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非隔离降压型开关稳压电源制造技术

技术编号:9907869 阅读:367 留言:0更新日期:2014-04-11 08:32
本发明专利技术是关于一种非隔离降压型开关稳压电源,其特征包括:220V交流电源、全波整流电路、电压比较器及基准电压电路、三极管复合放大电路、12V稳压输出电路;所述的全波整流电路由全桥整流元件QZ和电解电容C1组成;所述的电压比较器及基准电压电路由电阻R1、运算放大器IC1、稳压二极管DW组成,运算放大器IC1选用的型号为μA741;所述的三极管复合放大电路由NPN型三极管VT1和NPN型三极管VT2组成。所述的非隔离降压型开关稳压电源的工作原理与普通开关稳压电源电路结构很相似,但它不像开关稳压电源那样电路中使用很多电子元器件。它也有着阻容降压电路的特点,但比阻容降压电路制作电源有较大的输出功率。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术是关于一种非隔离降压型开关稳压电源,其特征包括:220V交流电源、全波整流电路、电压比较器及基准电压电路、三极管复合放大电路、12V稳压输出电路;所述的全波整流电路由全桥整流元件QZ和电解电容C1组成;所述的电压比较器及基准电压电路由电阻R1、运算放大器IC1、稳压二极管DW组成,运算放大器IC1选用的型号为μA741;所述的三极管复合放大电路由NPN型三极管VT1和NPN型三极管VT2组成。所述的非隔离降压型开关稳压电源的工作原理与普通开关稳压电源电路结构很相似,但它不像开关稳压电源那样电路中使用很多电子元器件。它也有着阻容降压电路的特点,但比阻容降压电路制作电源有较大的输出功率。【专利说明】非隔离降压型开关稳压电源
本专利技术属于电子技术与开关电源
,是关于一种非隔离降压型开关稳压电源。
技术介绍
常见的直流稳压电源主要有两种:一是串联式稳压电源;二是开关式稳压电源。前者电路工作原理和结构简单,使用元器件也较少,但其缺陷是调整管的损耗较大,再者对滤波电路要求高,电源转换效率低;后者电路工作原理和结构较为复杂,但电源转换效率较高,所以开关电源被广泛使用。本专利技术所述的非隔离降压型开关稳压电源的工作原理与普通开关稳压电源电路结构有很多相似之处,但非隔离降压型开关稳压电源不像开关稳压电源那样电路中使用很多电子元器件。它也有着阻容降压电路的特点,但比阻容降压电路制作电源有较大的输出功率。非隔离降压型开关稳压电源可在有绝缘措施的电子设备上使用。其电路具有结构简单、电源转换效率较高、输出功率较大、工作性能稳定、整机重量轻、且制作容易的特点。克服了传统用硅钢片制作变压器有着体积大、笨重、消耗铜材多、价格高等缺陷。以下详细说明本专利技术所述的非隔离降压型开关稳压电源在实施过程中涉及的相关
技术实现思路

技术实现思路
专利技术目的及有益效果:本专利技术所述的非隔离降压型开关稳压电源的工作原理与普通开关稳压电源电路结构有很多相似之处,但非隔离降压型开关稳压电源不像开关稳压电源那样电路中使用很多电子元器件。它也有着阻容降压电路的特点,但比阻容降压电路制作电源有较大的输出功率。非隔离降压型开关稳压电源可在有绝缘措施的电子设备上使用。其电路具有结构简单、电源转换效率较高、输出功率较大、工作性能稳定、整机重量轻、且制作容易的特点。克服了传统用硅钢片制作变压器有着体积大、笨重、消耗铜材多、价格闻等缺陷。电路工作原理:本专利技术所述的非隔离降压型开关稳压电源采用运算放大器ICl ( μ Α741)作为比较控制元件,两只NPN型三极管组成复合管作为调整元件,电路工作于开关状态。当输出电压比基准电压低2mV时,S卩:运算放大器ICl的第2脚比第3脚低2mV (因为μΑ741的反应灵敏度为2mV),运算放大器ICl的第6脚输出高电平,控制NPN型三极管VTl和NPN型三极管VT2导通,负载能通过大电流作与滤波电路关系很大,电解电容C2用于补充电能,可使输出电压快速升到12V,当运算放大器ICl的第2脚、第3脚电位相等时。运算放大器ICl的第6脚输出约2V的低电压,NPN型三极管VTl与NPN型三极管VT2截止,使输出端暂停补充电能。随着时间的增加,输出端电压逐渐下降,电路又重复上述过程,周而复始,使电源持续处于开关状态,并使输出端电压始终稳定在12V。技术方案:非隔离降压型开关稳压电源,它包括220V交流电源、全波整流电路、电压比较器及基准电压电路、三极管复合放大电路、12V稳压输出电路,其特征在于:全波整流电路:它由全桥整流元件QZ和电解电容Cl组成,全桥整流元件QZ交流电输入端分别接220V交流电源的两端,全桥整流元件QZ直流电输出端的正极VCC接电解电容Cl的正极,全桥整流元件QZ的直流电输出端的负极和电解电容Cl的负极接电路地GND ;电压比较器及基准电压电路:它由电阻R1、运算放大器IC1、稳压二极管DW组成,运算放大器ICl选用的型号为μΑ741,运算放大器ICl的第7脚接全桥整流元件QZ直流电输出端的正极VCC,运算放大器ICl的第4脚接电路地GND,运算放大器ICl的第2脚接12V稳压输出的正极VCCl,运算放大器ICl的第3脚接电阻Rl的一端和稳压二极管DW的负极,电阻Rl的另一端接全桥整流元件QZ直流电输出端的正极VCC,稳压二极管DW的正极接电路地GND,运算放大器ICl的第6脚接三极管复合放大电路;三极管复合放大电路:它由NPN型三极管VTl和NPN型三极管VT2组成,运算放大器ICl的第6脚接NPN型三极管VT2的基极,NPN型三极管VT2的集电极和NPN型三极管VTl集电极接全桥整流元件QZ直流电输出端的正极VCC,NPN型三极管VT2的发射极接NPN型三极管VTl的基极,NPN型三极管VTl的发射极接12V稳压输出的正极VCCl ;12V稳压输出电路:电解电容C2的正极和电容C3的一端接12V稳压输出的正极VCCl,电解电容C2的负极和电容C3的另一端接电路地GND。【专利附图】【附图说明】附图1是本专利技术提供一个非隔离降压型开关稳压电源实施例电路工作原理图。【具体实施方式】按照附图1所示的非隔离降压型开关稳压电源电路工作原理图和【专利附图】【附图说明】,并按照
技术实现思路
所述的各部分电路中元器件之间连接关系,以及实施方式中所述的元器件技术参数要求和电路制作要点进行实施即可实现本专利技术,以下结合实施例对本专利技术的相关技术作进一步的描述。元器件的技术参数及选择要求QZ全桥整流元件,要求全桥整流元件工作电流≥3Α,耐压≥400V,也可选用4只型号为1Ν5402硅整流二极管代换全桥整流元件;ICl为运算放大器,选用的型号为μ Α741,该运算放大器具有两个输入端,是一个高输入阻抗、高增益输出的电压放大器;VTl为NPN型三极管,选用的型号为DD03A,参数为30V、3A、30W、β >50,封装形式为F2 ;VT2为NPN型三极管,选用的型号为3DC12A,要求β > 60 ;DW为稳压二极管,选用的型号为2CW7H,要求稳压值为IIV,功率为0.5W ;电阻使用1/8W金属膜电阻,电阻Rl的阻值为3ΚΩ ;Cl为电解电容,容量为330yF/400V,C2为电解电容,容量为1000 μ F/25V,电容C3选用聚丙聚酯涤纶电容,其容量为0.01 μ F/40V。电路制作要点及电路调试因非隔离降压型开关稳压电源的电路结构比较简单,制作比较容易,一般情况下只要选用的电子元器件性能完好,并按照说明书附图1中的元器件连接关系进行焊接,物理连接线及焊接质量经过仔细检查正确无误后,本专利技术的电路只需要进行简单调试即可正常工作;在电路调整时,用万用表检测稳压二极管DW的负极对电路地GND电压是否为11V,否则需要调换I只稳压二极管DW,使输出稳定电压为12V,其负载电流≥2000mA ;需要特别注意的是:这种无变压器的非隔离降压型开关稳压电源直接与220V交流电源连接,12V稳压输出电路与220V交流电源无任何隔离措施。因此,在使用中要注意绝缘和安全。【权利要求】1.一种非隔离降压型开关稳压电源,它包括220V交流电源、全波整流电路、电压比较器及基准电压电路、三极管复合放大电路、12V稳压输出电路本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种非隔离降压型开关稳压电源,它包括220V交流电源、全波整流电路、电压比较器及基准电压电路、三极管复合放大电路、12V稳压输出电路,其特征在于:所述的全波整流电路由全桥整流元件QZ和电解电容C1组成,全桥整流元件QZ交流电输入端分别接220V交流电源的两端,全桥整流元件QZ直流电输出端的正极VCC接电解电容C1的正极,全桥整流元件QZ的直流电输出端的负极和电解电容C1的负极接电路地GND;所述的电压比较器及基准电压电路由电阻R1、运算放大器IC1、稳压二极管DW组成,运算放大器IC1选用的型号为μA741,运算放大器IC1的第7脚接全桥整流元件QZ直流电输出端的正极VCC,运算放大器IC1的第4脚接电路地GND,运算放大器IC1的第2脚接12V稳压输出的正极VCC1,运算放大器IC1的第3脚接电阻R1的一端和稳压二极管DW的负极,电阻R1的另一端接全桥整流元件QZ直流电输出端的正极VCC,稳压二极管DW的正极接电路地GND,运算放大器IC1的第6脚接三极管复合放大电路;所述的三极管复合放大电路由NPN型三极管VT1和NPN型三极管VT2组成,运算放大器IC1的第6脚接NPN型三极管VT2的基极,NPN型三极管VT2的集电极和NPN型三极管VT1集电极接全桥整流元件QZ直流电输出端的正极VCC,NPN型三极管VT2的发射极接NPN型三极管VT1的基极,NPN型三极管VT1的发射极接12V稳压输出的正极VCC1;所述的12V稳压输出电路中,电解电容C2的正极和电容C3的一端接12V稳压输出的正极VCC1,电解电容C2的负极和电容C3的另一端接电路地GND。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王志
申请(专利权)人:王志
类型:发明
国别省市:

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