用于查询系统终端的电源驱动装置的制作方法

文档序号:12130887阅读:188来源:国知局

本发明涉及一种驱动电源,更详细地,涉及一种用于查询系统终端的电源驱动装置。



背景技术:

随着科技的发展,各行各业都推出了适用于本行业的查询系统,以方便人们的生活,而查询系统终端离不开显示屏,其中,LED显示屏是最为常见的一种。

LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED灯是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般光源的效率高。

由于LED是直流电驱动零件,LED的使用需要配套相应的驱动电源,现有的LED驱动电源包括整流回路和平滑回路(使直流电稳定),但是平滑回路中必要的电解电容回会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,从而导致LED驱动电源寿命大幅度缩减,从而影响LED照明器具的寿命;另外,由于市电电压较高,电流较大,而且其中中含有大量谐波和浪涌,如果直接对市电进行整流,会加大整流装置的承载负担,对电子元器件的长期使用不利。



技术实现要素:

本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种用于查询系统终端的电源驱动装置,其不仅去掉了电解电容,还通过变压器进行隔离降压,从而具有延长驱动电源中电子器件寿命、提高光源效率的优点。

本发明通过以下技术方案解决上述问题:

用于查询系统终端的电源驱动装置,包括输入电路、整流电路和输出电路;输入电路包括电源和变压器,电源与变压器的一次侧线圈相连,变压器的二次侧线圈的两端作为输入电路的输出端与整流电路的输入端相连;整流电路包括全波整流桥,全波整流桥的四条桥臂依次首尾相连,并将四条桥臂的连接点依次设为a点、b点、c点和d点,a点和c点作为全波整流桥的输入端与所述变压器的二次侧线圈的两端相连,b点和d点作为整流电路的输出端与输出电路的输入端连接;输出电路包括开关管、续流二极管、第三电感和第三电容;所述开关管的基极连接有控制信号发生装置,开关管的发射极作为输出电路的输入端与全波整流桥的b点相连,开关管的集电极与续流二极管的正极相连,续流二极管的正极还与第三电感的一端相连,续流二极管的负极作为输出电路的输入端与全波整流桥的d点相连,且续流二极管的负极还与第三电容的一端相连,第三电容的另一端与第三电感相对连接续流二极管的另一端相连,且第三电容的两端作为输出电路的输出端。使用本发明时,输入电路的电源为市电,由于市电的电压较高,电流较大,因此先通过变压器对市电进行隔离降压,经降压后的市电依然为交流电,而LED灯为直流驱动零件,因此交流市电先经过全波整流桥整流成直流电,再送人输出电路的输入端,开关管的基极所连接的控制信号发生装置发出的信号为高频振荡信号,当控制信号发生装置发出的信号为高电平时,开关管饱和导通,当控制信号发生装置发出的信号为低电平时,开关管截止,由于控制信号发生装置为高频振荡信号,开关管每一次截止的时间非常短暂,由于电感中电流不能突变,电容中电压不能突变,因此在续流二极管、第三电感和第四电容的作用下,输出的电流是连续而平稳的,很适合为LED灯提供工作电流,而且开关管具有寿命长、安全可靠、没有机械磨损、开关速度快、体积小等特点,因此本发明既去掉了电解电容,又通过变压器降压来减轻电路中电子元器件的承载负担,从而可以提高驱动电源的寿命,而且电路相对简单,由此也降低了成本,提高了效率。

进一步地,所述输出电路还包括第一稳压二极管和第二稳压二极管;所述第一稳压二极管设置于开关管的集电极与续流二极管的正极相连的线路上,且第一稳压二极管的负极与开关管的集电极相连,第一稳压二极管的正极与续流二极管的正极相连;所述第二稳压二极管与第三电容并联,且第二稳压二极管的正极与第三电容的连接点为第三电容与第三电感的连接点。设置稳压二极管,一方面可以防止开关管在关断的瞬间有反向电流流过损伤电路零部件,另一方面可以使输出电路的输出电压保持稳定,提高供电质量。

进一步地,所述输入电路还包括第一电容和第一电感,第一电感串联于变压器与全波整流桥的a点相连的线路上,第一电容的一点与全波整流桥的a点相连,另一端与全波整流桥的c点相连。通过设置第一电容和第一电感,可以滤除电路中的高次谐波,使得电路受电源的干扰小,保证供电质量。

进一步地,所述整流电路还包括第二电容和第二电感;所述第二电感的一端与全波整流桥的d点相连,另一端作为整流电路的输出端与输出电路中续流二极管的负极相连,第二电容的一端与全波整流桥的b点相连,第二电容的另一端与第二电感相对连接全波整流桥的a点的另一端相连。通过设置第一电容和第一电感,可以进一步滤除整流后的交流分量,从而保证输出优质的直流电流,提高电流质量。

进一步地,所述输入电路还包括熔断器和浪涌吸收器;所述浪涌吸收器与变压器的一次侧线圈并联,且浪涌吸收器的一端通过熔断器与电源的一端相连,浪涌吸收器的另一端与电源的另一端相连。设置熔断器是为了使电路中有危害电路的尖峰电流产生时,迅速切断电路以保护负载;设置浪涌吸收器是为了吸收来自输入端的静电和浪涌,以此来保护后面的电路。

本发明的有益效果在于:

1、用开关管取代电解电容,可以大大提高驱动电源的寿命,使电路简化,从而提高效率,降低成本;另外,通过设置变压器来对市电进行隔离降压,从而减轻电路中电子元器件的承载负担,进一步增加设备使用寿命。

2、通过设置稳压二极管,一方面可以防止开关管在关断的瞬间有反向电流流过损伤电路零部件,另一方面可以使输出电路的输出电压保持稳定,提高供电质量。

3、通过在输入电路中设置电容和电感,可以滤除市电中的高次谐波和浪涌,使得电路受电源的干扰小,保证供电质量。

4、通过设置熔断器和浪涌吸收器,可以保护电路免受尖峰电流和浪涌的危害,提高电路的整体安全性,从而提高驱动电源的使用寿命。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

图1为本发明结构示意图。

附图中标记所对应的零部件名称:Ui—电源,F—熔断器,Z—浪涌吸收器,T—变压器,IC1—全波整流桥,VT1—开关管,C1—第一电容,C2—第二电容,C3—第三电容, L1—第一电感,L2—第二电感,L3—第三电感,D1—第一稳压二极管,D2—第二稳压二极管,D3—续流二极管,D4—LED灯,UC—控制信号发生装置。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

实施例

如图1所示,本实施例提供用于查询系统终端的电源驱动装置,包括输入电路、整流电路和输出电路。

输入电路包扩电源Ui、变压器T、熔断器F、浪涌吸收器Z、第一电感L1和第一电容C1,浪涌吸收器Z与变压器T的一次侧线圈并联,变压器T的一次侧线圈的一端通过熔断器F与电源Ui的一端相连,变压器T的一次侧线圈的另一端与电源Ui的另一端相连,变压器T的二次侧线圈的一端通过第一电感L1与第一电容C1的一端相连,变压器T的二次侧线圈的另一端与第一电容C1的另一端相连;第一电容C1的两端作为输入电路的输出端与整流电路的输入端相连。

整流电路包括全波整流桥IC1、第二电感L2和第二电容C2,全波整流桥IC1的四条桥臂依次首尾相连,并将四条桥臂的连接点依次设为a点、b点、c点和d点;a点和c点作为整流电路的输入端分别与第一电容C1的两端相连,d点通过第二电感L2与第二电容C2的一端相连,第二电容C2的另一端与全波整流桥IC1的b点相连;第二电容C2的两端作为整流电路的输出端与输出电路的输入端相连。

输出电路包括开关管VT1、第一稳压二极管D1、第二稳压二极管D2、续流二极管D3、第三电感L3和第三电容C3;开关管VT1的基极连接有控制信号发生装置UC,开关管VT1的发射极作为输出电路的输入端与输入电路中第二电容C2的一端相连,开关管VT1的的集电极与第一稳压二极管D1的负极相连,第一稳压二极管D1的正极与续流二极管D3的正极相连,续流二极管D3的负极作为输出电路的输入端与输入电路中第二电容C2相对连接开关管VT1发射极的另一端相连,且续流二极管D3的负极与第三电容C3的一端相连,续流二极管D3的正极通过第三电感L3与第三电容C3的另一端相连,第二稳压二极管D2与第三电容C3并联,且第二稳压二极管D2的正极与第三电容C3的连接点为第三电容C3与第三电感L3的连接点,第二稳压二极管D2的两端作为输出电路的输出端与LED灯D4相连。

实施本实施例时,市电先经变压器T1进行隔离降压,再由第一电容C1和第一电感L1进行滤波,减少甚至消除电路中的高次谐波,然后再经全波整流桥IC1整流,并由第二电容C2和第二电感L2进一步滤波,消除电路中的交流分量,从而得到高质量的直流电,该直流电流入输出电路,开关管VT1的基极在控制信号发生装置UC的作用下,不断的导通和截止,由于控制信号发生装置UC发出的信号为高频振荡信号,开关管VT1每一次截止的时间非常短暂,而且电感的电流不能突变,电容的电压不能突变,从而输出电路的输入电流在续流二极管D3、第三电感L3和第四电容C4的作用下会始终保持平稳光滑,并在第一稳压二极管D1和第二稳压二极管D2的作用下为LED等D4提供稳定的直流电。

以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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