场的稳压直流电源种类繁多,其中低端产品尤其多,虽然低端产品相对高端产品有着价格的优势,但是质量往往不尽如意,常见的稳压电源均存在功能单一、寿命短、调试维修困难等缺陷,而高端产品虽然质量可靠、安全稳定,但是价格高昂也让人望而却步。因此有待于改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种抗干扰直流输出电源,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种抗干扰直流输出电源,包括电感L1、芯片IC1、三极管V2和电容C4,所述电感L1的一端连接电容C1和电源VCC,电感L1的另一端连接电容C2和芯片IC1的引脚1,电容C1的另一端电感L2,电感L2的另一端连接电容C2的另一端、电容C3、电容C4、三极管V2的发射极和芯片IC1的引脚2,芯片IC1的引脚3连接电容C3、三极管V1的发射极和芯片IC2的引脚3,三极管V1的集电极连接电容C4的另一端、电阻R1、电阻R4和输出电压U1,三极管V1的基极连接三极管V2的集电极,三极管V2的基极连接电阻R3和电阻R6,电阻R3的另一端连接电阻R5、电容C5、电位器RP1的一个固定端、芯片IC2的引脚2和芯片IC2的引脚4,电阻R6的另一端连接芯片IC3的引脚4,芯片IC3的引脚1连接电阻R4的另一端和电阻R5,芯片IC3的引脚3连接电阻R2和电容C5的另一端,电阻R2的另一端连接电位器RP1的滑动端,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R1的另一端和芯片IC2的引脚1,所述芯片IC1为7812三端稳压器,芯片IC2的型号为LM399,芯片IC3的型号为LM321。
作为本实用新型的优选方案:所述电容C1、电容C2、电感L1和电感L2组成π型滤波器。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型抗干扰直流输出电源结构简单、元器件少,不仅能够给负载提供直流电压,采用精密稳压源和电压比较器对输出电压进行自动调节,确保输出的稳定性,同时电路中增加了π型滤波器,有效消除谐波干扰,因此具有功能多样、性能稳定和使用方便的优点。
附图说明
图1为抗干扰直流输出电源的电路图。
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。
请参阅图1,一种抗干扰直流输出电源,包括电感L1、芯片IC1、三极管V2和电容C4,所述电感L1的一端连接电容C1和电源VCC,电感L1的另一端连接电容C2和芯片IC1的引脚1,电容C1的另一端电感L2,电感L2的另一端连接电容C2的另一端、电容C3、电容C4、三极管V2的发射极和芯片IC1的引脚2,芯片IC1的引脚3连接电容C3、三极管V1的发射极和芯片IC2的引脚3,三极管V1的集电极连接电容C4的另一端、电阻R1、电阻R4和输出电压U1,三极管V1的基极连接三极管V2的集电极,三极管V2的基极连接电阻R3和电阻R6,电阻R3的另一端连接电阻R5、电容C5、电位器RP1的一个固定端、芯片IC2的引脚2和芯片IC2的引脚4,电阻R6的另一端连接芯片IC3的引脚4,芯片IC3的引脚1连接电阻R4的另一端和电阻R5,芯片IC3的引脚3连接电阻R2和电容C5的另一端,电阻R2的另一端连接电位器RP1的滑动端,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R1的另一端和芯片IC2的引脚1,所述芯片IC1为7812三端稳压器,芯片IC2的型号为LM399,芯片IC3的型号为LM321。
电容C2、电感L1和电感L2组成π型滤波器。
本实用新型的工作原理是:电路中的电感L1、电容C1、电容C2和电感L2组成π型滤波器,能够消除谐波干扰,电路的前级预稳压采用三端稳压器IC1,在IC1的输出端接有电解电容C3,以得到纹波很小的直流电压,同时也可以改善负载瞬态响应并抑制器件本身因外电路引发的高频自激。后级稳压包括由芯片IC2组成的精密电压源、通用运算放大器IC3组成的误差电压放大器、以及三极管V1、V2组成的放大缓冲调压电路。芯片IC3被接成一个带负反馈的高增益直流差分放大器电路。R4和R5组成电压采样回路,采样信号送到芯片IC1的反向输人端1脚,与同相输人端的基准电压信号相比较,产生的误差控制信号由其第4脚输出,经三极管V2缓冲放大,驱动调整管V1,动态改变V1的管压降,从而获得稳定的输出电压U1。
Claims (2)
1.一种抗干扰直流输出电源,包括电感L1、芯片IC1、三极管V2和电容C4,其特征在于,所述电感L1的一端连接电容C1和电源VCC,电感L1的另一端连接电容C2和芯片IC1的引脚1,电容C1的另一端电感L2,电感L2的另一端连接电容C2的另一端、电容C3、电容C4、三极管V2的发射极和芯片IC1的引脚2,芯片IC1的引脚3连接电容C3、三极管V1的发射极和芯片IC2的引脚3,三极管V1的集电极连接电容C4的另一端、电阻R1、电阻R4和输出电压U1,三极管V1的基极连接三极管V2的集电极,三极管V2的基极连接电阻R3和电阻R6,电阻R3的另一端连接电阻R5、电容C5、电位器RP1的一个固定端、芯片IC2的引脚2和芯片IC2的引脚4,电阻R6的另一端连接芯片IC3的引脚4,芯片IC3的引脚1连接电阻R4的另一端和电阻R5,芯片IC3的引脚3连接电阻R2和电容C5的另一端,电阻R2的另一端连接电位器RP1的滑动端,电位器RP1的另一个固定端连接电阻R1的另一端和芯片IC2的引脚1,所述芯片IC1为7812三端稳压器,芯片IC2的型号为LM399,芯片IC3的型号为LM321。
2.根据权利要求1所述的一种抗干扰直流输出电源,其特征在于,所述电容C1、电容C2、电感L1和电感L2组成π型滤波器。
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