[发明专利]一种无开关电源的射频电源供电电路在审
| 申请号: | 201611078236.2 | 申请日: | 2016-11-29 |
| 公开(公告)号: | CN106787832A | 公开(公告)日: | 2017-05-31 |
| 发明(设计)人: | 胡进文;袁震宇;刘学文 | 申请(专利权)人: | 北京北广科技股份有限公司 |
| 主分类号: | H02M7/04 | 分类号: | H02M7/04;H02M7/06 |
| 代理公司: | 北京市科名专利代理事务所(特殊普通合伙)11468 | 代理人: | 陈朝阳 |
| 地址: | 101312 北京市顺*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 开关电源 射频 电源 供电 电路 | ||
技术领域
本发明属于电子领域,本发明涉及一种无开关电源的射频电源供电电路。
背景技术
目前,在射频电源领域,给射频功率放大器供电一般采用开关电源电路技术。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。但是这种传统的开关电源模式会用到变压器以及复杂的滤波电路和控制电路,这样就会造成成本上升、结构空间大、电路走线复杂等问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种节省空间,降低成本,简化走线的新型射频电源供电电路。
为实现上述发明目的,本发明的技术方案是:
一种无开关电源的射频电源供电电路,包括三相电滤波器,所述三相电滤波器连接有三相电整流模块,三相电整流模块连接有扼流圈,扼流圈连接有直流滤波模块,直流滤波模块输出的直流电即供射频功率放大器使用。
进一步的改进,所述三相电整流模块采用三相桥式整流电路。
进一步的改进,所述三相桥式整流电路包括三组STTH9012TV2整流二极管,三相电滤波器的三个输出口各连接一组STTH9012TV2整流二极管,三组STTH9012TV2整流二极管连接形成三相桥式整流电路。
进一步的改进,所述三相电整流模块的输出的正极和负极之间连接有电阻。
进一步的改进,所述电阻为两个串联的30千欧,额定功率为5W的电阻。
进一步的改进,所述扼流圈为40A的扼流圈。
进一步的改进,所述直流滤波模块为滤波电容。
进一步的改进,所述直流滤波模块为4个并联的680uH电解电容。
进一步的改进,所述直流滤波模块并联有一压敏电阻,所述三相电滤波器的输入电流为208V三相电,直流滤波模块输出的直流电为300V直流电。
进一步的改进,所述压敏电阻的规格为20D331K,330VDC。
本发明的有益效果是:
本发明不使用开关电源,极大的降低成本;以13.56MHz的射频电源来说,3000W可节省成本大约为:2250元左右,5000W可节省成本大约为4250元左右。
本发明没有复杂的开关电源电路,节省空间,可以使整机的设计更小更合理。
而且本发明中的电路的革新,可以运用到很多类似的设备中,如射频电源、广播电视发射等设备中。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的电路示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
如图1所示,各模块间的连线表示导线,电路的基本结构为,三相电进入三相滤波模块滤波,滤波后的三相电经三相整流模块整流,输出为直流电,直流电再经过扼流圈和直流滤波模块,成为稳定的直流电,即可供给射频功率放大器使用。
具体的电路如图2所示,三相滤波模块通过LC电路滤波,可将输入的三相电滤除高频杂波,滤波后将三相电输送到三相整流模块;BD1、BD2、BD3为三组STTH9012TV2整流二极管,三相电滤波器的三个输出口各连接一组STTH9012TV2整流二极管,三组STTH9012TV2整流二极管连接形成三相桥式整流电路,将交流电整流为直流,L1为扼流圈,用于抑制共模干扰;C1、C2、C3、C4为4个并联的电解电容,组成直流滤波模块,使输出的直流电更稳定。RV1为压敏电阻,并联在直流滤波模块上,和起电路保护作用,RV1 两端超过设定电压时,起电压钳位/分流作用,从而保护后端敏感元器件。R1、R2电阻连接在三相整流模块输出端的正极和负极之间,起关机时释放电压回路作用。
以208V三相电输入,输出+150V/-150V为例:
208V 50~60Hz三相交流电通过三相交流滤波器,滤除高频杂波,经BD1、BD2、BD3整流二极管整流,在D端得到+150V电压,在E端得到-150V电压,+150V/-150V电压经过扼流圈L1后加到B和C两端,经过C1、C2、C3、C4 滤波后输入给射频功率放大器。其中三相交流滤波器为GLJLC01三相25A 440VAC滤波器,扼流圈L1的规格40A扼流圈;C1、C2、C3、C4的规格为450V、680uH;R1、R2为5W 30kΩ±5%电阻;RV1为20D331K,330VDC压敏电阻。
所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
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