[实用新型]一种无Y电容的开关电源有效

专利信息
申请号: 201220485004.X 申请日: 2012-09-21
公开(公告)号: CN202818110U 公开(公告)日: 2013-03-20
发明(设计)人: 魏忠 申请(专利权)人: 深圳市迈思普电子有限公司
主分类号: H02M3/335 分类号: H02M3/335;H02M1/44
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518110 广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 电容 开关电源
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及电子产品中的开关电源领域,尤其是涉及一种无Y电容的开关电源。

背景技术

目前,开关电源因具有轻便灵巧、输入电压范围大、效率高等特点,所以广泛应用于电子系统中。现有大多数家庭用的电子设备(如电视机、音响设备、电话机、调制解调器、机顶盒等),其供电电源装置都为为开关电源,且都采用了浮地设计,然而在浮地系统中都会引入共模工频噪声。在开关电源设计中,如何滤除浮地系统中引入的工频噪声成为一个重要的问题。

随着金属外壳手机的流行,为了避免手机充电时漏电流对人体的刺激,无Y电容己经成为对手机充电器的普遍要求。常见的开关电源计的工作原理如图1所示。图中的电容C即为通常所说的Y电容,交流信号可以通过此Y电容从初级耦合到次级。这种开关电源的输出端接上负载后,由于阻抗不匹配,将会使共模噪声转换成差模噪声,所以此时就会在话机中表现为人耳听到交流噪声,也就是会影响通话质量,在调制解调器中则表现为数据传输速率下降、影响数据传输质量等。此外开关电源的漏电流会干扰音频设备,产生低频的杂音,这种场合就要求开关电源去掉Y电容。去掉Y电容又要满足电磁辐射相关标准对于生产厂家的设计技术水平和生产制造能力是一个较大的挑战。

发明内容

本实用新型目的是提供一种无Y电容的开关电源。以解决现有技术所存在的工频噪声大、易干扰音频设备、成本较高等技术问题。

为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种无Y电容的开关电源,包括整流桥、变压器,其中整流桥的直流输出端与变压器连接,所述变压器包括磁芯,依次绕在该磁芯上的初级主绕组、次级绕组以及辅助绕组;所述变压器初级绕组中串接切换开关,该变压器的初级绕组与次级绕组具有相同的圈数且同相位;所述整流桥中的每一个整流器件上并联有电容。

作为优选,所述初级主绕组连接初级屏蔽绕组;次级绕组连接次级屏蔽绕组;所述初级屏蔽绕组与次级屏蔽绕组之间设有用于阻隔噪声传递的屏蔽层。

作为优选,所述初级屏蔽绕组的一端与所述初级主绕组的正极或负极相连;次级屏蔽绕组的一端与所述次级绕组的正极或负极相连。

作为优选,所述初级屏蔽绕组与次级屏蔽绕组的材料为铜箔。

本实用新型具有完全消除工频噪声、对音频设备不产生干扰、且成本较低等优点。删除传统开关电源中的Y电容,并在整流二极管上并接电容的方式,来滤除开关电源的浮地系统工频噪声。由于没有采用Y电容来降低变压器的电磁辐射,所以不会发生漏电现象。通过绕制相同圈数且同相位的初级屏蔽绕组与次级屏蔽绕组,分别与初级主绕组和次级绕组连接,使得变压器的有效电容大大减小,从而使得从初级祸合到次级的共模干扰电流大大降低,从而解决电磁辐射的问题,消除工频噪声在电器设备中的不良影响,以提升通话质量、数据传输质量等。

附图说明

图1是现有开关电源的应用工作电路图。

图2是本实用新型的开关电容的电路图。

具体实施方式

下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体说明。

图2是本实用新型的开关电容的电路图。由图2可知,一种无Y电容的开关电源,主要由整流桥、变压器等组成,其中整流桥的直流输出端与变压器连接,该变压器包括磁芯,依次绕在该磁芯上的初级主绕组、次级绕组以及辅助绕组;所述变压器初级绕组中串接切换开关,该变压器的初级绕组与次级绕组具有相同的圈数且同相位;所述整流桥中的每一个整流器件上并联有电容。

初级主绕组连接初级屏蔽绕组;次级绕组连接次级屏蔽绕组;所述初级屏蔽绕组与次级屏蔽绕组之间设有用于阻隔噪声传递的屏蔽层。初级屏蔽绕组的一端与所述初级主绕组的正极或负极相连;次级屏蔽绕组的一端与所述次级绕组的正极或负极相连。初级屏蔽绕组与次级屏蔽绕组的材料为铜箔。

当去掉开关电源的初级与次级之间的Y电容后,变压器的初级绕组与次级绕组之间为单纯的线圈感应耦合,通过绕制相同圈数且同相位的初级屏蔽绕组与次级屏蔽绕组,分别与初级主绕组和次级绕组连接,使得变压器的有效电容大大减小。从而使得从初级祸合到次级的共模干扰电流大大降低,不再有Y电容所带来的耦合,所以交流端的工频噪声没有途径传到次级,所以其输出电压与地之间就不会再有50Hz的工频噪声,从而不再会产生在IP电话系统中会影响通话语音质量、在调制解调器中则会影响数据传输的速率等负面效果,从而使得初级耦合到次级的共模干扰电流大大降低,从而解决电磁辐射的问题。

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