一种模拟式交流恒流源制造技术

技术编号:2792253 阅读:298 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开一种模拟式交流恒流源。它为包括粗调调压器及相应的第一伺服电机、粗调控制电路、电压传感器的电压粗调和包括细调调压器及相应的第二伺服电机、细调控制电路、电流传感器、输出变压器的电流细调两级调节结构,其第一、第二伺服电机输出轴分别与粗调调压器、细调调压器滑动端相连;粗调调压器线圈两端接交流电,其滑动输出端接细调调压器线圈一端,细调调压器线圈另一端接地,其滑动输出端经开关接输出变压器至负载;电流传感器串联于输出变压器副侧与负载之间,其信号反馈到细调控制电路,形成细调闭环结构;电压传感器与粗调调压器滑动端相连,其信号反馈到粗调控制电路,形成粗调闭环结构。它调节精度高、抗干扰性能强。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

An analogue AC constant current source

The invention discloses an analog AC constant current source. It includes coarse tune voltage regulator and a first servo motor, the corresponding coarse control circuit, voltage sensor including coarse and fine tuning the current regulator and the corresponding second servo motor, fine control circuit, a current sensor, an output transformer two regulation structure, the first and the second servo motor and the output shaft respectively coarse, fine tune voltage regulator is connected with the end of sliding; coarse tune voltage at both ends of the coil connected with alternating current, the output end is connected with the first sliding pressure regulator at one end of the coil, fine tuning regulator coil is connected to the other end, the output end of the sliding switch is connected to the output transformer load; the current sensor is connected in series between the output side the transformer and load the signal back to the control circuit to form fine, fine loop structure; voltage sensor and coarse tune connected transformer sliding end, the signal back to the rough The control circuit forms a coarse adjustment closed loop structure. The utility model has the advantages of high adjustment precision and strong anti-interference performance. \ue5cf

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及交流恒流装置,具体地说是一种模拟式交流恒流源
技术介绍
目前,交流恒流调节设备多采用手动调节的方式。一般是由一个自耦变压器供电,在电路中装有电流检测设备,人们根据所观测到的电流实时的调节自耦变压器的输出电压,以使输出电流保持恒定。这样,一方面浪费了人力资源,另一方面,其调节精度及其调节时间也极大的受到人为因素的影响,抗干扰性能差,因而满足不了某些对交流恒流要求较高的场合的需要。
技术实现思路
为了克服上述不足,本专利技术的目的是提供一种调节精度高、抗干扰性能强的模拟式交流恒流源,它能自动控制输出交流电流的大小,并能使输出交流电流的有效值保持恒定,同时也可根据需要做适当调整。为了实现上述目的,本专利技术的技术方案是由电压粗调和电流细调两级调节部分组成,其中电压粗调部分包括粗调调压器及相应的第一伺服电机、粗调控制电路、电压传感器;电流细调部分包括细调调压器及相应的第二伺服电机、细调控制电路、电流传感器、输出变压器,其中第一伺服电机的输出轴与粗调调压器的滑动端相连,第二伺服电机的输出轴与细调调压器的滑动端相连;粗调调压器线圈的两端接交流220V,其滑动输出端接至细调调压器线圈的一端,细调调压器线圈的另一端接地,可调范围为250~110V,细调调压器的滑动输出端经开关接输出变压器的原侧,输出变压器的副侧接负载;电流传感器串联于输出变压器副侧与负载之间,检测最终输出的电流,并将信号反馈到细调控制电路,从而形成细调闭环结构;电压传感器与粗调调压器的滑动端相连,由电压传感器S1出来的信号反馈到粗调控制电路,从而形成粗调闭环结构;所述粗调控制电路和所述细调控制电路均为三环调节结构,由内环电机电流环、中环电机速度环、外环电压环即位置环组成,伺服电机电流反馈电阻置于电机电流、电机速度反馈信号处理器和第一伺服电机M1或第二伺服电机的节点与地之间;其中电机电流环为电机电流控制器、第一伺服电机或第二伺服电机及电机电流反馈信号处理器内环结构;其中电机电流控制器由第五~六运算放大器串联后接至由第一~二晶极管构成第一伺服电机或第二伺服电机的驱动部分,由第七运算放大器构成电机电流反馈信号处理器,其信号至第五运算放大器的反相输入端,第五运算放大器为比较及积分环节,第六~七运算放大器为放大环节;电机速度环为电机速度控制器、电机电流控制器、第一伺服电机或第二伺服电机及电机速度反馈信号处理器中环结构;其中第八~十运算放大器串联构成电机速度反馈信号处理器,第四运算放大器U4构成电机速度控制器,输入端接第八运算放大器反馈信号,输出端至电机电流控制器中第五运算放大器,第十运算放大器输入信号来自第一伺服电机或第二伺服电机与伺服电机电流反馈电阻的节点处,第四运算放大器为比较及比例积分环节,第八、十运算放大器为比例放大环节,第九运算放大器起滤波的作用;电压环为由输出电流控制器,电机速度控制器、电机电流控制器、第一伺服电机或第二伺服电机与电压传感器或电流传感器构成的外环结构;其中输出电流控制器由第一~三运算放大器串联而成,第一运算放大器为比较环节,反馈信号来自电压传感器或电流传感器,第二运算放大器为比例积分环节,第三运算放大器为滤波环节,输出至电机速度控制器输入端;附设检测电路与上位机通讯,由第十一~十三运算放大器串联组成,第十一运算放大器的反相输入端接第一运算放大器的输出端,第十三运算放大器输出信号经光电耦合器接至上位机。本专利技术具有如下有益效果1.本专利技术采用电压粗调和电流细调两级调节方式,两台伺服电机本身的调节也采用了电流与转速双闭环,所以提高了交流电流的调节精度,减少了调节时间,及增强了系统的抗干扰性能,能满足多种特殊需要。2.本专利技术可实现自动控制输出交流电流的大小,并能保持输出交流电流的有效值恒定,或根据需要做适当的调整,强调其自动化特性,不仅能满足某些对交流恒流要求较高的场合的需要还避免了人为因素在交流恒流调节中的影响。3.采用本专利技术操作简单,节省人力,成本低。附图说明图1为本专利技术的原理框图。图2(A)为本专利技术粗调部分的控制系统框图。图2(B)为本专利技术细调部分的控制系统框图。图2(C)为本专利技术粗调部分的控制系统电路原理图。图2(D)为本专利技术细调部分的控制系统电路原理图。具体实施例方式下面将结合附图和实施例对本专利技术作进一步说明。实施例1如图1所示,本专利技术由电压粗调和电流细调两级调节部分组成,其中电压粗调部分包括粗调调压器T1及相应的第一伺服电机M1、粗调控制电路、电压传感器S1;电流细调部分包括细调调压器T2及相应的第二伺服电机M2、细调控制电路、电流传感器S2、输出变压器T3,其中第一伺服电机M1的输出轴与粗调调压器T1的滑动端相连,第二伺服电机M2的输出轴与细调调压器T2的滑动端相连;粗调调压器T1线圈的两端接交流220V,其滑动输出端接至细调调压器T2线圈的一端,细调调压器T2线圈的另一端接地,可在250~110V范围内调节,细调调压器T2的滑动输出端经开关K1接输出变压器T3的原侧,输出变压器T3的副侧接负载Z将电流恒流输出;电流传感器S2串联于输出变压器T3副侧与负载Z之间,检测最终输出的电流,并将信号反馈到细调控制电路,从而形成细调闭环结构;电压传感器S1与粗调调压器T1的滑动端相连,由电压传感器S1出来的信号反馈到粗调控制电路,从而形成粗调闭环结构;如图2(A)、2(C)所示,所述粗调控制电路为三环调节结构,由内环电机电流环、中环电机速度环、外环电压环即位置环组成,伺服电机电流反馈电阻R23置于电机电流、电机速度反馈信号处理器4、5和第一伺服电机M1的节点与地之间;其中所述粗调部分电机电流环为电机电流控制器3、第一伺服电机M1及电机电流反馈信号处理器4内环结构,其中电机电流控制器3由第五~六运算放大器U5~U6串联后接至由第一~二晶极管P1~P2构成,第一~二晶极管P1~P2采用9013、9012型构成互补式甲乙类放大电路,为驱动部分,直接驱动第一伺服电机M1;由第七运算放大器U7构成电机电流反馈信号处理器4,其信号至第五运算放大器U5的反相输入端,第五运算放大器U5为比较及积分环节,第六~七运算放大器U6~U7为放大环节;所述粗调部分电机速度环为电机速度控制器2、电机电流控制器3、第一伺服电机M1及电机速度反馈信号处理器5中环结构,其中第八~十运算放大器U8~U10串联构成电机速度反馈信号处理器5,第四运算放大器U4构成电机速度控制器2,输入端接第八运算放大器U8反馈信号,输出端至电机电流控制器3中第五运算放大器U5,第十运算放大器U10输入信号来自第一伺服电机M1与伺服电机电流反馈电阻R23的节点处,第四运算放大器U4为比较及比例积分环节,第八、十运算放大器U8、U10为比例放大环节,第九运算放大器U9起滤波的作用;所述粗调部分电压环为由输出电流控制器1,电机速度控制器2、电机电流控制器3、第一伺服电机M1与电压传感器S1构成的外环结构,其中输出电流控制器3由第一~三运算放大器串联而成,第一运算放大器U1为比较环节,给定值信号来至上位机,反馈信号来自电压传感器S1,第二运算放大器U2为比例积分环节,第三运算放大器U3为滤波环节,输出至电机速度控制器2输入端。如图2(B)、2(D)所示,所述细调控制电路亦为三环调节结本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种模拟式交流恒流源,其特征在于:由电压粗调和电流细调两级调节部分组成,其中电压粗调部分包括粗调调压器(T1)及相应的第一伺服电机(M1)、粗调控制电路、电压传感器(S1);电流细调部分包括细调调压器(T2)及相应的第二伺服电机(M2)、细调控制电路、电流传感器(S2)、输出变压器(T3),其中:第一伺服电机(M1)的输出轴与粗调调压器(T1)的滑动端相连,第二伺服电机(M2)的输出轴与细调调压器(T2)的滑动端相连;粗调调压器(T1)线圈的两端接交流220V,其滑动输出端接至细调调压器(T2)线圈的一端,细调调压器(T2)线圈的另一端后接地,细调调压器(T2)的滑动输出端经开关(K1)接输出变压器(T3)的原侧,输出变压器(T3)的副侧接负载(Z);电流传感器(S2)串联于输出变压器(T3)副侧与负载(Z)之间,负载(Z)流过输出的电流,并将信号反馈到细调控制电路,从而形成细调闭环结构;电压传感器(S1)与粗调调压器(T1)的滑动端相连,由电压传感器(S1)出来的信号反馈到粗调控制电路,从而形成粗调闭环结构。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:宋克威张辉刘付军王玉山
申请(专利权)人:沈阳新松机器人自动化股份有限公司
类型:发明
国别省市:89[中国|沈阳]

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