[实用新型]具有本安特征的移动通信终端电源适配器装置有效

专利信息
申请号: 201721211240.1 申请日: 2017-09-19
公开(公告)号: CN207200594U 公开(公告)日: 2018-04-06
发明(设计)人: 胡东平;王博;孙钦利;李晓辉 申请(专利权)人: 大唐终端技术有限公司
主分类号: H02M7/12 分类号: H02M7/12;H02M1/42;H02M1/14;H02M7/08
代理公司: 北京中企鸿阳知识产权代理事务所(普通合伙)11487 代理人: 郭鸿雁
地址: 300203 天津市滨海新区天津市空港*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 具有 特征 移动 通信 终端 电源 适配器 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及通信终端技术领域,特别涉及一种具有本安特征的移动通信终端电源适配器装置。

背景技术

随着行业终端产品的迅猛发展,特别是在矿山、石化、天然气等特殊行业中,对移动通信终端自身的可靠性、成本、安全性提出了更高的要求。传统产品中,主要是针对普通用户使用的移动终端及其电源适配器进行设计的,不能很好的满足上述特殊行业的特殊要求,特别是在本质安全方面难以达到行业用户的要求。以及产品的造价成本与产品的本质安全的矛盾也难以解决。主要表现在:

1.在矿山、石化、天然气等特殊行业终端中,终端系统本身和配套的电源适配器要求具有本质安全特性。然而传统的普通适配器部分电路是非本质安全的。例如:在适配器的交流输入端,高压交流输入,大容量输出滤波电路等,存在非本质安全的可能性。因此,不能直接套用传统终端的适配器设计。

2.行业终端的电池容量有越来越大的趋势,充电电流相应也会有逐步增大的趋势,针对传统的设计方案/方法,大电流低纹波/低噪声输出,相应的必然会要求使用大容量滤波电容器,大容量储能电感器等。大功率输出和大容量储能元件的存在,必然对适配器电路的本质安全性能带来一定的风险,电源的性能和本质安全,两者在一定程度上是相互矛盾的,需要折中考虑和设计。

3.行业终端一般都会存在多终端系统同时段使用,多终端集中充电的情况。例如煤炭行业,工人下井前,都会集中对矿灯、通信终端对讲终端进行统一集中充电操作。在此场景下,如果每台终端配置一个适配器,对成本是一个大的挑战,使用也是非常的不方便。因此,若将电源适配器集中设计,即设计成一路电源输入多路电源输出的适配器方案,可以很好的解决成本问题。但是,对充电适配器的带负载能力相应的要提高,要求输出电流和滤波储能器件的容量要相应的增大。如前所述,大电流和大容量储能元件的存在,必然对本质安全带来一定的风险,两者在一定程度上是相互矛盾的。

4.传统的电源适配器,出于成本的考虑,输入和输出的安全保护措施设计的非常薄弱。行业终端有别普通的终端系统,它要求在成本和安全保护方面有一个比较好的折中考虑。

实用新型内容

本实用新型的目的旨在至少解决所述技术缺陷之一。

为此,本实用新型的目的在于提供了一种具有本安特征的移动通信终端电源适配器装置,简化了电路,降低了制造成本,提高了安全保护措施。

为了实现上述目的,本实用新型提供一种具有本安特征的移动通信终端电源适配器装置,包括:交流输入整流单元、填谷PFC滤波器、开关变压器、开关控制单元、输出滤波电路;

所述交流输入整流单元的输出端连接所述填谷PFC滤波器的输入端,所述填谷PFC滤波器的输出端连接开关变压器的输入端,所述开关变压器的控制端连接所述开关控制单元,所述开关变压器的次级整流输出端并联多个输出滤波电路,且每个输出滤波电路的输出端连接输出负载;

所述填谷PFC滤波器包括第一电容、第二电容、第三电容、第一电阻、第二电阻、第一二极管、第二二极管、第三二极管,所述第一电容的一端连接第一电阻的一端、第二二极管的阴极,所述第一电容的另一端接第一二极管的阳极、第二电阻的一端,所述第一电阻的另一端接第二电容的一端,所述第二电容的另一端接第一二极管的阴极、第三二极管的阳极,所述第三二极管的阴极接第二二极管的阳极、第三电容的一端,所述第三电容的另一端接第二电阻的另一端。

进一步的,所述输出滤波电路包括多个并联的电容。

进一步的,所述开关变压器有1个次级整流输出端,且所述次级整流输出端串联整流二极管后连接并联的多个输出滤波电路。

进一步的,所述开关变压器有多个次级整流输出端,每个次级整流输出端连接一输出滤波电路,且每个次级整流输出端与其连接的输出滤波电路之间设有整流二极管。

进一步的,所述开关变压器有1个次级整流输出端,且所述次级整流输出端连接并联的多个输出滤波电路,且每个输出滤波电路与所述次级整流输出端之间串联整流二极管。

本实用新型具有以下有益效果:

1、本实用新型的填谷PFC滤波器与输出滤波电路都具有本质安全特征,使得输出设计成相互独立的输出通路,相应的输出整流通路也相互独立,每个通路的容性负责大大的减弱,进而提高了电路本身的安全性能。

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