一种用于高精度光电测量的高压电源制造技术

技术编号:2793760 阅读:259 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种用于高精度光电测量的高压电源,它包括:升压器4、整流滤波电路5、反馈取样电路6、误差放大器7和基准源8,其特征在于还包括:可调三端稳压器1的调节端接到晶体管2的发射极上,晶体管2的集电极接信号地,可调三端稳压器1的输出与振荡器3的电源端相连,误差放大器7的输出端与晶体管2的基极相连。(*该技术在2008年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于光电测量领域,涉及一种为光电传感器提供的高稳定性的高压电源。高压电源的种类很多,通常采用晶体管BG作调整元件如图1所示,由图1可以看出当输入的低压Vi发生变化时,调整元件的输出电压Vt也发生变化,要使高压输出Vo不变只有通过闭环控制调整电压Ve即调节三极管的导通电阻来实现。由此可知,这种结构的高压电源输入电压变化时会影响到输出电压的变化,即输出电压Vo的稳定度受到了影响,这种结构的高压电源稳定性较差,系统参数调整起来也比较复杂。本技术目的是提高高压电源的稳定性且使系统参数调整简单。本技术的详细内容如图2所示它包括可调三端稳压器1、晶体管2、振荡器3、升压器4、整流滤波电路5、反馈取样电路6、误差放大器7和基准源8。低压Ui直接输入到可调三端稳压器1的输入端上,可调三端稳压器1的调节端接到晶体管2的发射极上,晶体管2的集电极接信号地,可调三端稳压器1的输出与振荡器3的电源端相连,振荡器3的输出端接到升压器4的输入端上,升压器4的输出端与整流滤波电路5的输入端相连,整流滤波电路5的输出即是高压电源的输出电压Uo,同时反馈取样电路6对输出的高压Uo按一定比例进行反馈取样(取样值与基准源8的电压Uz有关),反馈取样电路6的输出端接到误差放大器7的反相输入端上,误差放大器7的同相输入端接基准源8的输出端,误差放大器7的输出端与晶体管2的基极相连构成闭环控制电路。本技术的工作原理输入直流低压Ui经三端稳压器1、振荡器3后变为脉冲波,通过升压器4升压,经整流滤波电路5输出直流高压Uo,再经过闭环控制稳定高压Uo输出。当电压Ui、Uo比较稳定时电压Uf≈Uz,电压Ue为一定值则电压Ut不变,高压Uo也不变。当输入的低压Ui发生变化时,由于三端稳压器的作用使电压Ut不发生变化,则高压Uo输出也不发生变化。同时闭环控制电路其它因素变化也可通过反馈取样电路6反馈到可调三端稳压器1的调整端进行闭环调节从而保证高压的稳定性。本技术的积极效果利用可调三端稳压器作调整元件,这种结构克服了已有技术中调整元件输出随输入变化所导致的高压输出稳定性差的问题,可调三端稳压器具有双重调整作用一方面自身可以调节低压输入的变化,另一方面也可将闭环控制电路其他因素的变化反馈到可调三端稳压器的调整端进行闭环调节。这种高压电源结构简单、调整方便、造价低,由于调整元件具有双重调节作用进一步提高了输出高压的稳定性。 附图说明图1是已有技术的原理结构示意图。图2是本技术的原理结构示意图。本技术最佳实施例可调三端稳压器1采用LM317。晶体管2采用3CG14C。振荡器3为时基电路555芯片,也可采用LC电路。升压器4为普通脉冲变压器,变比视需要而定,尽量乱绕。整流滤波电路5可由高压电容和二极管组成(四倍压整流)。反馈取样电路6是由温度系数互补的精密电阻组成的。误差放大器7由低漂移放大器构成。基准源为LM399或用稳压管。权利要求1.一种用于高精度光电测量的高压电源,它包括升压器4、整流滤波电路5、反馈取样电路6、误差放大器7和基准源8,其特征在于还包括可调三端稳压器1的调节端接到晶体管2的发射极上,晶体管2的集电极接信号地,可调三端稳压器1的输出与振荡器3的电源端相连,误差放大器7的输出端与晶体管2的基极相连。专利摘要本技术属于光电测量领域,涉及一种为光电传感器提供的高稳定性的高压电源。本技术包括可调三端稳压器、晶体管、振荡器、升压器、整流滤波、反馈取样、误差放大和基准源。利用可调三端稳压器克服了已有技术中调整元件输出随输入变化所导致的高压输出稳定性差的问题,可调三端稳压器一方面自身可以调节低压输入的变化,另一方面也可将闭环控制电路其他因素的变化反馈到可调三端稳压器的调整端进行闭环调节。本技术调整方便、造价低,由于调整元件具有双重调节作用进一步提高了输出高压的稳定性。文档编号G05F1/46GK2365706SQ9825215公开日2000年2月23日 申请日期1998年12月28日 优先权日1998年12月28日专利技术者宋克非 申请人:中国科学院长春光学精密机械研究所本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:宋克非
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械研究所
类型:实用新型
国别省市:

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