一种基于逻辑保护放大电路的混合触发式电源制造技术

技术编号:11185168 阅读:84 留言:0更新日期:2015-03-25 13:53
本发明专利技术公开了一种基于逻辑保护放大电路的混合触发式电源,主要由变压器二极管触发电路,与该变压器二极管触发电路相连接的功率逻辑控制电路,以及与该变压器二极管触发电路相连接的晶体振荡电路和缓冲晶体振荡电路组成,其特征在于,在变压器二极管触发电路与功率逻辑控制电路之间还串接有逻辑保护放大电路。本发明专利技术能极大的简化电路结构,降低电路自身和外接的射频干扰,使得制作成本和维护成本有了较大幅度的降低。同时,本发明专利技术还能有效的克服传统电源电路的延迟效应,能有效的提高电源的质量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种开关稳压电源,具体是指一种基于逻辑保护放大电路的混合触发式电源
技术介绍
目前,随着电力行业的飞速发展,人们用于电力系统故障检测的设备也有着极大的发展。由于电力系统的检修往往涉及到几百千伏,甚至上百万千伏的电压线路,因此其检修线路非常长,故而对故障检测设备的供电要求也非常高。然而,目前人们对故障检测设备所提供的移动电源却存在较大的波纹系数,不仅会产生射频电磁干扰,而且其电路结构比较复杂、维护和制作成本较高,因此在很大程度上限制了故障检测设备的使用范围,不利于人们对线路进行大规模的检查。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服目前故障检测设备用电源存在的波纹系数较大、射频干扰严重、电路复杂及效率不高的缺陷,提供一种基于逻辑保护放大电路的混合触发式电源。本专利技术的目的通过下述技术方案实现:一种基于逻辑保护放大电路的混合触发式电源,主要由变压器二极管触发电路,与该变压器二极管触发电路相连接的功率逻辑控制电路,以及与该变压器二极管触发电路相连接的晶体振荡电路和缓冲晶体振荡电路组成。同时,在变压器二极管触发电路与功率逻辑控制电路之间还串接有逻辑保护放大电路;所述逻辑保护放大电路主要由功率放大器P2,功率放大器P3,与非门IC5,与非门IC6,负极与功率放大器P2的正极输入端相连接、正极经电阻R15后与与非门IC6的负极输入端相连接的极性电容C7,一端与与非门IC5的负极输入端相连接、另一端与功率放大器P2的正极输入端相连接的电阻R12,串接在功率放大器P2的负极输入端与输出端之间的电阻R13,一端与与非门IC5的输出端相连接、另一端与功率放大器P3的负极输入端相连接的电阻R14,串接在功率放大器P3的正极输入端与输出端之间的极性电容C8,正极与与非门IC6的输出端相连接、负极顺次经稳压二极管D6和电阻R16后与功率放大器P2的输出端相连接的电容C9,P极与功率放大器P3的输出端相连接、N极顺次经电阻R18和电阻R17后与稳压二极管D6和电阻R16的连接点相连接的二极管D8,以及N极与电容C9的负极相连接、P极与二极管D8和电阻R18的连接点相连接的稳压二极管D7组成;所述与非门IC5的正极输入端与功率放大器P2的负极输入端相连接;功率放大器P3的输出端与非门IC6的正极输入端相连接,其正极输入端则与功率放大器P2的输出端相连接;所述极性电容C7的正极与变压器二极管触发电路相连接,而电阻R18和电阻R17的连接点则与功率逻辑控制电路相连接。进一步地,所述功率逻辑控制电路由功率放大器P1,与非门IC1,与非门IC2,与非门IC3,与非门IC4,N极与功率放大器P1的输出端相连接、P极经电阻R10后接地的二极管D5,一端与与非门IC1的正极输入端相连接、另一端经电容C4后与与非门IC2的输出端相连接的电阻R5,一端与与非门IC1的输出端相连接、另一端与电阻R5和电容C4的连接点相连接的电阻R6,一端与与非门IC3的输出端相连接、另一端经电阻R8后与与非门IC4的输出端相连接的电阻R7,以及一端与功率放大器P1的负极输入端相连接、另一端接地的电阻R11组成;所述与非门IC1的负极输入端接地,其输出端还与与非门IC2的正极输入端相连接;与非门IC2的负极输入端与功率放大器P1的正极输入端相连接,其输出端则分别与与非门IC3的正极输入端和与非门IC4的负极输入端相连接,与非门IC3的负极输入端与与非门IC4的正极输入端相连接;所述功率放大器P1的正极输入端以及电阻R7和电阻R8的连接点均与该变压器二极管触发电路相连接;所述电阻R18和电阻R17的连接点则与与非门IC2的负极输入端相连接。所述的晶体振荡电路由倒相放大器U1,串接在倒相放大器U1的输入端与输出端之间的电阻R9和石英晶体振荡器X1,正极与倒相放大器U1的输入端相连接、负极与变压器二极管触发电路相连接的电容C1,以及正极与倒相放大器U1的输出端相连接、负极与变压器二极管触发电路相连接的可调电容C2组成。所述缓冲晶体振荡电路由倒相放大器U2,输入端与倒相放大器U2的输出端相连接的倒相放大器U3,一端与倒相放大器U2的输出端相连接、另一端顺次经电感L4和可调电容C3后与倒相放大器U2的输入端相连接的电感L5,以及一端与倒相放大器U2的输入端相连接、另一端与电感L5和电感L4的连接点相连接的石英晶体振荡器X2组成;所述倒相放大器U2的输入端和倒相放大器U3的输出端则均与变压器二极管触发电路相连接。所述变压器二极管触发电路由二极管整流器U,变压器T及触发电路组成;所述变压器T由原边线圈L1、副边线圈L2及副边线圈L3组成,且该原边线圈L1与二极管整流器U的正极输出端和负极输出端相连接,所述的触发电路则同时与副边线圈L2和副边线圈L3相连接;所述功率放大器P1的正极输入端与副边线圈L3的非同名端相连接,其输出端则与该触发电路相连接;所述电阻R7和电阻R8的连接点也与该触发电路相连接;所述极性电容C7的正极则与副边线圈L3的非同名端相连接。所述触发电路由晶体管Q1,晶体管Q2,一端与晶体管Q1的基极相连接、另一端经电阻R4后与晶体管Q2的基极相连接的电阻R3,一端与晶体管Q1的集电极相连接,另一端与晶体管Q2的基极相连接的电阻R1,与电阻R1相并联的电容C5,一端与晶体管Q2的集电极相连接、另一端与晶体管Q1的基极相连接的电阻R2,与电阻R2相并联的电容C6,N极与晶体管Q1的基极相连接、P极与副边线圈L2的非同名端相连接的二极管D2,P极与副边线圈L2的非同名端相连接、N极与晶体管Q1的发射极相连接的二极管D1,N极与晶体管Q2的基极相连接、P极与副边线圈L3的同名端相连接的二极管D3,以及P极与副边线圈L3的同名端相连接、N极与晶体管Q2的发射极相连接的二极管D4组成;所述晶体管Q1的发射极还与副边线圈L2的同名端连接后接地,所述晶体管Q2的发射极则接地;所述功率放大器P1的输出端与电阻R3和电阻R4的连接点相连接,而电阻R7和电阻R8的连接点则与晶体管Q2的发射极相连接。本专利技术较现有技术相比,具有以下优点及有益效果:(1)本专利技术能极大的简化电路结构,降低电路自身和外接的射频干扰,使得制作成本和维护成本有了较大幅度的降低。(2)本专利技术能有效的克服传统电源电路的延迟效应,能有效的提高电源的质量。(3)本专利技术的使用范围较广,能适用于不同场合的故障检测环境。附图说明图1为本专利技术的整体结构示意图。图2为本专利技术的逻辑保护放大电路结构示意图。具体实施方式下面结合实施例对本专利技术作进一步地详细说明,但本专利技术的实施方式不限于此。实施例如图1所示,本专利技术主要由变压器二极管触发电路,与该变压器二极管触发电路相连接的晶体振荡电路和缓冲晶体振荡电路,与变压器二极管触发电路相连接的功率逻辑控制电路,以及串接在变压器二极管触发电路与功率逻辑控制电路之间的逻辑保护放大电路组成。其中,所述变压器二极管触发电路由二极管整流器U、变压器T及触发电路组成,而晶体振荡电路和缓冲晶体振荡电路则均与触发电路相连接。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于逻辑保护放大电路的混合触发式电源,主要由变压器二极管触发电路,与该变压器二极管触发电路相连接的功率逻辑控制电路,以及与该变压器二极管触发电路相连接的晶体振荡电路和缓冲晶体振荡电路组成,其特征在于,在变压器二极管触发电路与功率逻辑控制电路之间还串接有逻辑保护放大电路;所述逻辑保护放大电路主要由功率放大器P2,功率放大器P3,与非门IC5,与非门IC6,负极与功率放大器P2的正极输入端相连接、正极经电阻R15后与与非门IC6的负极输入端相连接的极性电容C7,一端与与非门IC5的负极输入端相连接、另一端与功率放大器P2的正极输入端相连接的电阻R12,串接在功率放大器P2的负极输入端与输出端之间的电阻R13,一端与与非门IC5的输出端相连接、另一端与功率放大器P3的负极输入端相连接的电阻R14,串接在功率放大器P3的正极输入端与输出端之间的极性电容C8,正极与与非门IC6的输出端相连接、负极顺次经稳压二极管D6和电阻R16后与功率放大器P2的输出端相连接的电容C9,P极与功率放大器P3的输出端相连接、N极顺次经电阻R18和电阻R17后与稳压二极管D6和电阻R16的连接点相连接的二极管D8,以及N极与电容C9的负极相连接、P极与二极管D8和电阻R18的连接点相连接的稳压二极管D7组成;所述与非门IC5的正极输入端与功率放大器P2的负极输入端相连接;功率放大器P3的输出端与非门IC6的正极输入端相连接,其正极输入端则与功率放大器P2的输出端相连接;所述极性电容C7的正极与变压器二极管触发电路相连接,而电阻R18和电阻R17的连接点则与功率逻辑控制电路相连接。...

【技术特征摘要】
1.一种基于逻辑保护放大电路的混合触发式电源,主要由变压器二极管触发电路,与该变压器二极管触发电路相连接的功率逻辑控制电路,以及与该变压器二极管触发电路相连接的晶体振荡电路和缓冲晶体振荡电路组成,其特征在于,在变压器二极管触发电路与功率逻辑控制电路之间还串接有逻辑保护放大电路;所述逻辑保护放大电路主要由功率放大器P2,功率放大器P3,与非门IC5,与非门IC6,负极与功率放大器P2的正极输入端相连接、正极经电阻R15后与与非门IC6的负极输入端相连接的极性电容C7,一端与与非门IC5的负极输入端相连接、另一端与功率放大器P2的正极输入端相连接的电阻R12,串接在功率放大器P2的负极输入端与输出端之间的电阻R13,一端与与非门IC5的输出端相连接、另一端与功率放大器P3的负极输入端相连接的电阻R14,串接在功率放大器P3的正极输入端与输出端之间的极性电容C8,正极与与非门IC6的输出端相连接、负极顺次经稳压二极管D6和电阻R16后与功率放大器P2的输出端相连接的电容C9,P极与功率放大器P3的输出端相连接、N极顺次经电阻R18和电阻R17后与稳压二极管D6和电阻R16的连接点相连接的二极管D8,以及N极与电容C9的负极相连接、P极与二极管D8和电阻R18的连接点相连接的稳压二极管D7组成;所述与非门IC5的正极输入端与功率放大器P2的负极输入端相连接;功率放大器P3的输出端与非门IC6的正极输入端相连接,其正极输入端则与功率放大器P2的输出端相连接;所述极性电容C7的正极与变压器二极管触发电路相连接,而电阻R18和电阻R17的连接点则与功率逻辑控制电路相连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于逻辑保护放大电路的混合触发式电源,其特征在于,所述功率逻辑控制电路由功率放大器P1,与非门IC1,与非门IC2,与非门IC3,与非门IC4,N极与功率放大器P1的输出端相连接、P极经电阻R10后接地的二极管D5,一端与与非门IC1的正极输入端相连接、另一端经电容C4后与与非门IC2的输出端相连接的电阻R5,一端与与非门IC1的输出端相连接、另一端与电阻R5和电容C4的连接点相连接的电阻R6,一端与与非门IC3的输出端相连接、另一端经电阻R8后与与非门IC4的输出端相连接的电阻R7,以及一端与功率放大器P1的负极输入端相连接、另一端接地的电阻R11组成;所述与非门IC1的负极输入端接地,其输出端还与与非门IC2的正极输入端相连接;与非门IC2的负极输入端与功率放大器P1的正极输入端相连接,其输出端则分别与与非门IC3的正极输入端和与非门IC4的负极输入端相连接,与非门IC3的负极输入端与与非门IC4的正极输入端相连接;所述功率放大器P1的正极输入端以及电阻R7和...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗娅车容俊
申请(专利权)人:成都措普科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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