一种低损耗便携式开关电源

著录项
  • CN201610644762.4
  • 20160808
  • CN106253685A
  • 20161221
  • 成都翰道科技有限公司
  • 不公告发明人
  • H02M3/335
  • H02M3/335 H02M1/32

  • 四川省成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元20层2号
  • 四川(51)
摘要
本发明公开了一种低损耗便携式开关电源,其特征在于,主要由控制芯片U2,变压器T1,变压器T2,二极管整流器U1,稳压二极管D1,极性电容C1,电阻R2,二极管D5,分别与控制芯片U2的ON/OF管脚和FB管脚以及GND管脚相连接的反激式转换电路,以及分别与变压器T2副边电感线圈的同名端和非同名端相连接的高阻抗电压输出电路等组成。本发明能有效的降低电流的传导损耗和电路所造成的电流损耗,并且本发明还能对脉冲宽度进行调整,能有效的避免本发明的磁性组件的磁性强度出现饱和状态,从而确保了本发明能有效的降低自身对电流的损耗,能有效的提高本发明输出电流稳定性。
权利要求

1.一种低损耗便携式开关电源,其特征在于,主要由控制芯片U2,变压器T1,变压器T2, 二极管整流器U1,P极经电阻R1后与二极管整流器U1的正极输出端相连接、N极与控制芯片 U2的VIN管脚相连接的稳压二极管D1,正极与二极管整流器U1的正极相连接、负极与二极管 整流器U1的负极输出端相连接后接地的极性电容C1,一端与极性电容C1的正极相连接、另 一端与极性电容C1的负极相连接的电阻R2,串接在二极管整流器U1的其中一个输入端与变 压器T1副边电感线圈的同名端之间的开关S,N极与变压器T2原边电感线圈的同名端相连 接、P极经电阻R11后与控制芯片U2的VOUT管脚相连接的二极管D5,正极经电阻R12后与二极 管D5的P极相连接、负极接地的极性电容C6,分别与控制芯片U2的ON/OF管脚和FB管脚以及 GND管脚相连接的反激式转换电路,以及分别与变压器T2副边电感线圈的同名端和非同名 端相连接的高阻抗电压输出电路组成;所述变压器T2的原边电感线圈的非同名端接地;所 述控制芯片U2的VC管脚与二极管整流器U1的负极输出端相连接、其LX管脚与BST管脚相连 接;所述二极管整流器U1的另一个输入端与变压器T1副边电感线圈的非同名端相连接。

2.根据权利要求1所述的一种低损耗便携式开关电源,其特征在于,所述反激式转换电 路由三极管VT1,三极管VT2,负极与三极管VT1的集电极相连接、正极经电阻R4后与控制芯 片U2的ON/OF管脚相连接的极性电容C3,P极与极性电容C3的正极相连接、N极与三极管VT1 的集电极相连接的二极管D2,正极经电阻R3后与二极管D2的P极相连接、负极接地的极性电 容C2,一端与极性电容C2的正极相连接、另一端与三极管VT2的集电极相连接的电感L1,正 极经电阻R6后与三极管VT2的集电极相连接、负极经电阻R8后与三极管VT1的发射极相连接 的极性电容C5,N极经可调电阻R5后与三极管VT1的基极相连接、P经电阻R7后与极性电容C5 的负极相连接的二极管D3,负极与三极管VT1的发射极相连接、正极与三极管VT2的基极相 连接的极性电容C4,一端与极性电容C4的负极相连接、另一端与极性电容C4的正极相连接 的电阻R9,以及P极与极性电容C5的负极相连接、N极经可调电阻R10后与三极管VT1的发射 极相连接的二极管D4组成;所述二极管D3的N极还与三极管VT2的集电极相连接;所述可调 电阻R10的可调端与控制芯片U2的FB管脚相连接;所述二极管D4的N极与控制芯片U2的GND 管脚相连接后接地。

3.根据权利要求2所述的一种低损耗便携式开关电源,其特征在于,所述高阻抗电压输 出电路由场效应管MOS,三极管VT3,三极管VT4,正极与变压器T2副边电感线圈的非同名端 相连接、负极经电阻R14后与三极管VT3的发射极相连接的极性电容C7,P极经电阻R13后与 极性电容C7的负极相连接、N极与三极管VT3的发射极相连接的二极管D6,P极与极性电容C7 的负极相连接、N极经电阻R16后与三极管VT3的基极相连接的二极管D7,正极与变压器T2副 边电感线圈的同名端相连接、负极与场效应管MOS的漏极相连接后接地的极性电容C8,正极 经电阻R15后与三极管VT3的发射极相连接、负极经电阻R17后与三极管VT3的集电极相连接 的极性电容C9,一端与极性电容C9的负极相连接、另一端与三极管VT4的发射极相连接的可 调电阻R18,以及P极经电阻R19后与三极管VT4的基极相连接、N极经电感L2后与场效应管 MOS的栅极相连接的二极管D8组成;所述场效应管MOS的栅极还有三极管VT4的集电极相连 接、其源极与三极管VT3的集电极相连接;所述二极管D8的N极与场效应管MOS的栅极共同形 成高阻抗电压输出电路的输出端。

4.根据权利要求3所述的一种低损耗便携式开关电源,其特征在于,所述控制芯片U2为 MAX5035集成芯片。

说明书
技术领域

本发明涉及铝电解领域,具体是指一种低损耗便携式开关电源。

便携式开关电源的兴起和发展为现代电子工业注入了一股新鲜血液,并且经过长 时间发展便携式开关电源已成为人们生活中使用的电子产品必不可缺的组成部分,因而, 便携式开关电源的性能是否稳定便成为了电子产品的工作状态是否稳定的重要因数。随着 电子产品的不断发展,人们对,便携式开关电源在性能、可靠性、安全性等方面的要求也越 来越高。然而,现有的便携式开关电源存在自身对电流损耗过高的问题,而导致负载能力 低;并且,现有的便携式开关电源还存在输出电流不稳定的问题,从而不能满足人们的要 求。

因此,提供一种既能降低电流损耗,又能输出稳定的电流的便携式开关电源便成 是当务之急。

本发明的目的在于克服现有的便携式开关电源因存在自身对电流的损耗过高,输 出电流不稳定的缺陷,提供一种低损耗便携式开关电源。

本发明的目的用以下技术方案实现:一种低损耗便携式开关电源,主要由控制芯 片U2,变压器T1,变压器T2,二极管整流器U1,P极经电阻R1后与二极管整流器U1的正极输出 端相连接、N极与控制芯片U2的VIN管脚相连接的稳压二极管D1,正极与二极管整流器U1的 正极相连接、负极与二极管整流器U1的负极输出端相连接后接地的极性电容C1,一端与极 性电容C1的正极相连接、另一端与极性电容C1的负极相连接的电阻R2,串接在二极管整流 器U1的其中一个输入端与变压器T1副边电感线圈的同名端之间的开关S,N极与变压器T2原 边电感线圈的同名端相连接、P极经电阻R11后与控制芯片U2的VOUT管脚相连接的二极管 D5,正极经电阻R12后与二极管D5的P极相连接、负极接地的极性电容C6,分别与控制芯片U2 的ON/OF管脚和FB管脚以及GND管脚相连接的反激式转换电路,以及分别与变压器T2副边电 感线圈的同名端和非同名端相连接的高阻抗电压输出电路组成;所述变压器T2的原边电感 线圈的非同名端接地;所述控制芯片U2的VC管脚与二极管整流器U1的负极输出端相连接、 其LX管脚与BST管脚相连接;所述二极管整流器U1的另一个输入端与变压器T1副边电感线 圈的非同名端相连接。

所述反激式转换电路由三极管VT1,三极管VT2,负极与三极管VT1的集电极相连 接、正极经电阻R4后与控制芯片U2的ON/OF管脚相连接的极性电容C3,P极与极性电容C3的 正极相连接、N极与三极管VT1的集电极相连接的二极管D2,正极经电阻R3后与二极管D2的P 极相连接、负极接地的极性电容C2,一端与极性电容C2的正极相连接、另一端与三极管VT2 的集电极相连接的电感L1,正极经电阻R6后与三极管VT2的集电极相连接、负极经电阻R8后 与三极管VT1的发射极相连接的极性电容C5,N极经可调电阻R5后与三极管VT1的基极相连 接、P经电阻R7后与极性电容C5的负极相连接的二极管D3,负极与三极管VT1的发射极相连 接、正极与三极管VT2的基极相连接的极性电容C4,一端与极性电容C4的负极相连接、另一 端与极性电容C4的正极相连接的电阻R9,以及P极与极性电容C5的负极相连接、N极经可调 电阻R10后与三极管VT1的发射极相连接的二极管D4组成;所述二极管D3的N极还与三极管 VT2的集电极相连接;所述可调电阻R10的可调端与控制芯片U2的FB管脚相连接;所述二极 管D4的N极与控制芯片U2的GND管脚相连接后接地。

所述高阻抗电压输出电路由场效应管MOS,三极管VT3,三极管VT4,正极与变压器 T2副边电感线圈的非同名端相连接、负极经电阻R14后与三极管VT3的发射极相连接的极性 电容C7,P极经电阻R13后与极性电容C7的负极相连接、N极与三极管VT3的发射极相连接的 二极管D6,P极与极性电容C7的负极相连接、N极经电阻R16后与三极管VT3的基极相连接的 二极管D7,正极与变压器T2副边电感线圈的同名端相连接、负极与场效应管MOS的漏极相连 接后接地的极性电容C8,正极经电阻R15后与三极管VT3的发射极相连接、负极经电阻R17后 与三极管VT3的集电极相连接的极性电容C9,一端与极性电容C9的负极相连接、另一端与三 极管VT4的发射极相连接的可调电阻R18,以及P极经电阻R19后与三极管VT4的基极相连接、 N极经电感L2后与场效应管MOS的栅极相连接的二极管D8组成;所述场效应管MOS的栅极还 有三极管VT4的集电极相连接、其源极与三极管VT3的集电极相连接;所述二极管D8的N极与 场效应管MOS的栅极共同形成高阻抗电压输出电路的输出端。

为了本发明的实际使用效果,所述的处理芯片U2则优先采用了MAX5035集成芯片 来实现。

本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

(1)本发明能有效的降低电流的传导损耗和电路所造成的电流损耗,并且本发明 还能对脉冲宽度进行调整,能有效的避免本发明的磁性组件的磁性强度出现饱和状态,从 而确保了本发明能有效的降低自身对电流的损耗,能有效的提高本发明负载能力,很好的 满足人们的要求。

(2)本发明能对输出电流的异常波动进行抑制,使输出电流的强度保持稳定,从而 提高了本发明输出电流的稳定性。

(3)本发明的处理芯片U2则优先采用了MAX5035集成芯片来实现,该芯片与外围电 路相结合,能有效的确保本发明降低自身对电流损耗的可靠性。

图1为本发明的整体结构示意图。

下面结合具体实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于 此。

实施例

如图1所示,本发明主要由控制芯片U2,变压器T1,变压器T2,二极管整流器U1,电 阻R1,电阻R2,电阻R11,电阻R12,开关S,极性电容C1,极性电容C6,稳压二极管D1,二极管 D5,反激式转换电路,以及高阻抗电压输出电路组成。

连接时,稳压二极管D1的P极经电阻R1后与二极管整流器U1的正极输出端相连接, N极与控制芯片U2的VIN管脚相连接。极性电容C1的正极与二极管整流器U1的正极相连接, 负极与二极管整流器U1的负极输出端相连接后接地。电阻R2的一端与极性电容C1的正极相 连接,另一端与极性电容C1的负极相连接。

同时,开关S串接在二极管整流器U1的其中一个输入端与变压器T1副边电感线圈 的同名端之间。二极管D5的N极与变压器T2原边电感线圈的同名端相连接,P极经电阻R11后 与控制芯片U2的VOUT管脚相连接。极性电容C6的正极经电阻R12后与二极管D5的P极相连 接,负极接地。反激式转换电路分别与控制芯片U2的ON/OF管脚和FB管脚以及GND管脚相连 接。高阻抗电压输出电路分别与变压器T2副边电感线圈的同名端和非同名端相连接。

所述变压器T2的原边电感线圈的非同名端接地;所述控制芯片U2的VC管脚与二极 管整流器U1的负极输出端相连接,其LX管脚与BST管脚相连接;所述二极管整流器U1的另一 个输入端与变压器T1副边电感线圈的非同名端相连接。实施时,所述的变压器T1原边电感 线圈的同名端和非同名端共同形成本发明的输入端并与市电相连接。为了本发明的实际使 用效果,所述的处理芯片U2则优先采用了MAX5035集成芯片来实现。

进一步地,所述反激式转换电路由三极管VT1,三极管VT2,电阻R3,电阻R4,可调电 阻R5,电阻R6,电阻R7,电阻R8,电阻R9,可调电阻R10,极性电容C2,极性电容C3,极性电容 C4,极性电容C5,电感L1,二极管D2,二极管D3,以及二极管D4组成。

连接时,极性电容C3的负极与三极管VT1的集电极相连接,正极经电阻R4后与控制 芯片U2的ON/OF管脚相连接。二极管D2的P极与极性电容C3的正极相连接,N极与三极管VT1 的集电极相连接。极性电容C2的正极经电阻R3后与二极管D2的P极相连接,负极接地。电感 L1的一端与极性电容C2的正极相连接,另一端与三极管VT2的集电极相连接。

其中,极性电容C5的正极经电阻R6后与三极管VT2的集电极相连接,负极经电阻R8 后与三极管VT1的发射极相连接。二极管D3的N极经可调电阻R5后与三极管VT1的基极相连 接,P经电阻R7后与极性电容C5的负极相连接。

同时,极性电容C4的负极与三极管VT1的发射极相连接,正极与三极管VT2的基极 相连接。电阻R9的一端与极性电容C4的负极相连接,另一端与极性电容C4的正极相连接。二 极管D4的P极与极性电容C5的负极相连接,N极经可调电阻R10后与三极管VT1的发射极相连 接。

所述二极管D3的N极还与三极管VT2的集电极相连接;所述可调电阻R10的可调端 与控制芯片U2的FB管脚相连接;所述二极管D4的N极与控制芯片U2的GND管脚相连接后接 地。

更进一步地,所述高阻抗电压输出电路由场效应管MOS,三极管VT3,三极管VT4,电 阻R13,电阻R14,电阻R15,电阻R16,电阻R17,可调电阻R18,电阻R19,电感L2,极性电容C7, 极性电容C8,极性电容C9,二极管D6,二极管D7,以及二极管D8组成。

连接时,极性电容C7的正极与变压器T2副边电感线圈的非同名端相连接,负极经 电阻R14后与三极管VT3的发射极相连接。二极管D6的P极经电阻R13后与极性电容C7的负极 相连接,N极与三极管VT3的发射极相连接。二极管D7的P极与极性电容C7的负极相连接,N极 经电阻R16后与三极管VT3的基极相连接。极性电容C8的正极与变压器T2副边电感线圈的同 名端相连接,负极与场效应管MOS的漏极相连接后接地。

同时,极性电容C9的正极经电阻R15后与三极管VT3的发射极相连接,负极经电阻 R17后与三极管VT3的集电极相连接。可调电阻R18的一端与极性电容C9的负极相连接,另一 端与三极管VT4的发射极相连接。二极管D8的P极经电阻R19后与三极管VT4的基极相连接,N 极经电感L2后与场效应管MOS的栅极相连接。

所述场效应管MOS的栅极还有三极管VT4的集电极相连接,其源极与三极管VT3的 集电极相连接;所述二极管D8的N极与场效应管MOS的栅极共同形成高阻抗电压输出电路的 输出端。实施时,该高阻抗电压输出电路的输出端则与电子产品相连接。

运行时,本发明的反激式转换电路能有效的降低电流的传导损耗和电路所造成的 电流损耗,并且该电路还能对脉冲宽度进行调整,能有效的避免本发明的磁性组件的磁性 强度出现饱和状态,从而确保了本发明能有效的降低自身对电流的损耗,有效提高本发明 的负载能力。同时,本发明的高阻抗电压输出电路能对输出电流的异常波动进行抑制,使输 出电流的强度保持稳定,从而提高了本发明输出电流的稳定性,很好的满足人们的要求。

同时,本发明的处理芯片U2则优先采用具有过压保护、过流保护和性能稳定等优 点的MAX5035集成芯片来实现,该芯片与外围电路相结合,能有效的确保本发明降低自身对 电流损耗的可靠性。

如上所述,便可很好的实现本发明。

本文发布于:2024-09-25 04:31:02,感谢您对本站的认可!

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