实用新型内容
为此,本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种输出电压稳定,便于使用的全频段新架构SDR干扰系统用交流电供电系统。
为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:全频段新架构SDR干扰系统用交流电供电系统,包括箱体、托架、AC/DC供电单元和稳压单元,所述托架设置在箱体的内部,所述AC/DC供电单元和稳压单元均固定连接在托架的顶部;所述AC/DC供电单元的输出端与稳压单元的输入端电性连接,所述稳压单元包括滤波模块、DC/DC稳压模块、PWM调压模块、显示模块、外围供电模块和风扇供电模块,所述滤波模块的输出端与DC/DC稳压模块的输入端和外围供电模块的输入端连接,所述PWM调压模块的输出端与DC/DC稳压模块的调压输入端连接,所述AC/DC供电单元的输出端分别与滤波模块的输入端和显示模块的输入端连接。
上述全频段新架构SDR干扰系统用交流电供电系统,所述滤波模块包括由L1-A和L1-B组成的共模电感、电容C1、电容C2和电容C3;
所述电容C1两端与共模电感的正极输入端和负极输入端并联,所述电容C2和电容C3串联并与共模电感的正极输出端和负极输出端并联,所述电容C2和电容C3的串联节点与公共接地端连接,所述共模电感的正极输入端串联有保险管F1;所述AC/DC供电单元的输出端与共模电感的输入端连接,所述共模电感的正极输出端串联有开关,所述开关并联有电阻R1。
上述全频段新架构SDR干扰系统用交流电供电系统,所述共模电感的输出端连接有DC/DC稳压模块,所述DC/DC稳压模块包括电感L3-B、电感L2-B、有极电容C4、有极电容C5、有极电容C6、二极管D2、N沟场效应管Q1、N沟场效应管Q2和N沟场效应管Q49;
所述有极电容C4的阳极与共模电感的正极输出端连接,所述有极电容C4的阴极与共模电感的阴极输出端连接,所述有极电容C4的阳极与电感L3-B的一端连接,所述电感L3-B的另一端分别与N沟场效应管Q49的漏极和二极管D2的阳极连接,所述N沟场效应管Q49的源极与有极电容C4的阴极连接,所述二极管D2的阴极分别与有极电容C5的阳极和N沟场效应管Q1的漏极连接,所述有极电容C5的阴极与N沟场效应管Q49的源极连接,所述N沟场效应管Q1的源极分别与N沟场效应管Q2的漏极和电感L2-B的一端连接,所述N沟场效应管Q2的源极与极电容C5的阴极连接,所述电感L2-B的另一端与有极电容C6的阳极连接,所述有极电容C6的阴极与N沟场效应管Q2的源极连接。
上述全频段新架构SDR干扰系统用交流电供电系统,所述PWM调压模块包括PWM芯片U3和PWM芯片U1,所述N沟场效应管Q49的栅极与PWM芯片U3的一脚连接,所述N沟场效应管Q2的栅极与PWM芯片U1的一脚连接。
上述全频段新架构SDR干扰系统用交流电供电系统,所述有极电容C4的阳极与外围供电模块连接,所述外围供电模块包括反激式变压器T3-A、开关SW1、芯片U11、电容C102、电阻R166、电容C7、电容C8、二极管D3、二极管D4、二极管D5、N沟场效应管Q15;
所述反激式变压器T3-A的输入绕组第一端通过开关SW1与有极电容C4的阳极连接,所述反激式变压器T3-A的输入绕组第二端与N沟场效应管Q15的漏极连接,所述N沟场效应管Q15的源极接地,其栅极与芯片U11的第七脚连接,所述N沟场效应管Q15的漏极与二极管D5的阳极连接,所述电阻R166的两端分别与二极管D5的阴极和反激式变压器T3-A的第一端连接,所述电阻R166与电容C102并联;所述反激式变压器T3-A的第一输出绕组正极串联二极管D3,所述二极管D3的阴极与反激式变压器T3-A的第一输出绕组负极之间并联有电容C7;所述反激式变压器T3-A的第二输出绕组正极串联二极管D4,所述二极管D4的阴极与反激式变压器T3-A的第二输出绕组负极之间并联有电容C8。
上述全频段新架构SDR干扰系统用交流电供电系统,所述二极管D4的阴极连接有风扇供电模块,所述风扇供电模块包括N沟场效应管Q3和连接器CON1,所述N沟场效应管Q3的漏极与二极管D4的阴极连接,其源极与连接器CON1的一端连接,所述连接器CON1的另一端接地。
上述全频段新架构SDR干扰系统用交流电供电系统,所述显示模块包括电阻R8、电阻R9、比较器U7-A和发光二极管LED4,所述电阻R8的第一端与AC/DC供电单元的正极输出连接,所述电阻R8的第二端与电阻R9的第一端连接,所述电阻R9的第二端接地,所述电阻R8的第二端与比较器U7-A的同相输入端连接,所述比较器U7-A的反相输入端与基准参考电压连接,所述比较器U7-A的输出端与发光二极管LED4连接。
上述全频段新架构SDR干扰系统用交流电供电系统,所述箱体的内壁两侧均设置有滑轨,所述托架通过滑轨滑动连接在箱体的内部,所述箱体的顶部设置有风扇安装孔,所述箱体的侧壁开设有散热孔,所述托架的正面开设有通孔,通孔内穿设有固定螺栓,所述箱体的内壁两侧均设置有固定块,所述固定块的正面设置有与固定螺栓匹配的螺纹孔,所述托架的正面设置有显示模块和接口。
本实用新型的技术方案取得了如下有益的技术效果:
1、本实用新型,通过设置滤波模块,能够起到滤波的作用,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射,避免影响其他电子设备的正常工作;通过设置PWM芯片U3和PWM芯片U1,能够实现稳压,提高输出电压的稳定性,从而满足SDR技术的供电需求,使其工作更加稳定;通过设置外围供电模块,能够通过反激式变压器T3-A输出不同的电压,从而扩展外接设备,提高使用的便捷性,并通过风扇供电模块,能够外接散热风扇,通过外接散热风扇对整个系统进行散热,避免系统温度过高,从而使系统工作更加稳定。
2、本实用新型,通过设置滑动连接在箱体的托架,并将AC/DC供电单元和和稳压单元均安装在托架上,能够在箱体安装固定后,仅需拧下固定螺栓,将托架向外抽出,便能够将AC/DC供电单元和和稳压单元抽出,操作简单便捷,便于进行检修维护。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:全频段新架构SDR干扰系统用交流电供电系统,包括箱体9、托架11、AC/DC供电单元1和稳压单元2,所述托架11设置在箱体9的内部,所述AC/DC供电单元1和稳压单元2均固定连接在托架11的顶部,所述箱体9的内壁两侧均设置有滑轨12,所述托架11通过滑轨12滑动连接在箱体9的内部,所述箱体9的顶部设置有风扇安装孔13,所述箱体9的侧壁开设有散热孔14,所述托架11的正面开设有通孔,通孔内穿设有固定螺栓16,所述箱体9的内壁两侧均设置有固定块15,所述固定块15的正面设置有与固定螺栓16匹配的螺纹孔,所述托架11的正面设置有显示模块6和接口10,通过设置滑动连接在箱体9的托架11,并将AC/DC供电单元1和和稳压单元2均安装在托架11上,能够在箱体9安装固定后,仅需拧下固定螺栓16,将托架11向外抽出,便能够将AC/DC供电单元1和和稳压单元2抽出,操作简单便捷,便于进行检修维护;如图2-3所示,所述AC/DC供电单元1的输出端与稳压单元2的输入端电性连接,所述稳压单元2包括滤波模块3、DC/DC稳压模块4、PWM调压模块5、显示模块6、外围供电模块7和风扇供电模块8,所述滤波模块3的输出端与DC/DC稳压模块4的输入端和外围供电模块7的输入端连接,所述PWM调压模块5的输出端与DC/DC稳压模块4的调压输入端连接,所述AC/DC供电单元1的输出端分别与滤波模块3的输入端和显示模块6的输入端连接,所述滤波模块3包括由L1-A和L1-B组成的共模电感、电容C1、电容C2和电容C3;所述电容C1两端与共模电感的正极输入端和负极输入端并联,所述电容C2和电容C3串联并与共模电感的正极输出端和负极输出端并联,所述电容C2和电容C3的串联节点与公共接地端连接,所述共模电感的正极输入端串联有保险管F1,通过设置滤波模块3,能够起到滤波的作用,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射,避免影响其他电子设备的正常工作;所述AC/DC供电单元1的输出端与共模电感的输入端连接,所述共模电感的正极输出端串联有开关,所述开关并联有电阻R1;所述显示模块6包括电阻R8、电阻R9、比较器U7-A和发光二极管LED4,所述电阻R8的第一端与AC/DC供电单元1的正极输出连接,所述电阻R8的第二端与电阻R9的第一端连接,所述电阻R9的第二端接地,所述电阻R8的第二端与比较器U7-A的同相输入端连接,所述比较器U7-A的反相输入端与基准参考电压连接,所述比较器U7-A的输出端与发光二极管LED4连接。
所述共模电感的输出端连接有DC/DC稳压模块4,所述DC/DC稳压模块4包括电感L3-B、电感L2-B、有极电容C4、有极电容C5、有极电容C6、二极管D2、N沟场效应管Q1、N沟场效应管Q2和N沟场效应管Q49;所述有极电容C4的阳极与共模电感的正极输出端连接,所述有极电容C4的阴极与共模电感的阴极输出端连接,所述有极电容C4的阳极与电感L3-B的一端连接,所述电感L3-B的另一端分别与N沟场效应管Q49的漏极和二极管D2的阳极连接,所述N沟场效应管Q49的源极与有极电容C4的阴极连接,其栅极与PWM芯片U3的一脚连接,所述二极管D2的阴极分别与有极电容C5的阳极和N沟场效应管Q1的漏极连接,所述有极电容C5的阴极与N沟场效应管Q49的源极连接,所述N沟场效应管Q1的源极分别与N沟场效应管Q2的漏极和电感L2-B的一端连接,所述N沟场效应管Q2的源极与极电容C5的阴极连接,其栅极与PWM芯片U1的一脚连接,所述电感L2-B的另一端与有极电容C6的阳极连接,所述有极电容C6的阴极与N沟场效应管Q2的源极连接,通过设置PWM芯片U3和PWM芯片U1,能够实现稳压,提高输出电压的稳定性,从而满足SDR技术的供电需求,使其工作更加稳定。
所述有极电容C4的阳极与外围供电模块7连接,所述外围供电模块7包括反激式变压器T3-A、开关SW1、芯片U11、电容C102、电阻R166、电容C7、电容C8、二极管D3、二极管D4、二极管D5、N沟场效应管Q15;所述反激式变压器T3-A的输入绕组第一端通过开关SW1与有极电容C4的阳极连接,所述反激式变压器T3-A的输入绕组第二端与N沟场效应管Q15的漏极连接,所述N沟场效应管Q15的源极接地,其栅极与芯片U11的第七脚连接,所述N沟场效应管Q15的漏极与二极管D5的阳极连接,所述电阻R166的两端分别与二极管D5的阴极和反激式变压器T3-A的第一端连接,所述电阻R166与电容C102并联;所述反激式变压器T3-A的第一输出绕组正极串联二极管D3,所述二极管D3的阴极与反激式变压器T3-A的第一输出绕组负极之间并联有电容C7;所述反激式变压器T3-A的第二输出绕组正极串联二极管D4,所述二极管D4的阴极与反激式变压器T3-A的第二输出绕组负极之间并联有电容C8,所述二极管D4的阴极连接有风扇供电模块8,所述风扇供电模块8包括N沟场效应管Q3和连接器CON1,所述N沟场效应管Q3的漏极与二极管D4的阴极连接,其源极与连接器CON1的一端连接,所述连接器CON1的另一端接地,通过设置外围供电模块7,能够通过反激式变压器T3-A输出不同的电压,从而扩展外接设备,提高使用的便捷性,并通过风扇供电模块8,能够外接散热风扇,通过外接散热风扇对整个系统进行散热,避免系统温度过高,从而使系统工作更加稳定。
工作原理:使用时,将AC/DC供电单元1的输入端接通市电,AC/DC供电单元1将市电电源转化为27V-45V直流电并输入稳压单元2,当直流电输入稳压单元2时,显示模块6的LED4亮起,稳压单元2通过DC/DC稳压模块4和PWM调压模块5对直流电进行调制稳压并输出28V直流电,为SDR干扰系统提供稳定的电源;
当后期需要对其进行检修时,将固定螺栓16拧下,然后向后拉出托架11,将AC/DC供电单元1和稳压单元2拉出,便于进行检修操作,检修完成后,将托架11复位并将固定螺栓16拧入固定块15的螺纹孔内即可。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本专利申请权利要求的保护范围之中。