[实用新型]一种小功率开关电源有效

专利信息
申请号: 201420168007.X 申请日: 2014-04-03
公开(公告)号: CN204119063U 公开(公告)日: 2015-01-21
发明(设计)人: 不公告发明人 申请(专利权)人: 南京理工大学泰州科技学院
主分类号: H02M7/12 分类号: H02M7/12;H02M1/42
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 225300*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 功率 开关电源
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种广泛应用于绿色照明、便携式设备、测量仪器设备中小功率开关电源电路。 

背景技术

随着绿色照明等技术的发展,尤其是LED照明、便携设备的普及推广,用户对小功率开关电源各项性能指标要求也越来越高。除电路结构简单、降低开关损耗、减小输出纹波、保证稳定性及可靠性之外,还要求电源具有比较高的功率因素。如何提高功率因素、降低开关损耗、降低电源生产成本、提升产品竞争力就成为研究的热点。 

发明内容

鉴于市场实际需求以及技术的发展趋势,本实用新型提供了一种结构简单、启动电流低、具有除能功能的低功率损耗的小功率开关电源。 

本实用新型提供了一种小功率开关电源,包括EMI滤波电路、一次整流滤波电路、电子开关、高频变压器、二次整流滤波电路、零电流检测电路、电流取样电路、PFC电压取样电路、功率因素校正器L6561、直流输出采样电路、误差放大电路、基准电压电路,其中AC输入经过所述EMI滤波电路滤波,然后输入到所述一次整流滤波电路整流滤波后提供给所述电子开关电路以及所述PFC电压取样电路,所述PFC电压取样电路为所述功率因素校正器L6561提供直流电压,所述功率因素校正器L6561产生方波来驱动电子开关,所述高频变压器电路感应高频尖峰,通过所述二次整流滤波电路得到直流输出,所述零电流检测电路检测所述高频变压器电路工作电流与所述直流输出采样电路对直流输出采样经过所述误差放电电路跟所述基准电路产生的基准比较后共同调节所述功率因素校正器L6561输出方波的占空比。 

本实用新型的有益效果:通过采用集功率因素校正(PFC)和脉宽调制(PWM)于一体,具有低启动电流、两级过压保护、内部启动及零电流检测、除能、图腾级输出可直接驱动电子开关的功率因素校正器L6561作为主控制芯片,提高了功率因素、降低电源功率损耗,达到节能的目的,同时简化了电源整机电路,降低了生产成本。 

附图说明

图1为本实用新型的电路连接框图。 

图2为本实用新型的电路原理图。 

具体实施方式

如图1、2所示,一种小功率开关电源电路,包括EMI滤波电路、一次整流滤波电路、电子开关、高频变压器、二次整流滤波电路、零电流检测电路、电流取样电路、PFC电压取样电路、功率因素校正器L6561、直流输出采样电路、误差放大电路、基准电压电路; 

L6561功率因素校正器U3的乘法器输入3脚(MULT,即PFC电压取样输入)分别接电阻R2、电阻R22和电容C14的一端,电阻R22的另一端与电容C14的另一端并接后与地连接,功率因素校正器U3的电源VCC输入8脚分别接电阻R3、电阻R17、光电耦合器件U4B、电容C11的一端同时连接电解电容C12的正端、二接管D2的K端与稳压二极管ZD的K端,电阻R2的另一端与电阻R3的另一端并接后接电感L2的输出端,功率因素校正器U3的反向输入1脚分别接电阻R18、电阻R19、电阻R20的一端,电阻R20的另一端与电容C13一端连接,电容C13另一端与电阻R19的另一端并接后与功率因素校正器U3误差输出2脚连接,电阻R17的另一端、电阻R18的另一端同时与光电耦合器件U4B的另一端连接后与电阻R16的一端连接,电阻R16的另一端与电容C11的另一端、电解电容C12的负端、稳压二极管ZD的A端并接后与地连接,功率因素校正器U3的脉冲输出7脚与电阻R23的一端连接,电阻R23的另一端与电阻R24的一端、二极管D5的K端连接,电阻R24的另一端与二极管D5的A端并接后连接电子开关Q1的栅极,功率因素校正器U3的电流检测输入4脚分别接电容C15、电阻R25的一端,电阻R25的另一端分别连接电流取样电阻R26的一端、电子开关Q1的源极、电容C16的一端,电容C15的另一端分别连接电流取样电阻R26的另一端、电容C10的一端、高频变压器T1的10脚、地,电容C16的另一端与电子开关Q1的漏极并连后连接高频变压器T1的1脚与二极管D1的A端,功率因素校正器U3的零电流检测输入5脚与电阻R21的一端连接,电阻R21的另一端与高频变压器T1的2脚相连; 

高频变压器的12脚与电阻R11的一端连接,电阻R11的另一端与二极管D2的A端相连,二极管D1的K端分别连接电容C6、电阻R4的一端,高频变压器的3脚分别连接电容C6、电阻R4另一端然后与电感L2的输出端相连接; 

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