[实用新型]一种基于比较放大电路的电压可调式二次滤波型稳压电源有效
申请号: | 201621136037.8 | 申请日: | 2016-10-19 |
公开(公告)号: | CN206195636U | 公开(公告)日: | 2017-05-24 |
发明(设计)人: | 母绍应 | 申请(专利权)人: | 四川万康节能环保科技有限公司 |
主分类号: | H02M7/217 | 分类号: | H02M7/217;H02M1/14 |
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地址: | 611230 四川省成都市崇州*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 比较 放大 电路 电压 调式 二次 滤波 稳压电源 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电源,具体涉及一种基于比较放大电路的电压可调式二次滤波型稳压电源。
背景技术
随着科学技术的发展,电子技术得以迅猛发展,电子产品种类越来越丰富,各种各样的电子产品进入到普通百姓的生活中,使得人们的日常生活也离不开电子产品。大多电子产品需要外接市电,因此需要使用电源。由于各种电子产品使用电压不尽相同,因此绝大多数的电子产品的电源不能共用。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于比较放大电路的电压可调式二次滤波型稳压电源,以期待能通过调节电压的方式使电源适用于不同的电子产品。
本实用新型通过下述技术方案实现:
一种基于比较放大电路的电压可调式二次滤波型稳压电源,主要由变压器T,二极管整流器U,运算放大器P,三端稳压器IC,三极管VT,正极与二极管整流器U的正极输出端相连接、负极与二极管整流器U的负极输出端相连接的电容C1,正极经电感L后与电容C1的正极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2,P极与运算放大器P的正输入端相连接、N极与三端稳压器IC的IN管脚相连接的二极管D1,正极与二极管D1的N极相连接、负极与运算放大器P的输出端相连接的电容C3,串接在运算放大器P的负输入端与电容C1的负极之间的电阻R1,串接在二极管D1的N极与P极之间的电阻R2,P极经电阻R3后与电容C3的正极相连接、N极与电容C1的负极相连接的发光二极管VD,P极与三极管VT的集电极相连接、N极与三端稳压器IC的IN管脚相连接的二极管D1,P极与三端稳压器U的ADJ管脚相连接、N极与三端稳压器U的OUT管脚相连接的稳压二极管D3,与稳压二极管D3相并联的电阻R5,串接在三端稳压器U的ADJ管脚与电容C1的负极之间且控制端与电容C1的负极相连接的滑动变阻器RP,串接在三极管VT的基极与发射极之间的电阻R4,正极与稳压二极管D3的P极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C4,以及正极与三极管VT的基极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C5组成;所述运算放大器P的正输入端与电容C2的正极相连接,三端稳压器U的OUT管脚与三极管VT的基极相连接;所述二极管整流器U的一个输入端与变压器T的副边电感线圈的非同名端相连接,其另一个输入端与变压器T的副边电感线圈的同名端相连接;所述变压器T的原边电感线圈的两端组成电源输入端,所述电容C5的正极与负极组成输出端。
进一步的,所述运算放大器P为LM324运算放大器。
再进一步的,所述三端稳压器IC为LM317型稳压器。
更进一步的,所述三极管VT为2N3055三极管。
为了确保效果,所述二极管整流器U为四个1N4001整流二极管组成的二极管整流器。
本实用新型与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本实用新型的不仅结构简单且成本较低,还便于维护。本实用新型结构设计合理,还能调节输出电压,从而使本实用新型能适用于不同的电子产品,同时还能为用电负载提供稳定的电压。
(2)本实用新型可通过电容C1和电容C2与电感L组成的LC滤波器进行两次滤波,能确保将杂质谐波滤除的更加彻底,因此能保证本实用新型运行时的稳定性。
(3)本实用新型的运算放大器P与电阻R1、电阻R2、二极管D1以及电容C3还能组成比较放大电路,能有效的提高电压的耐压性和动态范围,并且能将电流的中间零点偏移控制在0.5nA以内,从而能确保电压和电流的稳定性。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型作进一步地详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。
实施例
如图1所示,本实用新型的基于比较放大电路的电压可调式二次滤波型稳压电源,主要由变压器T,二极管整流器U,运算放大器P,三端稳压器IC,三极管VT,发光二极管VD,电感L,电容C1,电容C2,电容C3,电容C4,电容C5,电阻R1,电阻R2,电阻R3,电阻R4,电阻R5,滑动变阻器RP,二极管D1,二极管D2以及稳压二极管D3组成。其中,所述发光二极管VD用来显示本实用新型的工作状态,本实用新型工作时导通电源,发光二极管VD发光;本实用新型不工作时断开电源,发光二极管VD熄灭,从而可便于用户观察,本实施例中的发光二极管VD采用BT201型发光二极管来实现。
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