CN205986660U - 一种数控线性整流转换电路 - Google Patents

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CN205986660U CN201620949940.XU CN201620949940U CN205986660U CN 205986660 U CN205986660 U CN 205986660U CN 201620949940 U CN201620949940 U CN 201620949940U CN 205986660 U CN205986660 U CN 205986660U
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何勇
胡苏�
周屹
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Chengdu Zhong Tai Tai Technology Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种数控线性整流转换电路,包括电源输入端VIN、与电源输入端VIN连接的线性整流器,所述线性整流器设置有输出端口A与输入端口B,输出端口A连接至电源输出端VOUT,电源输出端VOUT连接有电阻R1,电阻R1通过输入端口B与线性整流器连接,电阻R1与线性整流器输入端口B的连接线上连接有数控单元;所述数控单元包括电阻R3、与电阻R3的C端连接的NPN三极管Q2,NPN三极管连接至驱动电源CTLB1,电阻R3的D端与电阻R1与线性整流器之间的连接线相连,所述NPN三极管Q2的基极与驱动电源CTLB1连接,NPN三极管Q2的集电极与电阻R3相连,NPN三极管Q2的发射极接地。

Description

一种数控线性整流转换电路
技术领域
本实用新型涉及线性整流转换电路,具体涉及一种数控线性整流转换电路。
背景技术
一般简单的交流直流转换电路,都是使用整流桥电路,再通过大的电解电容斩波和电容滤波,即可完成的将交流转换为直流给负载供电。使用上述方法进行交流直流转换时,要求用到较大的电解电容,成本较高,同时整个电路的功率因数较低。
低噪声电压通常通过线性整流电路实现电压转换,其原理如下: 输出电压通过分压电阻反馈到控制器,实现输出电压值的控制。分压电阻确定之后,输出电压就固定了,不能实时调整输出电压。
实用新型内容
本实用新型目的在于提供一种数控线性整流转换电路,解决线性整流转换电路实现电压转换时不能实时调整输出电压的问题。
本实用新型通过下述技术方案实现:
一种数控线性整流转换电路,包括电源输入端VIN、与电源输入端VIN连接的线性整流器,所述线性整流器设置有输出端口A与输入端口B,输出端口A连接至电源输出端VOUT,电源输出端VOUT连接有电阻R1,电阻R1通过输入端口B与线性整流器连接,电阻R1与线性整流器输入端口B的连接线上连接有数控单元;
所述数控单元包括电阻R3、与电阻R3的一端连接的NPN三极管Q2,NPN三极管连接至驱动电源CTLB1,电阻R3的另一端与电阻R1与线性整流器之间的连接线相连,所述NPN三极管Q2的基极与驱动电源CTLB1连接,NPN三极管Q2的集电极与电阻R3相连,NPN三极管Q2的发射极接地。
数控为:通过数字电路控制。
本实用新型实现实时调整输出电压的原理为:电源输入端VIN向线性整流器输入交流电,线性整流器将交流电转换成直流电并将直流电从输出端口A输出,直流电经过电阻R1的分压后,一部分电压从电源输出端VOUT输出,另一部分电压经过电阻R1反馈到线性整流器并与电源输入端VIN输入的电压在线性整流器中进行相互作用进而改变电源输出端VOUT的输出电压,从而向电源输出端VOUT输出稳定的改变后的直流电压,电阻R1与线性整流器的连接线上连接有数控单元,数控单元的驱动电源CTLB1触发三极管Q2使三极管处于连通状态,则使得电阻R3处于工作电路中,改变了线性整流器的反馈电压,从而改变电源输出端的输出电压。
所述数控单元至少为两个。数控单元越多,电压改变的范围越大,数控单元中接入的电阻R3阻值不同,数控单元中只有电阻R3的阻值对电源输出端输出的电压值有影响,因此可根据需要选择数控单元。
所述电阻R1连接有下拉电阻R2。下拉电阻与上接电阻一起在电路驱动器关闭时给线路(节点)以一个固定的电平,一般用于保护信号,防止干扰,增加电路的稳定性,刚上电的时候,端口电压不稳定,为了让它稳定,就会用到下拉电阻。
三极管Q2的基极与驱动电源CTLB1之间连接有电阻R4,R4可以限流以适应不同的控制电平。
所述电阻R4与三极管Q2的基极之间连接有电阻R5,R5保证没有驱动的时候Q2是断开状态。
本实用新型与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:
1、本实用新型一种数控线性整流转换电路能实时调整输出电压,本实用新型中设置有数控单元,数控单元可以改变电源输出端的输出电压值;
2、本实用新型一种数控线性整流转换电路结构设计简单,本实用新型的电路连接简单,只需要连接数控单元即可改变输出电压。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。在附图中:
图1为本实用新型结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。
实施例1
如图1所示,本实用新型一种数控线性整流转换电路,包括电源输入端VIN、与电源输入端VIN连接的线性整流器,所述线性整流器设置有输出端口A与输入端口B,输出端口A连接至电源输出端VOUT,电源输出端VOUT连接有电阻R1,电阻R1通过输入端口B与线性整流器连接,电阻R1与线性整流器输入端口B的连接线上连接有数控单元;
所述数控单元包括电阻R3、与电阻R3的一端连接的NPN三极管Q2,NPN三极管连接至驱动电源CTLB1,电阻R3的另一端与电阻R1与线性整流器之间的连接线相连,所述NPN三极管Q2的基极与驱动电源CTLB1连接,NPN三极管Q2的集电极与电阻R3相连,NPN三极管Q2的发射极接地。
电源输入端VIN向线性整流器输入交流电,线性整流器将交流电转换成直流电并将直流电从输出端口A输出,直流电经过电阻R1的分压后,一部分电压从电源输出端VOUT输出,另一部分电压经过电阻R1反馈到线性整流器并与电源输入端VIN输入的电压在线性整流器中进行相互作用进而改变电源输出端VOUT的输出电压,从而向电源输出端VOUT输出稳定的改变后的直流电压,电阻R1与线性整流器的连接线上连接有数控单元,数控单元的驱动电源CTLB1触发三极管Q2使三极管处于连通状态,则使得电阻R3处于工作电路中,改变了线性整流器的反馈电压,从而改变电源输出端的输出电压。
实施例2
基于实施例1,所述数控单元至少为两个。数控单元越多,电压改变的范围越大,数控单元中接入的电阻R3阻值不同,数控单元中只有电阻R3的阻值对电源输出端输出的电压值有影响,因此可根据需要选择数控单元。
实施例 3
基于上述实施例,所述电阻R1连接有下拉电阻R2。下拉电阻与上接电阻一起在电路驱动器关闭时给线路(节点)以一个固定的电平,一般用于保护信号,防止干扰,增加电路的稳定性,刚上电的时候,端口电压不稳定,为了让它稳定,就会用到下拉电阻。
实施例4
基于上述实施例,三极管Q2的基极与驱动电源CTLB1之间连接有电阻R4,所述电阻R4与三极管Q2的基极之间连接有电阻R5。R4可以限流以适应不同的控制电平,R5保证没有驱动的时候Q2是断开状态。
实施例5
基于上述实施例,如图1所示,电源输入端VIN连接有输入滤波电容C1,电源输出端VOUT连接有输出滤波电容C2。滤波电容装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出。
以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种数控线性整流转换电路,包括电源输入端VIN、与电源输入端连接的线性整流器,所述线性整流器设置有输出端口A与输入端口B,输出端口A连接至电源输出端VOUT,电源输出端VOUT连接有电阻R1,电阻R1通过输入端口B与线性整流器连接,其特征在于,电阻R1与线性整流器输入端口B的连接线上连接有数控单元;
所述数控单元包括电阻R3、与电阻R3的一端连接的NPN三极管Q2,NPN三极管连接至驱动电源CTLB1,电阻R3的另一端与电阻R1与线性整流器之间的连接线相连,所述NPN三极管Q2的基极与驱动电源CTLB1连接,NPN三极管Q2的集电极与电阻R3相连,NPN三极管Q2的发射极接地。
2.根据权利要求1所述的一种数控线性整流转换电路,其特征在于,所述数控单元至少为两个。
3.根据权利要求1或2所述的一种数控线性整流转换电路,其特征在于,所述电阻R1连接有下拉电阻R2。
4.根据权利要求1或2所述的一种数控线性整流转换电路,其特征在于,三极管Q2的基极与驱动电源CTLB1之间连接有电阻R4。
5.根据权利要求4所述的一种数控线性整流转换电路,其特征在于,所述电阻R4与三极管Q2的基极之间连接有电阻R5。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN106100389A (zh) * 2016-08-26 2016-11-09 成都众乐泰科技有限公司 一种基于数字控制电路的ac‑dc转换电路

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