[实用新型]一种防打火电路有效
申请号: | 201621164832.8 | 申请日: | 2016-11-01 |
公开(公告)号: | CN206272311U | 公开(公告)日: | 2017-06-20 |
发明(设计)人: | 黄祖斌 | 申请(专利权)人: | 湖南海翼电子商务股份有限公司 |
主分类号: | H02J7/02 | 分类号: | H02J7/02;H02M1/32 |
代理公司: | 深圳市六加知识产权代理有限公司44372 | 代理人: | 宋建平 |
地址: | 410000 湖南省长沙市高新开发区尖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 打火 电路 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及电子电路,尤其涉及一种用于充电器的防打火的电路。
【背景技术】
随着各类电子产品在人们日常生活中的的普及,给电子产品充电的充电器也在人们的生活中得到了广泛的应用。
但是,现有的充电器在插电的瞬间很容易产生火花,行业里称之为打火现象。打火现象的存在,会使得充电器在使用过程中,存在一定的安全隐患。例如:经常打火,接触点会产生积碳,影响插座的接触性能,插座接触不良,又会导致发热,发热则会导致插座变形,严重的还会发生燃烧。
【实用新型内容】
本实用新型要解决的技术问题是提供一种可防止充电器插入交流电的插座时产生打火现象的电子电路。
为解决上述技术问题,本实用新型提供以下技术方案:
一方面,本实用新型提供一种用于充电器的防打火电路包括:交流电输入电路10、EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容性)电路20、滤波整流电路30以及储能电路50;该交流电输入电路10获取交流电后,经由EMC电路20去除电磁干扰、整流滤波电路30整流后,通过该滤波整流电路30的输出端A与输出端B给该储能电路50提供交流电源;其特征在于,该防打火电路还包括:在该整流滤波电路30与该储能电路50之间还有延时电路40,该延时电路40用于延缓该整流滤波电路30给该储能电路50提供交流电的时间。
在一些实施例中,该延时电路40包括:串联连连接于该整流滤波电路30的输出端A与输出端B之间的电阻R12、R11以及R13;与该电阻R13并联连接的延时电容C6;以及被该延时电容C6控制关闭与开启的电子开关M2。
在一些实施例中,该电阻R11为大阻值的电阻。
在一些实施例中,该电阻R11阻值不小于10M。
在一些实施例中,该延时电容C6为大容量的电容。
在一些实施例中,该延时电容C6额定电量为100微法,额定电压为400伏。
在一些实施例中,该电子开关M2采用N型MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金氧半场效晶体管),该电子开关M2的G极和S极分别连接于该延时电容C6的正极和负极。
在一些实施例中,该储能电路50包括:储能电容C3,该储能电容C3连接于整流滤波电路30的输出端A与电子开关M2之间。
在一些实施例中,该储能电路50包括还包括:高频滤波电容C5,该高频滤波电容C5连接于该整流滤波电路30的输出端A与地之间。
在一些实施例中,该电子开关M2采用N型MOSFET,该储能电容C3两端分别与整流滤波电路30的输出端A与该电子开关M2的D极连接。
本实用新型的有益效果在于,充电器插接到插座的过程中,由于延时电路40的延时作用,储能电路50在插接的过程中不会导通;当储能电路50电路已经导通时,充电器已经插接好了。因此,该充电器不会在插接过程中产生瞬间的大电流或大电压,也就避免了因此而产生的打火现象。
【附图说明】
图1本实用新型一种用于充电器的防打火电路的具体实施方式的方框原理图。
图2本实用新型一种用于充电器的防打火电路的具体实施方式的电路示意图。
附图标记:
【具体实施方式】
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
此外,下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
请参看图1及图2,本实用新型一种用于充电器的防打火电路具体实施方式的示意图。该用于充电器的防打火电路包括:交流电输入电路10、EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容性)电路20、滤波整流电路30、延时电路40以及储能电路50。
其中,该交流电输入电路10获取交流电后,经由EMC电路20去除电磁干扰、整流滤波电路30整流后通过输出端A与输出端B给储能电路50提供交流电源;在整流滤波电路30与储能电路50之间设有该延时电路40,该延时电路40用于延缓整流滤波电路30给储能电路50提供交流电的时间。
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