音频开关电源滤波整流电路的制作方法

文档序号:24543662发布日期:2021-04-02 10:54阅读:549来源:国知局
音频开关电源滤波整流电路的制作方法

本发明涉及emc滤波电路技术领域,具体而言,涉及音频开关电源滤波整流电路。



背景技术:

随着社会经济发展,音箱、耳机等音频播放设备在人民生活中越来越普及,而驱动音箱和耳机等音频设备经常需要用到功率放大器,而功率放大器经常采用开关电源供电。开关电源需要接入市电使用,而市电网络中的传输的电压经常会出现起伏变化,其干扰经功率放大器传输到音箱中时会发出刺耳的电流声。另外,在突然停电而来不及关闭音箱电源后,重新通电时突然的高压会冲击音箱,对其造成一定的损伤。

因此,为了保证音频功率放大器的输出效果,提高设备质量,有必要设计一种可有效去除开关电源的噪声和高频谐波的电路。



技术实现要素:

为了解决目前市面上音频功率放大器使用的开关电源的输出电力存在噪声和高频谐波,容易导致听音设备发出电流声,影响正常听音体验甚至可能会损伤设备的问题,提供音频开关电源滤波整流电路。

音频开关电源滤波整流电路,包括依次电性连接的双重π型滤波模块和整流模块,所述双重π型滤波模块包括依次电性连接的第一电容、第一电感、第二电容、第二电感和第三电容,所述第一电容的正极电性连接有l极输入端,负极电性连接有n极输入端,所述l极输入端与第一电容的正极之间串联有保险管。

进一步地,所述双重π型滤波模块、整流模块和l极输入端均电性连接有接地端。

进一步地,所述整流模块的正极输出端与负极输出端之间串联连接有第一滤波电容和第二滤波电容。

进一步地,所述n极输入端与第一电容的负极之间串联有浪涌吸收模块。

进一步地,所述浪涌吸收模块包括串联连接的第一热敏电阻和第二热敏电阻。

本发明的优点在于:

1、双重π型滤波结构可有效去除开关电源产生的emc干扰。

2、可有效防止过载运行和高压冲击。

3、结构简单,实施成本低。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为音频开关电源滤波整流电路的电路结构原理图。

附图标识:

1-双重π型滤波模块,2-整流模块,3-l极输入端,4-n极输入端,5-接地端,6-正极输出端,7-负极输出端。

具体实施方式

为了解决目前市面上音频功率放大器使用的开关电源的输出电力存在噪声和高频谐波,容易导致听音设备发出电流声,影响正常听音体验甚至可能会损伤设备的问题,提供音频开关电源滤波整流电路。

为了使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1所示,本实施例提供音频开关电源滤波整流电路,包括依次电性连接的双重π型滤波模块1和整流模块2,所述双重π型滤波模块1包括依次电性连接的第一电容c19、第一电感l02、第二电容c92、第二电感l01和第三电容c93,所述第一电容c19的正极电性连接有l极输入端3,负极电性连接有n极输入端4,所述l极输入端3与第一电容的正极之间串联有保险管fuse1。

其中,l极输入端3和n极输入端4用于连接外部开关电源的l极和n极,双重π型滤波模块1可有效滤除外部开关电源产生的emc干扰,保证音频功率放大器在驱动听音设备时不会播放出电流声,使播音效果更为纯净稳定。保险管fuse1在过载或受到高压冲击时将会熔断,可有效避免设备元件损坏。

所述双重π型滤波模块1、整流模块2和l极输入端3均电性连接有接地端5。接地端5可导出电路中积聚的静电并保证设备安全。

所述整流模块2的正极输出端6与负极输出端7之间串联连接有第一滤波电容c33和第二滤波电容c37。第一滤波电容c33和第二滤波电容c37可减少整理模块2输出的直流电的脉动,提高电源稳定性。

所述n极输入端4与第一电容c19的负极之间串联有第一热敏电阻rt12和第二热敏电阻rt34。双重热敏电阻的设计可吸收更大的浪涌电流,进一步保证输出电源的稳定性。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明,即凡依

本技术:
范围所作均等变化与修饰,皆应仍属本发明涵盖范围内。



技术特征:

1.音频开关电源滤波整流电路,其特征在于,包括依次电性连接的双重π型滤波模块和整流模块,所述双重π型滤波模块包括依次电性连接的第一电容、第一电感、第二电容、第二电感和第三电容,所述第一电容的正极电性连接有l极输入端,负极电性连接有n极输入端,所述l极输入端与第一电容的正极之间串联有保险管。

2.根据权利要求1所述的音频开关电源滤波整流电路,其特征在于,所述双重π型滤波模块、整流模块和l极输入端均电性连接有接地端。

3.根据权利要求1所述的音频开关电源滤波整流电路,其特征在于,所述整流模块的正极输出端与负极输出端之间串联连接有第一滤波电容和第二滤波电容。

4.根据权利要求1所述的音频开关电源滤波整流电路,其特征在于,所述n极输入端与第一电容的负极之间串联有浪涌吸收模块。

5.根据权利要求4所述的音频开关电源滤波整流电路,其特征在于,所述浪涌吸收模块包括串联连接的第一热敏电阻和第二热敏电阻。


技术总结
本发明属于EMC滤波电路技术领域,具体涉及音频开关电源滤波整流电路,包括依次电性连接的双重π型滤波模块和整流模块,所述双重π型滤波模块包括依次电性连接的第一电容、第一电感、第二电容、第二电感和第三电容,所述第一电容的正极电性连接有L极输入端,负极电性连接有N极输入端,所述L极输入端与第一电容的正极之间串联有保险管。本发明提供的滤波整流电路设置有双重π型滤波结构,可有效滤除开关电源产生的EMC干扰,且具有防止过载运行和防冲击的设计,具有显著的实质性特点。

技术研发人员:温祥飞
受保护的技术使用者:广州市山铁声频音响设备有限公司
技术研发日:2020.12.02
技术公布日:2021.04.02
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1