一种电源远端和本地采样控制电路的制作方法

文档序号:7334326阅读:759来源:国知局
专利名称:一种电源远端和本地采样控制电路的制作方法
技术领域
本发明涉及一种电源采样控制电路,特别是一种电源远端和本地采样控制电路。
背景技术
在电源设备供电应用中,为了保持负载用电设备电压稳定,常需要对电源设备进行负载(远)端采样控制。许多情况是电源距离用电设备较远,远端采样线较长,常常出现因采样线断路引起电源输出电压过高或工作不正常,引起用电设备故障甚至损坏。目前常采用电源远端/本地采样电路由远端采样子电路、本地采样子电路、选择开关、给定子电路和电压调节子电路组成,远端采样子电路和本地采样子电路都与选择开关相连,通过选择开关选择接入电压调节子电路负输入端,给定子电路接电压调节子电路正输入端。当需要对远端负载进行控制时,选择开关选择远端采样子电路与电压调节子电路进行连接,依靠电压调节子电路对电源进行控制,实现远端负载稳压;当远端采样线断开或需要对本地电压进行控制时,选择开关选择本地采样子电路与电压调节子电路进行连接,依靠电压调节子电路对电源进行控制,实现本地端稳压。这种电路需要操作者手动进行选择,不能自动转换,在远端采样线断开瞬间仍存在引起用电设备不能正常工作的情况。

发明内容
本发明的目的在于提供一种电源远端采样和本地采样控制电路,解决目前远端采样和本地采样需要人工手动选择的问题。一种电源远端采样和本地采样控制电路,包括给定子电路、电压调节子电路,还包括本地/远端自动采样子电路。其中,本地/远端自动采样子电路,包括电阻Rl 电阻R8、电位器RP1、稳压管Z1、稳压管Z2,稳压管Zl阴极与本地/远端自动采样子电路的本地采样输入正信号LS+端连接,稳压管Zl正极与电阻Rl —端连接,电阻Rl另一端与电阻 R2、电阻R6、电阻R7的一端连接形成等位点;电阻R2的另一端与电位器RPl的一端和调节端连接,电阻R6的另一端接地,电阻R7的另一端与本地/远端自动采样子电路的远端采样输入正信号MS+端连接;电位器RRl另一端与电阻R3、电阻R4的一端连接,电阻R3的另一端接地,电阻R4的另一端与本地/远端自动采样子电路的输出信号Vf端连接;电阻R5、电阻R8的一端共同接地,电阻R5的另一端与稳压管Z2的阴极连接,电阻R8的另一端与本地 /远端自动采样子电路的远端采样输入负信号MS-端接地;稳压管Z2的阳极与本地/远端自动采样子电路的本地采样输入负信号LS-端接地,所有元件通过印制导线连接。本地/远端自动采样子电路输入端LS+、LS-分别与本地采样信号正极、负极导线连接,本地/远端自动采样子电路输入端MS+、MS-分别与远端采样信号正极、负极导线连接,本地/远端自动采样子电路输出端Vf与电压调节子电路输入端Vf印制板导线连接;给定子电路输出端Vr与电压调节子电路输入端Vin印制板导线连接;电压调节子电路输出端 Vref与电源调压控制信号端印制板导线连接。正常工作时本地/远端自动采样子电路经过内部电阻R7、电阻R2、电位器RPl、电阻R3、电阻R8组成的回路对电源远端信号进行采样,电源远端的采样信号Vf传送至电压调节子电路的Vf输入端,电压调节子电路根据电源远端的采样信号Vf与给定子电路输出信号Vr调整电源输出电压,实现对电源远端进行稳压。当出现远端采样线断开的情况时,本地/远端自动采样子电路根据节点电流原理,由电阻R1、电阻R2、电位器冊1、电阻R3、电阻 R5组成的回路对电源本地信号自动进行采样,并通过稳压管Zl、稳压管Z2进行线路压降补偿,经电压调节子电路实现将电源远端电压控制在所需范围内。本发明采用常用电路及器件,具有电路简易、可靠性高的特点,实现远端采样和本地采样自动无级转换,在远端采样线断开的故障情况下,将负载端电压稳定在设定的电压范围内。该电路适用于大多数电源控制电路,提高负载设备的电压稳定度。


图1 一种电源远端和本机端采样控制电路原理框图2 —种电源远端和本机端采样控制电路的本地/远端自动采样子电路图。1.给定子电路2.电压调节子电路3.本地/远端自动采样子电路。
具体实施例方式一种电源远端采样和本地采样控制电路,包括远端调压/内部给定子电路1、电压调节子电路2,还包括本地/远端自动采样子电路3。其中,本地/远端自动采样子电路 3,包括电阻Rl 电阻R8、电位器RP1、稳压管Z1、稳压管Z2,所有元件通过印制导线连接; 稳压管Zl阴极与本地/远端自动采样子电路3的本地采样输入正信号LS+端连接,稳压管 Zl正极与电阻Rl —端连接,电阻Rl另一端与电阻R2、电阻R6、电阻R7的一端连接形成等位点;电阻R2的另一端与电位器RPl的一端和调节端连接,电阻R6的另一端接地,电阻R7 的另一端与本地/远端自动采样子电路3的远端采样输入正信号MS+端连接;电位器RRl 另一端与电阻R3、电阻R4的一端连接,电阻R3的另一端接地,电阻R4的另一端与本地/远端自动采样子电路3的输出信号Vf端连接;电阻R5、电阻R8的一端共同接地,电阻R5的另一端与稳压管Z2的阴极连接,电阻R8的另一端与本地/远端自动采样子电路3的远端采样输入负信号MS-端接地;稳压管Z2的阳极与本地/远端自动采样子电路3的本地采样输入负信号LS-端接地。给定子电路1采用基准分压方式。电压调节子电路2采用传统PI控制器方式。本地/远端自动采样子电路3输入端LS+、LS-分别与本地采样信号正极、负极导线连接,本地 /远端自动采样子电路3输入端MS+、MS-分别与远端采样信号正极、负极导线连接,本地/ 远端自动采样子电路3输出端Vf与电压调节子电路2输入端Vf印制板导线连接;给定子电路1输出端Vr与电压调节子电路2输入端Vin印制板导线连接;电压调节子电路2输出端Vref与电源调压控制信号端印制板导线连接。正常工作时本地/远端自动采样子电路3经过内部电阻R7、电阻R2、电位器RP1、 电阻R3、电阻R8组成的回路对电源远端信号进行采样,电源远端的采样信号Vf传送至电压调节子电路2的Vf输入端,电压调节子电路2根据电源远端的采样信号Vf与给定子电路 1输出信号Vr调整电源输出电压,实现对电源远端进行稳压。当出现远端采样线断开的情况时,本地/远端自动采样子电路3根据节点电流原理,由电阻R1、电阻R2、电位器冊1、电阻R3、电阻R 5组成的回路对电源本地信号自动进行采样,并通过稳压管Z1、稳压管Z2进行线路压降补偿,经电压调节子电路2实现将电源远端电压控制在所需范围内。
权利要求
1. 一种电源远端采样和本地采样控制电路,包括远端调压/内部给定子电路(1)、电压调节子电路(2),其特征在于还包括本地/远端自动采样子电路(3);其中,本地/远端自动采样子电路(3),包括电阻Rl 电阻R8、电位器RP1、稳压管Z1、稳压管Z2,稳压管Zl 阴极与本地/远端自动采样子电路(3)的本地采样输入正信号LS+端连接,稳压管Zl正极与电阻Rl —端连接,电阻Rl另一端与电阻R2、电阻R6、电阻R7的一端连接形成等位点;电阻R2的另一端与电位器RPl的一端和调节端连接,电阻R6的另一端接地,电阻R7的另一端与本地/远端自动采样子电路(3)的远端采样输入正信号MS+端连接;电位器RRl另一端与电阻R3、电阻R4的一端连接,电阻R3的另一端接地,电阻R4的另一端与本地/远端自动采样子电路(3)的输出信号Vf端连接;电阻R5、电阻R8的一端共同接地,电阻R5的另一端与稳压管Z2的阴极连接,电阻R8的另一端与本地/远端自动采样子电路(3)的远端采样输入负信号MS-端接地;稳压管Z2的阳极与本地/远端自动采样子电路(3)的本地采样输入负信号LS-端接地;所述元件均印制导线连接;本地/远端自动采样子电路(3)输入端LS+、LS-分别与本地采样信号正极、负极导线连接,本地/远端自动采样子电路(3)输入端MS+、MS-分别与远端采样信号正极、负极导线连接,本地/远端自动采样子电路(3)输出端Vf与电压调节子电路(2)输入端Vf印制板导线连接;给定子电路(1)输出端Vr与电压调节子电路(2)输入端Vin印制板导线连接;电压调节子电路(2)输出端Vref与电源调压控制信号端印制板导线连接;正常工作时本地/远端自动采样子电路(3 )经过内部电阻R7、电阻R2、电位器RP1、电阻R3、电阻R8组成的回路对电源远端信号进行采样,电源远端的采样信号Vf传送至电压调节子电路(2)的Vf输入端,电压调节子电路(2)根据电源远端的采样信号Vf与给定子电路(1)输出信号Vr调整电源输出电压,实现对电源远端进行稳压;当出现远端采样线断开的情况时,本地/远端自动采样子电路(3)根据节点电流原理,由电阻R1、电阻R2、电位器冊1、电阻R3、电阻R5组成的回路对电源本地信号自动进行采样,并通过稳压管Z1、稳压管 Z2进行线路压降补偿,经电压调节子电路(2 )实现将电源远端电压控制在所需范围内。
全文摘要
本发明公开了一种电压远端和本地采样控制电路,包括给定子电路(1)、电压调节子电路(2),还包括本地/远端自动采样子电路(3)。其中,本地/远端自动采样电路(3),包括电阻R1~电阻R8、电位器RP1和稳压管Z1、稳压管Z2,各部分通过印制导线连接,本地/远端自动采样子电路(3)为电压调节子电路(2)提供反馈信号,给定子电路(1)为电压调节子电路(2)提供电压基准信号,通过电压调节子电路(2)完成对电源控制。利用节点电流原理实现远端采样和本地采样的自动转换。本电路实现远端采样和本地采样自动无级转换,在远端采样及远端调压信号线断开的故障情况下,将负载端电压稳定在设定的电压范围内。
文档编号H02J13/00GK102222974SQ20111016063
公开日2011年10月19日 申请日期2011年6月15日 优先权日2011年6月15日
发明者熊永波 申请人:北京机械设备研究所
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