變頻無(wú)電解恒流驅(qū)動(dòng)電源的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001 ] 本實(shí)用新型涉及一種驅(qū)動(dòng)電源,尤其是一種變頻無(wú)電解恒流驅(qū)動(dòng)電源。
【背景技術(shù)】
[0002]目前的電源由于受到功率,驅(qū)動(dòng)電流規(guī)格的限制,應(yīng)用范圍很窄,型號(hào)匹配很難,通常一種電源只能匹配一種特定的設(shè)備。為適應(yīng)用戶(hù)要求,必須生產(chǎn)品種繁多,型號(hào)多樣的電源,造成市場(chǎng)混亂、產(chǎn)品斷檔局面的同時(shí)也加大了生產(chǎn)成本。而且現(xiàn)有的驅(qū)動(dòng)電源使用時(shí)升溫較大,使用壽命較短,不能滿(mǎn)足現(xiàn)今的客戶(hù)需求。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]為了解決上述技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型提供了一種變頻無(wú)電解恒流驅(qū)動(dòng)電源,該電源采用PFC功率因數(shù)校正電路,提高工作頻率的設(shè)計(jì)方法、以及軟驅(qū)動(dòng)技術(shù)、變頻技術(shù)、差模共模濾波電路、限壓恒流控制電路、采用CBB電容取代電解電容等措施,解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的驅(qū)動(dòng)電源使用范圍窄、電源升溫大、壽命短的技術(shù)問(wèn)題。
[0004]為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案是:變頻無(wú)電解恒流驅(qū)動(dòng)電源,其特征在于:接市電的接線端子N與接線端子L上依次連接有交流電源濾波電路和全橋整流電路,在全橋整流電路的輸出端上依次連接有PFC功率因數(shù)校正電路、半橋軟驅(qū)動(dòng)變頻功率變換電路和整流濾波電路;
[0005]所述的PFC功率因數(shù)校正電路中包括有與全橋整流電路相連接的電源管理芯片,在全橋整流電路的正極輸出端上還依次連接有儲(chǔ)能電感L2和高壓濾波電容C4 ;
[0006]所述的半橋軟驅(qū)動(dòng)變頻功率變換電路中包括有VMOS管,其漏極連接在高壓濾波電容C4上,其柵極連接在電源管理芯片的控制輸出腳上;
[0007]所述的整流濾波電路中依次連接有功率變壓器和濾波限壓恒流控制電路,功率變壓器輸入端連接在半橋軟驅(qū)動(dòng)變頻功率變換電路的輸出端上;
[0008]所述的交流電源濾波電路中,接線端子L通過(guò)保險(xiǎn)管Fl接于濾波電感LI的輸入端,接線端子N通過(guò)熱敏電阻R12接于濾波電感LI的另一輸入端,濾波電感LI的輸入端并聯(lián)有壓敏電阻RZl和安規(guī)電容CX1,濾波電感LI的輸出端上并聯(lián)有安規(guī)電容CX2。
[0009]所述的全橋整流電路的輸入端連接在濾波電感LI的輸出端上,全橋整流電路的正極輸出端與負(fù)極輸出端上并聯(lián)有濾波電容Cl。
[0010]儲(chǔ)能電感L2連接在全橋整流電路的正極輸出端上,儲(chǔ)能電感L2的另一端接在升壓隔離二極管D2上,升壓隔離二極管D2的負(fù)極接有高壓濾波電容C4,VMOS管為兩個(gè)組成半橋驅(qū)動(dòng)電流的Q2和Q3,其中Q2管的漏極接高壓濾波電容C4的高壓端,Q2和Q3的柵極分別接在電源管理芯片的兩個(gè)輸出引腳上,在高壓濾波電容C4上還并聯(lián)有串聯(lián)連接的電阻R8和R9,R8和R9的連接點(diǎn)接于電源管理芯片的反饋輸入端上。
[0011]所述的電源管理芯片上還連接有另一端接地的諧波電容C3。
[0012]儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)管Ql的柵極接在電源管理芯片的信號(hào)輸出端上,其漏極連接在儲(chǔ)能電感L2與升壓隔離二極管D2的倆接點(diǎn)上,其源極連接在全橋整流電路的負(fù)輸出級(jí)上。
[0013]所述的濾波限壓恒流控制電路中設(shè)置有共模電感L4和恒流控制芯片。
[0014]本實(shí)用新型的有益效果在于:本實(shí)用新型采用上述結(jié)構(gòu)和方法,采用PFC功率因數(shù)校正電路,提高工作頻率的設(shè)計(jì)方法、軟驅(qū)動(dòng)技術(shù)、變頻技術(shù)、差模共模濾波電路、限壓恒流控制電路、用CBB電容取代電解電容等措施,提供了一種只要功率匹配,調(diào)整上限電壓與工作電流即可與任何需要恒流控制的負(fù)載進(jìn)行供電的供電電源,實(shí)現(xiàn)了寬電源范圍工作,同時(shí)提高了電源的工作效率,降低了電源升溫,提高了產(chǎn)品性能,延長(zhǎng)了該驅(qū)動(dòng)的使用壽命,解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的驅(qū)動(dòng)電源使用范圍窄、電源升溫大、壽命短的技術(shù)問(wèn)題。
【附圖說(shuō)明】
[0015]圖1:為本實(shí)用新型的電氣結(jié)構(gòu)框圖。
[0016]圖2:為本實(shí)用新型的電路圖。
【具體實(shí)施方式】
[0017]如圖1-2所示的變頻無(wú)電解恒流驅(qū)動(dòng)電源,其特征在于:接市電的接線端子N與接線端子L上依次連接有交流電源濾波電路I和全橋整流電路2,在全橋整流電路2的輸出端上依次連接有PFC功率因數(shù)校正電路5、半橋軟驅(qū)動(dòng)變頻功率變換電路6和整流濾波電路7。所述的PFC功率因數(shù)校正電路5中包括有與全橋整流電路2相連接的電源管理芯片3,在全橋整流電路2的正極輸出端上還依次連接有儲(chǔ)能電感L2和高壓濾波電容C4。所述的半橋軟驅(qū)動(dòng)變頻功率變換電路6中包括有VMOS管,其漏極連接在高壓濾波電容C4上,其柵極連接在電源管理芯片3的控制輸出腳上。所述的整流濾波電路7中依次連接有功率變壓器12和濾波限壓恒流控制電路4,功率變壓器12輸入端連接在半橋軟驅(qū)動(dòng)變頻功率變換電路6的輸出端上。在交流電源濾波電路I中,接線端子L通過(guò)保險(xiǎn)管Fl接于濾波電感LI的輸入端,接線端子N通過(guò)熱敏電阻R12接于濾波電感LI的另一輸入端,濾波電感LI的輸入端并聯(lián)有壓敏電阻RZl和安規(guī)電容CX1,濾波電感LI的輸出端上并聯(lián)有安規(guī)電容CX2。所述的全橋整流電路2的輸入端連接在濾波電感LI的輸出端上,全橋整流電路2的正極輸出端與負(fù)極輸出端上并聯(lián)有濾波電容Cl,儲(chǔ)能電感L2連接在全橋整流電路2的正極輸出端上,儲(chǔ)能電感L2的另一端接在升壓隔離二極管D2上,升壓隔離二極管D2的負(fù)極接有高壓濾波電容C4,VMOS管9為兩個(gè)組成半橋驅(qū)動(dòng)電流的Q2和Q3,其中Q2管的漏極接高壓濾波電容C4的高壓端,Q2和Q3的柵極分別接在電源管理芯片3的兩個(gè)輸出引腳上,在高壓濾波電容C4上還并聯(lián)有串聯(lián)連接的電阻R8和R9,R8和R9的連接點(diǎn)接于電源管理芯片3的反饋輸入端上。電源管理芯片3上還連接有另一端接地的諧波電容C3。儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)管Ql的柵極接在電源管理芯片3的信號(hào)輸出端上,其漏極連接在儲(chǔ)能電感L2與升壓隔離二極管D2的倆接點(diǎn)上,其源極連接在全橋整流電路2的負(fù)輸出級(jí)上。濾波限壓恒流控制電路4中設(shè)置有共模電感L4和恒流控制芯片11。
[0018]本實(shí)用新型主要包括交流電源濾波電路I ;全橋整流電路2 ;由電源管理芯片3、VMOS管Ql、儲(chǔ)能電感L2、升壓隔離二極管D2、濾波電容C4、電阻R8、R9、RlO等主要零部件組成的PFC功率因數(shù)校正電路5 ;由電源管理芯片3、VMOS管9、功率變壓器12、電容C5、C6等組成的半橋軟驅(qū)動(dòng)變頻功率變換電路6 ;由功率變壓器12、整流二極管D4、濾波限壓恒流控制電路4等組成的整流濾波電路7 ;電路中還設(shè)置有恒流采樣電阻R16、電壓限制電阻R24、電壓調(diào)整電位器RP2、電流調(diào)整電位器RPl等。
[0019]市電接在接線端子L與N上,接線端子L通過(guò)保險(xiǎn)管Fl接于濾波電感LI的輸入端;接線端子N通過(guò)熱敏電阻R12接于濾波電感LI的另一輸入端;濾波電感LI的輸入端并接有壓敏電阻RZl和安規(guī)電容CXl ;濾波電感LI的輸出端并接有安規(guī)電容CX2及電容CY1、CY2,CYU CY2的連接點(diǎn)接電源外殼;濾波電感LI的輸出端再接于全橋整流電路2的輸入側(cè)1、2,全橋整流電路(2)BD1的直流輸出側(cè)3、4并接有濾波電容Cl,然后接點(diǎn)4接于儲(chǔ)能電感L2的一端、儲(chǔ)能電感L2的另一端接于升壓隔離二極管D2、升壓隔離二極管D2的負(fù)極接有高壓濾波電容C4、C5和C6,及采樣電阻R8、R9,負(fù)載電阻R10,VMOS管9由Q2與Q3組成半橋驅(qū)動(dòng)電流,其中Q2管的漏極接濾波電容C4的高壓端,Q2、Q3管的柵極分別接于電源管理芯片3的信號(hào)輸出端8與6 ;采樣電阻R8與R 9的連接點(diǎn)接于電源管理芯片3的反饋端輸入端9,完成穩(wěn)定高壓的作用。R2與R3的連接點(diǎn)接于電源管理芯片3的I端,完成整流輸出電壓的采樣;全橋整流電路2的輸出負(fù)端3接于電源管理芯片3的2端,完成電流的采樣;全橋整流電路2的2端再經(jīng)采樣電阻Rl接地。諧振電容C3的一端接電源管理芯片3的3端、另一端接地,為電源管理芯片3提供頻率設(shè)定信號(hào)。儲(chǔ)能電感L2與升壓隔離二極管D2的連接點(diǎn)接于儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)管Ql的漏極、儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)管Ql的源極與全橋整流電路2輸出的負(fù)極3相連。電源管理芯片3的信號(hào)輸出端7接于儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)管Ql的柵極,完成功率因數(shù)校正;功率變壓器12的初級(jí)繞組L-2的兩個(gè)接頭分別接于Q2、Q3相串聯(lián)的接點(diǎn)和電容C5與C6的連接點(diǎn)上。功率變壓器12的供電繞組L-1 一端接地,另一端經(jīng)過(guò)二極管D3接于電源管理芯片3的10端,再經(jīng)過(guò)電阻R4接于全橋整流電路2的正極輸出端4,電源管理芯片3的10端經(jīng)電容C2接地,實(shí)現(xiàn)對(duì)電源管理芯片ICl的供電,其中電阻R4為啟動(dòng)電阻;電容C4、電阻10接于升壓隔離二極管D2的負(fù)極與接地之間,完成高壓濾波和假負(fù)載功能。功率變壓器12的次級(jí)L-3接于雙二極管D4完成全波整流,負(fù)載電阻R15接于整流后的正負(fù)兩端,為假負(fù)載。
[0020]電容C7接于負(fù)載電阻R15的兩端,差模電感L3的一端接于整流二極管D4的正極