CN209562425U - 一种阻容降压控制电源电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种阻容降压控制电源电路,包括VCC端、VDD端、电压控制模块、火线端(L)、零线端(N)和GND端;电压控制模块连接于VCC端和VDD端之间;火线端(L)依次经一滤波模块和一整流模块连接至VCC端,零线端(N)经整流模块连接至GND端。本实用新型的阻容降压控制电源电路通过设置VCC端、VDD端、电压控制模块、火线端(L)、零线端(N)和GND端,当产品在正常工作时,VCC端可以用于驱动继电器等负载,VDD端用于IC等信号处理部分的电源;当产品需要进行待机模式时,通过电压控制模块控制VCC电压降低,根据P(功率)=U(电压)*I(电流),当降低输出电压U时,其输出功率会随之降低,从而降低了待机时的整机功耗,从而降低产品待机功率。
Description
技术领域
本实用新型涉及小型家用电器电路领域,尤其涉及一种阻容降压控制电源电路。
背景技术
2013年7月,欧盟对于小家电实施了EUP第二阶段的标准要求,无显示的产品在待机时需小于0.5W,为满足此要求,家电产品的电子板供电通常选用开关电源方案,该方案外围元件较多、较复杂,需要断开交流电源,且成本较高。
通常,电阻电容降压电源输出一个12V(或24V)的电压为继电器等供电,由12V电源再通过稳压管或低压差线性稳压器(LDO)等降压到5V等给微控制单元(MCU)供电,旧电源电路在待机时消耗功率较高。
专利号为CN102215038A的中国发明专利公开了一种待机零功耗模块,由触发待机检测电路、启动单元、执行电路、电容降压供电电路组成的待机零功耗模块其特征是:所述的可触发待机检测电路由电阻R1-R7、运放IC1-IC2、二极管D1-D2、电容器C1-C2组成,电阻R1为取样电阻串联在市电供电网络中,其两端分别接运放IC1的两输入端,其中的一端串接电阻R2,电阻R2与IC1输入端的连接点经电容器C3接启动电路的输入端S,IC1的输出经电容C1接二极管D1的负极和二极管D2的正极,二极管D1的负极接电容器C2、电阻R3和R4、电压比较器IC2的输入端,二极管D2的正极、电容器C2、电阻R3的另一端接GND,电阻R4的另一端接启动单元的输出端S,电压比较器IC2的输出经电阻R7至执行电路的输入端Q。该技术方案的电路结构复杂,且需要使用可控硅断开交流电源,仍然未能解决现有技术存在的问题。
实用新型内容
为了克服现有技术中存在的缺点和不足,本实用新型提供了一种阻容降压控制电源电路。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型提供了一种阻容降压控制电源电路,包括VCC端、VDD端、电压控制模块、火线端(L)、零线端(N)和GND端;
所述电压控制模块连接于所述VCC端和所述VDD端之间;
所述火线端(L)依次经一滤波模块和一整流模块连接至所述VCC端,所述零线端(N)经所述整流模块连接至所述GND端。
本实用新型的阻容降压控制电源电路通过设置VCC端、VDD端、电压控制模块、火线端(L)、零线端(N)和GND端,当产品在正常工作时,VCC端可以用于驱动继电器等负载,VDD端用于IC等信号处理部分的电源;当产品需要进行待机模式时,通过所述电压控制模块控制所述VCC电压降低,根据P(功率)=U(电压)*I(电流),当降低输出电压U时,其输出功率会随之降低,从而降低了待机时的整机功耗,达到节省电能的效果。
进一步优选地,所述阻容降压控制电源电路还包括第一极性电容(E1),所述第一极性电容(E1)连接于所述VCC端和所述GND端之间。设置的所述第一极性电容(E1)具有滤波的作用。
进一步优选地,所述阻容降压控制电源电路还包括第二极性电容(E2),所述第二极性电容(E2)连接于所述VDD端与所述GND端之间。设置的所述第二极性电容(E2)具有滤波的作用。
进一步优选地,所述阻容降压控制电源电路还包括稳压二极管(D);
所述稳压二极管(D)的两端分别连接至所述VDD端和所述GND端。设置的所述稳压二极管(D)具有稳压的作用。
进一步优选地,所述滤波模块包括第一电阻(R1)和电容(C);
所述第一电阻(R1)与所述电容(C)并联后连接于火线端(L)和所述整流模块之间。所述第一电阻(R1)和所述电容(C)具有滤波的作用。
进一步优选地,所述滤波模块还包括第二电阻(R2);
所述第二电阻(R2)与所述第一电阻(R1)串联后同所述电容(C)并联。所述第二电阻(R2)可以进一步增加滤波效果。
进一步优选地,所述滤波模块还包括第三电阻(R3);
所述第三电阻(R3)连接于火线端(L)和所述第一电阻(R1)与所述电容(C)的并联端之间。所述第三电阻(R3)可以起到保护电流过载的效果。
进一步优选地,所述整流模块为四个整流二极管组成的全桥整流模块。将所述整流模块设置为四个整流二极管组成的全桥整流模块,可以达到更好的整流效果。
进一步优选地,所述全桥整流模块具有第一输入端(IN1)、第二输入端(IN2)、正极输出端(OUT1)和负极输出端(OUT2);
所述第一输入端(IN1)与所述滤波模块连接,所述第二输入端(IN2)与所述零线端(N)连接,所述正极输出端(OUT1)连接至所述VCC端,所述负极输出端(OUT2)连接至所述GND端。所述全桥整流模块可以对交流电进行整流,并通过所述正极输出端(OUT1)和所述负极输出端(OUT2)输出。
本实用新型的阻容降压控制电源电路的有益效果:
本实用新型的阻容降压控制电源电路通过设置VCC端、VDD端、电压控制模块、火线端(L)、零线端(N)和GND端,当产品在正常工作时,VCC端可以用于驱动继电器等负载,VDD端用于IC等信号处理部分的电源;当产品需要进行待机模式时,通过所述电压控制模块控制所述VCC电压降低,根据P(功率)=U(电压)*I(电流),当降低输出电压U时,其输出功率会随之降低,从而降低了待机时的整机功耗,达到节省电能的效果。本实用新型的阻容降压控制电源电路具有结构简单、无需断开交流电源、可有效降低待机功率等特点。
附图说明
图1是本实用新型的阻容降压控制电源电路的电路结构图。
具体实施方式
在本说明书中提到或者可能提到的上、下、左、右、前、后、正面、背面、顶部、底部等方位用语是相对于各附图中所示的构造进行定义的,它们是相对的概念,因此,有可能会根据其所处不同位置、不同使用状态而进行相应地变化。所以,也不应当将这些或者其他的方位用语解释为限制性用语。
请参阅图1,图1是本实用新型的阻容降压控制电源电路的电路结构图。本实用新型的阻容降压控制电源电路,包括VCC端、VDD端、电压控制模块、火线端(L)、零线端(N)和GND端。
所述电压控制模块连接于所述VCC端和所述VDD端之间;所述火线端(L)依次经一滤波模块和一整流模块连接至所述VCC端,所述零线端(N)经所述整流模块连接至所述GND端。
具体地,所述滤波模块包括第一电阻(R1)、电容(C)、第二电阻(R2)和第三电阻(R3)。
所述第一电阻(R1)与所述电容(C)并联后连接于火线端(L)和所述整流模块之间。所述第一电阻(R1)和所述电容(C)具有滤波的作用。
所述第二电阻(R2)与所述第一电阻(R1)串联后同所述电容(C)并联。所述第二电阻(R2)可以进一步增加滤波效果。
所述第三电阻(R3)连接于火线端(L)和所述第一电阻(R1)与所述电容(C)的并联端之间。所述第三电阻(R3)可以起到保护电流过载的效果。
本实施例的所述整流模块为四个整流二极管组成的全桥整流模块。将所述整流模块设置为四个整流二极管组成的全桥整流模块,可以达到更好的整流效果。
所述全桥整流模块具有第一输入端(IN1)、第二输入端(IN2)、正极输出端(OUT1)和负极输出端(OUT2)。
所述第一输入端(IN1)与所述滤波模块连接,所述第二输入端(IN2)与所述零线端(N)连接,所述正极输出端(OUT1)连接至所述VCC端,所述负极输出端(OUT2)连接至所述GND端。所述全桥整流模块可以对交流电进行整流,并通过所述正极输出端(OUT1)和所述负极输出端(OUT2)输出。
优选地,所述阻容降压控制电源电路还包括第一极性电容(E1),所述第一极性电容(E1)连接于所述VCC端和所述GND端之间。设置的所述第一极性电容(E1)具有滤波的作用。
所述阻容降压控制电源电路还包括第二极性电容(E2),所述第二极性电容(E2)连接于所述VDD端与所述GND端之间。设置的所述第二极性电容(E2)具有滤波的作用。
进一步优选地,所述阻容降压控制电源电路还包括稳压二极管(D)。
所述稳压二极管(D)的两端分别连接至所述VDD端和所述GND端。设置的所述稳压二极管(D)具有稳压的作用。
本实用新型的阻容降压控制电源电路的工作原理:
当所使用的电容容量一定时,本实用新型的阻容降压控制电源电路可以提供的电流是恒定的,当产品在正常工作时,VCC端可以用于驱动继电器等负载,VDD端用于IC等信号处理部分的电源;本实用新型的阻容降压控制电源电路增加一个电压控制模块,当产品需要进行待机模式时,通过所述电压控制模块控制所述VCC电压(12V或24V)降低,根据P(功率)=U(电压)*I(电流),当降低输出电压U时,其输出功率会随之降低,从而降低了待机时的整机功耗。
本实用新型的阻容降压控制电源电路符合EUP的标准要求,具有良好的市场推广前景。
本实用新型的阻容降压控制电源电路的有益效果:
本实用新型的阻容降压控制电源电路通过设置VCC端、VDD端、电压控制模块、火线端(L)、零线端(N)和GND端,当产品在正常工作时,VCC端可以用于驱动继电器等负载,VDD端用于IC等信号处理部分的电源;当产品需要进行待机模式时,通过所述电压控制模块控制所述VCC电压降低,根据P(功率)=U(电压)*I(电流),当降低输出电压U时,其输出功率会随之降低,从而降低了待机时的整机功耗,达到节省电能的效果。本实用新型的阻容降压控制电源电路具有结构简单、无需断开交流电源、可有效降低待机功率等特点。
本实用新型并不局限于上述实施方式,如果对本实用新型的各种改动或变形不脱离本实用新型的精神和范围,倘若这些改动和变形属于本实用新型的权利要求和等同技术范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变形。
Claims (9)
1.一种阻容降压控制电源电路,其特征在于:包括VCC端、VDD端、电压控制模块、火线端(L)、零线端(N)和GND端;
所述电压控制模块连接于所述VCC端和所述VDD端之间;
所述火线端(L)依次经一滤波模块和一整流模块连接至所述VCC端,所述零线端(N)经所述整流模块连接至所述GND端。
2.根据权利要求1所述的阻容降压控制电源电路,其特征在于:所述阻容降压控制电源电路还包括第一极性电容(E1),所述第一极性电容(E1)连接于所述VCC端和所述GND端之间。
3.根据权利要求2所述的阻容降压控制电源电路,其特征在于:所述阻容降压控制电源电路还包括第二极性电容(E2),所述第二极性电容(E2)连接于所述VDD端与所述GND端之间。
4.根据权利要求1所述的阻容降压控制电源电路,其特征在于:所述阻容降压控制电源电路还包括稳压二极管(D);
所述稳压二极管(D)的两端分别连接至所述VDD端和所述GND端。
5.根据权利要求1所述的阻容降压控制电源电路,其特征在于:所述滤波模块包括第一电阻(R1)和电容(C);
所述第一电阻(R1)与所述电容(C)并联后连接于火线端(L)和所述整流模块之间。
6.根据权利要求5所述的阻容降压控制电源电路,其特征在于:所述滤波模块还包括第二电阻(R2);
所述第二电阻(R2)与所述第一电阻(R1)串联后同所述电容(C)并联。
7.根据权利要求5所述的阻容降压控制电源电路,其特征在于:所述滤波模块还包括第三电阻(R3);
所述第三电阻(R3)连接于火线端(L)和所述第一电阻(R1)与所述电容(C)的并联端之间。
8.根据权利要求1-7任一项所述的阻容降压控制电源电路,其特征在于:所述整流模块为四个整流二极管组成的全桥整流模块。
9.根据权利要求8所述的阻容降压控制电源电路,其特征在于:所述全桥整流模块具有第一输入端(IN1)、第二输入端(IN2)、正极输出端(OUT1)和负极输出端(OUT2);
所述第一输入端(IN1)与所述滤波模块连接,所述第二输入端(IN2)与所述零线端(N)连接,所述正极输出端(OUT1)连接至所述VCC端,所述负极输出端(OUT2)连接至所述GND端。
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CN201920617753.5U CN209562425U (zh) | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 一种阻容降压控制电源电路 |
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Cited By (1)
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CN113473679A (zh) * | 2021-06-30 | 2021-10-01 | 欧普照明股份有限公司 | 一种电路及照明装置 |
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- 2019-04-30 CN CN201920617753.5U patent/CN209562425U/zh active Active
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