[实用新型]一种具有抑制开机瞬间峰值电流电路的开关电源有效
申请号: | 202021128995.7 | 申请日: | 2020-06-17 |
公开(公告)号: | CN212518784U | 公开(公告)日: | 2021-02-09 |
发明(设计)人: | 戴仁强;陈洁婷;李嘉龙 | 申请(专利权)人: | 东莞启益电器机械有限公司 |
主分类号: | H02M1/32 | 分类号: | H02M1/32;H02M7/219;H02M3/335 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 523000*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 抑制 开机 瞬间 峰值 电流 电路 开关电源 | ||
本实用新型公开一种具有抑制开机瞬间峰值电流电路的开关电源,其包括有依次连接的AC输入端、EMI滤波电路、整流滤波电路、升压回路、芯片启动电路、PWM开关电路、PWM主控制电路、能量转换电路、次级整流滤波输出电路、次级电压检测反馈电路和DC输出端,所述升压回路上连接有抑制开机瞬间峰值电流电路,该抑制开机瞬间峰值电流电路包括有串联在一起的快速恢复二极管和功率热敏电阻,该快速恢复二极管和功率热敏电阻连接于升压回路与能量转换电路之间。本实用新型通过增加抑制开机瞬间峰值电流电路的设计,不仅可以避免开机造成较大峰值电流对输入元器件的影响,也能减小与AC插座弹片产生的火花,更可以提高电源的效率,提高产品寿命。
技术领域:
本实用新型涉及开关电源技术领域,特指一种具有抑制开机瞬间峰值电流电路的开关电源。
背景技术:
目前很多大功率开关电源都没有抑制开机瞬间峰值电流电路设计,开机启动时瞬间峰值电流较大,不仅对开关电源输入元器件有过度的损伤,更容易使产品电源插头与插座之间接触产生火花,使电源插座容易损坏。即使有些大功率开关电源设置了抑制开机瞬间峰值电流电路,但是其设计不合理,造成输入效率降低,或使抑制电路元器件处于满负荷工作,发热严重而失效。
有鉴于此,本发明人提出以下技术方案。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种具有抑制开机瞬间峰值电流电路的开关电源。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用了下述技术方案:该具有抑制开机瞬间峰值电流电路的开关电源包括有依次连接的AC输入端、EMI滤波电路、整流滤波电路、升压回路、芯片启动电路、PWM开关电路、PWM主控制电路、能量转换电路、次级整流滤波输出电路、次级电压检测反馈电路和DC输出端,所述升压回路上连接有抑制开机瞬间峰值电流电路,该抑制开机瞬间峰值电流电路包括有串联在一起的快速恢复二极管和功率热敏电阻,该快速恢复二极管和功率热敏电阻连接于升压回路与能量转换电路之间。
进一步而言,上述技术方案中,所述升压回路包括有升压变压器、二极管D1和MOS管Q1,该二极管D1的阳极连接升压变压器和MOS管Q1的D极,该二极管D1的阴极连接功率热敏电阻,该二极管D1的阴极还连接滤波电容C3后接地,该MOS管Q1的S极接电阻R10后接地,该MOS管Q1的G极连接电阻R28后连接所述PWM主控制电路的PWM主控制芯片,该电阻R28两端还并联有二极管D2,该MOS管Q1的S极还连接电阻R12后接PWM主控制芯片。
进一步而言,上述技术方案中,所述EMI滤波电路与所述PWM主控制电路之间还连接有快速电流启动电路;所述能量转换电路与所述PWM主控制电路之间还连接有快速电压启动电路。
进一步而言,上述技术方案中,所述快速电流启动电路包括有二极管D3和二极管D4以及与该二极管D3和二极管D4的阴极依次连接的电阻R1、电阻R2,该电阻R2连接PWM主控制电路中的PWM主控制芯片中的HV脚,该二极管D3和二极管D4的阳极均连接所述EMI滤波电路。
进一步而言,上述技术方案中,所述快速电压启动电路包括有与能量转换电路连接的电阻R3和电阻R5、与该电阻R3连接的二极管D5,该二极管D5的阴极连接电容C8后接地,该二极管D5的阴极还连接PWM主控制电路中的PWM主控制芯片,该电阻R5连接PWM主控制芯片。
进一步而言,上述技术方案中,所述芯片启动电路包括有依次串联在一起的电阻R6A、电阻R6B、电阻R6C,该电阻R6A连接所述升压回路,该电阻R6C连接PWM主控制电路中的PWM主控制芯片。
进一步而言,上述技术方案中,所述PWM开关电路包括有MOS管、与该MOS管的G极连接的电阻R34、并联于该电阻R34两端的电阻R9和二极管D6以及与该MOS管的S极连接的电阻R20,该MOS管的D极连接所述能量转换电路,该电阻R34连接PWM主控制电路中的PWM主控制芯片,该MOS管的S极还连接PWM主控制芯片,该电阻R20接地。
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