充电电路与充电装置制造方法及图纸

技术编号:23152437 阅读:26 留言:0更新日期:2020-01-18 14:44
本申请公开一种充电电路,至少包括输入电压整流滤波电路。输入电压整流滤波电路包括整流单元与第一电容。所述整流单元用于接收第一交流电源信号,并且依据所述第一交流电源信号经整流桥的整流处理后,得到直流电源信号。所述第一电容电性连接于所述整流单元,用于对所述直流电源信号中的高频干扰分量进行滤波。本申请进一步公开一种包括前述充电电路的充电装置。

Charging circuit and charging device

【技术实现步骤摘要】
充电电路与充电装置
本申请涉及充电
,尤其涉及一种充电电路与充电装置。
技术介绍
随着各种电子设备的发展,高效、安全、稳定的充电过程成为电子设备使用中必不可少的一环,也成为影响用户设备选择的重要因素。传统的充电器电路设计方案在输入电压处理上由分布式桥式整流电路和滤波稳压大电容两部分组成。这种使用桥式整流器接大电容滤波器的开关电源,能够将输入的交流电压经整流和滤波处理后,得到类似锯齿波的直流输出电压;再经后续处理,即可得到稳定的直流输出电压。但是,这种传统的处理方式得到的是上升和下降都很陡的输入电流,类似有效值很高的电流窄脉冲,消耗功率大,造成滤波电容温度升高,降低充电效率。
技术实现思路
为解决前述问题,本申请提供一种温升较小、充电效率较高的充电电路。本申请一实施例中,提供一种充电电路,包括输入电压整流滤波电路。输入电压整流滤波电路包括整流单元与第一电容。所述整流单元用于接收第一交流电源信号,并且依据所述第一交流电源信号经整流桥的整流处理后,得到直流电源信号。所述第一电容电性连接于所述整流单元,用于对所述直流电源信号中的高频干扰分量进行滤波。本申请一实施例中,提供一种充电装置,包括前述充电电路。相较于现有技术,本申请在输入电压整流滤波电路中采用第一电容对直流电源信号中的高频干扰进行滤波,从而保证半波直流信号中的电流波形较为平缓并能够准确。进一步地,在输入电压整流滤波电路中加入功率因数校正单元,通过对电路中输入电流和基准电流的相位差值产生的误差电压来调节导通时间,使得输入电流和输入电压保持相同的相位。可以看出,这种方式处理后的输入电流与基准电流保持相同的幅值和相位,变化较平缓,功耗减小,降低滤波电容的温升,提升了充电效率。附图说明下面结合附图,通过对本申请的具体实施例方式进行详细描述,将使本申请的技术方案与其他有益效果显而易见。图1是本申请一实施例中的包含充电电路的充电装置图;图2是本申请一实施例中的充电电路的电路框图;图3是图2所示的充电电路的具体电路结构示意图;图4是图3所示的输入电压整流滤波单元中的电压和电流变化曲线图;图5是本申请第二实施例中如图1所示输入电压整流滤波单元的电路框图;图6是图5所示输入电压整流滤波电路的电路结构示意图;图7是图6所示的第五晶体管处于导通时的电路结构示意图;图8是图6所示的第五晶体管处于截止时的电路结构示意图;图9是图6所示的功率因数校正单元在一种工作方式下电路中的电压和电流变化曲线。具体实施方式现结合附图具体说明本申请充电电路的电路结构及其工作过程。请参阅图1,图1为本申请一实施例中包含充电电路的充电装置框图。如图1所示,充电电路100是应用于电子设备的充电装置10内,充电装置10用于为其他电子设备(图未示)提供电能一堆电子设备进行充电。请参阅图2,其为本申请一实施例中的充电电路的电路框图。如图2所示,充电电路100包括输入电压整流滤波单元101、变压单元102、输出电压单元103、反馈检测单元104以及反馈控制单元105以及电压尖峰吸收单元106。输入电压整流滤波单元101用于接收第一交流电源信号,并且依据第一交流电源信号经整流滤波处理后,输出第一直流电源信号。电压尖峰吸收单元106电性连接输入电压整流滤波单元101与反馈控制单元105,用于接收来自反馈控制单元105输出的反馈控制信号和来自输入电压整流滤波单元101输出的第一直流电源信号,并且依据反馈控制信号对第一直流电源信号进行处理后,获得并输出第二直流电源信号。本实施例中,电压尖峰吸收单元106将第一直流电源信号的尖峰信号吸收,即电压尖峰吸收单元106会滤除因电网波动或其他因素导致混杂在第一直流电源信号中的尖峰信号,从而获得第二直流电源信号。变压单元102电性连接电压尖峰吸收单元106,用于接收来自电压尖峰吸收单元106输出的第二直流电源信号,并且针对第二直流电源信号经过电磁转换处理后,获得并输出交变电源信号。输出电压单元103电性连接变压单元102,用于接收来自变压单元102输出的交变电源信号,并且依据交变电源信号输出第三直流电源信号。反馈检测单元104电性连接变压单元102,用于检测变压单元102的输入与输出电压而获得反馈电压,并且依据反馈电压输出反馈信号。反馈控制单元105电性连接电压反馈单元104,用于接收来自反馈检测单元104输出的反馈信号,并且依据反馈信号经反馈控制单元105处理后,输出反馈控制信号。具体地,请参阅图3,其为图2所示的充电电路的具体电路结构示意图。如图3所示,输入电压整流滤波单元101包括交流电压第一输入端L、交流电压第二输入端N、第一保险丝F1、第一浪涌保护器RT1、由第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3和第四二极管D4组成的整流桥、输入滤波电容C0、第二电容C2、第三电容C3以及第一电感L1。其中,交流电压第一输入端L与交流电压第二输入端N配合接收第一交流电源信号。交流电压第一输入端L连接第一保险丝F1,所述交流电压第二输入端L连接第一浪涌保护器RT1。由第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3和第四二极管D4构成全桥整流电路,从而对第一交流电源信号进行整流,得到半波直流电压。输入滤波电容C0并联于桥式整流电路的两个输出端(未标示)之间,本实施例中,输入滤波电容C0对半波直流电压进行滤波,得到类似锯齿波的直流电压。第二电容C2、第三电容C3与第一电感L1构成LC滤波电路,对类似锯齿波的直流电压进行滤波,输出第一电源直流信号。电压尖峰吸收单元106包括第七电容C7,第八二极管D8、第十节点J、第十一节点K、第十二节点M、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4以及第二十三电阻R23。其中,第八二极管D8的阳极电性连接于反馈控制单元105中的第一晶体管Q1的漏极(未标示),第八二极管D8的阴极电性连接于第十节点I。第二电阻R2与第四电阻R4并联于第十节点J和第十一节点K之间,第七电容C7、第二十三电阻R23和第三电阻R3并联于第十一节点K和第十二节点M之间。变压单元102包括第一初级线圈T1A、第一次级线圈T1E和第一初级辅助线圈T1B。其中,第一初级线圈T1A电性连接于电压尖峰吸收单元106的输出端(未标示),在接收到电压尖峰吸收单元106输出的第二直流电源信号后,通过铁芯(未标示)的配合与第一次级线圈T1E构成第一变压组合,在第一次级线圈T1E输出交变电源信号。第一初级辅助线圈T1B电性连接于电压反馈单元104的输入端,通过铁芯(未标示)的配合与第一次级线圈T1E构成第二变压组合,在第一初级辅助线圈T1B输出反馈电压。输出电压单元103包括第八电容C8、第九电容C9、第十电容C10、第十一电容C11、第九二极管D9、第十二极管D10、第十一二极管D11、第十二二极管D本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种充电电路,其特征在于,至少包括输入电压整流滤波电路,所述输入电压整流滤波电路包括整流单元与第一电容,其中,/n所述整流单元用于接收第一交流电源信号,并且依据所述第一交流电源信号经整流桥的整流处理后获得直流电源信号;/n所述第一电容电性连接于所述整流单元,用于对所述直流电源信号中的高频干扰分量进行滤波。/n

【技术特征摘要】
1.一种充电电路,其特征在于,至少包括输入电压整流滤波电路,所述输入电压整流滤波电路包括整流单元与第一电容,其中,
所述整流单元用于接收第一交流电源信号,并且依据所述第一交流电源信号经整流桥的整流处理后获得直流电源信号;
所述第一电容电性连接于所述整流单元,用于对所述直流电源信号中的高频干扰分量进行滤波。


2.根据权利要求1所述的充电电路,其特征在于,所述输入电压整流滤波电路还包括功率因数校正单元,其中,
所述功率因数校正单元电性连接于所述整流单元和所述升压变换单元,用于接收所述桥式整流单元中的基准电流和所述升压变换单元中的输入电流,并对所述基准电流的相位和所述输入电流的相位执行误差比较处理后获得并输出功率因数校正信号。


3.根据权利要求2所述的充电电路,其特征在于,所述输入电压整流滤波电路还包括升压变换单元,其中,
所述升压变换单元电性连接于所述桥第一电容和所述功率因数校正单元,用于接收经高频滤波后的所述直流电源信号;
和所述功率因数校正信号,并且依据所述功率因数校正信号对经高频滤波后的所述直流电源信号执行校正处理后获得并输出第一直流电源信号。


4.根据权利要求2或者3所述的充电电路,其特征在于,所述功率因数校正单元包括基准电流检测子单元及输入电流检测子单元,
所述基准电流检测子单元电性连接于所述交流电源第一输入端,对所述第一交流电源信号输出的基准电流进行检测,获得并输出基准电流的相位;
所述输入电流检测子单元电性连接于第二电感,用于接收流经所述第二电感的电流,并对流经所述第二电感的电流进行相位检测后获得输入电流的相位。


5.根据权利要求4所述的充电电路,其特征在于,所述功率因数校正单元还包括误差比较子单元以及PWM控制子单元,
所述误差比较子单元电性连接于所述基准电流检测子单元和所述输入电流检测子单元,用于接收所述基准电流的...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐家林
申请(专利权)人:深圳传音控股股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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