CN211046741U - 一种防护性可调节式开关电源 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种防护性可调节式开关电源,包括散热壳体和设置在散热壳体内的开关电源本体,所述开关电源本体包括电源主板模块和断路器,所述断路器与电源主板模块电连接;还包括散热风扇、蜂鸣器、电压互感单元、电压检测芯片和安装板;所述散热风扇、电压检测芯片和电压互感单元分别与电源主板模块电连接,所述电压互感单元还与电压检测芯片电连接,所述蜂鸣器分别与电压检测芯片和电压互感单元电连接;所述散热风扇和蜂鸣器安装在安装板上,所述安装板通过连接件安装在散热壳体的外侧。本实用新型具有较好的散热效果,并在检测到开关电源内部的电压波动较大时,启动蜂鸣器进行报警。

Description

一种防护性可调节式开关电源
技术领域
本实用新型涉及电器设备技术领域,特别涉及一种防护性可调节式开关电源。
背景技术
开关模式电源又称交换式电源或开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关模式电源的输入一般是交流电源(例如:市电)或直流电源,其输出一般用于给直流电源设备(个人电脑)供电。
但是,现有的开关模式电源在内部电压不稳定时,会导致外接设备引起电压不足的现象,长时间波动的电压也会对设备的内部电子元件产生影响。另,由于使用者无法得知电压波动的幅度,仅能根据设备的工作情况进行判断,而有时判断错误导致开关电源断电也将引起接入设备不可恢复的损害。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种防护性可调节式开关电源,它具有较好的散热效果,且在检测到开关电源内部的电压波动较大时,能启动蜂鸣器进行报警。
本实用新型所述的一种防护性可调节式开关电源,包括散热壳体和设置在散热壳体内的开关电源本体,所述开关电源本体包括电源主板模块和断路器,所述断路器与电源主板模块电连接;
还包括散热风扇、蜂鸣器、电压互感单元、电压检测芯片和安装板;
所述散热风扇、电压检测芯片和电压互感单元分别与电源主板模块电连接,所述电压互感单元还与电压检测芯片电连接,所述蜂鸣器分别与电压检测芯片和电压互感单元电连接;
所述散热风扇和蜂鸣器安装在安装板上,所述安装板通过连接件安装在散热壳体的外侧。
进一步,所述散热壳体的左侧壁和顶壁上均开设有若干通孔;
所述安装板通过连接件安装在散热壳体的左外侧;
所述散热壳体内设有防尘隔网,该防尘隔网将散热壳体分隔为左右两个腔体,所述开关电源本体位于左边的腔体内。
进一步,所述散热风扇为两个,分别安装在安装板的前后两端部;所述蜂鸣器位于两个散热风扇之间。
进一步,所述散热壳体的顶壁上开设有供防尘隔网插入的插槽;所述散热壳体的底壁上设有卡槽;所述防尘隔网的上端设有把手;所述防尘隔网的下端伸入到散热壳体内并插接于所述卡槽内。
进一步,所述安装板通过四根螺纹杆固定在散热壳体上。
进一步,所述电压检测芯片和电压互感单元均安装于所述蜂鸣器内,且所述电压检测芯片的型号为MAX708。
进一步,所述防尘隔网采用PVC材料制成。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
本实用新型通过外接的散热风扇和蜂鸣器对电源主板模块进行散热和监控,使其具有较好的散热效果,且一旦检测到开关电源内部的电压波动较大时,启动蜂鸣器进行报警,以提醒使用者及时检查。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的局部示意图;
图3是本实用新型的原理框图;
图4是本实用新型的电路图;
图中:1、散热壳体,2、LCD显示屏,3、控制开关,4、调节器,5、防尘隔网,6、螺纹杆,7、安装板,8、散热风扇,9、蜂鸣器,10、卡槽,11、断路器,12、电压检测芯片,13、电压互感单元,14、电源主板模块。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型进行说明。
如图1和图2所示,一种防护性可调节式开关电源,包括散热壳体1和设置在散热壳体1内的开关电源本体。所述开关电源本体包括电源主板模块14和断路器11;所述断路器11与电源主板模块14电连接。散热壳体1和开关电源本体均为现有技术,此处不再赘述。
如图1和图2所示,一种防护性可调节式开关电源,还包括散热风扇8、蜂鸣器9、电压互感单元13、电压检测芯片12和安装板7。
如图3所示,所述散热风扇8、电压检测芯片12和电压互感单元13分别与电源主板模块14电连接,所述电压互感单元13还与电压检测芯片12电连接,所述蜂鸣器9分别与电压检测芯片12和电压互感单元13电连接。电压互感单元13用于对开关电源本体的电压进行感应,并经电压检测芯片12监控;在电压检测芯片12监测到电压波动幅度较大时,控制蜂鸣器9进行报警,以提醒使用者,避免了因断开电源的时间过晚而烧坏外接设备内部的电子元件。散热风扇8由开关电源本体供电,当散热风扇8工作时,散热风扇8将散热壳体1内的热空气抽出,并经散热壳体1顶端的孔洞抽入新空气,从而达到散热效果。
如图4所示,本实施例中,所述电压检测芯片12和电压互感单元13均安装于所述蜂鸣器9内,且所述电压检测芯片12的型号为MAX708。
如图4所示,本实施例中,电压检测芯片12的PFI脚与电源主板模块14电连接。
如图4所示,本实施例中,电压互感单元13包括电压互感器PT1和电压互感器PT2。电压互感器PT1的初级线圈的两端均与电源主板模块14电连接,电压互感器PT1的次级线圈的一端接地,电压互感器PT1的次级线圈的另一端与蜂鸣器9的一端电连接。电压互感器PT2的初级线圈的两端均与电源主板模块14电连接,电压互感器PT2的次级线圈的一端接地,电压互感器PT2的次级线圈的另一端与电压检测芯片12的VCC脚电连接。
如图4所示,本实施例中,电压检测芯片12的PFO脚经电阻R1、三极管Q1的基极和集电极后与蜂鸣器9的另一端电连接。三极管Q1的发射极经电阻R2后接地。
如图4所示,本实施例中,散热风扇8包括电机驱动电路、电机和风扇本体,电机驱动电路分别与电源主板模块14、电机以及电压检测芯片12的PFO脚和电阻R1的连接点相连接,电机与风扇本体连接。
如图1所示,所述散热风扇8和蜂鸣器9安装在安装板7上,所述安装板7通过连接件安装在散热壳体1的外侧。所述连接件采用螺纹杆6,螺纹杆6的一端设置有螺母头,螺纹杆6的另一端设置有螺纹。本实施例中,所述散热壳体1的左侧壁和顶壁上均开设有若干通孔。所述安装板7通过四根螺纹杆6安装在散热壳体1的左外侧,能够方便检修、更换或清洗作业。
如图1和图2所示,所述散热壳体1内设有防尘隔网5,该防尘隔网5将散热壳体1分隔为左右两个腔体,所述开关电源本体位于左边的腔体内。本实施例中,防尘隔网5能够减少灰尘对开关电源本体的影响,所述防尘隔网5采用PVC材料制成,能够避免防尘隔网5安装于壳体内时产生静电反应,影响内部电子元件的工作。
如图1所示,本实施例中,所述散热风扇8为两个,分别安装在安装板7的前后两端部;所述蜂鸣器9位于两个散热风扇8之间。
如图1和图2所示,所述散热壳体1的顶壁上开设有供防尘隔网5插入的插槽;所述散热壳体1的底壁上设有卡槽10;所述防尘隔网5的上端设有把手;所述防尘隔网5的下端伸入到散热壳体1内并插接于所述卡槽10内。
如图1所示,所述散热壳体1的前侧壁上安装有LCD显示屏2、控制开关3和调节器4;所述LCD显示屏2、控制开关3和调节器4分别与电源本体模块电连接。LCD显示屏2、控制开关3和调节器4均为现有技术,此处不再赘述。

Claims (7)

1.一种防护性可调节式开关电源,包括散热壳体(1)和设置在散热壳体(1)内的开关电源本体,所述开关电源本体包括电源主板模块(14)和断路器(11),所述断路器(11)与电源主板模块(14)电连接;其特征在于:
还包括散热风扇(8)、蜂鸣器(9)、电压互感单元(13)、电压检测芯片(12)和安装板(7);
所述散热风扇(8)、电压检测芯片(12)和电压互感单元(13)分别与电源主板模块(14)电连接,所述电压互感单元(13)还与电压检测芯片(12)电连接,所述蜂鸣器(9)分别与电压检测芯片(12)和电压互感单元(13)电连接;
所述散热风扇(8)和蜂鸣器(9)安装在安装板(7)上,所述安装板(7)通过连接件安装在散热壳体(1)的外侧。
2.根据权利要求1所述的防护性可调节式开关电源,其特征在于:所述散热壳体(1)的左侧壁和顶壁上均开设有若干通孔;
所述安装板(7)通过连接件安装在散热壳体(1)的左外侧;
所述散热壳体(1)内设有防尘隔网(5),该防尘隔网(5)将散热壳体(1)分隔为左右两个腔体,所述开关电源本体位于左边的腔体内。
3.根据权利要求2所述的防护性可调节式开关电源,其特征在于:所述散热风扇(8)为两个,分别安装在安装板(7)的前后两端部;所述蜂鸣器(9)位于两个散热风扇(8)之间。
4.根据权利要求1至3任一所述的防护性可调节式开关电源,其特征在于:所述散热壳体(1)的顶壁上开设有供防尘隔网(5)插入的插槽;所述散热壳体(1)的底壁上设有卡槽(10);所述防尘隔网(5)的上端设有把手;所述防尘隔网(5)的下端伸入到散热壳体(1)内并插接于所述卡槽(10)内。
5.根据权利要求4所述的防护性可调节式开关电源,其特征在于:所述安装板(7)通过四根螺纹杆(6)固定在散热壳体(1)上。
6.根据权利要求1或2或3或5所述的一种防护性可调节式开关电源,其特征在于:所述电压检测芯片(12)和电压互感单元(13)均安装于所述蜂鸣器(9)内,且所述电压检测芯片(12)的型号为MAX708。
7.根据权利要求2或3所述的一种防护性可调节式开关电源,其特征在于:所述防尘隔网(5)采用PVC材料制成。
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