CN2814793Y - 电子变压器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种电子变压器,包括EMI滤波电路、整流电路、电压馈电半桥逆变电路以及过载保护电路,EMI滤波电路包括共模扼流圈T1、电容C3、C8以及电阻R6和电感L1,EMI滤波电路的输出端接整流电路为电压馈电半桥逆变电路提供电源,电压馈电半桥逆变电路包括三极管Q1、Q2、电容C1、C2、变压器T3、反馈变压器T2以及由电阻R1、电容C6和触发管D6组成的触发支路,在变压器T3的初级绕组和次级绕组之间分别并联电容CY1、CY2,过载保护电路包括三极管Q3、电阻R9、R4、R7、R10、电容C7和二极管D7。本实用新型具有抗干扰性能好,能提高产品使用寿命的特点。

Description

电子变压器
技术领域
本实用新型涉及一种变压器,尤其是涉及一种用于灯具类的电子变压器。
背景技术
现有的电子变压器大都由滤波电路、整流电路、电压馈电半桥逆变电路以及过载保护电路构成。但由于该种变压器是采用开关型功率变换器,因此在电子变压器工作时,其内部电压和电流波形都以非常短的时间上升和下降,使电源本身形成一个射频干扰的发射源,为此需要用滤波器抑制射频干扰来提高变压器的性能,虽然可通过EMI滤波电路的共模扼流圈有效地抑制共模干扰以及通过其两端的电容对差模干扰进行抑制,但其安全性不能满足更高的安全性要求。另外电压馈电半桥逆变电路由于对起开关作用的三极管没有进行有效的保护,易造成三极管击穿而缩短变压器的使用寿命。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种抗干扰性能好,能提高产品使用寿命的电子变压器。
本实用新型为达到上述目的的技术方案是:一种电子变压器,包括EMI滤波电路、整流电路、电压馈电半桥逆变电路以及过载保护电路,其中:
所述的EMI滤波电路包括串接在线路上的共模扼流圈T1、并接在共模扼流圈T1两端电容C3、C8以及并接在电容C3上的电阻R6和串接电容C8上的电感L1;EMI滤波电路的输出端接整流电路为电压馈电半桥逆变电路提供电源;
所述的电压馈电半桥逆变电路包括三极管Q1、Q2、电容C1、C2、变压器T3、反馈变压器T2以及由电阻R1、电容C6和触发管D6组成的触发支路,触发支路接三极管Q2基极,三极管Q1、Q2的基极分别串接反馈变压器T2的两个次级绕组T2A、T2C和电阻R2、R3,三极管Q1、Q2的集电极和发射极之间分别跨接在C10、C9,反馈变压器T2的初级绕组T2B接变压器T3的次级绕组,变压器T3的次级绕组输出驱动负载,在变压器T3的初级绕组和次级绕组之间分别并联电容CY1、CY2;
所述的过载保护电路包括三极管Q3、电阻R9、R4、R7、R10,电容C7和二极管D7,电阻R10与电容C7串接后与电阻R7并联接在三极管Q3的基极,三极管Q2发射极串接电阻R9,三极管Q2的发射极与电容C7和二极管D7的节点之间串接电组R4和二极管D7,三极管Q3的集电极接在触发管D6、电阻R1和电容C6的节点上,三极管Q3的发射极接地。
本实用新型的EMI滤波电路不仅能通过共模扼流圈T1来抑制电子变压器的共模干扰信号,以减少开关电流对电网的干扰和改善电源的功率因素,而且可通过接在共模扼流圈T1输入、输出端的电容来抑制电子变压器的差模干扰信号,加之电感L1对输出端电容的充电电流进行限制,而并接在输入端电容一侧的电阻则能抑制开机较大的电容充电电流,提高抑制射频干扰的要求。本实用新型的电压馈电半桥逆变电路,能通过并接在三极管Q1、Q2的集电极和发射极之间的电容C10、C9,对工作中的三极管Q1、Q2进行保护,保护其不被击穿,确保电子变压器的使用寿命。本实用新型在变压器T3的初级绕组和次级绕组之间并联两组电容,从而提升了EMI效果,满足了EMI测试要求。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的实施例作进一步的详细描述。
图1是本实用新型的电原理图。
具体实施方式
见图1所示,本实用新型的电子变压器包括EMI滤波电路、整流电路、电压馈电半桥逆变电路以及过载保护电路。EMI滤波器包括共模扼流圈T1、电容C3、C8电阻R6和电感L1,共模扼流圈T1的输入、输出端分别并接电容C3、C8,并联在输入端一侧的电阻R6用来释放切断电源后电容C3的残余电量,在电容C8上还串接能进一步降低干扰的电感L1,以满足较高的抑制射频干扰的要求,为抑制开机时的浪涌电流,在共模扼流圈T1的输出端还并接有压敏电阻RV1,能进一步提高抗干扰性能,因此本实用新型的EMI滤波电路具有较好的抗干扰性能。本实用新型的整流电路由二极管D1、D2、D3、D4组成常规的整流电路,EMI滤波电路1的出端接整流电路2,为电压馈电半桥逆变电路提供电源。
本实用新型的电压馈电半桥逆变电路包括三极管Q1、Q2、电容C1、C2、变压器T3、反馈变压器T2以及由电阻R1、电容C6和触发管D6组成的触发支路,三极管Q1、Q2位于该桥路的有源侧,作为振荡电路中的重要元件,同时又兼作功率开关管,电容C1、C2组成无源支路,变压器T3则连接在桥路中有源支路和无源支路的两个节点之间,触发支路接三极管Q2基极为反馈变压器T2提供起振脉冲,三极管Q1、Q2的基极分别串接反馈变压器T2的两个次级绕组T2A、T2C和电阻R2、R3,而电阻R2、R3用来抑制浪涌电流通过反馈变压器T2感应的尖峰电流,三极管Q1、Q2的集电极和发射极之间分别跨接C10、C9,反馈变压器T2的初级绕组T2B接变压器T3的次级绕组,变压器T3的次级绕组输出驱动负载,在变压器T3的初级绕组和次级绕组之间分别并联电容CY1和电容CY2,该电容CT1、CY2均可由多个电容串接构成,其容值在500pF~1000pF之间,能较好的满足了EM1测试要求。
见图1所示,本实用新型的过载保护电路4包括三极管Q3、电阻R9、R4、R7、R10、电容C7和二极管D7,电阻R10和电容C7串接后与电阻R7并联接入三极管Q3的基极,三极管Q2发射极串接电阻R9,三极管Q2的发射极与电容C7和二极管D7的节点上串接电组R4和二极管D7,三极管Q3的集电极接在触发管D6、电阻R1和电容C6的节点上,三极管Q3的发射极接地。当输出过载时,电阻R9反馈电压并通过电阻R4、二极管D7、电阻R10使三极管Q3导通,切断起振脉冲,实现过载保护功能,而电容C7对电阻R9的反馈电压具有记忆功能,能方便地通过调整电阻R7的阻值来改变电容C7的记忆时间,使过载保护电路具有自恢复功能。
当给本实用新型电子变压器电后,经滤波、整流后,电流经电阻R1对电容C6充电,当电容C6两端的电压升高到触发管D6的转折电压值后,该触发管D6雪崩击穿,电容C6通过三极管Q2的基极-发射极放电,三极管Q2正偏而导通,在三极管Q2导通期间,电流路径为VDD→电容C1→变压器T3初级→反馈变压器T2B→三极管Q2→地。当三极管Q2集电极的电流瞬时变化时,通过T2B在反馈变压器T2的两个次级绕组T2A、T2C两端产生一个感应电势,其结果是使得三极管Q2的基极电位升高,其基极电流和集电极电流进一步增大,连锁式的正反馈立即使三极管Q2达到饱和导通状态,触发支路提供一个外部起振脉冲,而振荡的建立与维持则借助于变压器T3绕组之间的耦合,产生正反馈的实现。当三极管Q2达到饱和后,各个绕组中的感应电势为零,三极管Q2基极电位呈下降趋势,这样,三极管Q2基极电位下降,而三极管Q1基极电位升高,这种连锁式的正反馈迅速使三极管Q2退出饱和并跃变到截止状态,而三极管Q1则由截止跃变到饱和导通,当三极管Q1饱和导通时,电流路径为:VDD→三极管Q1→反馈变压器T2b→变压器T3初级→电容C2→地。当脉冲变压器T2磁芯进入饱和之后,连锁式的正反馈很快又使得三极管Q2再次饱和导通,而三极管Q1由导通跃变为截止。如此周而复始,通过三极管Q1、Q2交替导通和截止,使变压器T3初级的电流方向不断改变,并在电容C1、C2上极性相反的电压分别施加于变压器T3,在T3次级感应的电压直接驱动负载。

Claims (4)

1、一种电子变压器,包括EMI滤波电路(1)、整流电路(2)、电压馈电半桥逆变电路(3)以及过载保护电路(4),其特征在于:
所述的EMI滤波电路(1)包括串接在线路上的共模扼流圈T1、并接在共模扼流圈T1两端电容C3、C8以及并接在电容C3上的电阻R6和串接电容C8上的电感L1,EMI滤波电路(1)的输出端接整流电路(2)为电压馈电半桥逆变电路(3)提供电源;
所述的电压馈电半桥逆变电路(3)包括三极管Q1、Q2、电容C1、C2、变压器T3、反馈变压器T2以及由电阻R1、电容C6和触发管D6组成的触发支路,触发支路接三极管Q2基极,三极管Q1、Q2的基极分别串接反馈变压器T2的两个次级绕组T2A、T2C和电阻R2、R3,三极管Q1、Q2的集电极和发射极之间分别跨接电容C10、C9,反馈变压器T2的初级绕组T2B接变压器T3的次级绕组,变压器T3的次级绕组输出驱动负载,在变压器T3的初级绕组和次级绕组之间分别并联由电容CY1和CY2;
所述的过载保护电路(4)包括三极管Q3、电阻R9、R4、R7、R10,电容C7和二极管D7,电阻R10与电容C7串接后与电阻R7并联接在三极管Q3的基极,三极管Q2的发射极串接电阻R9,三极管Q2发射极与电容C7和二极管D7的节点之间串接电组R4和二极管D7,三极管Q3的集电极接在触发管D6、电阻R1和电容C6的节点上,三极管Q3的发射极接地。
2、根据权利要求1所述的电子变压器,其特征在于:所述共模扼流圈T1的输出端还并接有压敏电阻RV1。
3、根据权利要求1所述的电子变压器,其特征在于:所述的电容CT1、CY2均由多个电容串接构成。
4、根据权利要求1或3所述的电子变压器,其特征在于:所述的电容CT1、CY2的容值在500pF~1000pF之间。
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