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一种工作在高频开关模式的隔离低频电压传感器制造技术

技术编号:12129426 阅读:117 留言:0更新日期:2015-09-25 18:41
本实用新型专利技术涉及电压传感器技术领域,具体地说是一种工作在高频开关模式的隔离低频电压传感器,高频磁芯互感器的原边并联高频电子开关后,串联电压电流转换电阻一后接入被测电压端,高频电子开关的三极管一的基极串联连电阻四后,与高频振荡器输出的一端连接,高频电子开关的三极管二的基极与高频振荡器输出的另一端连接。本实用新型专利技术同现有技术相比,在高频磁芯互感器原边并联的高频电子开关,将输入的低频或直流电压信号转化具有低频信号包络的高频频脉冲后施加到互感器的原边;并采用直流供电的高频振荡器,产生的振荡信号通过一个微型高频变压器控制原边电子开关的开关,兼顾直流电压测量的同时,既提升了性能、降低了成本,也控制了体积。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电压传感器
,具体地说是一种工作在高频开关模式的隔离低频电压传感器
技术介绍
市面可用的隔离型低频电压传感技术有:电流型电压互感器,电流型霍尔传感技术,线形光偶变送技术。电流型电压互感器最为简单,由一个串联的限流电阻和一个电流互感器组成,因而成本低廉、线性度高、隔离性能好,缺点是由于采用了普通的低频铁芯,导致体积较大并且无法测量直流电压。电流型霍尔传感技术实际上就是利用霍尔电流传感器,通过一个阻值较大的电阻将输入电压变化转化为电流变化,然后通过霍尔传感器输出。其优点是方案比较简单,可以测量直流电压,缺点有隔离性能不高、存在非线性区间。另外,霍尔传感器的输出是在一个固定的直流偏移量下的上下波动的信号,对于许多测量电路来讲,需要额外的措施消除直流成分,整个方案成本较高、体积也较大、测量范围偏小。线形光偶变送技术利用两个基本一致的接收管加上运放电路,使得输出信号能够跟随输入信号的强度,在前段使用电阻或者其它方式将输入电压转化成光偶能承受的驱动信号。其优点是总体体积小,全部由小元件组成,方便生产。缺点是:光偶和运放电路无法工本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种工作在高频开关模式的隔离低频电压传感器,其特征在于:高频磁芯互感器(T1)的原边并联高频电子开关后,串联电压电流转换电阻一(R1)后接入被测电压端,高频电子开关的三极管一(Q1)的基极串联连电阻四(R4)后,与高频振荡器输出的一端连接,高频电子开关的三极管二(Q2)的基极与高频振荡器输出的另一端连接。

【技术特征摘要】
1.一种工作在高频开关模式的隔离低频电压传感器,其特征在于:高频磁芯互感器(T1)的原边并联高频电子开关后,串联电压电流转换电阻一(R1)后接入被测电压端,高频电子开关的三极管一(Q1)的基极串联连电阻四(R4)后,与高频振荡器输出的一端连接,高频电子开关的三极管二(Q2)的基极与高频振荡器输出的另一端连接。
2.根据权利要求1所述的一种工作在高频开关模式的隔离低频电压传感器,其特征在于:所述的高频电子开关包括二极管一(D1)、二极管二(D2)、三极管一(Q1)和三极管二(Q2),二极管一(D1)的阳极分三路分别与二极管二(D2)的阴极、电阻一(R1)的一端以及高频磁芯互感器(T1)原边的一端连接,二极管二(D2)的阳极与三极管一(Q1)的集电极连接,三极管一(Q1)的基极与电阻四(R4)的一端连接,三极管一(Q1)的发射极分三路分别与三极管二(Q2)的发射极、被测电压端以及高频磁芯互感器(T1)原边的另一端连接,三极管二(Q2)的基极与高频振荡器输出的另一端连接,三极管二(Q2)的集电极与二极管一(D1)的阴极连接。
3.根据权利要求1所述的一种工作在高频开关模式的隔离低频电压传感器,其特征在于:...

【专利技术属性】
技术研发人员:李元兵
申请(专利权)人:李元兵
类型:新型
国别省市:江苏;32

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