CN215871176U - 一种抗高雷击电源 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电源技术领域,具体涉及一种抗高雷击电源,括电压输入口、电压输出口、整流滤波模块、PWM脉宽调制模块、稳压输出模块以及抗雷击模块;所述抗雷击模块包括压敏电阻MOV1、压敏电阻MOV2、压敏电阻MOV3以及放电管DS1。本实用新型通过压敏电阻MOV1、压敏电阻MOV2、压敏电阻MOV3以及放电管DS1这四个元器件组成高效的抗雷击模块,可抗6.5KV以上共模和差模雷击,有效防止雷击破坏使用设备,放电管DS1分别与压敏电阻MOV2、压敏电阻MOV3串联到机壳大地,能有效将雷击泄放到大地上,从而使得电源觉有高抗雷击功能。
Description
技术领域
本实用新型涉及电源技术领域,具体涉及一种抗高雷击电源。
背景技术
目前的电源适配器一般都包括输入单元、整流滤波单元、PWM脉宽调制控制单元、稳压输出单元以及反馈单元,在输入单元要设置抗雷击电路。
目前的产品抗雷击电路大多数采用的是单颗保险丝,由于雷击回路流过的电流非常大,所以选用的保险丝熔断电流规格都非常高,这样虽然解决了抗雷击问题,但在后级线路出现异常时不能起到保护作用,产品抗雷击能力一致性差。
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,提供了一种抗高雷击电源。
本实用新型的目的通过以下技术方案实现:一种抗高雷击电源,包括电压输入口、电压输出口、整流滤波模块、PWM脉宽调制模块以及稳压输出模块;
所述电压输入口与整流滤波模块的输入端连接;所述整流滤波模块的输出端与PWM脉宽调制模块的输入端连接;所述PWM脉宽调制模块的输出端与稳压输出模块的输入端连接;所述稳压输出模块的输出端与电压输出口连接;
所述电压输入口与整流滤波模块的输入端之间还包括抗雷击模块;
所述抗雷击模块包括压敏电阻MOV1、压敏电阻MOV2、压敏电阻MOV3以及放电管DS1;所述电压输入口包括第一输入口以及第二输入口;所述第一输入口通过压敏电阻MOV1与第二输入口连接;所述第一输入口与压敏电阻MOV2的一端连接;所述压敏电阻MOV2的另一端通过压敏电阻MOV3与第二输入口连接;所述压敏电阻MOV2的另一端通过放电管DS1接地。
本实用新型进一步设置为,所述整流滤波模块包括热敏电阻NTC1、共模电感LF1、整流桥BD1以及电容EC1;
所述整流桥BD1的输入端通过共模电感LF1以及热敏电阻NTC1与抗雷击模块连接;所述整流桥BD1的输出端通过电容EC1与PWM脉宽调制模块连接。
本实用新型进一步设置为,所述PWM脉宽调制模块包括变压器T1、PWM控制芯片U1、光耦U3以及二极管U2;
所述变压器T1的原边的一端与整流桥BD1的输出端连接;所述变压器T1的E原边的另一端与PWM控制芯片U1连接;所述光耦U3的控制端的一端通过二极管U2接地;所述光耦U3的控制端的另一端与稳压输出模块连接;所述光耦U3的开关端与PWM控制芯片U1连接;所述变压器T1的副边与稳压输出模块连接。
本实用新型进一步设置为,所述PWM控制芯片U1的型号为LY9525。
本实用新型进一步设置为,所述抗高雷击电源还包括采样模块;所述采样模块包括电阻R3以及电阻R4;所述整流滤波模块的输出端依次通过电阻R3以及电阻R4后与PWM控制芯片U1连接。
本实用新型的有益效果:本实用新型通过压敏电阻MOV1、压敏电阻MOV2、压敏电阻MOV3以及放电管DS1这四个元器件组成高效的抗雷击模块,可抗6.5KV以上共模和差模雷击,有效防止雷击破坏使用设备,放电管DS1分别与压敏电阻MOV2、压敏电阻MOV3串联到机壳大地,能有效将雷击泄放到大地上,从而使得电源觉有高抗雷击功能。
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、电压输出口;21、第一输入口;22、第二输入口。
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高雷击电源,包括电压输入口、电压输出口1、整流滤波模块、PWM脉宽调制模块以及稳压输出模块;
所述电压输入口与整流滤波模块的输入端连接;所述整流滤波模块的输出端与PWM脉宽调制模块的输入端连接;所述PWM脉宽调制模块的输出端与稳压输出模块的输入端连接;所述稳压输出模块的输出端与电压输出口1连接;
所述电压输入口与整流滤波模块的输入端之间还包括抗雷击模块;
所述抗雷击模块包括压敏电阻MOV1、压敏电阻MOV2、压敏电阻MOV3以及放电管DS1;所述电压输入口包括第一输入口21以及第二输入口22;所述第一输入口21通过压敏电阻MOV1与第二输入口22连接;所述第一输入口21与压敏电阻MOV2的一端连接;所述压敏电阻MOV2的另一端通过压敏电阻MOV3与第二输入口22连接;所述压敏电阻MOV2的另一端通过放电管DS1接地。
具体地,本实施例通过压敏电阻MOV1、压敏电阻MOV2、压敏电阻MOV3以及放电管DS1这四个元器件组成高效的抗雷击模块,可抗6.5KV以上共模和差模雷击,有效防止雷击破坏使用设备,放电管DS1分别与压敏电阻MOV2、压敏电阻MOV3串联到机壳大地,能有效将雷击泄放到大地上,从而使得电源觉有高抗雷击功能。
本实施例所述的一种抗高雷击电源,所述整流滤波模块包括热敏电阻NTC1、共模电感LF1、整流桥BD1以及电容EC1;
所述整流桥BD1的输入端通过共模电感LF1以及热敏电阻NTC1与抗雷击模块连接;所述整流桥BD1的输出端通过电容EC1与PWM脉宽调制模块连接。
具体地,热敏电阻NTC1、共模电感LF1、整流桥BD1以及电容EC1组成的输入EM I整流虑波电路,能有效的防止过流或短路保护,较好的EM I传导干扰滤波。
本实施例所述的一种抗高雷击电源,所述PWM脉宽调制模块包括变压器T1、PWM控制芯片U1、光耦U3以及二极管U2;
所述变压器T1的原边的一端与整流桥BD1的输出端连接;所述变压器T1的E原边的另一端与PWM控制芯片U1连接;所述光耦U3的控制端的一端通过二极管U2接地;所述光耦U3的控制端的另一端与稳压输出模块连接;所述光耦U3的开关端与PWM控制芯片U1连接;所述变压器T1的副边与稳压输出模块连接。
具体地,当稳压输出模块的电压出现异常的时候,通过光耦U3反馈至PWM控制芯片U1,PWM控制芯片U1从而工作在保护状态下,保护开关电源。
本实施例所述的一种抗高雷击电源,所述PWM控制芯片U1的型号为LY9525。具体地,该芯片内部电路带有过压欠压保护功能以及低待机功耗的功能,能够有效地保护电源。
本实施例所述的一种抗高雷击电源,所述抗高雷击电源还包括采样模块;所述采样模块包括电阻R3以及电阻R4;所述整流滤波模块的输出端依次通过电阻R3以及电阻R4后与PWM控制芯片U1连接。
具体地,当整流滤波模块的电压出现异常的时候,通过电阻R3以及电阻R4反馈至PWM控制芯片U1,PWM控制芯片U1从而工作在保护状态下,保护开关电源。
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)
1.一种抗高雷击电源,其特征在于:包括电压输入口、电压输出口(1)、整流滤波模块、PWM脉宽调制模块以及稳压输出模块;
所述电压输入口与整流滤波模块的输入端连接;所述整流滤波模块的输出端与PWM脉宽调制模块的输入端连接;所述PWM脉宽调制模块的输出端与稳压输出模块的输入端连接;所述稳压输出模块的输出端与电压输出口(1)连接;
所述电压输入口与整流滤波模块的输入端之间还包括抗雷击模块;
所述抗雷击模块包括压敏电阻MOV1、压敏电阻MOV2、压敏电阻MOV3以及放电管DS1;所述电压输入口包括第一输入口(21)以及第二输入口(22);所述第一输入口(21)通过压敏电阻MOV1与第二输入口(22)连接;所述第一输入口(21)与压敏电阻MOV2的一端连接;所述压敏电阻MOV2的另一端通过压敏电阻MOV3与第二输入口(22)连接;所述压敏电阻MOV2的另一端通过放电管DS1接地。
2.根据权利要求1所述的一种抗高雷击电源,其特征在于:所述整流滤波模块包括热敏电阻NTC1、共模电感LF1、整流桥BD1以及电容EC1;
所述整流桥BD1的输入端通过共模电感LF1以及热敏电阻NTC1与抗雷击模块连接;所述整流桥BD1的输出端通过电容EC1与PWM脉宽调制模块连接。
3.根据权利要求1所述的一种抗高雷击电源,其特征在于:所述PWM脉宽调制模块包括变压器T1、PWM控制芯片U1、光耦U3以及二极管U2;
所述变压器T1的原边的一端与整流桥BD1的输出端连接;所述变压器T1的E原边的另一端与PWM控制芯片U1连接;所述光耦U3的控制端的一端通过二极管U2接地;所述光耦U3的控制端的另一端与稳压输出模块连接;所述光耦U3的开关端与PWM控制芯片U1连接;所述变压器T1的副边与稳压输出模块连接。
4.根据权利要求3所述的一种抗高雷击电源,其特征在于:所述PWM控制芯片U1的型号为LY9525。
5.根据权利要求3所述的一种抗高雷击电源,其特征在于:所述抗高雷击电源还包括采样模块;所述采样模块包括电阻R3以及电阻R4;所述整流滤波模块的输出端依次通过电阻R3以及电阻R4后与PWM控制芯片U1连接。
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