一种0~28V阶跃电压发生器制造技术

技术编号:11999269 阅读:176 留言:0更新日期:2015-09-03 22:47
本实用新型专利技术公布了一种0~28V阶跃电压发生器,包括555定时器、7905三端稳压器、NPN型三极管Q1、PNP型三极管Q2、N型MOS管、电容C5、电容C6以及电容C7;所述555定时器的第一引脚GND端与信号接地端GND连接,其第二引脚低触发端通过电容C4与信号接地端SGND连接,其第三引脚输出端通过电阻R3分别与NPN型三极管Q1以及PNP型三极管Q2的基极连接。本实用新型专利技术的脉冲发生器部分可每秒产生一个脉冲,也就是对DC/DC模块每秒测试一次,大大的节约了人力,同时测试精度也大大提高,目前已在航空、航天领域的DC/DC模块的测试中使用。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种O?28V阶跃电压发生器。
技术介绍
近年来,随着DC/DC变换器的大量使用,DC/DC变换器启动特性的测试也日益广泛。以往测试DC/DC启动特性电路中普遍使用晶体三极管,主要存在晶体三极管自身功耗大,响应速度一般为几十纳米,不够快的缺点。
技术实现思路
本技术目的是针对现有技术存在的缺陷提供一种O?28V阶跃电压发生器。本技术为实现上述目的,采用如下技术方案:一种O?28V阶跃电压发生器,包括555定时器、7905三端稳压器、NPN型三极管Q1、PNP型三极管Q2、N型MOS管、电容C5、电容C6以及电容C7 ;所述555定时器的第一引脚GND端与信号接地端GND连接,其第二引脚低触发端通过电容C4与信号接地端SGND连接,其第三引脚输出端通过电阻R3分别与NPN型三极管Ql以及PNP型三极管Q2的基极连接,其第四引脚直接清零端与所述7905三端稳压器的第三引脚电源输出端连接,其第五引脚控制电压端通过电容C3与信号接地端SGND连接,其第六引脚高触发端依次通过电阻R2、电阻Rl与所述7905三端稳压器的第三引脚电源输出端连接,其第七引脚放电端与所述电阻R2和电阻Rl的节点相连,其第八引脚电源端与其第四引脚直接清零端连接,其中,所述555定时器的第二引脚低触发端还与第六引脚高触发端连接;所述7905三端稳压器的第一引脚电源输入端与外部15V电源连接,并通过电容Cl与信号接地端SGND连接,其第二引脚GND端与信号接地端SGND连接,其第三引脚电源输出端通过电容C2与信号接地端SGND连接;所述NPN型三极管Ql的集电极与所述7905三端稳压器的第三引脚电源输出端连接,所述PNP型三极管Q2的集电极与信号接地端SGND连接;所述N型MOS管的栅极分别与所述NPN型三极管Ql以及PNP型三极管Q2的发射极连接,其漏极与外部28V电源连接,其源极与信号接地端SGND连接;所述电容C5的一端与电源接地端PGND连接,另一端与所述555定时器的信号输出端output连接,并通过开关SI与信号接地端SGND连接;所述电容C6和电容C7并联接在外部28V电源与所述电源接地端PGND之间。本技术的有益效果:本技术中,由于脉冲发生器可每秒产生一个脉冲,也就是对DC/DC模块每秒测试一次,大大的节约了人力,同时测试精度也大大提高,目前已在航空、航天领域的DC/DC模块的测试中使用。【附图说明】图1为本技术的O?28V阶跃发生器电路原理图。【具体实施方式】图1所示,涉及一种O?28V阶跃电压发生器,包括555定时器、7905三端稳压器、NPN型三极管Q1、PNP型三极管Q2、N型MOS管、电容C5、电容C6以及电容C7 ;所述555定时器的第一引脚GND端与信号接地端GND连接,其第二引脚低触发端通过电容C4与信号接地端SGND连接,其第三引脚输出端通过电阻R3分别与NPN型三极管Ql以及PNP型三极管Q2的基极连接,其第四引脚直接清零端与所述7905三端稳压器的第三引脚电源输出端连接,其第五引脚控制电压端通过电容C3与信号接地端SGND连接,其第六引脚高触发端依次通过电阻R2、电阻Rl与所述7905三端稳压器的第三引脚电源输出端连接,其第七引脚放电端与所述电阻R2和电阻Rl的节点相连,其第八引脚电源端与其第四引脚直接清零端连接,其中,所述555定时器的第二引脚低触发端还与第六引脚高触发端连接;所述7905三端稳压器的第一引脚电源输入端与外部15V电源连接,并通过电容Cl与信号接地端SGND连接,其第二引脚GND端与信号接地端SGND连接,其第三引脚电源输出端通过电容C2与信号接地端SGND连接;所述NPN型三极管Ql的集电极与所述7905三端稳压器的第三引脚电源输出端连接,所述PNP型三极管Q2的集电极与信号接地端SGND连接;所述N型MOS管的栅极分别与所述NPN型三极管Ql以及PNP型三极管Q2的发射极连接,其漏极与外部28V电源连接,其源极与信号接地端SGND连接;所述电容C5的一端与电源接地端PGND连接,另一端与所述555定时器的信号输出端output连接,并通过开关SI与信号接地端SGND连接;所述电容C6和电容C7并联接在外部28V电源与所述电源接地端PGND之间。根据图1可知,接通电源后,电容C4被充电,当555定时器的第六引脚电压Vc上升到第八引脚电压V。。的2/3时,使第六引脚电压V。为低电平,同时555定时器内部的放电三极管导通,此时电容C4通过电阻R2和放电三极管放电,第六引脚电压V。下降。当第六引脚电压V。下降到第八引脚电压V。。的1/3时,其第三引脚电压V。翻转为高电平。电容器C4放电所需的时间为t#= R2C41n2 ^ 0.7R2C4。当放电结束时,放电三极管截止,第八引脚电压V。。将通过电阻Rl、R2向电容器C4充电,第六引脚电压V。由第八引脚电压V。。的I/3上升到2/3。所需的时间为:tpH= (Rl+R2)C41n2 ^ 0.7 (R1+R2) C4。当第六引脚电压Vc上升至第八引脚电压Vcc的2/3时,电路又翻转为低电平,从而第三引脚输出电压Vo得到周期性的矩形波。图中555定时器组成的多谐振荡器为本技术的脉冲发生器部分。由555定时器输出的矩形波对三极管Ql、Q2进行驱动从而控制N型MOS管的导通与截止,在555定时器的信号输出端output端产生O?28V的阶跃电压。三极管Ql的型号为TIP31C,三极管Q2的型号为TIP32C。三极管Q1、Q2的导通压降为1.2V,M0S管型号为IRF540N。当555定时器的第三引脚输出高电平时,三极管Ql导通,MOS管的栅极电压VG = 3.8V,M0S管导通,开关SI闭合时,Voutput = 28V ;当555定时器的第三引脚输出低电平时,三极管Q2导通,MOS管的栅极电压VG= 1.2V,M0S管的栅极门限电压Ves(th)为2.0V,M0S管导通,开关SI闭合时,Voutput = OV。由于555定时器输出的是周期性的矩形波,因而当开关SI闭合时,OUTPUT端会输出周期性的O?28V阶跃电压。由于传统的O?28V阶跃电压发生器使用的开关三极管会带来损耗大,需增加散热器,体积大,响应速度慢等问题。通过更换开关三极管为MOS管,并更改驱动电路,有效地降低了损耗,并提高了开关速度,提升了测试的精确度。本技术中,所述脉冲发生器鉴于MOS的开关频率高、导通损耗小,555定时器发出的脉冲频率也高,从而节约人力,脉冲精度也比较高。以上所述仅为本技术的较佳实施例,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。【主权项】1.一种O?28V阶跃电压发生器,其特征在于,包括555定时器、7905三端稳压器、NPN型三极管Q1、PNP型三极管Q2、N型MOS管、电容C5、电容C6以及电容C7 ; 所述555定时器的第一引脚GND端与信号接地端GND连接,其第二引脚低触发端通过电容C4与信号接地端SGND连接,其第三引脚输出端通过电阻R3分别与NPN型三极管Ql以及PNP型三极管Q2的基极连接本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种0~28V阶跃电压发生器,其特征在于,包括555定时器、7905三端稳压器、NPN型三极管Q1、PNP型三极管Q2、N型MOS管、电容C5、电容C6以及电容C7;所述555定时器的第一引脚GND端与信号接地端GND连接,其第二引脚低触发端通过电容C4与信号接地端SGND连接,其第三引脚输出端通过电阻R3分别与NPN型三极管Q1以及PNP型三极管Q2的基极连接,其第四引脚直接清零端与所述7905三端稳压器的第三引脚电源输出端连接,其第五引脚控制电压端通过电容C3与信号接地端SGND连接,其第六引脚高触发端依次通过电阻R2、电阻R1与所述7905三端稳压器的第三引脚电源输出端连接,其第七引脚放电端与所述电阻R2和电阻R1的节点相连,其第八引脚电源端与其第四引脚直接清零端连接;其中,所述555定时器的第二引脚低触发端还与第六引脚高触发端连接;所述7905三端稳压器的第一引脚电源输入端与外部15V电源连接,并通过电容C1与信号接地端SGND连接,其第二引脚GND端与信号接地端SGND连接,其第三引脚电源输出端通过电容C2与信号接地端SGND连接;所述NPN型三极管Q1的集电极与所述7905三端稳压器的第三引脚电源输出端连接,所述PNP型三极管Q2的集电极与信号接地端SGND连接;所述N型MOS管的栅极分别与所述NPN型三极管Q1以及PNP型三极管Q2的发射极连接,其漏极与外部28V电源连接,其源极与信号接地端SGND连接;所述电容C5的一端与电源接地端PGND连接,另一端与所述555定时器的信号输出端output连接,并通过开关S1与信号接地端SGND连接;所述电容C6和电容C7并联接在外部28V电源与所述电源接地端PGND之间。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王婷
申请(专利权)人:无锡天和电子有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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