一种防浪涌的开关电源及防浪涌电路制造技术

技术编号:13038585 阅读:90 留言:0更新日期:2016-03-23 10:30
本发明专利技术涉及一种防浪涌的开关电源,包括:交流输入电路、整流电路、变压电路、输出电路、控制电路以及防浪涌电路;所述交流输入电路与所述整流电路的输入端连接,所述整流电路的输出端连接所述防浪涌电路,所述整流电路的输出端正极连接所述变压电路输入端,所述防浪涌电路连接所述控制电路,所述变压电路输出端连接所述输出电路输入端;所述控制电路输出控制信号到所述防浪涌电路,所述控制信号包括第一控制信号和第二控制信号;当所述防浪涌电路接收到所述控制电路产生的所述第一控制信号时,防止浪涌电流产生;本发明专利技术还涉及一种防浪涌电路。实施本发明专利技术能在开关电源接通过程中,有效减小浪涌电流,提高设备的可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及开关电源领域,更具体地说,涉及一种防浪涌的开关电源及防浪涌电路
技术介绍
开关电源具有体积小、效率高等优点,在计算机、工业控制、通信及消费电子领域广泛应用。现有技术中,开关电源的输入端通常设有一个高压电解电容,作为平滑输入电压,储蓄能量的作用来使用的。当开关电源开机时,因电容的瞬间导电性,此时的电解电容两端等效电阻近似为0Ω.流过的主回路的电流有几十安培。特别是电容加大后,此时的突入电流更大。在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,会导致输入熔断器烧断或者开关触电烧坏,或者整流桥过流损坏,从而导致开关电源无法正常工作。为解决此问题,目前传统做法是在输入端串联NTC(热敏电阻)来减小突入电流。但是,在电路正常工作时该电阻也一直工作,会导致其自身温度升高,同时随着电源内部温度升高后,NTC阻值减小,突入电流增大,使设备存在安全隐患、可靠性低。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述开关电源接通瞬间浪涌电流过大缺陷,提供一种防浪涌的开关电源及防浪涌电路。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种防浪涌的开关电源。包括交流输入电路、整流电路、变压电路、输出电路、控制电路,所述开关电源还包括防浪涌电路;所述交流输入电路与所述整流电路的输入端连接,所述整流电路的输出端连接所述防浪涌电路,所述整流电路的输出端正极连接所述变压电路输入端,所述防浪涌电路连接所述控制电路,所述变压电路输出端连接所述输出电路输入端;所述控制电路输出控制信号到所述防浪涌电路,所述控制信号包括第一控制信号和第二控制信号;当所述防浪涌电路接收到所述控制电路产生的所述第一控制信号时,所述防浪涌电路进入第一工作状态,防止浪涌电流产生;当所述防浪涌电路接收到所述控制电路产生的所述第二控制信号时,所述防浪涌电路进入第二工作状态,所述防浪涌的开关电源进入正常工作状态。在本专利技术所述的防浪涌的开关电源中,在所述交流输入电路接通时,所述控制电路在自启动过程中产生第一控制信号;在所述交流输入电路接通时,所述控制电路在自启动完成后产生第二控制信号。在本专利技术所述的防浪涌的开关电源中,所述防浪涌电路中,包括:场效应管Q308、电阻R310、电容C311、匹配电路,其中:所述场效应管Q308的漏极通过电容C309连接所述整流电路的输出端正极,所述场效应管Q308的源极接地,所述电阻R310的两端分别连接所述场效应管Q308的漏极和源极,所述电容C311的两端分别连接所述场效应管Q308的漏极和源极,所述场效应管Q308的栅极通过所述匹配电路连接所述控制电路,在所述第一工作状态下,所述控制电路输出所述第一控制信号到所述防浪涌电路,所述匹配电路不能提供场效应管Q308导通电压,所述场效应管Q308不导通,所述整流电路输出的电流通过所述电容C309、电阻R310以及电容C311导通;在所述第二工作状态下,所述控制电路输出所述第二控制信号到所述防浪涌电路,所述匹配电路提供场效应管Q308导通电压,所述场效应管Q308导通。在本专利技术所述的防浪涌的开关电源中,所述匹配电路包括:电阻R301、二极管D302、电容C303、电阻R304、三极管Q305、稳压二极管ZD306、电阻R307,其中:所述场效应管Q308的栅极通过所述电阻R307接地,所述场效应管Q308的栅极连接所述三极管Q305的发射极,所述三极管Q305的基极连接所述稳压二极管ZD306的负极,所述稳压二极管ZD306的正极接地,所述电阻R304的两端分别连接所述三极管Q305的基极和集电极,所述三极管Q305的集电极通过所述电容C303接地,所述三极管Q305的集电极连接所述电阻R301的一端,所述电阻R301的另一端连接所述二极管D302的负极,所述二极管D302的正极连接所述控制电路,其中:所述控制电路600输出第二控制信号经过二极管D302到所述电阻R301,所述电阻R301、所述电容C303以及所述电阻R304为三极管Q305提供驱动电压,使Q305导通,所述电阻R307在所述场效应管Q308不工作时为其放电。在所述第一工作状态下,所述防浪涌的开关电源的主回路的最大电流值为所述整流电路的输出电压与所述电阻R310的比值。优选地,所述电阻R310的阻值为20 Ω,所述电容C311为1000PF。优选地,所述控制电路包括可发出脉冲宽度调制控制信号的单片机。另,本专利技术还构造一种防浪涌电路,包括:场效应管Q308、电阻R310、电容C311、匹配电路,其中:所述场效应管Q308的漏极通过电容C309连接所述整流电路的输出端正极,所述场效应管Q308的源极接地,所述电阻R310的两端分别连接所述场效应管Q308的漏极和源极,所述电容C311的两端分别连接所述场效应管Q308的漏极和源极,所述场效应管Q308的栅极通过所述匹配电路接收控制信号。在本专利技术所述的防浪涌电路中,所述匹配电路包括:电阻R301、二极管D302、电容C303、电阻R304、三极管Q305、稳压二极管ZD306、电阻R307,其中:所述场效应管Q308的栅极通过所述电阻R307接地,所述场效应管Q308的栅极连接所述三极管Q305的发射极,所述三极管Q305的基极连接所述稳压二极管ZD306的负极,所述稳压二极管ZD306的正极接地,所述电阻R304的两端分别连接所述三极管Q305的基极和集电极,所述三极管Q305的集电极通过所述电容C303接地,所述三极管Q305的集电极连接所述电阻R301的一端,所述电阻R301的另一端连接所述二极管D302的负极,所述二极管D302的正极接收控制信号。在本专利技术所述的防浪涌电路中,所述控制信号包括第一控制信号和第二控制信号,其中:所述输入控制信号为第一控制信号时,所述匹配电路不能提供所述场效应管Q308导通电压,所述场效应管Q308不导通,所述整流电路输出的电流通过所述电容C309、所述电阻R310以及所述电容C311导通;所述输入控制信号为第二控制信号时,所述匹配电路提供所述场效应管Q308导通电压,所述场效应管Q308导通。实施本专利技术具有以下有益效果:在开关电源接通过程中,通过控制电路产生第一控制信号,控制防浪涌电路进入第一工作状态,防止浪涌电流的产生,能有效减小浪涌电流,提尚设备的可靠性。【附图说明】下面将结合附图及实施例对本专利技术作进一步说明,附图中:图1是本专利技术一种防浪涌的开关电源的电路示意图;图2是图1所示的匹配电路的电路示意图;图3是不加防浪涌电路300的浪涌电流波形图;图4是加防浪涌电路300的浪涌电流波形图。【具体实施方式】下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施当前第1页1 2 3 本文档来自技高网...
一种防浪涌的开关电源及防浪涌电路

【技术保护点】
一种防浪涌的开关电源,包括交流输入电路(100)、整流电路(200)、变压电路(400)、输出电路(500)、控制电路(600),其特征在于,所述开关电源还包括防浪涌电路(300);所述交流输入电路(100)与所述整流电路(200)的输入端连接,所述整流电路(200)的输出端连接所述防浪涌电路(300),所述整流电路(200)的输出端正极连接所述变压电路(400)输入端,所述防浪涌电路(300)连接所述控制电路(600),所述变压电路(400)输出端连接所述输出电路(500)输入端;所述控制电路(600)输出控制信号到所述防浪涌电路(300),所述控制信号包括第一控制信号和第二控制信号;当所述防浪涌电路(300)接收到所述控制电路(600)产生的所述第一控制信号时,所述防浪涌电路(300)进入第一工作状态,防止浪涌电流产生;当所述防浪涌电路(300)接收到所述控制电路(600)产生的所述第二控制信号时,所述防浪涌电路(300)进入第二工作状态,所述防浪涌的开关电源进入正常工作状态。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王合球
申请(专利权)人:深圳欧陆通电子有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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