阻容降壓電路的制作方法
【專利摘要】本實用新型涉及阻容降壓電路,其包括依次連接的整流模塊、低功耗模塊和直流降壓模塊;所述低功耗模塊包括雙向可控硅U2、二極管D6、電阻R13、穩(wěn)壓管ZD1和極性電容EC1,雙向可控硅U2的主電極T1與整流模塊的輸出端連接,雙向可控硅U2的主電極T2接地,雙向可控硅U2的主電極T1還與二極管D6的正極連接,二極管D6的負(fù)極通過電阻R13與穩(wěn)壓管ZD1的負(fù)極連接,穩(wěn)壓管ZD1的正極與雙向可控硅U2的控制極G連接,極性電容EC1的負(fù)極接地,極性電容EC1的正極與二極管D6的負(fù)極連接,二極管D6的負(fù)極還與直流降壓模塊的輸入端連接。本實用新型能解決待機(jī)時功耗過大的問題。
【專利說明】
阻容降壓電路
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本實用新型涉及阻容降壓電路。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,在電源行業(yè)中小功率AC轉(zhuǎn)DC采用的方案有工頻變壓器方案、隔離(非隔離)開關(guān)電源方案以及阻容降壓方案。其中,工頻變壓器由于成本高,損耗大而應(yīng)用越來越少,開關(guān)電源方案近年越來越成熟,應(yīng)用越來越廣泛,但成本仍然偏高于阻容降壓電路,阻容降壓電路方案由于成本低廉,適合于低成本的小家電產(chǎn)品上應(yīng)用。但阻容降壓電路在設(shè)計時需滿足在一定電壓范圍內(nèi)正常負(fù)載的供電能力,則降壓電容容量就需足夠大,容量大了,在同一電壓和頻率下容抗變小,從而限定的電流就大,當(dāng)電源空載時,大部分電流加載在穩(wěn)壓二極管上,導(dǎo)致穩(wěn)壓二極管發(fā)熱甚至燒毀。另外,由于電路的限流特性,當(dāng)電源負(fù)載大小均不影響電路的功耗,因此電路待機(jī)時功耗過大,不能滿足待機(jī)功率的要求。
【實用新型內(nèi)容】
[0003]本實用新型的目的在于提出一種阻容降壓電路,其能解決待機(jī)時功耗過大的問題。
[0004]為了達(dá)到上述目的,本實用新型所采用的技術(shù)方案如下:
[0005]阻容降壓電路,其包括依次連接的整流模塊、低功耗模塊和直流降壓模塊;所述低功耗模塊包括雙向可控硅U2、二極管D6、電阻Rl 3、穩(wěn)壓管ZDl和極性電容ECl,雙向可控硅U2的主電極TI與整流模塊的輸出端連接,雙向可控硅U2的主電極T2接地,雙向可控硅U2的主電極Tl還與二極管D6的正極連接,二極管D6的負(fù)極通過電阻R13與穩(wěn)壓管ZDl的負(fù)極連接,穩(wěn)壓管ZDl的正極與雙向可控硅U2的控制極G連接,極性電容ECl的負(fù)極接地,極性電容ECl的正極與二極管D6的負(fù)極連接,二極管D6的負(fù)極還與直流降壓模塊的輸入端連接。
[0006]優(yōu)選的,所述整流模塊包括電容Cl、電阻Rl和全波整流單元,電容Cl與電阻Rl并聯(lián)后與全波整流單元的輸入端連接,全波整流單元的輸出端與雙向可控硅U2的主電極Tl連接。
[0007]優(yōu)選的,所述整流模塊包括電容Cl、電阻Rl和半波整流單元,電容Cl與電阻Rl并聯(lián)后與半波整流單元的輸入端連接,半波整流單元的輸出端與雙向可控硅U2的主電極Tl連接。
[0008]優(yōu)選的,所述直流降壓模塊包括電阻R3、穩(wěn)壓管ZD2和極性電容EC2,穩(wěn)壓管ZD2的負(fù)極和極性電容EC2的負(fù)極均接地,穩(wěn)壓管ZD2的正極和極性電容EC2的正極均通過電阻R3與二極管D6的負(fù)極連接。
[0009]本發(fā)明具有如下有益效果:
[0010]結(jié)構(gòu)簡單,成本低,而且待機(jī)時功耗低,空載時降低了穩(wěn)壓二極管的溫升,提高可靠性。
【附圖說明】
[0011]圖1為本實用新型實施例一阻容降壓電路的電路圖;
[0012]圖2為本實用新型實施例二阻容降壓電路的電路圖。
【具體實施方式】
[0013]下面,結(jié)合附圖以及【具體實施方式】,對本實用新型做進(jìn)一步描述:
[0014]實施例一
[0015]如圖1所示,一種阻容降壓電路,其包括依次連接的整流模塊、低功耗模塊和直流降壓t吳塊。
[0016]所述低功耗模塊包括雙向可控硅U2、二極管D6、電阻Rl3、穩(wěn)壓管ZDl和極性電容ECl,雙向可控硅U2的主電極TI與整流模塊BDI的輸出端連接,雙向可控硅U2的主電極T2接地,雙向可控硅U2的主電極TI還與二極管D6的正極連接,二極管D6的負(fù)極通過電阻Rl 3與穩(wěn)壓管ZDl的負(fù)極連接,穩(wěn)壓管ZDl的正極與雙向可控硅U2的控制極G連接,極性電容ECl的負(fù)極接地,極性電容ECl的正極與二極管D6的負(fù)極連接,二極管D6的負(fù)極還與直流降壓模塊的輸入端連接。
[0017]所述整流模塊包括電容Cl、電阻Rl和全波整流單元BDl,電容Cl與電阻Rl并聯(lián)后與全波整流單元BDI的輸入端連接,全波整流單元BDI的輸出端與雙向可控娃U2的主電極TI連接。
[0018]所述直流降壓模塊包括電阻R3、穩(wěn)壓管ZD2和極性電容EC2,穩(wěn)壓管ZD2的負(fù)極和極性電容EC2的負(fù)極均接地,穩(wěn)壓管ZD2的正極和極性電容EC2的正極均通過電阻R3與二極管D6的負(fù)極連接。
[0019]整流模塊的電容Cl和電阻Rl接入市電(L、N)。二極管D6的負(fù)極作為第一直流電壓VCCl的輸出端,輸出電壓為12V。穩(wěn)壓管ZD2的正極作為第二直流電壓VCC2的輸出端,輸出電壓為5V,可為單片機(jī)進(jìn)行供電。
[0020]本實施例的工作過程如下:
[0021]經(jīng)整流模塊輸出一個直流電源,其電壓是由低功耗模塊決定的,低功耗模塊的二極管D6起隔離作用,VCCl不會因為整流模塊的直流輸出的電壓瞬間下降而下降,穩(wěn)定了VCCl的輸出。VCCl輸出串接一個電阻R13后到穩(wěn)壓管ZDl的負(fù)極,當(dāng)VCCl輸出高于穩(wěn)壓管ZDl的穩(wěn)壓值時,穩(wěn)壓管ZDl被擊穿,電流進(jìn)入雙向可控硅U2的控制極G,使得雙向可控硅U2的主電極Tl、主電極T2導(dǎo)通,雙向可控硅U2導(dǎo)通后,相當(dāng)于電容Cl并聯(lián)于相線L、N兩端,直流輸出端的電流,電壓受到限制,整個電路有功功率也受到限制。直流降壓模塊是需要用到單片機(jī)或其他形式的5V或其他電壓作控制時,電路提供一下限制電流的電壓由穩(wěn)壓管ZD2決定的,在VCC2輸出端串接一個電阻R3,再接入穩(wěn)壓管ZD2,那么,Izd2=(VCC-Vzd2)/R3,應(yīng)用時可根據(jù)VCC2、Vzd2和控制電路的負(fù)載大少可計算出最合適的電阻R3的值,從而有效限制本實施例的待機(jī)功耗。
[0022]實施例二
[0023]如圖2所示,本實施例與實施例一的區(qū)別僅在于將全波整流單元BDl替換為和半波整流單元BD2。
[0024]對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,可根據(jù)以上描述的技術(shù)方案以及構(gòu)思,做出其它各種相應(yīng)的改變以及變形,而所有的這些改變以及變形都應(yīng)該屬于本實用新型權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項】
1.阻容降壓電路,其特征在于,包括依次連接的整流模塊、低功耗模塊和直流降壓模塊;所述低功耗模塊包括雙向可控硅U2、二極管D6、電阻Rl3、穩(wěn)壓管ZDl和極性電容ECl,雙向可控硅U2的主電極TI與整流模塊的輸出端連接,雙向可控硅U2的主電極T2接地,雙向可控硅U2的主電極Tl還與二極管D6的正極連接,二極管D6的負(fù)極通過電阻R13與穩(wěn)壓管ZDl的負(fù)極連接,穩(wěn)壓管ZDl的正極與雙向可控硅U2的控制極G連接,極性電容ECl的負(fù)極接地,極性電容ECI的正極與二極管D6的負(fù)極連接,二極管D6的負(fù)極還與直流降壓模塊的輸入端連接。2.如權(quán)利要求1所述的阻容降壓電路,其特征在于,所述整流模塊包括電容Cl、電阻Rl和全波整流單元,電容Cl與電阻Rl并聯(lián)后與全波整流單元的輸入端連接,全波整流單元的輸出端與雙向可控硅U2的主電極TI連接。3.如權(quán)利要求1所述的阻容降壓電路,其特征在于,所述整流模塊包括電容Cl、電阻Rl和半波整流單元,電容Cl與電阻Rl并聯(lián)后與半波整流單元的輸入端連接,半波整流單元的輸出端與雙向可控硅U2的主電極TI連接。4.如權(quán)利要求1所述的阻容降壓電路,其特征在于,所述直流降壓模塊包括電阻R3、穩(wěn)壓管ZD2和極性電容EC2,穩(wěn)壓管ZD2的負(fù)極和極性電容EC2的負(fù)極均接地,穩(wěn)壓管ZD2的正極和極性電容EC2的正極均通過電阻R3與二極管D6的負(fù)極連接。
【文檔編號】H02M7/155GK205490199SQ201620303986
【公開日】2016年8月17日
【申請日】2016年4月13日
【發(fā)明人】黃雄佳, 賀勇鋒
【申請人】廣州市聯(lián)特電子科技有限公司