一种用于lcr测量仪的电源电路的制作方法

文档序号:6073001阅读:252来源:国知局
一种用于lcr测量仪的电源电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种用于LCR测量仪的电源电路,包括电池、第一电阻至第九电阻、第一电容至第五电容、第一电位器、定频脉冲宽度调制集成器、五路输出变压器、第一五路选择开关、第二五路选择开关、二极管和稳压二极管,电池的正极分别与五路输出变压器的初级线圈的第一端、第一电阻的第一端、第一电容的第一端、定频脉冲宽度调制集成器的电源端、定频脉冲宽度调制集成器的推挽电路反相输出信号端B和定频脉冲宽度调制集成器的推挽电路反相输出信号端A连接。本实用新型中第五电阻、第六电阻和第三电容构成比例调节和积分调节器,用于输出电压负反馈的稳定调节,使该电路输出电压更稳定。
【专利说明】—种用于LCR测量仪的电源电路

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种测量仪的电源电路,尤其涉及一种用于LCR测量仪的电源电路。
[0002]

【背景技术】
[0003]LCR测试仪能准确并稳定地测定各种各样的元件参数,主要是用来测试电感、电容、电阻的测试仪,现有LCR测试仪的电源电路未设散热原件,使电源电路工作时,温度升高,减少了电源电路中各元件的使用寿命,且现有LCR测试仪的电源电路不具有完善的稳定调节部分电路,有时会出现输出的电压不稳定的情况。
实用新型内容
[0004]本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种用于LCR测量仪的电源电路。
[0005]为了达到上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:
[0006]一种用于LCR测量仪的电源电路,包括电池、第一电阻至第九电阻、第一电容至第五电容、第一电位器、第二电位器、开关集成器、定频脉冲宽度调制集成器、五路输出变压器、第一可调电阻至第五可调电阻、第一五路选择开关、第二五路选择开关、二极管和稳压二极管,所述电池的正极分别与所述五路输出变压器的初级线圈的第一端、所述第一电阻的第一端、所述第一电容的第一端、所述定频脉冲宽度调制集成器的电源端、所述定频脉冲宽度调制集成器的推挽电路反相输出信号端B和所述定频脉冲宽度调制集成器的推挽电路反相输出信号端A连接,所述电池的负极分别与所述第一电容的第一端、所述第二电容的第一端、所述第一电位器的滑动端、所述第一电位器的第一端、所述定频脉冲宽度调制集成器的输出方式设定信号端、所述定频脉冲宽度调制集成器的接地端、所述第三电阻的第一端和所述第二电位器的第一端连接后接地,所述第二电容的第二端与所述定频脉冲宽度调制集成器的外接振荡电容连接端连接,所述定频脉冲宽度调制集成器的外接振荡电阻连接端与所述第一电位器的第二端连接,所述第三电阻的第二端分别与所述第二电阻的第一端、所述第四电阻的第一端和所述定频脉冲宽度调制集成器的基准电源输出端连接,所述第二电阻的第二端与所述定频脉冲宽度调制集成器的死区控制信号输入端连接,所述第二电位器的滑动端与所述定频脉冲宽度调制集成器的第二误差放大器的误差信号反相输入端连接,所述第二电位器的第二端分别与所述第四电阻的第二端、所述定频脉冲宽度调制集成器的第一误差放大器的误差信号反相输入端、所述第三电容的第一端和所述第六电阻的第一端连接,所述第三电容的第二端与所述第五电阻的第一端连接,所述第五电阻的第二端分别与所述定频脉冲宽度调制集成器的输出信号补偿原件端、所述第六电阻的第二端和所述第七电阻的第一端连接,所述定频脉冲宽度调制集成器的推挽电路同相输出信号端A分别与所述定频脉冲宽度调制集成器的推挽电路同相输出信号端B和所述开关集成器的输入端连接,所述定频脉冲宽度调制集成器的第一误差放大器的误差信号同相输入端分别与所述第一可调电阻的第一端、所述第二可调电阻的第一端、所述第三可调电阻的第一端、所述第四可调电阻的第一端、所述第五可调电阻的第一端、所述稳压二极管的负极、所述第八电阻的第一端和所述第五电容的第一端连接,所述定频脉冲宽度调制集成器的第二误差放大器的误差信号同相输入端与所述第九电阻的第一端连接,所述第九电阻的第一端为所述电源电路的连接负载的第一端,所述第九电阻的第二端分别与所述第五电容的第二端、所述稳压二极管的正极、所述第二五路选择开关的控制端、所述第七电阻的第二端、所述第四电容的第一端、所述五路输出变压器的次级线圈的第一端、所述开关集成器的接地端和所述开关集成器的选通端连接后接地,所述第二五路选择开关的选择端分别与所述第一可调电阻的第二端、所述第二可调电阻的第二端、所述第三可调电阻的第二端、所述第四可调电阻的第二端、所述第五可调电阻的第二端连接,所述第一电阻的第二端与所述开关集成器的电源端连接,所述开关集成器的输出端与所述五路输出变压器的初级线圈的第二端连接,所述五路输出变压器的次级线圈的选择端与所述第一五路选择开关的选择端连接,所述第一五路选择开关的控制端与所述二极管的正极连接,所述二极管的负极分别与所述第四电容的第二端和所述第八电阻的第二端连接,所述第八电阻的第二端为所述电源电路的连接负载的第二端。
[0007]上述结构中,第一电位器、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻和第七电阻均具有限流作用,起到减少定频脉冲宽度调制集成器的工作功率,以利于散热的作用,使电源电路工作时,减少了温度的上升,增加了电源电路中各元件的使用寿命,第五电阻、第六电阻和第三电容构成比例调节和积分调节器,用于输出电压负反馈的稳定调节,使该电路输出电压更稳定。
[0008]具体地,所述电池为12V电池,所述第一电阻为50 Ω ,所述第二电阻为100 Ω ,所述第三电阻为200 Ω ,所述第四电阻为50 Ω ,所述第五电阻为100 Ω ,所述第六电阻为150 Ω,所述第七电阻为200 Ω,所述第八电阻为100 Ω,所述第九电阻为150 Ω,所述第一电容为0.01 μ F,所述第二电容为0.1 μ F,所述第三电容为0.1 μ F,所述第四电容为0.01 μ F,所述第五电容为0.1 μ F,所述第一电位器的型号为WS23,所述第二电位器的型号为WS23,所述开关集成器的型号为TWH8751,所述定频脉冲宽度调制集成器的型号为TL494,所述五路输出变压器的型号为SJL-1000/10,所述第一可调电阻的范围为0Ω至200 Ω,所述第二可调电阻为0Ω至200 Ω,所述第三可调电阻为O Ω至200 Ω,所述第四可调电阻为O Ω至200Ω,所述五可调电阻为O Ω至200 Ω,所述第一五路选择开关的型号为TC9152,所述第二五路选择开关的型号为TC9152,所述二极管的型号为1Ν4007,所述稳压二极管的型号为1Ν4730。
[0009]本实用新型的有益效果在于:
[0010]本实用新型中第一电位器、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻和第七电阻均具有限流作用,起到减少定频脉冲宽度调制集成器的工作功率,以利于散热的作用,使电源电路工作时,减少了温度的上升,增加了电源电路中各元件的使用寿命,第五电阻、第六电阻和第三电容构成比例调节和积分调节器,用于输出电压负反馈的稳定调节,使该电路输出电压更稳定。

【专利附图】

【附图说明】
[0011]图1是本实用新型一种用于LCR测量仪的电源电路的电路图。

【具体实施方式】
[0012]下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
[0013]如图1所示,本实用新型一种用于LCR测量仪的电源电路,包括电池E、第一电阻Rl至第九电阻R9、第一电容Cl至第五电容C5、第一电位器RP1、第二电位器RP2、开关集成器IC2、定频脉冲宽度调制集成器IC1、五路输出变压器TP、第一可调电阻ROl至第五可调电阻R05、第一五路选择开关S1、第二五路选择开关S2、二极管D和稳压二极管ZD,电池E的正极分别与五路输出变压器TP的初级线圈的第一端、第一电阻Rl的第一端、第一电容Cl的第一端、定频脉冲宽度调制集成器ICl的电源端、定频脉冲宽度调制集成器ICl的推挽电路反相输出信号端B和定频脉冲宽度调制集成器ICl的推挽电路反相输出信号端A连接,电池E的负极分别与第一电容Cl的第一端、第二电容C2的第一端、第一电位器RPl的滑动端、第一电位器RPl的第一端、定频脉冲宽度调制集成器ICl的输出方式设定信号端、定频脉冲宽度调制集成器ICl的接地端、第三电阻R3的第一端和第二电位器RP2的第一端连接后接地,第二电容C2的第二端与定频脉冲宽度调制集成器ICl的外接振荡电容连接端连接,定频脉冲宽度调制集成器ICl的外接振荡电阻连接端与第一电位器RPl的第二端连接,第三电阻R3的第二端分别与第二电阻R2的第一端、第四电阻R4的第一端和定频脉冲宽度调制集成器ICl的基准电源输出端连接,第二电阻R2的第二端与定频脉冲宽度调制集成器ICl的死区控制信号输入端连接,第二电位器RP2的滑动端与定频脉冲宽度调制集成器ICl的第二误差放大器的误差信号反相输入端连接,第二电位器RP2的第二端分别与第四电阻R4的第二端、定频脉冲宽度调制集成器ICl的第一误差放大器的误差信号反相输入端、第三电容C3的第一端和第六电阻R6的第一端连接,第三电容C3的第二端与第五电阻R5的第一端连接,第五电阻R5的第二端分别与定频脉冲宽度调制集成器ICl的输出信号补偿原件端、第六电阻R6的第二端和第七电阻R7的第一端连接,定频脉冲宽度调制集成器ICl的推挽电路同相输出信号端A分别与定频脉冲宽度调制集成器ICl的推挽电路同相输出信号端B和开关集成器IC2的输入端连接,定频脉冲宽度调制集成器ICl的第一误差放大器的误差信号同相输入端分别与第一可调电阻ROl的第一端、第二可调电阻R02的第一端、第三可调电阻R03的第一端、第四可调电阻R04的第一端、第五可调电阻R05的第一端、稳压二极管ZD的负极、第八电阻R8的第一端和第五电容C5的第一端连接,定频脉冲宽度调制集成器ICl的第二误差放大器的误差信号同相输入端与第九电阻R9的第一端连接,第九电阻R9的第一端为电源电路的连接负载的第一端,第九电阻R9的第二端分别与第五电容C5的第二端、稳压二极管ZD的正极、第二五路选择开关S2的控制端、第七电阻R7的第二端、第四电容C4的第一端、五路输出变压器TP的次级线圈的第一端、开关集成器IC2的接地端和开关集成器IC2的选通端连接后接地,第二五路选择开关S2的选择端分别与第一可调电阻ROl的第二端、第二可调电阻R02的第二端、第三可调电阻R03的第二端、第四可调电阻R04的第二端、第五可调电阻R05的第二端连接,第一电阻Rl的第二端与开关集成器IC2的电源端连接,开关集成器IC2的输出端与五路输出变压器TP的初级线圈的第二端连接,五路输出变压器TP的次级线圈的选择端与第一五路选择开关SI的选择端连接,第一五路选择开关SI的控制端与二极管D的正极连接,二极管D的负极分别与第四电容C4的第二端和第八电阻R8的第二端连接,第八电阻R8的第二端为电源电路的连接负载的第二端;电池E为12V电池,第一电阻Rl为50 0,第二电阻1?2为100Ω,第三电阻R3为200 Ω,第四电阻R4为50 Ω,第五电阻R5为100 Ω,第六电阻R6为150 Ω,第七电阻R7为200 Ω,第八电阻R8为100Ω,第九电阻R9为150 Ω,第一电容Cl为0.01 μ F,第二电容C2为0.1 μ F,第三电容C3为0.1 μ F,第四电容C4为0.01 μ F,第五电容C5为0.1 μ F,第一电位器RPl的型号为WS23,第二电位器RP2的型号为WS23,开关集成器IC2的型号为TWH8751,定频脉冲宽度调制集成器ICl的型号为TL494,五路输出变压器TP的型号为SJL-1000/10,第一可调电阻ROl的范围为O Ω至200Ω,第二可调电阻R02为0Ω至200 Ω,第三可调电阻R03为O Ω至200Ω,第四可调电阻R04为0Ω至200 Ω,第五可调电阻R05为0Ω至200 Ω,第一五路选择开关SI的型号为TC9152,第二五路选择开关S2的型号为TC9152,二极管D的型号为1Ν4007,稳压二极管ZD的型号为1Ν4730。
[0014]本实用新型原理如下:
[0015]本实用新型根据所加负载Q,通过第一五路选择开关S1、第二五路选择开关S2选择合适的电压,提供给LCR测量仪,电池E电压经过五路输出变压器TP升压,开关集成器IC2选择,定频脉冲宽度调制集成器ICl控制后,使第一五路选择开关SI和第二五路选择开关S2分别选择合适的位置,使本实用新型提供合适的电压给LCR测量仪。
【权利要求】
1.一种用于LCR测量仪的电源电路,其特征在于:包括电池、第一电阻至第九电阻、第一电容至第五电容、第一电位器、第二电位器、开关集成器、定频脉冲宽度调制集成器、五路输出变压器、第一可调电阻至第五可调电阻、第一五路选择开关、第二五路选择开关、二极管和稳压二极管,所述电池的正极分别与所述五路输出变压器的初级线圈的第一端、所述第一电阻的第一端、所述第一电容的第一端、所述定频脉冲宽度调制集成器的电源端、所述定频脉冲宽度调制集成器的推挽电路反相输出信号端B和所述定频脉冲宽度调制集成器的推挽电路反相输出信号端A连接,所述电池的负极分别与所述第一电容的第一端、所述第二电容的第一端、所述第一电位器的滑动端、所述第一电位器的第一端、所述定频脉冲宽度调制集成器的输出方式设定信号端、所述定频脉冲宽度调制集成器的接地端、所述第三电阻的第一端和所述第二电位器的第一端连接后接地,所述第二电容的第二端与所述定频脉冲宽度调制集成器的外接振荡电容连接端连接,所述定频脉冲宽度调制集成器的外接振荡电阻连接端与所述第一电位器的第二端连接,所述第三电阻的第二端分别与所述第二电阻的第一端、所述第四电阻的第一端和所述定频脉冲宽度调制集成器的基准电源输出端连接,所述第二电阻的第二端与所述定频脉冲宽度调制集成器的死区控制信号输入端连接,所述第二电位器的滑动端与所述定频脉冲宽度调制集成器的第二误差放大器的误差信号反相输入端连接,所述第二电位器的第二端分别与所述第四电阻的第二端、所述定频脉冲宽度调制集成器的第一误差放大器的误差信号反相输入端、所述第三电容的第一端和所述第六电阻的第一端连接,所述第三电容的第二端与所述第五电阻的第一端连接,所述第五电阻的第二端分别与所述定频脉冲宽度调制集成器的输出信号补偿原件端、所述第六电阻的第二端和所述第七电阻的第一端连接,所述定频脉冲宽度调制集成器的推挽电路同相输出信号端A分别与所述定频脉冲宽度调制集成器的推挽电路同相输出信号端B和所述开关集成器的输入端连接,所述定频脉冲宽度调制集成器的第一误差放大器的误差信号同相输入端分别与所述第一可调电阻的第一端、所述第二可调电阻的第一端、所述第三可调电阻的第一端、所述第四可调电阻的第一端、所述第五可调电阻的第一端、所述稳压二极管的负极、所述第八电阻的第一端和所述第五电容的第一端连接,所述定频脉冲宽度调制集成器的第二误差放大器的误差信号同相输入端与所述第九电阻的第一端连接,所述第九电阻的第一端为所述电源电路的连接负载的第一端,所述第九电阻的第二端分别与所述第五电容的第二端、所述稳压二极管的正极、所述第二五路选择开关的控制端、所述第七电阻的第二端、所述第四电容的第一端、所述五路输出变压器的次级线圈的第一端、所述开关集成器的接地端和所述开关集成器的选通端连接后接地,所述第二五路选择开关的选择端分别与所述第一可调电阻的第二端、所述第二可调电阻的第二端、所述第三可调电阻的第二端、所述第四可调电阻的第二端、所述第五可调电阻的第二端连接,所述第一电阻的第二端与所述开关集成器的电源端连接,所述开关集成器的输出端与所述五路输出变压器的初级线圈的第二端连接,所述五路输出变压器的次级线圈的选择端与所述第一五路选择开关的选择端连接,所述第一五路选择开关的控制端与所述二极管的正极连接,所述二极管的负极分别与所述第四电容的第二端和所述第八电阻的第二端连接,所述第八电阻的第二端为所述电源电路的连接负载的第二端。
2.根据权利要求1所述的一种用于LCR测量仪的电源电路,其特征在于:所述电池为12V电池,所述第一电阻为50 Ω,所述第二电阻为100 Ω,所述第三电阻为200 Ω,所述第四电阻为50 Ω,所述第五电阻为100 Ω,所述第六电阻为150 Ω,所述第七电阻为200 Ω,所述第八电阻为100 Ω ,所述第九电阻为150 Ω ,所述第一电容为0.01 μ F,所述第二电容为0.1 μ F,所述第三电容为0.1 μ F,所述第四电容为0.01 μ F,所述第五电容为0.1 μ F,所述第一电位器的型号为WS23,所述第二电位器的型号为WS23,所述开关集成器的型号为TWH8751,所述定频脉冲宽度调制集成器的型号为TL494,所述五路输出变压器的型号为SJL-1000/10,所述第一可调电阻的范围为0Ω至200 Ω,所述第二可调电阻为O Ω至200 Ω,所述第三可调电阻为O Ω至200 Ω,所述第四可调电阻为O Ω至200 Ω,所述五可调电阻为O Ω至200 Ω,所述第一五路选择开关的型号为TC9152,所述第二五路选择开关的型号为TC9152,所述二极管的型号为1Ν4007,所述稳压二极管的型号为1Ν4730。
【文档编号】G01R27/26GK204241567SQ201420600573
【公开日】2015年4月1日 申请日期:2014年10月17日 优先权日:2014年10月17日
【发明者】范海鸣, 王国太, 刘建博 申请人:天津市新策电子设备科技有限公司
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