一種開機沖擊電流的抑制裝置和電視的制造方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種開機沖擊電流的抑制裝置和電視機,抑制裝置包括:整流模塊、濾波模塊、抑制模塊和控制模塊,所述整流模塊連接濾波模塊、抑制模塊和控制模塊,所述抑制模塊連接濾波模塊和控制模塊,所述濾波模塊連接控制模塊。本實用新型通過整流模塊對輸入的交流電進行整流,濾波模塊對整流后的電壓進行濾波并輸出電源電壓,由控制模塊根據(jù)輸入的驅(qū)動信號控制與抑制模塊的連接狀態(tài),使抑制模塊在開機時對交流電輸入產(chǎn)生的沖擊電流進行抑制,使抑制模塊被旁路時減少發(fā)熱以解決安全隱患、以及通過傳輸電流來提高電源效率,其電路結(jié)構(gòu)簡單、成本較低。
【專利說明】-種開機沖擊電流的抑制裝置和電視機
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本實用新型設(shè)及開關(guān)電源【技術(shù)領(lǐng)域】,特別設(shè)及一種開機沖擊電流的抑制裝置和電 視機。
【背景技術(shù)】
[0002] 浪涌電流是電源接通瞬間,流入電源設(shè)備的峰值電流。由于輸入濾波電容迅速充 電,所W該峰值電流遠遠大于穩(wěn)態(tài)輸入電流。如果浪涌電流超過設(shè)備的承受能力,該設(shè)備的 壽命會大大降低、設(shè)備故障甚至完全損壞。多個小浪涌的累積效應(yīng)會造成半導(dǎo)體器件性能 衰退。浪涌電流還會破壞電網(wǎng)供電質(zhì)量,不但產(chǎn)生嚴重的電磁干擾,而且會影響與電網(wǎng)連接 的其他設(shè)備。目前LED電視電源抑制開機沖擊電流、即浪涌電流的主要采用如下兩種方式。
[0003] 一、基于熱敏電阻的沖擊電流抑制電路,其電路的具體結(jié)構(gòu)如圖1所示?;鹁€L和 零線N接入的AC (Alternating Qirrent,交流電)通過熱敏電阻TH1、T肥傳輸至整流橋UR 中整流,當輸入濾波電容C1充滿電后輸出電源電壓VCC給設(shè)備供電。該種電路主要有W下 缺點:
[0004] 1、熱敏電阻TH1、T肥為該電路的死負載,電源接入后熱敏電阻TH1、T肥一直消耗 能量,大大降低了電源效率。
[0005] 2、熱敏電阻TH1、T肥在低壓下發(fā)熱比較嚴重,存在一定的安全隱患。
[0006] 3、當功率增大時為滿足抑制沖擊電流的要求,熱敏電阻TH1、T肥的阻值對應(yīng)變 大,發(fā)熱也越加嚴重,需要使用多個熱敏電阻才能滿足抑制要求且降低發(fā)熱,該樣會增加成 本。
[0007] 二基于電阻和繼電器組合的沖擊電流抑制電路,其電路結(jié)構(gòu)如圖2所示。與圖1 所示的電路相比,圖2中僅設(shè)置一個熱敏電阻TH1,驅(qū)動信號(Driver+、Driver-)控制繼電 器K閉合時,熱敏電阻TH1短路;繼電器K斷開時,熱敏電阻TH1接入零線N與整流橋UR之 間。該電路主要有W下缺點:
[000引 1、增加的繼電器K使電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,增加了成本。
[0009] 2、繼電器K的驅(qū)動電流較大,需提供??诘尿?qū)動電路。
[0010] 3、繼電器K會產(chǎn)生磁場從而產(chǎn)生電磁干擾。
[0011] 4、繼電器K工作時會發(fā)出聲音。
[0012] 有鑒于此,本實用新型提供一種開機沖擊電流的抑制裝置和電視機。 實用新型內(nèi)容
[0013] 鑒于上述現(xiàn)有技術(shù)的不足之處,本實用新型的目的在于提供一種開機沖擊電流的 抑制裝置和電視機,W解決現(xiàn)有的開機沖擊電流的抑制電路具有效率低、發(fā)熱嚴重且有潛 在的安全隱患的問題。
[0014] 為了達到上述目的,本實用新型采取了 W下技術(shù)方案:
[0015] 一種開機沖擊電流的抑制裝置,其包括:整流模塊、濾波模塊、抑制模塊和控制模 塊,所述整流模塊連接濾波模塊、抑制模塊和控制模塊,所述抑制模塊連接濾波模塊和控制 模塊,所述濾波模塊連接控制模塊;
[0016] 所述整流模塊對輸入的交流電進行整流,濾波模塊用于對整流后的電壓進行濾波 并輸出電源電壓;所述控制模塊根據(jù)輸入的驅(qū)動信號調(diào)節(jié)流過所述抑制模塊的電流大小, 在開機時由抑制模塊抑制開機時交流電輸入產(chǎn)生的沖擊電流;在抑制模塊被旁路時由控制 模塊傳輸電流。
[0017] 所述的開機沖擊電流的抑制裝置中,所述控制模塊包括:
[0018] 用于根據(jù)輸入的驅(qū)動信號控制開關(guān)單元的通斷的驅(qū)動單元;
[0019] 用于導(dǎo)通時與抑制模塊并聯(lián)、將抑制模塊旁路掉,斷開時與抑制模塊斷開連接的 開關(guān)單元;
[0020] 所述驅(qū)動單元連接開關(guān)單元、整流模塊和抑制模塊,所述開關(guān)單元連接整流模塊、 抑制模塊和濾波模塊。
[0021] 所述的開機沖擊電流的抑制裝置中,所述濾波模塊包括第一電容,所述第一電容 的正極連接整流模塊的第一輸出端和電源輸出端,第一電容的負極連接抑制模塊和開關(guān)單 yn 〇
[0022] 所述的開機沖擊電流的抑制裝置中,所述抑制模塊包括熱敏電阻,所述熱敏電阻 的一端連接第一電容的負極和開關(guān)單元,熱敏電阻的另一端連接整流模塊的第二輸出端和 驅(qū)動單元。
[002引所述的開機沖擊電流的抑制裝置中,所述驅(qū)動單元包括第一電阻、第二電阻、第二 電容和第=電容;所述第一電阻的一端連接整流模塊的第二輸出端、熱敏電阻的另一端和 第二電容的一端,第一電阻的另一端連接第二電容的另一端,所述第S電容的正極連接第 二電容的另一端、第二電阻的一端和開關(guān)單元的控制端,第S電容的負極連接第二電容的 一端和開關(guān)單元的第一傳輸端。
[0024] 所述的開機沖擊電流的抑制裝置中,所述第二電容為瓷片電容,第=電容為電解 電容。
[0025] 所述的開機沖擊電流的抑制裝置中,所述開關(guān)單元包括MOS管,所述MOS管的柵極 為開關(guān)單元的控制端、連接第S電容的正極和第二電容的一端,MOS管的源極為開關(guān)單元的 第一傳輸端、連接第S電容的負極,MOS管的漏極連接熱敏電阻的一端、第一電容的負極和 地。
[0026] 所述的開機沖擊電流的抑制裝置中,所述第二電容的容值為0. luF,第S電容的容 值為lOuF,第一電阻的阻值為10KQ,第二電阻的阻值為化Q。
[0027] 所述的開機沖擊電流的抑制裝置中,所述整流模塊包括第一二極管、第二二極管、 第=二極管和第四二極管;所述第一二極管的正極連接火線和第二二極管的負極,第二二 極管的正極連接第=二極管的正極、熱敏電阻的另一端和第一電阻的一端,第=二極管的 負極連接第四二極管的正極和零線,第四二極管的負極連接第一二極管的負極、電源輸出 端和第一電容的正極。
[002引一種電視機,其包括所述的開機沖擊電流的抑制裝置。
[0029] 相較于現(xiàn)有技術(shù),本實用新型提供的開機沖擊電流的抑制裝置和電視機,通過整 流模塊對輸入的交流電進行整流,濾波模塊對整流后的電壓進行濾波并輸出電源電壓,由 控制模塊根據(jù)輸入的驅(qū)動信號控制與抑制模塊的連接狀態(tài),使抑制模塊在開機時對交流電 輸入產(chǎn)生的沖擊電流進行抑制,使抑制模塊被旁路掉時減少發(fā)熱W解決安全隱患、W及通 過傳輸電流來提高電源效率,其電路結(jié)構(gòu)簡單、成本較低。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0030] 圖1為現(xiàn)有技術(shù)中基于熱敏電阻的沖擊電流抑制電路的電路圖;
[0031] 圖2為現(xiàn)有技術(shù)中基于電阻和繼電器組合的沖擊電流抑制電路的電路圖;
[0032] 圖3為本實用新型實施例提供的開機沖擊電流的抑制裝置的結(jié)構(gòu)框圖;
[0033] 圖4為本實用新型實施例提供的開機沖擊電流的抑制裝置應(yīng)用實施例的電路圖。
【具體實施方式】
[0034] 本實用新型提供一種開機沖擊電流的抑制裝置和電視機,所述抑制裝置適用于所 有電源系統(tǒng),為使本實用新型的目的、技術(shù)方案及效果更加清楚、明確,W下參照附圖并舉 實施例對本實用新型進一步詳細說明。應(yīng)當理解,此處所描述的具體實施例僅用W解釋本 實用新型,并不用于限定本實用新型。
[0035] 本實用新型提供的開機沖擊電流的抑制裝置和電視機,采用電阻與MOS管 (MOSFET,金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)管)組合的方式來抑制電源(特別是LED電視機的電源) 開機沖擊;其在有效抑制浪涌電流的同時,還提高了電源使用效率,保證了電網(wǎng)供電質(zhì)量, 避免產(chǎn)生嚴重的電磁干擾,且不會影響設(shè)備的其他性能。請同時參閱圖3和圖4,本實用新 型實施例提供的開機沖擊電流的抑制裝置包括整流模塊100、濾波模塊200、抑制模塊300 和控制模塊400 ;所述整流模塊100連接濾波模塊200、抑制模塊300和控制模塊400,所述 抑制模塊300連接濾波模塊200和控制模塊400,所述濾波模塊200連接控制模塊400。
[0036] 所述整流模塊100對輸入的交流電AC (Alternating化rrent)進行整流,之后由 濾波模塊200對整流后的電壓進行濾波并輸出電源電壓VCC,電源電壓VCC對整個設(shè)備供 電??刂颇K400根據(jù)輸入的驅(qū)動信號控制與抑制模塊300的連接狀態(tài)。抑制模塊300與 控制模塊400斷開連接時,能抑制開機時交流電輸入產(chǎn)生的沖擊電流;抑制模塊300與控制 模塊400并聯(lián)時被旁路掉,控制模塊400能傳輸電流,從而大大減少流過抑制模塊300的電 流,W減少抑制模塊300的發(fā)熱,減少電能損耗從而提局電源效率。
[0037] 本實施例中,所述控制模塊400包括驅(qū)動單元401和開關(guān)單元402,所述驅(qū)動單元 401連接開關(guān)單元402、整流模塊100和抑制模塊300,所述開關(guān)單元402連接整流模塊100、 抑制模塊300和濾波模塊200。如圖3所示,所述驅(qū)動單元401根據(jù)輸入的驅(qū)動信號化ive 控制開關(guān)單元導(dǎo)通,從而使開關(guān)單元與抑制模塊并聯(lián);在待機或關(guān)機時控制開關(guān)單元斷開, 從而使開關(guān)單元與抑制模塊斷開連接;具體為:所述驅(qū)動信號化ive在剛開機時為低電平, 此時驅(qū)動單元401控制開關(guān)單元402斷開、使抑制模塊300上流過大電流,電流流過抑制模 塊300對濾波模塊200充電,從而有效地抑制了開機沖擊電流。濾波模塊200充滿電后輸 出電源電壓VCC,設(shè)備的主巧片得電工作輸出的驅(qū)動信號化ive變?yōu)閴褐禐?曠12V的直流 高電平。驅(qū)動單元401接收到高電平的驅(qū)動信號化ive后控制開關(guān)單元402導(dǎo)通使抑制模 塊300與開關(guān)單元402并聯(lián),從而將抑制模塊300旁路掉,該樣電流基本從開關(guān)單元402流 過,抑制模塊300中幾乎沒有電流流過,從而大大減少了抑制模塊300的發(fā)熱量,提高了電 源效率。
[003引請一并參閱圖4,所述整流模塊100包括第一二極管D1、第二二極管D2、第=二極 管D3和第四二極管D4,其均為整流二極管。所述第一二極管D1的正極連接火線L和第二二 極管D2的負極,第二二極管D2的正極(即整流模塊的第二輸出端)連接第=二極管D3的正 極和驅(qū)動單元401,第S二極管D3的負極連接第四二極管D4的正極和零線N,第四二極管 D4的負極(即整流模塊的第一輸出端)連接第一二極管D1的負極和電源輸出端(用于輸出 電源電壓VCC)。設(shè)備上電后交流電從火線L和零線N輸入,經(jīng)過上述四個二極管組成的整 流橋整流后輸出給濾波模塊200充電。
[0039] 所述濾波模塊200為容性負載,可W理解為是電源的負載,其包括第一電容C1,即 輸入濾波電容。所述抑制模塊300包括熱敏電阻TH。所述第一電容C1的正極連接第四二 極管D4的負極和電源輸出端,第一電容C1的負極連接抑制模塊300和開關(guān)單元402。所述 熱敏電阻TH的一端連接第一電容C1的負極和開關(guān)單元402,熱敏電阻TH的另一端連接第 二二極管D2的正極和驅(qū)動單元401。
[0040] 其中,所述熱敏電阻TH為負溫度系數(shù)熱敏電阻,屬于開機瞬間為容性濾波模塊提 供電流回路,W減小第一電容C1的充電電流,從而抑制了開機瞬間的沖擊電流。如果第一 電容C1的容值較大而熱敏電阻TH的阻值較小,就會產(chǎn)生很大的沖擊電流。如果熱敏電阻 TH的阻值較大而第一電容C1的容值較小,那么開機沖擊電流較小,但是會導(dǎo)致開機時間變 長。為此,本實施例在保證能抑制沖擊電流的情況下,選擇的熱敏電阻TH的阻值盡可能的 小,則第一電容C1的容值與敏電阻TH的阻值滿足W下關(guān)系式即可:測試開機瞬間流過熱敏 電阻TH的瞬態(tài)電流Ith《 50A。
[004U 本實施例中,所述熱敏電阻TH是否處于電流回路由驅(qū)動單元401和開關(guān)單元402 控制。所述驅(qū)動單元401包括第一電阻R1、第二電阻R2、第二電容C2和第=電容C3。所述 開關(guān)單元402包括MOS管Q1。所述第一電阻R1的一端連接第二二極管D2的正極、熱敏電 阻TH的另一端和第二電容C2的一端,第一電阻R1的另一端連接第二電容C2的另一端,所 述第=電容C3的正極連接第二電容C2的另一端、第二電阻R2的一端和開關(guān)單元402的控 制端1,第=電容C3的負極連接第二電容C2的一端和開關(guān)單元402的第一傳輸端2。所述 MOS管Q1的柵極(即控制端1)連接第S電容C3的正極和第二電容C2的一端,MOS管Q1的 源極(即第一傳輸端2)連接第S電容C3的負極,MOS管Q1的漏極(即第二傳輸端3)連接 熱敏電阻TH的一端、第一電容C1的負極和地。
[0042] 其中,所述第二電容C2為瓷片電容,能濾除電路中的高頻干擾。所述第S電容C3 為電解電容,能保證MOS管Q1的柵極和源極之間的電壓差。所述MOS管Q1為NMOS管,其 導(dǎo)通電阻較小,一般為幾十毫歐,可方便后續(xù)將熱敏電阻TH (選擇3Q?8Q)旁路掉。
[00創(chuàng)若第二電阻R2的阻值越大,第二電容C2、第S電容C3的容值不變,則MOS管Q1的 柵極電壓建立的越慢,達到闊值電壓的時刻也越久,從而導(dǎo)致MOS管Q1的開啟就越慢。當 第二電阻R2的值不變,第二電容C2、第S電容C3的容值越大,MOS管Q1的柵極電壓達到 闊值電壓的時刻也越久,也會導(dǎo)致MOS管Q1的開啟變慢。因此,本實施例根據(jù)MOS管Q1開 啟時間的需要來合理的設(shè)置第二電容C2、第=電容C3、第二電阻R2的值,其選型可W參考 W下計算公式;第二電容C2和第S電容C3充電時間《 = ln(l-1^/巧,其中U為給第二電 容C2和第=電容C3充電的電壓(也是驅(qū)動電壓),U為第二電容C2和第=電容C3需要達 到的電壓,時間常數(shù)?鮮+鮮;考慮到MOS管Q1的開啟時間過快會導(dǎo)致驅(qū)動電流過 大,而過慢又會導(dǎo)致開啟變慢,所W-般選擇在1ms' (Cs+C'3)《50ms的范圍內(nèi)。 本實施例中C2=0. luF,C3=10uF,R2=化,Ri=10K的取值為較佳。
[0044] 當驅(qū)動信號化ive為低電平時,MOS管Q1截止(即斷開),此時熱敏電阻TH與第一 電容C1、整流橋形成電流回路。電網(wǎng)電能通過熱敏電阻TH對第一電容C1充電。在驅(qū)動信 號化ive為高電平時,所述M0S管Q1導(dǎo)通與熱敏電阻TH并聯(lián),共同為第一電容C1提供電流 回路。由于M0S管Q1的導(dǎo)通電阻(幾十毫歐)遠遠小于熱敏電阻TH(-般選擇3Q?8Q), 故熱敏電阻TH被旁路掉,基本無電流流過熱敏電阻TH,整個電路的電流基本上通過M0S管 Q1流回至電源輸出端。
[0045] 本實用新型還相應(yīng)提供一種電視機,包括上述的開機沖擊電流的抑制裝置。所述 抑制裝置與電視機的主巧片連接,抑制裝置根據(jù)主巧片輸出的驅(qū)動信號化ive來實現(xiàn)開機 沖擊電流的抑制W及提高電源效率。
[0046] 請繼續(xù)參閱圖4,本實施例為電視機為例,所述開機沖擊電流的抑制裝置的工作原 理為:
[0047] 步驟一、電視機上電后,電網(wǎng)向電視機的電源模塊輸入交流電。此時電視機尚未正 常工作、即電源電壓VCC還沒有輸出,主巧片沒有供電不工作,此時驅(qū)動信號化ive還未產(chǎn) 生。M0S管Q1斷開、相當于開路。
[0048] 步驟二M0S管Q1開路時,第一電容C1、熱敏電阻TH W及整流橋之間形成電流回 路,因此,電網(wǎng)電能(即交流電)通過熱敏電阻TH給第一電容C1充電。
[0049] 步驟S、第一電容C1充滿電后輸出電源電壓VCC,為后續(xù)相關(guān)電路模塊提供電能, 從而使整個電源系統(tǒng)開始正常工作。主巧片得電工作,輸出5V^12V的高電平的驅(qū)動信號 Driver。
[0化日]步驟四、高電平的驅(qū)動信號化iver通過第二電阻R2開始給第二電容C2、第S電容 C3充電。當充電至第一電阻R1兩端電壓達到M0S管Q1的闊值電壓時,M0S管Q1導(dǎo)通。 [0化^ 步驟五、M0S管Q1導(dǎo)通后使熱敏電阻TH短路,此時,熱敏電阻TH上幾乎無電流流 過,整個電路的電流通過M0S管Q1回至電源輸出端。
[0化2] 步驟六、電視機正常工作后,第二電容C2、第S電容C3兩端的電壓穩(wěn)定,M0S管Q1 處于一直導(dǎo)通狀態(tài),從而使電路中的電流基本維持從M0S管Q1流過,直至電視機執(zhí)行待機 或關(guān)機操作。
[0053] 步驟^;:、電視機待機或關(guān)機后,第二電容〔2、第^電容C3與第一電阻R1之間構(gòu)成 放電回路,從而使第二電容C2、第S電容C3兩端電壓為0,導(dǎo)致M0S管Q1斷開。
[0化4] 步驟八、抑制裝置維持上述狀態(tài)直至下一次開機時,返回步驟一重復(fù)上述工作過 程。
[0055] 綜上所述,本實用新型提供的開機沖擊電流的抑制裝置和電視機具有W下技術(shù)效 果:
[0056] 1、通過設(shè)置熱敏電阻與第一電容的取值關(guān)系,對熱敏電阻選取不同的阻值,可W 限制各種類型設(shè)備的開機瞬間沖擊電流,適用范圍廣。
[0化7] 2、通過設(shè)置第二電容、第S電容和第二電阻的取值關(guān)系,即可根據(jù)需求設(shè)定M0S 管的導(dǎo)通時間,驅(qū)動得到簡化且成本低。MOS管的驅(qū)動非常簡單,只需提供一個5V?12V的 直流電平即可,無需特殊驅(qū)動電路,提高了電源的可靠性,還優(yōu)化了成本。
[0化引 3、M0S管導(dǎo)通后能傳輸絕大部分電流,使熱敏電阻短路幾乎無電流流過,幾乎不發(fā) 熱,在有效的抑制開機沖擊電流的同時且不受電源功率的限制。且熱敏電阻只在開機瞬間 起作用,在設(shè)備正常工作時又幾乎不消耗電能,避免熱敏電阻成為死負載造成過大的損耗, 從而大大提高了電源的效率,大幅降低器件的發(fā)熱量,延長設(shè)備的使用壽命。
[0化9] 4、M0S管在設(shè)備正常工作時一直處于導(dǎo)通狀態(tài),其不會向空間發(fā)射電磁干擾,且開 關(guān)過程沒有噪音。
[0060] 可W理解的是,對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說,可W根據(jù)本實用新型的技術(shù)方案及 其實用新型構(gòu)思加W等同替換或改變,而所有該些改變或替換都應(yīng)屬于本實用新型所附的 權(quán)利要求的保護范圍。
【權(quán)利要求】
1. 一種開機沖擊電流的抑制裝置,其特征在于,包括:整流模塊、濾波模塊、抑制模塊 和控制模塊,所述整流模塊連接濾波模塊、抑制模塊和控制模塊,所述抑制模塊連接濾波模 塊和控制模塊,所述濾波模塊連接控制模塊; 所述整流模塊對輸入的交流電進行整流,濾波模塊用于對整流后的電壓進行濾波并輸 出電源電壓;所述控制模塊根據(jù)輸入的驅(qū)動信號調(diào)節(jié)流過所述抑制模塊的電流大小,在開 機時由抑制模塊抑制開機時交流電輸入產(chǎn)生的沖擊電流;在抑制模塊被旁路時由控制模塊 傳輸電流。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的開機沖擊電流的抑制裝置,其特征在于,所述控制模塊包括: 用于根據(jù)輸入的驅(qū)動信號控制開關(guān)單元的通斷的驅(qū)動單元; 用于導(dǎo)通時與抑制模塊并聯(lián)、將抑制模塊旁路掉,斷開時與抑制模塊斷開連接的開關(guān) 單元; 所述驅(qū)動單元連接開關(guān)單元、整流模塊和抑制模塊,所述開關(guān)單元連接整流模塊、抑制 模塊和濾波模塊。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的開機沖擊電流的抑制裝置,其特征在于,所述濾波模塊包括 第一電容,所述第一電容的正極連接整流模塊的第一輸出端和電源輸出端,第一電容的負 極連接抑制模塊和開關(guān)單元。
4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的開機沖擊電流的抑制裝置,其特征在于,所述抑制模塊包括 熱敏電阻,所述熱敏電阻的一端連接第一電容的負極和開關(guān)單元,熱敏電阻的另一端連接 整流模塊的第二輸出端和驅(qū)動單元。
5. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的開機沖擊電流的抑制裝置,其特征在于,所述驅(qū)動單元包括 第一電阻、第二電阻、第二電容和第三電容;所述第一電阻的一端連接整流模塊的第二輸出 端、熱敏電阻的另一端和第二電容的一端,第一電阻的另一端連接第二電容的另一端,所述 第三電容的正極連接第二電容的另一端、第二電阻的一端和開關(guān)單元的控制端,第三電容 的負極連接第二電容的一端和開關(guān)單元的第一傳輸端。
6. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的開機沖擊電流的抑制裝置,其特征在于,所述第二電容為瓷 片電容,第三電容為電解電容。
7. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的開機沖擊電流的抑制裝置,其特征在于,所述開關(guān)單元包括 MOS管,所述MOS管的柵極為開關(guān)單元的控制端、連接第三電容的正極和第二電容的一端, MOS管的源極為開關(guān)單元的第一傳輸端、連接第三電容的負極,MOS管的漏極連接熱敏電阻 的一端、第一電容的負極和地。
8. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的開機沖擊電流的抑制裝置,其特征在于,所述第二電容的容 值為0. luF,第三電容的容值為10uF,第一電阻的阻值為10KQ,第二電阻的阻值為1KQ。
9. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的開機沖擊電流的抑制裝置,其特征在于,所述整流模塊包括 第一二極管、第二二極管、第三二極管和第四二極管;所述第一二極管的正極連接火線和 第二二極管的負極,第二二極管的正極連接第三二極管的正極、熱敏電阻的另一端和第一 電阻的一端,第三二極管的負極連接第四二極管的正極和零線,第四二極管的負極連接第 一二極管的負極、電源輸出端和第一電容的正極。
10. -種電視機,其特征在于,包括如權(quán)利要求1-9任意一項所述的開機沖擊電流的抑 制裝置。
【文檔編號】H02M1/32GK204206316SQ201420691188
【公開日】2015年3月11日 申請日期:2014年11月18日 優(yōu)先權(quán)日:2014年11月18日
【發(fā)明者】曾超, 胡向峰, 鮑曉杰 申請人:深圳創(chuàng)維-Rgb電子有限公司