CN210273826U - 一种抗雷击电源适配器电路 - Google Patents

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李正中
李经伟
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Abstract

本实用新型涉及电源适配器技术领域,具体涉及一种抗雷击电源适配器电路,包括第一输入口、第二输入口、第一输出口以及第二输出口;还包括压敏电阻MOV1、保险管F2、电容CX1、电阻RA、电阻RB、变压器T、桥式模块BD1、输出模块以及用于调制脉冲频率的电源管理芯片U1;所述第一输入口依次通过保险管F2以及压敏电阻MOV1后与第二输入口连接;所述电源管理芯片U1的电源端连接于电阻RA与电阻RB之间。本实用新型通过在第一输入口以及第二输入口之间设置保险管F2以及压敏电阻MOV1,在雷击电压来时,通过压敏电阻MOV1和保险管F2进行吸收,不需要后端电路增加阻抗来消化雷击能量,不会损失效率。

Description

一种抗雷击电源适配器电路
技术领域
本实用新型涉及电源适配器技术领域,具体涉及一种抗雷击电源适配器电路。
背景技术
能源为不可再生资源,节约能源是全球的发展趋势。电源适配器广泛应用于各种电子电气产品,为了达到节约能源的目的,需要其具有很高的能效要求,现在比较严格的是欧盟COC_T2(六级能效第2阶段)。
同时从可靠性和安全性方面考虑,电源适配器也需要做到高的抗雷击要求。为了达到高的抗雷击要求,设计时,必须要使输入端的阻抗增加,以减小浪涌电流,保护后端零器件。
所以,高抗雷击和高能效设计思路是对立的:高能效要求低的输入阻抗,高抗雷击需要高的输入阻抗。故需要设计一种电源适配器同时能够抗雷击以及低输入阻抗的要求。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术中的上述不足,提供了一种抗雷击电源适配器电路。
本实用新型的目的通过以下技术方案实现:一种抗雷击电源适配器电路,包括第一输入口、第二输入口、第一输出口以及第二输出口;
所述抗雷击电源适配器电路还包括压敏电阻MOV1、保险管F2、电容CX1、电阻RA、电阻RB、变压器T、桥式模块BD1、输出模块以及用于调制脉冲频率的电源管理芯片U1;
所述第一输入口依次通过保险管F2以及压敏电阻MOV1后与第二输入口连接;所述第一输入口依次通过电阻RA以及电阻RB后与第二输入口连接;所述第一输入口通过电容CX1与第二输入口连接;所述第一输入口以及第二输入口分别与桥式模块BD1的正输入端以及桥式模块BD1的负输入端连接;所述桥式模块BD1的输出端与电源管理芯片U1的电源端连接;所述电源管理芯片U1的电源端连接于电阻RA与电阻RB之间;所述第一输出口以及第二输出口与输出模块连接;所述电源管理芯片U1以及桥式模块BD1分别通过变压器T与输出模块连接。
本实用新型进一步设置为,所述变压器T包括第一原边、第二原边以及副边;所述桥式模块BD1的正输出端与第一原边的一端连接;所述第一原边的另一端与电源管理芯片U1的输出端连接;所述桥式模块BD1的负输出端与第二原边的一端连接;所述电源管理芯片U1的FB端与第二原边的另一端连接。
本实用新型进一步设置为,所述第一输入口与电容CX1之间依次连接有保险管F1以及热敏电阻NTC1。
本实用新型进一步设置为,所述抗雷击电源适配器电路还包括电阻R1、电阻R2、电容C1以及二极管D1;所述电源管理芯片U1的输出端与二极管D1的正极连接;所述二极管D1的负极通过电阻R1与桥式模块BD1的正输出端连接;所述电阻R2以及电容C1所在的支路与电阻R1并联。
本实用新型进一步设置为,所述输出模块包括二极管D3、电容C2、电阻R11、电阻R10、电容EC2、电容EC4以及电容C3;所述副边的一端与二极管D3的正极连接;所述二极管D3的负极与第一输出端连接;所述副边的另一端与第二输出端连接;所述电容C2以及电阻R11所在的支路与二极管D3并联;所述电容C3设于第一输出端与第二输出端之间;所述电阻R10、电容EC2以及电容EC4分别与电容C3并联。
本实用新型的有益效果:本实用新型通过在第一输入口以及第二输入口之间设置保险管F2以及压敏电阻MOV1,故在雷击电压来时,通过压敏电阻MOV1和保险管F2进行吸收,而其后端的电路不吸收,所以不需要后端电路增加阻抗来消化雷击能量,不会损失效率。
附图说明
利用附图对实用新型作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本实用新型的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1是本实用新型的电路图;
其中:1-第一输入口;2-第二输入口;3-第一输出口;4-第二输出口。
具体实施方式
结合以下实施例对本实用新型作进一步描述。
由图1可知,本实施例所述的一种抗雷击电源适配器电路,包括第一输入口1、第二输入口、第一输出口23以及第二输出口4;
所述抗雷击电源适配器电路还包括压敏电阻MOV1、保险管F2、电容CX1、电阻RA、电阻RB、变压器T、桥式模块BD1、输出模块以及用于调制脉冲频率的电源管理芯片U1;
所述第一输入口1依次通过保险管F2以及压敏电阻MOV1后与第二输入口连接;所述第一输入口1依次通过电阻RA以及电阻RB后与第二输入口连接;所述第一输入口1通过电容CX1与第二输入口连接;所述第一输入口1以及第二输入口分别与桥式模块BD1的正输入端以及桥式模块BD1的负输入端连接;所述桥式模块BD1的输出端与电源管理芯片U1的电源端连接;所述电源管理芯片U1的电源端连接于电阻RA与电阻RB之间;所述第一输出口23以及第二输出口4与输出模块连接;所述电源管理芯片U1以及桥式模块BD1分别通过变压器T与输出模块连接。
具体地,电源管理芯片U1为脉冲频率调制控制芯片,型号可以为MX7108或者SF6038X等,通过调频控制以稳定输出电压;本实施例通过在第一输入口1以及第二输入口之间设置保险管F2以及压敏电阻MOV1,故在雷击电压来时,通过压敏电阻MOV1和保险管F2进行吸收,而其后端的电路不吸收,所以不需要后端电路增加阻抗来消化雷击能量,不会损失效率;另外由于六级能效的适配器要求空载功耗非常小,具体要求在75mW以下,故本实施例在电阻RA与电阻RB之间进行AC端取样,既能作为电源管理芯片U1的启动源,也能作为电容CX1的泄放电阻,极大的降低空载功耗和提升了能效,从而解决传统的需要在电容CX1串联两个电阻从而使得空载功耗会大于75mW的问题。
本实施例所述的一种抗雷击电源适配器电路,所述变压器T包括第一原边、第二原边以及副边;所述桥式模块BD1的正输出端与第一原边的一端连接;所述第一原边的另一端与电源管理芯片U1的输出端连接;所述桥式模块BD1的负输出端与第二原边的一端连接;所述电源管理芯片U1的FB端与第二原边的另一端连接。上述设置能够使得电源管理芯片U1通过调频控制以稳定输出电压。
本实施例所述的一种抗雷击电源适配器电路,所述第一输入口1与电容CX1之间依次连接有保险管F1以及热敏电阻NTC1。通过设置热敏电阻NTC1能够使得电路具有防浪涌保护。
本实施例所述的一种抗雷击电源适配器电路,所述抗雷击电源适配器电路还包括电阻R1、电阻R2、电容C1以及二极管D1;所述电源管理芯片U1的输出端与二极管D1的正极连接;所述二极管D1的负极通过电阻R1与桥式模块BD1的正输出端连接;所述电阻R2以及电容C1所在的支路与电阻R1并联。
本实施例所述的一种抗雷击电源适配器电路,所述输出模块包括二极管D3、电容C2、电阻R11、电阻R10、电容EC2、电容EC4以及电容C3;所述副边的一端与二极管D3的正极连接;所述二极管D3的负极与第一输出端连接;所述副边的另一端与第二输出端连接;所述电容C2以及电阻R11所在的支路与二极管D3并联;所述电容C3设于第一输出端与第二输出端之间;所述电阻R10、电容EC2以及电容EC4分别与电容C3并联。通过上述设置起到对输出电压进行滤波的作用。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

Claims (5)

1.一种抗雷击电源适配器电路,其特征在于:包括第一输入口(1)、第二输入口(2)、第一输出口(3)以及第二输出口(4);
所述抗雷击电源适配器电路还包括压敏电阻MOV1、保险管F2、电容CX1、电阻RA、电阻RB、变压器T、桥式模块BD1、输出模块以及用于调制脉冲频率的电源管理芯片U1;
所述第一输入口(1)依次通过保险管F2以及压敏电阻MOV1后与第二输入口(2)连接;所述第一输入口(1)依次通过电阻RA以及电阻RB后与第二输入口(2)连接;所述第一输入口(1)通过电容CX1与第二输入口(2)连接;所述第一输入口(1)以及第二输入口(2)分别与桥式模块BD1的正输入端以及桥式模块BD1的负输入端连接;所述桥式模块BD1的输出端与电源管理芯片U1的电源端连接;所述电源管理芯片U1的电源端连接于电阻RA与电阻RB之间;所述第一输出口(3)以及第二输出口(4)与输出模块连接;所述电源管理芯片U1以及桥式模块BD1分别通过变压器T与输出模块连接。
2.根据权利要求1所述的一种抗雷击电源适配器电路,其特征在于:所述变压器T包括第一原边、第二原边以及副边;所述桥式模块BD1的正输出端与第一原边的一端连接;所述第一原边的另一端与电源管理芯片U1的输出端连接;所述桥式模块BD1的负输出端与第二原边的一端连接;所述电源管理芯片U1的FB端与第二原边的另一端连接。
3.根据权利要求1所述的一种抗雷击电源适配器电路,其特征在于:所述第一输入口(1)与电容CX1之间依次连接有保险管F1以及热敏电阻NTC1。
4.根据权利要求1所述的一种抗雷击电源适配器电路,其特征在于:所述抗雷击电源适配器电路还包括电阻R1、电阻R2、电容C1以及二极管D1;所述电源管理芯片U1的输出端与二极管D1的正极连接;所述二极管D1的负极通过电阻R1与桥式模块BD1的正输出端连接;所述电阻R2以及电容C1所在的支路与电阻R1并联。
5.根据权利要求2所述的一种抗雷击电源适配器电路,其特征在于:所述输出模块包括二极管D3、电容C2、电阻R11、电阻R10、电容EC2、电容EC4以及电容C3;所述副边的一端与二极管D3的正极连接;所述二极管D3的负极与第一输出端连接;所述副边的另一端与第二输出端连接;所述电容C2以及电阻R11所在的支路与二极管D3并联;所述电容C3设于第一输出端与第二输出端之间;所述电阻R10、电容EC2以及电容EC4分别与电容C3并联。
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