[实用新型]一种低功耗电源电路有效

专利信息
申请号: 202022753773.0 申请日: 2020-11-24
公开(公告)号: CN213585561U 公开(公告)日: 2021-06-29
发明(设计)人: 王海根;赖阳明;赖炳初 申请(专利权)人: 广州市力为电子有限公司
主分类号: H02M1/12 分类号: H02M1/12;H02M3/155;H02M3/335;H02M1/42;H02H7/12;F04D27/00
代理公司: 北京维正专利代理有限公司 11508 代理人: 牟建鑫
地址: 511300 广东省广州*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 功耗 电源 电路
【说明书】:

本申请涉及计算机电源技术领域,旨在提供一种低功耗电源电路,其包括用于滤除干扰信号和将交流电整流成直流电的滤波整流单元和用于对直流电进行升压的升压单元,所述升压单元连接于所述滤波整流单元的输出端,其特征在于:还包括同步整流单元,所述同步整流单元连接于所述升压单元的输出端,用于对升压后的直流电采用MOSFET管进行整流降压,输出符合要求的电压。本申请具有提高电源的转换效率、可靠性高、成本低的效果。

技术领域

本申请涉及计算机电源技术领域,尤其是涉及一种低功耗电源电路。

背景技术

电源是机箱非常重要的组成部分,属于计算机的一种电能转换类电源,其将标准交流电转成低压稳定的直流电,给计算机内其它的组件所使用。

目前,电源电路在主回路单元一般采用二极管整流,在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出,使得电源电路的损耗较大,电源的转换效率低,而高转换效率的电源可以提高电能的使用效率,节能环保,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。

针对上述中的相关技术,发明人认为存在有现有的电源电路使用二极管整流时的整流损耗较大,导致电源的转换效率低的缺陷。

实用新型内容

为了提高电源的转换效率,本申请提供了一种低功耗电源电路。

本申请提供的一种低功耗电源电路采用如下的技术方案:

一种低功耗电源电路,包括用于滤除干扰信号和将交流电整流成直流电的滤波整流单元和用于对直流电进行升压的升压单元,所述升压单元连接于所述滤波整流单元的输出端,其特征在于:还包括同步整流单元,所述同步整流单元连接于所述升压单元的输出端,用于对升压后的直流电采用MOSFET管进行整流降压,输出符合要求的电压。

通过采用上述技术方案,滤波整流单元滤除交流电中的干扰信号,并将交流电整流成直流电输出,使得输出电信号更纯净;升压单元用于输出的直流电进行升压处理;同步整流单元对升压后的直流电采用MOSFET管进行整流降压,输出符合要求的电压,整流时采用通态电阻极低的MOSFET管,以降低整流过程中的功率损耗,提高电源的转换效率,转换效率高;同时,采用MOSFET管大大提高了DC/DC的效率不存在肖特基的势垒电压而造成的死区电压,提高了线路的安全性能,可靠性高;也具有电路简单、成本低、体积小的优点。

可选的,所述同步整流单元包括第二变压器U2、第一芯片IC1、第二MOS管Q2、第三MOS管Q3、第七MOS管Q7、第八MOS管Q8、第九MOS管Q9和第十MOS管Q10,所述第二变压器U2的一输入端连接于所述第二MOS管Q2的源极和所述第三MOS管Q3的漏极之间,所述第二MOS管Q2的漏极与所述升压单元的输出端连接,所述第七MOS管Q7的漏极和所述第八MOS管Q8的漏极与所述第二变压器U2输出端连接,所述第七MOS管Q7的栅极和所述第八MOS管Q8的栅极与所述第一芯片IC1连接,所述第九MOS管Q9的漏极和所述第十MOS管Q10的漏极与所述第二变压器U2输出端连接,所述第九MOS管Q9的栅极和所述第十MOS管Q10的栅极与所述第一芯片IC1连接。

通过采用上述技术方案,第二MOS管Q2、第三MOS管Q3、第七MOS管Q7、第八MOS管Q8、第九MOS管Q9和第十MOS管Q10等一系列MOSFET管降低了整流过程中的功率损耗,以提高电源的转换效率,转换效率高;同时,采用MOSFET管大大提高了DC/DC的效率不存在肖特基的势垒电压而造成的死区电压,提高了线路的安全性能,可靠性高;也具有电路简单、成本低、体积小的优点。

可选的,所述同步整流单元的输出端连接有转换单元,所述转换单元用于将输入电压转换为目标电压输出。

通过采用上述技术方案,转换单元将输入电压转换为目标电压输出,效率高,实现简单、成本低,也使得电路的保护功能更完善。

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