用于一种moa阻性电流检测系统的放大倍数调节电路的制作方法

文档序号:5944522阅读:137来源:国知局
专利名称:用于一种moa阻性电流检测系统的放大倍数调节电路的制作方法
技术领域
本发明涉及一种放大电路,尤其涉及用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路。
背景技术
传统的氧化锌避雷器检测系统将所需的电压信号和电流信号引入同一个设备中,电压信号是从变电站中的电容式电压互感器(CVT)的二次侧取出,电流信号可以从氧化锌 避雷器(MOA)的接地线上通过电流互感器取出,或者通过氧化锌避雷器下端的雷击计数器,将电流钳夹在雷击计数器的两端,通过小电阻取电流的方法将阻性全电流取出。这样在整个测量过程中就需要在CVT的二次侧接线。为了省去测量过程中的CVT 二次侧接线,本申请人于本申请的同日递交了名为《一种MOA阻性电流检测系统》的专利申请,如图I。又为了解决某些型号的第二微处理器21自带的A/D(模/数)转换器无法处理负电平信号的问题,本申请人于本申请的同日递交了名为《用于一种MOA阻性电流检测系统的前级放大电路》的专利申请,如图2。但是此时只是进行了初步地放大,不能调节倍数。因此如何进行更有效,且更多选择的倍数调节,是一个需要解决的问题。

发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷而提供用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路,它在《用于一种MOA阻性电流检测系统的前级放大电路》的基础上,将经过初步放大MOA的全电流信号进一步通过可调的放大倍数进行放大,从而达到要求。实现上述目的的技术方案是用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路,所述MOA阻性电流检测系统包括CVT监控盒与MOA监控盒,所述CVT监控盒包括第一保护电路、第一微处理器、第一放大电路、第一 GPS模块、第一无线通讯模块和第一 Flash存储器,所述MOA监控盒包括第二保护电路、第二微处理器、第二放大电路、第二 GPS模块、第二无线通讯模块、第二 Flash存储器、键盘和显示屏,所述第二放大电路包括前级放大电路,该前级放大电路将接收MOA的全电流信号放大并抬为正电平;所述第二放大电路还包括连接所述前级放大电路的放大倍数调节电路,所述放大倍数调节电路包括模拟开关、分别连接该模拟开关的四个输入端和所述前级放大电路的电阻R28、电阻R29、电阻R30和电阻R31、放大器以及电阻R27,其中所述放大器的反相输入端连接所述模拟开关的输出端,同相输入端接收一抬压电平;电阻R27连接所述放大器的反相输入端和输出端。上述的用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路,其中,所述放大器的同相输入端通过电阻R33接收所述抬压电平。
上述的用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路,其中,所述放大器的反相输入端通过电阻R32连接所述模拟开关的输出端。上述的用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路,其中,电阻R28取
5.IkQ ,电阻 R29 取 IOk Q,电阻 R30 取 20k Q,电阻 R31 取 100k Q,电阻 R27 取 100k Q。本发明的有益效果是本发明在《用于一种MOA阻性电流检测系统的前级放大电路》的基础上,将经过初步放大MOA的全电流信号进一步通过可调的放大倍数进行放大,从而达到更精确的要求。同时,本发明结构简单且易于实现。


图I是是MOA阻性电流检测系统的结构示意图; 图2是用于一种MOA阻性电流检测系统的前级放大电路的电路图;图3是本发明的用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路的电路图。
具体实施例方式下面将结合附图对本发明作进一步说明。请参阅图I,MOA阻性电流检测系统包括连接CVT的CVT监控盒I以及连接在MOA下端所串接的雷击计数器两端的MOA监控盒2,CVT监控盒I与MOA监控盒2无线连接,其中CVT监控盒I包括第一微处理器11,以及与该第一微处理器11分别连接的第一放大电路12、第一 GPS模块13、第一无线通讯模块14和第一 Flash存储器15,以及连接第一放大电路12的第一保护电路16,该第一保护电路16连接CVT的二次输出端。MOA监控盒2包括第二微处理器21,以及与该第二微处理器21分别连接的第二放大电路22、第二 GPS模块23、第二无线通讯模块24、第二 Flash存储器25、键盘26和显示屏27,以及连接第二放大电路22的第二保护电路28,该第二保护电路28连接雷击计数器的两端。第二放大电路22包括前级放大电路和放大倍数调节电路,所述前级放大电路将接收MOA的全电流信号放大并抬为正电平,然后传送给所述放大倍数调节电路。请参阅图2,所述前级放大电路包括电阻R23、分别连接电阻R23两端的电阻R17和电阻R26、仪表放大器Ull和电压跟随器100,其中电阻R23将所述全电流信号转换为电压信号;电阻R17接地且与电容C27并联;电阻R26接地且与电容C28并联;仪表放大器Ull的两输入端连接电阻R23的两端,接收该电阻R23的两端的电平信号,仪表放大器Ull的Vcom管脚还接收一抬压电平,从而将经过电流-电压转换以及放大后的全电流信号抬为正电平;电压跟随器100连接仪表放大器Ull的输出端。电压跟随器100包括放大器U12和电阻R21。请参阅图3,本发明的放大倍数调节电路包括模拟开关U16、分别连接该模拟开关U16的四个输入端(S1-S4)和所述前级放大电路的电阻R28、电阻R29、电阻R30和电阻R31、放大器U18以及电阻R27,其中放大器U18的反相输入端通过电阻R32连接模拟开关U16的输出端(D),同相输入端通过电阻R33接收一抬压电平;电阻R27连接放大器U18的反相输入端和输出端。 本实施例中,放大器U18选用的型号为LMV321 ;模拟开关U16的选用型号为ADG658,通过A0、A1和A2三个端口来控制,选择S1-S8八个输入端和输出端D连通,本发明中使用了 SI-S4四路,对应A2A IAO的000-011,故将A2直接接地。电阻R28、电阻R29、电阻R30和电阻R31分别对应四种放大倍数,分别取为5. Ik Q UOkQ,20k Q和IOOkQ, R27取为IOOkQ,皆为l%、50ppm电阻。ADG658的导通电阻仅为45 Q,相对于放大电路中的电阻
阻值不足I%,对放大倍数影响不大,故放大倍数分别为
权利要求
1.用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路,所述MOA阻性电流检测系统包括CVT监控盒与MOA监控盒,所述CVT监控盒包括第一保护电路、第一微处理器、第一放大电路、第一 GPS模块、第一无线通讯模块和第一 Flash存储器,所述MOA监控盒包括第二保护电路、第二微处理器、第二放大电路、第二 GPS模块、第二无线通讯模块、第二 Flash存储器、键盘和显示屏, 所述第二放大电路包括前级放大电路,该前级放大电路将接收MOA的全电流信号放大并抬为正电平; 其特征在于,所述第二放大电路还包括连接所述前级放大电路的放大倍数调节电路,所述放大倍数调节电路包括模拟开关、分别连接该模拟开关的四个输入端和所述前级放大电路的电阻R28、电阻R29、电阻R30和电阻R31、放大器以及电阻R27,其中 所述放大器的反相输入端连接所述模拟开关的输出端,同相输入端接收一抬压电平; 电阻R27连接所述放大器的反相输入端和输出端。
2.根据权利要求I所述的用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路,其特征在于,所述放大器的同相输入端通过电阻R33接收所述抬压电平。
3.根据权利要求I所述的用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路,其特征在于,所述放大器的反相输入端通过电阻R32连接所述模拟开关的输出端。
4.根据权利要求I所述的用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路,其特征在于,电阻R28取5. Ik Q,电阻R29取IOk Q,电阻R30取20k Q,电阻R31取100k Q,电阻 R27 取 IOOkQ o
全文摘要
本发明公开了用于一种MOA阻性电流检测系统的放大倍数调节电路,包括模拟开关、分别连接该模拟开关的四个输入端和所述前级放大电路的电阻R28、电阻R29、电阻R30和电阻R31、放大器以及电阻R27,其中所述放大器的反相输入端连接所述模拟开关的输出端,同相输入端接收一抬压电平;电阻R27连接所述放大器的反相输入端和输出端。本发明在《用于一种MOA阻性电流检测系统的前级放大电路》的基础上,将经过初步放大MOA的全电流信号进一步通过可调的放大倍数进行放大,从而达到进一步放大的目的。
文档编号G01R15/00GK102621370SQ20121007873
公开日2012年8月1日 申请日期2012年3月22日 优先权日2012年3月22日
发明者姚建歆, 张弛, 张鹏, 徐剑, 章健, 胡水莲, 解蕾, 计杰, 金琪 申请人:上海市电力公司
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