[实用新型]听力计电源有效
申请号: | 201520803147.4 | 申请日: | 2015-10-14 |
公开(公告)号: | CN205051597U | 公开(公告)日: | 2016-02-24 |
发明(设计)人: | 谢清华 | 申请(专利权)人: | 广州市麦力声医疗器械有限公司 |
主分类号: | H02M7/217 | 分类号: | H02M7/217;A61B5/12 |
代理公司: | 广州天河恒华智信专利代理事务所(普通合伙) 44299 | 代理人: | 姜宗华 |
地址: | 510000 广东省广州市番禺区大*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 听力 电源 | ||
技术领域
本实用新型涉及开关电源技术领域,具体是一种低压、低流的开关电源。
背景技术
开关电源作为一种高效的电源转换装置,已被广泛应用于不同的用电领域,当前,在低压、低功率供电领域应用开关电源技术越来越普遍,由于开关电源对比起传统电源变换器有着更为复杂的控制部分,因此开关电源往往内部元件比较多,就使低电压、低功率的开关电源小型化增加了难度,如制作用于听力计等小、微型的电源就遇到了开关电源小型化的难题。因此,基于上述原因,亟需一种适用于低压、低功率开关电源的小型化的解决方案。
实用新型内容
本实用新型为了克服现有技术存在的不足,提供一种听力计电源。
本实用新型可以通过采取以下技术方案予以实现:
一种听力计电源,包括整流电路、控制电路、逆变电路、二次整流滤波电路和取样电路,所述整流电路的输出端分别与所述逆变电路的输入端和所述控制电路的启动端连接,所述控制电路的控制信号输出端与逆变电路控制信号输入端连接,所述逆变电路的反馈信号输出端连接所述控制电路的逆变反馈输入端,所述逆变电路输出端连接所述二次整流滤波电路的输入端,所述二次整流滤波电路的输出端通过取样电路连接所述控制电路的输入反馈端,所述控制电路集成了电源保护电路。
所述整流电路的输出端与所述控制电路的启动端之间还设置有启动电路,所述启动电路包括电阻组件以及与所述电阻组件一端串联后接地的电容,所述电阻组件与所述电容连接的一端连接控制电路的启动端,所述电阻组件的另一端连接整流电路的输出端。
所述控制电路采用型号为LD7535的电源PWM控制芯片。
与现有技术相比较,本实用新型的有益效果是:该听力计电源采用的控制芯片取代了以往的应用于低压、低功率开关电源中的38系列芯片,高集成度减少了外围器件同时也减少了干扰源,使输出更稳定纹波小,为开关电源小型化造就了条件;电源控制芯片集成了电源保护电路,该独特保护机制让保护变得安全有效,为电源小型化后的安全使用提供了保障。
附图说明
图1是本实用新型的一种听力计电源的实施例的电路模块示意框图;
图2是本实用新型的一种听力计电源的实施例的电路图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的最佳实施例作详细描述。
如图1、图2所示,一种听力计电源,为一种开关电源,包括整流电路、控制电路、逆变电路、二次整流滤波电路和取样电路,整流电路的输出端分别与逆变电路的输入端和控制电路的启动端连接,控制电路的控制信号输出端与逆变电路控制信号输入端连接,逆变电路的反馈信号输出端连接控制电路的逆变反馈输入端,逆变电路输出端连接二次整流滤波电路的输入端,二次整流滤波电路的输出端通过取样电路连接控制电路的输入反馈端,控制电路集成了电源保护电路,该控制电路具体为LD7535的电源PWM控制芯片。二次整流滤波电路的输出端还连接输出接口,以把转换后的电流输送出去。
整流电路的输出端与控制电路的启动端之间设置启动电路,启动电路包括电阻组件以及与电阻组件一端串联后接地的电容,电阻组件与电容连接的一端连接控制电路的启动端,电阻组件的另一端连接整流电路的输出端。
如图所示,启动电路包括R1、R2和R3串联而成的电阻组件,以及与电阻组件串联后接地的电容C7,C7与电阻组件的连接端同时接入控制电路的启动端,此处电压记为Vcc。启动电路启动电源系统的过程为:启动瞬变时,控制电路启动端处电压Vcc为低时,电源控制电路的UVLO(欠压闭锁)阈值生效而U1没有选通脉冲生成。经R1,R2,R3提供启动电压并向电容C7充电,当Vcc电压高到足够接通电源控制芯片U1(使UVLO失效),由U1(第6脚)提供栅极驱动信号后电源电路工作,此后由开关变压器T1辅助绕组经D6,C7整流滤波后供U1正常工作。合理的选择R1,R2,R3,C7,可优化电源的功耗和启动时间。
电源控制芯片芯片U1的反馈是电流模式,通过电流信号和电压信号实现控制或关闭栅极驱动信号U1(6脚),如图所示U1的4脚为电流检测脚,U1电流传感阈值被设定为0.85V,Q1的峰值电流为0.85/R9安培(最大值),此部分即为过载保护,超过电流最大值则触发保护。开关电源的开关频率是由U1的3脚电阻值决定的,其标准公式为Fsw=(65/R7)*100kHz。
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