[实用新型]一种大功率可调稳压电源电路有效
申请号: | 201621211645.0 | 申请日: | 2016-11-10 |
公开(公告)号: | CN206559249U | 公开(公告)日: | 2017-10-13 |
发明(设计)人: | 李文龙;李百宇 | 申请(专利权)人: | 黑龙江科技大学 |
主分类号: | H02M7/217 | 分类号: | H02M7/217;H02M1/14 |
代理公司: | 哈尔滨市哈科专利事务所有限责任公司23101 | 代理人: | 吴振刚 |
地址: | 150000 黑龙江省哈尔*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 大功率 可调 稳压电源 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电源,具体是一种大功率可调稳压电源电路。
背景技术
随着人们生活水平的不断提高,电子设备已经成为生活中必不可少的一部分,尤其是各种家用电器给人们的生活、工作带来了极大的便利,这类电子装置都要求有一个精度较高、性能稳定的电源。现有市场的电源种类繁多,其中低端产品尤其多,虽然低端产品相对高端产品有着价格的优势,但是质量往往不尽如意,常见的稳压电源均存在功能单一、抗干扰性差、调试维修困难等缺陷,因此有待于改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种大功率可调稳压电源电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种大功率可调稳压电源电路,包括变压器W、电位器RP1、整流桥T和电容C1,所述整流桥T的端口4连接双向晶闸管Q1的一个主电极和负载A,负载A的另一端连接220V 交流电,整流桥T的端口1连接电容C2和电感L1,其中电容C2的容值为10μF,电感L1 的电感值为100mH,电感L1的另一端连接电容C3和电阻R1,其中电容C3的容值为2.2 μF,电阻R1的阻值为10KΩ,电阻R1的另一端连接二极管D1的阴极、电位器RP1和单向晶闸管Q1的第一基极,其中电位器RP1的最大阻值为20KΩ,电容C2的另一端连接电容C3的另一端、电容C1、二极管D1的阳极、变压器W的绕组N1和整流桥T的端口3,其中电容C1的容值为0.1μF,电位器RP1的另一端连接电容C1和单结晶体管V1的发射极,单结晶体管V1的第二基极连接变压器W的绕组N1的另一端,变压器W的绕组N2的一端连接双向晶闸管Q1的控制极,变压器W的绕组N2的另一端连接双向晶闸管Q1的另一个主电极和220V交流电的另一端。
作为本实用新型的优选方案:所述二极管D1为稳压二极管。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型大功率可调稳压电源电路结构简单、元器件少,利用简单的电子元件组成,并且在电路中增加了谐波抑制模块,同时电路能够方便的调节负载的电压,因此具有抗干扰性强、功能多样和使用方便的优点。
附图说明
图1为大功率可调稳压电源电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,一种大功率可调稳压电源电路,包括变压器W、电位器RP1、整流桥T和电容C1,所述整流桥T的端口4连接双向晶闸管Q1的一个主电极和负载A,负载A的另一端连接220V交流电,整流桥T的端口1连接电容C2和电感L1,其中电容C2的容值为 10μF,电感L1的电感值为100mH,电感L1的另一端连接电容C3和电阻R1,其中电容C3 的容值为2.2μF,电阻R1的阻值为10KΩ,电阻R1的另一端连接二极管D1的阴极、电位器RP1和单向晶闸管Q1的第一基极,其中电位器RP1的最大阻值为20KΩ,电容C2的另一端连接电容C3的另一端、电容C1、二极管D1的阳极、变压器W的绕组N1和整流桥 T的端口3,其中电容C1的容值为0.1μF,电位器RP1的另一端连接电容C1和单结晶体管V1的发射极,单结晶体管V1的第二基极连接变压器W的绕组N1的另一端,变压器W 的绕组N2的一端连接双向晶闸管Q1的控制极,变压器W的绕组N2的另一端连接双向晶闸管Q1的另一个主电极和220V交流电的另一端。二极管D1为稳压二极管。
本实用新型的工作原理是:220V市电电压经过负载A后进入整流桥T中进行整流,从整流桥T的端口1输出的电压进入由电容C2、电感L1和电容C3组成的π型滤波器中,能够消除市电电压中的谐波干扰,电阻R1为降压电阻,二极管D1为稳压二极管,电路中的单结晶体管V1、电位器RP1和电容C1等元件组成的弛张振荡器,调节电位器RP1的值能够改变单结晶体管V1的导通角,从而改变变压器W的的次级端输出电压,达到改变双向晶闸管Q1的导通角的目的,进而实现电压的持续可调。
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