一种广播电视设备采集供电电源的制作方法

文档序号:33262282发布日期:2023-02-21 18:48阅读:43来源:国知局
一种广播电视设备采集供电电源的制作方法
另一端与所述芯片u7的第一接口、第七接口和第八接口连接,通过电阻r38、电阻r39、电阻r40为芯片u7调整功率。
15.作为优选的技术方案,所述第二滤波电路包括电容c34和电容c32,所述电容c34和电容c32一端与vcc5.0连接,所述电容c34和电容c32另一端接地,通过电容c34和电容c32 进行滤波,以保证电压的平稳。
16.作为优选的技术方案,所述第三滤波电路包括电容c33和电容c35,所述电容c33和电容c35一端与vcc3.3连接,所述电容c33和电容c35另一端接地,通过电容c33和电容c35 进行滤波,以保证电压的平稳。
17.如上所述,本实用新型一种广播电视设备采集供电电源,具有以下有益效果:外部电源经变压后由接口jp1输入,输入电压为+12v~24v,经过二极管d3后向芯片u7的第六接口提供输入电压,电容c29、电容c30为输入电压进行的滤波电容,以保证输入电压的平稳,电阻r38、电阻r39、电阻r40为芯片u7调整功率,电容c36为工作频率调整电容,电阻 r41、电阻r42为输出电压调整电阻,电感d4、二极管d6、电容c31震荡输出电路。输出电压为+5v,为系统提供正常的工作电压。芯片u8为ldo降压集成电路,输入+5v电源,输出电压为+3.3v,电容c32、电容c34为输入的+5v的电源滤波电容,smbj二极管d5为输入保护电路,电容c33、电容c35为输出滤波电容,该电压主要是为mcu提供稳定的工作电压,稳定的电压不会干扰到设备,设计合理,适于生产和推广应用。
附图说明
18.图1显示为本实用新型实施例中公开的一种广播电视设备采集供电电源中芯片u7处的电路图;
19.图2显示为本实用新型实施例中公开的一种广播电视设备采集供电电源中芯片u8处的电路图。
具体实施方式
20.以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。
21.请参阅图1-2。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。
22.请参阅图1-2,本实用新型提供一种广播电视设备采集供电电源,包括:芯片u7和芯片 u8,芯片u7的型号为mc34063,芯片u8的型号为spx1117m3-33;接口jp1的负极接地,接口jp1的正极与二极管d3的正极连接,二极管d3的负极与第一滤波电路一端、功率调整电路一端、vdd12和芯片u7的第六接口连接,第一滤波电路另一端接地,功率调整电路另一端与芯片u7的第一接口、第七接口和第八接口连接;芯片u7的第三接口与电容c36一端连接,电
容c36另一端接地;芯片u7的第四接口接地;芯片u7的第二接口与电感d4一端、二极管d6负极连接,二极管d6正极接地,电感d4另一端与电阻r41一端、vcc5.0、电容 c31一端连接,电容c31另一端接地;电阻r41另一端与电阻r42一端、芯片u7的第五接口连接,电阻r42另一端接地;vcc5.0与第二滤波电路一端、smbj二极管d5一端、芯片 u8的第三接口连接,第二滤波电路另一端、smbj二极管d5另一端接地;芯片u8的第一接口接地,芯片u8的第二接口与vcc3.3、第三滤波电路一端连接,第三滤波电路另一端接地。
23.本实施例提供的一种广播电视设备采集供电电源,第一滤波电路包括电容c29和电容 c30,电容c29和电容c30一端与二极管d3负极连接,电容c29和电容c30另一端接地,通过电容c29和电容c30进行滤波,以保证电压的平稳。
24.本实施例提供的一种广播电视设备采集供电电源,功率调整电路包括电阻r38、电阻r39、电阻r40,电阻r38、电阻r39、电阻r40一端与二极管d3负极连接,电阻r38、电阻r39、电阻r40另一端与芯片u7的第一接口、第七接口和第八接口连接,通过电阻r38、电阻r39、电阻r40为芯片u7调整功率。
25.本实施例提供的一种广播电视设备采集供电电源,第二滤波电路包括电容c34和电容c32,电容c34和电容c32一端与vcc5.0连接,电容c34和电容c32另一端接地,通过电容c34和电容c32进行滤波,以保证电压的平稳。
26.本实施例提供的一种广播电视设备采集供电电源,第三滤波电路包括电容c33和电容 c35,电容c33和电容c35一端与vcc3.3连接,电容c33和电容c35另一端接地,通过电容c33和电容c35进行滤波,以保证电压的平稳。
27.在具体使用中:外部电源经变压后由接口jp1输入,输入电压为+12v~24v,经过二极管 d3后向芯片u7的第六接口提供输入电压,电容c29、电容c30为输入电压进行的滤波电容,以保证输入电压的平稳,电阻r38、电阻r39、电阻r40为芯片u7调整功率,电容c36为工作频率调整电容,电阻r41、电阻r42为输出电压调整电阻,电感d4、二极管d6、电容 c31震荡输出电路。输出电压为+5v,为系统提供正常的工作电压。芯片u8为ldo降压集成电路,输入+5v电源,输出电压为+3.3v,电容c32、电容c34为输入的+5v的电源滤波电容,smbj二极管d5为输入保护电路,电容c33、电容c35为输出滤波电容,该电压主要是为mcu提供稳定的工作电压,稳定的电压不会干扰到设备。
28.综上所述,本实用新型一种广播电视设备采集供电电源,解决电源干扰到设备的问题,设计合理,适于生产和推广应用。所以,本实用新型有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
29.上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。


技术特征:
1.一种广播电视设备采集供电电源,其特征在于,包括:芯片u7和芯片u8,所述芯片u7的型号为mc34063,所述芯片u8的型号为spx1117m3-33;接口jp1的负极接地,所述接口jp1的正极与二极管d3的正极连接,所述二极管d3的负极与第一滤波电路一端、功率调整电路一端、vdd12和所述芯片u7的第六接口连接,所述第一滤波电路另一端接地,所述功率调整电路另一端与所述芯片u7的第一接口、第七接口和第八接口连接;所述芯片u7的第三接口与电容c36一端连接,所述电容c36另一端接地;所述芯片u7的第四接口接地;所述芯片u7的第二接口与电感d4一端、二极管d6负极连接,所述二极管d6正极接地,所述电感d4另一端与电阻r41一端、vcc5.0、电容c31一端连接,所述电容c31另一端接地;所述电阻r41另一端与电阻r42一端、所述芯片u7的第五接口连接,所述电阻r42另一端接地;所述vcc5.0与第二滤波电路一端、smbj二极管d5一端、所述芯片u8的第三接口连接,所述第二滤波电路另一端、smbj二极管d5另一端接地;所述芯片u8的第一接口接地,所述芯片u8的第二接口与vcc3.3、第三滤波电路一端连接,所述第三滤波电路另一端接地。2.如权利要求1所述的一种广播电视设备采集供电电源,其特征在于,所述第一滤波电路包括电容c29和电容c30,所述电容c29和电容c30一端与所述二极管d3负极连接,所述电容c29和电容c30另一端接地。3.如权利要求1所述的一种广播电视设备采集供电电源,其特征在于,所述功率调整电路包括电阻r38、电阻r39、电阻r40,所述电阻r38、电阻r39、电阻r40一端与所述二极管d3负极连接,所述电阻r38、电阻r39、电阻r40另一端与所述芯片u7的第一接口、第七接口和第八接口连接。4.如权利要求1所述的一种广播电视设备采集供电电源,其特征在于,所述第二滤波电路包括电容c34和电容c32,所述电容c34和电容c32一端与vcc5.0连接,所述电容c34和电容c32另一端接地。5.如权利要求1所述的一种广播电视设备采集供电电源,其特征在于,所述第三滤波电路包括电容c33和电容c35,所述电容c33和电容c35一端与vcc3.3连接,所述电容c33和电容c35另一端接地。

技术总结
本实用新型提供一种广播电视设备采集供电电源,包括:芯片U7和芯片U8,所述芯片U7的型号为MC34063,所述芯片U8的型号为SPX1117M3-33;接口JP1的负极接地,所述接口JP1的正极与二极管D3的正极连接,所述二极管D3的负极与第一滤波电路一端、功率调整电路一端、VDD12和所述芯片U7的第六接口连接,所述第一滤波电路另一端接地,所述功率调整电路另一端与所述芯片U7的第一接口、第七接口和第八接口连接;所述芯片U7的第三接口与电容C36一端连接,所述电容C36另一端接地。如上,本实用新型的一种广播电视设备采集供电电源,稳定的电压不会干扰到设备,设计合理,适于生产和推广应用。适于生产和推广应用。适于生产和推广应用。


技术研发人员:曹卫平
受保护的技术使用者:杭州春程科技有限公司
技术研发日:2022.08.10
技术公布日:2023/2/20
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