一种程控三相工频电流源制造技术

技术编号:15378485 阅读:63 留言:0更新日期:2017-05-18 21:55
本实用新型专利技术提供一种程控三相工频电流源,包括文氏振荡器电路、电流放大电路、移相电路、V‑I转换功率放大电路和形成人机交互界面的MCU控制器,文氏振荡器电路的输出端连接电流放大电路,电流放大电路的输出端连接移相电路,移相电路的输出端连接V‑I转换功率放大电路,MCU控制器控制连接电流放大电路和V‑I转换功率放大电路。本实用新型专利技术的一种程控三相工频电流源,多量程切换实现了高精度宽范围的电流输出,且负载可直接接地,使得装置简单、稳定、可靠,外界干扰较小,且能够达到很高的精度要求,能够满足高要求的电子设备的使用需要。

A programmable three-phase power frequency current source

The utility model provides a programmable three-phase current source, including Wien oscillator circuit, a current amplifying circuit, phase shift circuit, V I switching power amplifier circuit and the formation of man-machine interface of the MCU controller, the output end is connected with the venturi oscillator circuit, a current amplifying circuit, the output end of the amplifying circuit is connected with the current phase shift circuit, output circuit the end is connected with V I switching power amplifier circuit, the MCU controller is connected with the current amplifying circuit and power amplifier circuit I conversion V. The utility model relates to a programmable three-phase current source, multi range switch to achieve the current output of high accuracy and wide range, can be directly connected to the device and the load, simple, stable and reliable, outside interference, and can achieve very high accuracy, can meet the high requirements of the use of electronic equipment needs.

【技术实现步骤摘要】
一种程控三相工频电流源
本技术属于X电源
,具体涉及一种程控三相工频电流源。
技术介绍
工频恒流源已经广泛应用于电力系统继电器控制、开关触点检测、仪表仪器测试、传感器,电机控制,蓄电池内阻测试等。现在市场上的恒流源有DDS合成或FPGA合成,通过ADC芯片进行转换,再经过后续电路的放大、转换等电路实现。也有使用截止率稳定电路和浮动负载电流源电路、ADC和DAC实现交流恒流源。他们输出是以芯片的参考电压为基础的势必会影响精度,而且存在量化死区的问题,还会引入数字信号的高频干扰,输出范围小,功率较低;现有的一些恒电流源无法应用于我国50Hz三相电力系统中的电流互感器中;满足电力系统的开发和仪器设备研制需求的电流源的精度还需提高。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本技术提供了一种程控三相工频电流源,多量程切换实现了高精度宽范围的电流输出,且负载可直接接地,使得装置简单、稳定、可靠,外界干扰较小,且能够达到很高的精度要求,能够满足高要求的电子设备的使用需要。为达到上述目的,本技术的技术方案如下:一种程控三相工频电流源,其特征在于:包括文氏振荡器电路、电流放大电路、移相电路、V-I转换功率放大电路和形成人机交互界面的MCU控制器,-所述文氏振荡器电路,其用于产生并输出文氏振荡信号Vin1;-所述电流放大电路,其用于调整文氏振荡信号Vin1至预定输出电流值,并将调整好的信号输出给移相电路;其包括数字电位器R1和运算放大器U1,文氏振荡器电路产生的文氏振荡信号Vin1串联第二电阻R2后连接运算放大器U1的反相输入端,运算放大器U1的同相输入端接地,数字电位器R1连接运算放大器U1的输出端;-所述移相电路,其用于将电流放大电路输出的信号进行移相获得三相信号,且三相信号的相位差为120°,并将已移相的信号输出给V-I转换功率放大电路;-所述V-I转换功率放大电路,其用于进行量程选择,并将已处理好的信号进行V-I转换和功率放大,输出给负载;其包括V-I转换模块、功率放大模块和程控限流电阻R0,-所述V-I转换模块,其包括运算放大器U2和电压跟随器U3,所述移相电路的输出端连接运算放大器U2的同相输入端,运算放大器U2的反相输入端接地,电压跟随器U3的输出端和反相输入端连接;-所述功率放大模块,其包括第一功率管Q1和第二功率管Q2,两者的源极连接,两者的栅极均连接运算放大器U2的输出端,两者的漏极均连接直流电源;-所述程控限流电阻R0,其包括若干个并联的定值电阻,各定值阻值均串联有一继电器,通过控制继电器的通断来控制调整与之对应的定值电阻是否接入回路;-所述MCU控制器,其控制连接继电器、数字电位器R1,通过其人机交互界面预设需要的电流值。本技术一个较佳实施例中,进一步包括所述功率放大模块还包括稳压二极管D0、D1和稳压电阻R7、R8,稳压二极管D0和稳压电阻R7串联后连接第一二功率管Q2的栅极,稳压二极管D1和稳压电阻R8串联后连接第一功率管Q1的栅极。本技术一个较佳实施例中,进一步包括所述移相电路包括移相模块和跟随模块,电流放大电路输出的信号连接移相模块,移相模块的输出端连接跟随模块,移相模块输出相位差为120°的三相信号,跟随模块具有三个电压跟随器U4a、U4b、U4c,三个电压跟随器一一对应连接一相信号。本技术一个较佳实施例中,进一步包括其还包括由显示器、键盘组成的I/O模块,所述MCU控制器控制连接I/O模块。本技术一个较佳实施例中,进一步包括所述程控限流电阻串联负载后接地。本技术的有益效果是:本技术的一种程控三相工频电流源,多量程切换实现了高精度宽范围的电流输出,且负载可直接接地,使得装置简单、稳定、可靠,外界干扰较小,且能够达到很高的精度要求,能够满足高要求的电子设备的使用需要。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例技术中的技术方案,下面将对实施例技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本技术优选实施例的结构框图;图2是本技术优选实施例电流放大电路的电路原理图;图3是本技术优选实施例移相电路的电路原理图;图4是本技术优选实施例V-I转换功率放大电路的电路原理图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。实施例如图1-4所示,本实施例中公开了一种程控三相工频电流源,包括文氏振荡器电路、电流放大电路、移相电路、V-I转换功率放大电路、形成人机交互界面的MCU控制器和由显示器、键盘组成的I/O模块,MCU控制器控制连接电流放大电路、V-I转换功率放大电路和I/O模块,操作者通过键盘输入需要输出的电流值,并在显示器上显示输出的电流值;其中,MCU控制器可以由单片机、DSP、可编程逻辑器件(FPGA或CPLD)或多种处理的组合构成。各组成部分的具体电路结构如下:(1)文氏振荡器电路为文氏桥振荡器,是成熟电路,此处不再赘述,其用于产生并输出文氏振荡信号Vin1;(2)如图2所示的电流放大电路,其用于调整文氏振荡信号Vin1至预定输出电流值,并将调整好的信号输出给移相电路;其包括数字电位器R1和运算放大器U1,文氏振荡器电路产生的文氏振荡信号Vin1串联第二电阻R2后连接运算放大器U1的反相输入端,运算放大器U1的同相输入端接地,数字电路R1连接运算放大器U1的输出端,如此连接后,运算放大器U1的输出信号Vo2为:R1数字电位器的输出阻值,R2为第二电阻的阻值;本技术优选数字电位器R1的型号为DS1267,MCU控制器控制连接DS1267的RST、CLK、DQ引脚,MCU控制器编程控制调整数字电位器R1的输出阻值,由式一可知,当输入Vin1一定时,数字电位器R1与输出电压成正比,即可达到线性控制输出的目的,以此来控制调整运算放大器U1的输出信号Vo2。(3)如图3所示的移相电路,其用于将电流放大电路输出的信号进行移相获得三相信号,且三相信号的相位差为120°,并将已移相的信号输出给V-I转换功率放大电路。具体的,其包括移相模块和跟随模块,电流放大电路输出的信号连接移相模块,移相模块的输出端连接跟随模块。移相模块输出两两相位差为120°的三相信号,只需要一相信号保持不变,另外两路信号,一个超前120°,一个滞后120°,而且这两路信号互为反相;移相模块中加入电阻1:1放大,平衡阻抗,抑制运算放大器的零漂。跟随模块具有三个电压跟随器U4a、U4b、U4c,三个电压跟随器一一对应连接一相信号,各相信号均设置电压跟随器,一方面提高信号质量,另一方面隔离前后级的影响。(4)如图4所示的V-I转换功率放大电路,其用于进行量程选择,并将已处理好的信号进行V-I转换和功率放大,输出给负载;其包括V-I转换模块、功率放大模块和程控限流电阻R0,具体的:V-I转换模块包括本文档来自技高网...
一种程控三相工频电流源

【技术保护点】
一种程控三相工频电流源,其特征在于:包括文氏振荡器电路、电流放大电路、移相电路、V‑I转换功率放大电路和形成人机交互界面的MCU控制器,‑所述文氏振荡器电路,其用于产生并输出文氏振荡信号(Vin1);‑所述电流放大电路,其用于调整文氏振荡信号(Vin1)至预定输出电流值,并将调整好的信号输出给移相电路;其包括数字电位器(R1)和运算放大器(U1),文氏振荡器电路产生的文氏振荡信号(Vin1)串联第二电阻(R2)后连接运算放大器(U1)的反相输入端,运算放大器(U1)的同相输入端接地,数字电位器(R1)连接运算放大器(U1)的输出端;‑所述移相电路,其用于将电流放大电路输出的信号进行移相获得三相信号,且三相信号的相位差为120°,并将已移相的信号输出给V‑I转换功率放大电路;‑所述V‑I转换功率放大电路,其用于进行量程选择,并将已处理好的信号进行V‑I转换和功率放大,输出给负载;其包括V‑I转换模块、功率放大模块和程控限流电阻(R0),‑所述V‑I转换模块,其包括运算放大器(U2)和电压跟随器(U3),所述移相电路的输出端连接运算放大器(U2)的同相输入端,运算放大器(U2)的反相输入端接地,电压跟随器(U3)的输出端和反相输入端连接;‑所述功率放大模块,其包括第一功率管(Q1)和第二功率管(Q2),两者的源极连接,两者的栅极均连接运算放大器(U2)的输出端,两者的漏极均连接直流电源;‑所述程控限流电阻(R0),其包括若干个并联的定值电阻,各定值阻值均串联有一继电器,通过控制继电器的通断来控制调整与之对应的定值电阻是否接入回路;‑所述MCU控制器,其控制连接继电器、数字电位器(R1),通过其人机交互界面预设需要的电流值。...

【技术特征摘要】
1.一种程控三相工频电流源,其特征在于:包括文氏振荡器电路、电流放大电路、移相电路、V-I转换功率放大电路和形成人机交互界面的MCU控制器,-所述文氏振荡器电路,其用于产生并输出文氏振荡信号(Vin1);-所述电流放大电路,其用于调整文氏振荡信号(Vin1)至预定输出电流值,并将调整好的信号输出给移相电路;其包括数字电位器(R1)和运算放大器(U1),文氏振荡器电路产生的文氏振荡信号(Vin1)串联第二电阻(R2)后连接运算放大器(U1)的反相输入端,运算放大器(U1)的同相输入端接地,数字电位器(R1)连接运算放大器(U1)的输出端;-所述移相电路,其用于将电流放大电路输出的信号进行移相获得三相信号,且三相信号的相位差为120°,并将已移相的信号输出给V-I转换功率放大电路;-所述V-I转换功率放大电路,其用于进行量程选择,并将已处理好的信号进行V-I转换和功率放大,输出给负载;其包括V-I转换模块、功率放大模块和程控限流电阻(R0),-所述V-I转换模块,其包括运算放大器(U2)和电压跟随器(U3),所述移相电路的输出端连接运算放大器(U2)的同相输入端,运算放大器(U2)的反相输入端接地,电压跟随器(U3)的输出端和反相输入端连接;-所述功率放大模块,其包括第一功率管(Q1)和第二功率管(Q2),...

【专利技术属性】
技术研发人员:华猛黄伟军苏朗吴晨辉
申请(专利权)人:苏州科技大学
类型:新型
国别省市:江苏,32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1