一种电源PCB板及植栽照明灯具电源的制作方法

文档序号:32821317发布日期:2023-01-04 05:59阅读:47来源:国知局
一种电源PCB板及植栽照明灯具电源的制作方法
一种电源pcb板及植栽照明灯具电源
技术领域
1.本实用新型涉及pcb板技术领域,尤其是指一种电源pcb板及植栽照明灯具电源。


背景技术:

2.随着温室技术的快速发展,植物补光技术的应用也越来越普遍。由此,效益更好的led植物照明技术快速发展起来。为了追求更大的经济效益,对于植物照明电源功率的需求越来越大,与此同时面临的成本、体积空间、散热问题和效率等技术问题难度也进一步提升。
3.目前市面上的灯具通常为长条状,而植物照明电源通常呈近似方形的形状,配套使用时整体匹配度相对较低。为了使电源的灯具更加一体化,减小使用时的占用空间,势必需要压缩电源的高度以更加贴合灯具,以此达到产品的一体化、实用性和美观度,因此,如何降低电源pcb板的高度是目前待解决的问题。


技术实现要素:

4.为此,本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有技术中电源pcb板高度大的问题。
5.为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种电源pcb板,包括:
6.第一印刷区,设有相互电连接的输入端口、多个保险管和多个emi滤波电路元器件;
7.第二印刷区,设置于所述第一印刷区右方,通过线路与所述第一印刷区连接,所述第二印刷区上设有相互电连接的多个pfc电路元器件和辅助电源模块,所述辅助电源模块设置于所述第二印刷区最右方;
8.第三印刷区,设置于所述第二印刷区右方,通过线路与所述第二印刷区连接,所述第三印刷区上设有相互电连接的多个llc谐振电路元器件,所述多个llc谐振电路元器件中至少包括:
9.谐振电容,设置于所述辅助电源模块右方;
10.谐振电感,设置与所述谐振电容上方;
11.输出变压器,紧贴设置于所述谐振电容和所述谐振电感右方;
12.第四印刷区,设置于所述第三印刷区右方,通过线路与所述第三印刷区连接,所述第四印刷区上设有相互电连接的隔离调光模块,输出滤波电感,多个y电容,输出电解电容和输出端口。
13.在本实用新型的一个实施例中,所述输出变压器为pc95磁芯材质,采用卧式结构,原边由多股三层绝缘线并绕组成,副边采用两条0.15*32mm的铜箔。
14.在本实用新型的一个实施例中,所述所述多个llc谐振电路元器件还包括:
15.多个同步整流功率器件,并排设置于所述输出变压器右方;
16.多个滤波电解电容,两两并排设置于所述多个同步整流功率器件下方;
17.多个谐振半桥功率元器件,并排设置于所述输出变压器左方;
18.多个第一滤波电容,设置于所述多个谐振半桥功率元器件左方和下方。
19.在本实用新型的一个实施例中,所述隔离调光模块设置于所述多个滤波电解电容下方,所述输出滤波电感设置于所述多个滤波电解电容右方,第一y电容设置于所述输出滤波电感的右方,第二y电容设置于所述第一y电容的上方,第三y电容设置于所述第二y电容的上方,第四y电容设置于所述第一y电容的下方,所述输出端口设置于所述第一y电容的右方,所述输出电解电容设置于所述输出端口中间。
20.在本实用新型的一个实施例中,所述输出滤波电感、第一y电容、第二y电容、第三y电容和第四y电容均采用卧式结构。
21.在本实用新型的一个实施例中,所述多个pfc电路元器件包括多个pfc电感、多个pfc功率元器件、多个pfc电解模块、多个第二滤波电容,其中:
22.第一pfc电感,设置于所述辅助电源模块左方;
23.第一pfc电解模块,设置于所述第一pfc电感左方;
24.所述多个第二滤波电容,设置于所述第一pfc电解模块左方;
25.第二pfc电解模块和第三pfc电解模块,上下排列设置于所述多个第二滤波电容左方;
26.第四pfc电解模块,设置于所述第三pfc电解模块左方;
27.所述多个pfc功率元器件,并排设置于所述第二pfc电解模块上方;
28.第二pfc电感,设置于所述第四pfc电解模块左方。
29.在本实用新型的一个实施例中,所述pfc电感采用立式结构。
30.在本实用新型的一个实施例中,所述多个保险管设置于所述输入端口右方,第一保险管和第二保险管中间设有第一压敏电阻。
31.在本实用新型的一个实施例中,所述emi滤波电路元器件包括:
32.多个滤波电感,包括第一滤波电感、第二滤波电感、第三滤波电感,从左至右排列设置于所述第一压敏电阻右方,每两个滤波电感之间设有一个竖向放置的第三滤波电容,所述第三滤波电感右方设有一个横向放置的第三滤波电容,所述横向放置的第三滤波电容右方设有一个竖向放置的第三滤波电容;
33.x电容,设置于所述第一滤波电感上方;
34.多个第一级y电容,设置于所述第一滤波电感下方;
35.多个第二级y电容,设置于所述多个第一级y电容右方;
36.放电管,设置于所述多个第二级y电容右方;
37.多个压敏电阻,上下排列设置于所述放电管右方;
38.多个整流桥,并排设置于所述多个滤波电感上方;
39.第二压敏电阻,设置于所述第三滤波电感右方;
40.多个热敏电阻,设置于所述第三滤波电感右方;
41.继电器,设置于所述第二压敏电阻和所述多个热敏电阻右方。
42.本实用新型还提供了一种植栽照明灯具电源,包括:
43.电源壳体;
44.如上述的电源pcb板,位于所述电源壳体内部。
45.本实用新型的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:
46.本实用新型所述的电源pcb板,从左至右设有通过线路连接的第一印刷区、第二印刷区、第三印刷区和第四印刷区,为长条形;其中,第二印刷区的辅助电源模块设置于第二印刷区的最右方,可以使得在第三印刷区中,将谐振电容在设置于辅助电源模块的右方,并且在第三印刷区中,谐振电感在谐振电容的上方,两者于左侧紧贴输出变压器,较之前缩短了电流回路,以此减小所产生的铜损,有效地提升了效率,从而可以选择体积更小的元器件,大大降低了第三印刷区的高度,从而降低了电源pcb板整体的高度,如此由该电源pcb板组成的电源,可以更加贴合市面上长条形的灯具,以此达到产品的一体化、实用性和美观度的目的。
附图说明
47.为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解,下面根据本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中
48.图1是本实用新型所提供电源pcb板的结构示意图。
具体实施方式
49.下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。
50.参照图1所示,本实用新型所提供的一种电源pcb板,包括:
51.第一印刷区,设有相互电连接的输入端口in、多个保险管和多个emi滤波电路元器件;
52.第二印刷区,设置于所述第一印刷区右方,通过线路与所述第一印刷区连接,所述第二印刷区上设有相互电连接的多个pfc电路元器件和辅助电源模块40,所述辅助电源模块设置于所述第二印刷区最右方;
53.第三印刷区,设置于所述第二印刷区右方,通过线路与所述第二印刷区连接,所述第三印刷区上设有相互电连接的多个llc谐振电路元器件,所述多个llc谐振电路元器件中包括:
54.谐振电容42,设置于所述辅助电源模块右方,采用并联堆叠方式,可以选择体积更小的谐振电容;
55.谐振电感41,设置与所述谐振电容上方;
56.输出变压器43,紧贴设置于所述谐振电容和所述谐振电感右方,所述输出变压器为pc95磁芯材质,采用卧式结构,原边由多股三层绝缘线并绕组成,副边采用两条0.15*32mm的铜箔,能够减小磁损和铜损,并且有效减小其高度;
57.多个同步整流功率器件,包括:第一同步整流功率器件44、第二同步整流功率器件45、第三同步整流功率器件46和第四同步整流功率器件47,并排设置于所述输出变压器右方;
58.多个滤波电解电容,使用滤波效果更好的固态电容,相比较传统的电解电容体积小,容量大,高度低,包括:第一滤波电解电容48、第二滤波电解电容49、第三滤波电解电容50和第四滤波电解电容51,两两并排设置于所述多个同步整流功率器件下方,即第一滤波
电解电容和第二滤波电解电容并排设置于所述多个同步整流功率器件下方,第三滤波电解电容和第四滤波电解电容并排设置于所述第一滤波电解电容和第二滤波电解电容下方;
59.多个谐振半桥功率元器件,包括:第一谐振半桥功率元器件和第二谐振半桥功率元器件,并排设置于所述输出变压器左方;
60.多个第一滤波电容,编号为36的第一滤波电容设置于所述多个谐振半桥功率元器件左方,编号为39的第一滤波电容设置于所述多个谐振半桥功率元器件下方。
61.第四印刷区,设置于所述第三印刷区右方,通过线路与所述第三印刷区连接,所述第四印刷区上设有相互电连接的:
62.隔离调光模块53,设置于所述多个滤波电解电容下方;
63.输出滤波电感52,设置于所述多个滤波电解电容右方;
64.多个y电容,包括:
65.第一y电容54,设置于所述输出滤波电感的右方;
66.第二y电容55,设置于所述第一y电容的上方;
67.第三y电容56,设置于所述第二y电容的上方;
68.第四y电容58,设置于所述第一y电容的下方;
69.输出端口out,设置于所述第一y电容的右方;
70.输出电解电容57,设置于所述输出端口中间;
71.所述输出滤波电感、第一y电容、第二y电容、第三y电容和第四y电容均采用卧式结构,其结构和排布方式有助于减小整体高度。
72.本实用新型所述的电源pcb板,从左至右设有通过线路连接的第一印刷区、第二印刷区、第三印刷区和第四印刷区,为长条形;其中,第二印刷区的辅助电源模块设置于第二印刷区的最右方,可以使得在第三印刷区中,将谐振电容在设置于辅助电源模块的右方,并且在第三印刷区中,谐振电感在谐振电容的上方,两者于左侧紧贴输出变压器,较之前缩短了电流回路,以此减小所产生的铜损,有效地提升了效率,从而可以选择体积更小的元器件,大大降低了第三印刷区的高度,从而降低了电源pcb板整体的高度,如此由该电源pcb板组成的电源,可以更加贴合市面上长条形的灯具,以此达到产品的一体化、实用性和美观度的目的。
73.基于以上实施例,本实施例对第一印刷区进行进一步详细说明:
74.第一印刷区,设有相互电连接的:
75.输入端口in;
76.多个保险管,包括:第一保险管1和第二保险管3,设置于所述输入端口右方;
77.第一压敏电阻2,设置于第一保险管和第二保险管中间;
78.多个emi滤波电路元器件,包括:
79.多个滤波电感,包括第一滤波电感5、第二滤波电感9、第三滤波电感11,从左至右排列设置于所述第一压敏电阻右方,每两个滤波电感之间设有一个竖向放置的第三滤波电容(编号为8的第三滤波电容设置于所述第一滤波电感5和第二滤波电感9之间,编号为10的第三滤波电容设置于第二滤波电感9和第三滤波电感11之间),所述第三滤波电感右方设有一个横向放置的编号为19的第三滤波电容,所述横向放置的第三滤波电容右方设有一个竖向放置的编号为20的第三滤波电容;
80.x电容4,设置于所述第一滤波电感上方;
81.多个第一级y电容,包括:编号为6的第一级y电容和编号为7的第一级y电容,设置于所述第一滤波电感下方;
82.多个第二级y电容,包括:编号为12的第二级y电容和编号为13的第二级y电容,设置于所述多个第一级y电容右方;
83.放电管14,设置于所述多个第二级y电容右方;
84.多个压敏电阻,包括:第三压敏电阻15和第四压敏电阻16,设置于所述放电管右方,第三压敏电阻设置于所述第四压敏电阻上方;
85.多个整流桥,包括第一整流桥17和第二整流桥18,并排设置于所述多个滤波电感上方;
86.第二压敏电阻21,设置于所述第三滤波电感右方;
87.多个热敏电阻,包括:第一热敏电阻22和第二热敏电阻23,设置于所述第三滤波电感右方;
88.继电器24,设置于所述第二压敏电阻和所述多个热敏电阻右方,组成防雷击,启动冲击电流电路。
89.基于以上实施例,本实施例对第二印刷区进行进一步详细说明:
90.所述多个pfc电路元器件包括多个pfc电感(采用立式工艺制作的立式结构,利于减小体积,利于散热)、多个pfc功率元器件、多个pfc电解模块、多个第二滤波电容,其中:
91.第一pfc电感35,设置于所述辅助电源模块左方;
92.第一pfc电解模块34,设置于所述第一pfc电感左方;
93.所述多个第二滤波电容,包括:编号为32的第二滤波电容和编号为33的第二滤波电容,设置于所述第一pfc电解模块左方;
94.第二pfc电解模块29和第三pfc电解模块30,上下排列设置于所述多个第二滤波电容左方,第二pfc电解模块设置于第三pfc电解模块上方;
95.第四pfc电解模块31,设置于所述第三pfc电解模块左方;
96.所述多个pfc功率元器件,包括:第一pfc功率元器件26、第二pfc功率元器件27和第三pfc功率元器件28,并排设置于所述第二pfc电解模块上方;
97.第二pfc电感25,设置于所述第四pfc电解模块左方。
98.本技术中的所有滤波器采用非晶材质和共差模一体集成式工艺,降低高度,利于增加感量。
99.本实施例中,所有贴片电阻电容及芯片在pcb底层,所有元器件高度不超过30mm且pcb长度和宽度不超过565mm*54mm。
100.本实用新型还提供了一种植栽照明灯具电源,包括:
101.电源壳体;
102.如上述的电源pcb板,位于所述电源壳体内部。
103.本实用新型所述的具有新型电路布局的1200w大功率植栽照明灯具电源,与传统的植栽电源相比,最大的优势在于不增加pcb的布局面积的同时,大大减小了产品高度,本产品的pcb尺寸只有565mm*54mm*30mm。输出采用llc谐振架构,外置谐振电感和输出变压器,原边使用litz线,副边采用两条铜箔并绕的方式,减少损耗,提升效率,同步整流方案,
电路连接结构简单稳定,在功率密度上有较大提升,同时效率也高达95%。初级三级emi滤波,能有效的降低输入电网的串扰,提高产品在复杂电网中的稳定性,延长产品寿命。
104.显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。
当前第1页1 2 
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