CN206180890U - 一种用于查询系统终端的高效节能的驱动电源 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于查询系统终端的高效节能的驱动电源,包括输入电路和输出电路;输入电路包括电源和全波整流桥;输出电路包括开关管、续流二极管、第三电感和第四电容;所述开关管的基极连接有控制信号发生装置,开关管的发射极作为输出电路的输入端与输入电路的输出端相连,续流二极管的负极作为输出电路的输入端与输入电路的输出端相连,第四电容的两端作为输出电路的输出端。本实用新型用开关管取代电解电容,可以大大提高驱动电源的寿命,使电路简化,从而提高效率,降低成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种驱动电源,更详细地,涉及一种用于查询系统终端的高效节能的驱动电源。
背景技术
随着科技的发展,各行各业都推出了适用于本行业的查询系统,以方便人们的生活,而查询系统终端离不开显示屏,其中,LED显示屏是最为常见的一种。
LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED灯是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般光源的效率高。
由于LED是直流电驱动零件,LED的使用需要配套相应的驱动电源,现有的LED驱动电源包括整流回路和平滑回路(使直流电稳定),但是平滑回路中必要的电解电容回会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,从而导致LED驱动电源寿命大幅度缩减,从而影响LED照明器具的寿命。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种用于查询系统终端的高效节能的驱动电源,其去掉了电解电容,具有延长驱动电源寿命、提高光源效率以及降低成本的优点。
本实用新型通过以下技术方案解决上述问题:
一种用于查询系统终端的高效节能的驱动电源,包括输入电路和输出电路;输入电路包括电源和全波整流桥,全波整流桥的四条桥臂依次首尾相连,并将四条桥臂的连接点依次设为a点、b点、c点和d点,a点和c点作为全波整流桥的输入端与电源的两端相连,b点和d点作为全波整流桥的输出端与输出电路的输入端连接;输出电路包括开关管、续流二极管、第三电感和第四电容;所述开关管的基极连接有控制信号发生装置,开关管的发射极作为输出电路的输入端与全波整流桥的b点相连,开关管的集电极与续流二极管的正极相连,续流二极管的正极还与第三电感的一端相连,续流二极管的负极作为输出电路的输入端与全波整流桥的d点相连,且续流二极管的负极还与第四电容的一端相连,第四电容的另一端与第三电感相对连接续流二极管的另一端相连,且第四电容的两端作为输出电路的输出端。使用本实用新型时,输入电路的电源为市电,由于市电是交流电,而LED灯为直流驱动零件,因此交流市电先经过全波整流桥整流成直流电,再送人输出电路的输入端,开关管的基极所连接的控制信号发生装置发出的信号为高频振荡信号,当控制信号发生装置发出的信号为高电平时,开关管饱和导通,当控制信号发生装置发出的信号为低电平时,开关管截止,由于控制信号发生装置发出的信号为高频振荡信号,开关管每一次截止的时间非常短暂,由于电感中电流不能突变,电容中电压不能突变,因此在续流二极管、第三电感和第四电容的作用下,输出的电流是连续而平稳的,很适合为LED灯提供工作电流,而且开关管具有寿命长、安全可靠、没有机械磨损、开关速度快、体积小等特点,因此本实用新型去掉了电解电容,可以提高驱动电源的寿命,而且电路相对简单,由此也降低了成本,提高了效率。
进一步地,所述输出电路还包括第一稳压二极管和第二稳压二极管;所述第一稳压二极管设置于开关管的集电极与续流二极管的正极相连的线路上,且第一稳压二极管的负极与开关管的集电极相连,第一稳压二极管的正极与续流二极管的正极相连;所述第二稳压二极管与第四电容并联,且第二稳压二极管的正极与第四电容的连接点为第四电容与第三电感的连接点。设置稳压二极管,一方面可以防止开关管在关断的瞬间有反向电流流过损伤电路零部件,另一方面可以使输出电路的输出电压保持稳定,提高供电质量。
进一步地,所述输入电路还包括第一电容、第二电容、第三电容、第一电感和第二电感;第一电容的两端分别与全波整流桥的a点和c点相连,第二电容的两端分别与全波整流桥的b点和d点相连,第三电容的两端分别与第一电感和第二电感的一端相连,第一电感的另一端与全波整流桥的d点相连,第二电感的另一端与全波整流桥的b点相连;第三电容的两端作为输入电路的输出端与输出电路的输入端相连。在输入电路中设置第一电容、第二电容、第三电容、第一电感和第二电感,主要是用来滤除市电中的高次谐波,使得电路受电源的干扰小,保证供电质量。
进一步地,所述输入电路还包括熔断器和浪涌吸收器;所述浪涌吸收器与第一电容并联,且浪涌吸收器的一端通过熔断器与电源的一端相连,浪涌吸收器的另一端与电源的另一端相连。设置熔断器是为了使电路中有危害电路的尖峰电流产生时,迅速切断电路以保护负载;设置浪涌吸收器是为了吸收来自输入端的静电和浪涌,以此来保护后面的电路。
本实用新型的有益效果在于:
1、用开关管取代电解电容,可以大大提高驱动电源的寿命,使电路简化,从而提高效率,降低成本。
2、通过设置稳压二极管,一方面可以防止开关管在关断的瞬间有反向电流流过损伤电路零部件,另一方面可以使输出电路的输出电压保持稳定,提高供电质量。
3、通过在输入电路中设置电容和电感,可以滤除市电中的高次谐波和浪涌,使得电路受电源的干扰小,保证供电质量。
4、通过设置熔断器和浪涌吸收器,可以保护电路免受尖峰电流和浪涌的危害,提高电路的整体安全性,从而提高驱动电源的使用寿命。
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。
附图中标记所对应的零部件名称:Ui—电源,F—熔断器,Z—浪涌吸收器,IC1—全波整流桥,VT1—开关管,C1—第一电容,C2—第二电容,C3—第三电容,C4—第四电容,L1—第一电感,L2—第二电感,L3—第三电感,D1—第一稳压二极管,D2—第二稳压二极管,D3—续流二极管,UC—控制信号发生装置,D4—LED灯。
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
如图1所示,本实施例提供一种用于查询系统终端的高效节能的驱动电源,包括输入电路和输出电路。
输入电路包括电源Ui、全波整流桥IC1、熔断器F、浪涌吸收器Z、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第一电感L1和第二电感L2,全波整流桥IC1的四条桥臂依次首尾相连,并将四条桥臂的连接点依次设为a点、b点、c 点和d点;第一电容C1的两端分别与a点和c点相连,浪涌吸收器Z与第一电容C1并联,且浪涌吸收器Z的一端通过熔断器F与电源的一端相连,浪涌吸收器Z的另一端与电源的另一端相连;第二电容C2的两端分别与全波整流桥IC1的a点和d点相连,且第二电容C2的一端通过第一电感L1与第三电容C3的一端相连,第二电容C2的另一端通过第二电感L2与第三电容C3的另一端相连;第三电容C3的两端作为输入电路的输出端与输出电路的输入端相连。
输出电路包括开关管VT1、第一稳压二极管D1、第二稳压二极管D2、续流二极管D3、第三电感L3和第四电容C4;开关管VT1的基极连接有控制信号发生装置UC,开关管VT1的发射极作为输出电路的输入端与输入电路中第三电容C3的一端相连,开关管VT1的的集电极与第一稳压二极管D1的负极相连,第一稳压二极管D1的正极与续流二极管D3的正极相连,续流二极管D3的负极作为输出电路的输入端与输入电路中第三电容C3相对连接开关管VT1发射极的另一端相连,且续流二极管D3的负极与第四电容C4的一端相连,续流二极管D3的正极通过第三电感L3与第四电容C4的另一端相连,第二稳压二极管D2与第四电容C4并联,且第二稳压二极管D2的正极与第四电容C4的连接点为第四电容C4与第三电感L3的连接点,第二稳压二极管D2的两端作为输出电路的输出端与LED灯D4相连。
实施本实施例时,市电经全波整流桥IC1整流,并由第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第一电感L1和第二电感L2滤波,得到不含高次谐波和浪涌的直流电,该直流电流入输出电路,开关管VT1的基极在控制信号发生装置UC的作用下,不断的导通和截止,由于控制信号发生装置UC发出的信号为高频振荡信号,开关管VT1每一次截止的时间非常短暂,而输出电路的输入电流在续流二极管D3、第三电感L3和第四电容C4的作用下会始终保持平稳光滑,并在第一稳压二极管D1和第二稳压二极管D2的作用下为LED等D4提供高质量的直流电。
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 (4)
1.一种用于查询系统终端的高效节能的驱动电源,其特征在于,包括输入电路和输出电路;
输入电路包括电源(Ui)和全波整流桥(IC1),全波整流桥(IC1)的四条桥臂依次首尾相连,并将四条桥臂的连接点依次设为a点、b点、c点和d点,a点和c点作为全波整流桥(IC1)的输入端与电源(Ui)的两端相连,b点和d点作为全波整流桥(IC1)的输出端与输出电路的输入端连接;
输出电路包括开关管(VT1)、续流二极管(D3)、第三电感(L3)和第四电容(C4);所述开关管(VT1)的基极连接有控制信号发生装置(UC),开关管(VT1)的发射极作为输出电路的输入端与全波整流桥(IC1)的b点相连,开关管(VT1)的集电极与续流二极管(D3)的正极相连,续流二极管(D3)的正极还与第三电感(L3)的一端相连,续流二极管(D3)的负极作为输出电路的输入端与全波整流桥(IC1)的d点相连,且续流二极管(D3)的负极还与第四电容(C4)的一端相连,第四电容(C4)的另一端与第三电感(L3)相对连接续流二极管(D3)的另一端相连,且第四电容(C4)的两端作为输出电路的输出端。
2.根据权利要求1所述的一种用于查询系统终端的高效节能的驱动电源,其特征在于,所述输出电路还包括第一稳压二极管(D1)和第二稳压二极管(D2);所述第一稳压二极管(D1)设置于开关管(VT1)的集电极与续流二极管(D3)的正极相连的线路上,且第一稳压二极管(D1)的负极与开关管(VT1)的集电极相连,第一稳压二极管(D1)的正极与续流二极管(D3)的正极相连;所述第二稳压二极管(D2)与第四电容(C4)并联,且第二稳压二极管(D2)的正极与第四电容(C4)的连接点为第四电容(C4)与第三电感(L3)的连接点。
3.根据权利要求1所述的一种用于查询系统终端的高效节能的驱动电源,其特征在于,所述输入电路还包括第一电容(C1)、第二电容(C2)、第三电容(C3)、第一电感(L1)和第二电感(L2);第一电容(C1)的两端分别与全波整流桥(IC1)的a点和c点相连,第二电容(C2)的两端分别与全波整流桥(IC1)的b点和d点相连,第三电容(C3)的两端分别与第一电感(L1)和第二电感(L2)的一端相连,第一电感(L1)的另一端与全波整流桥(IC1)的d点相连,第二电感(L2)的另一端与全波整流桥(IC1)的b点相连;第三电容(C3)的两端作为输入电路的输出端与输出电路的输入端相连。
4.根据权利要求1所述的一种用于查询系统终端的高效节能的驱动电源,其特征在于,所述输入电路还包括熔断器(F)和浪涌吸收器(Z);所述浪涌吸收器(Z)与第一电容(C1)并联,且浪涌吸收器(Z)的一端通过熔断器(F)与电源(Ui)的一端相连,浪涌吸收器(Z)的另一端与电源(Ui)的另一端相连。
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