斩波式高压电源的制作方法

文档序号:7308642阅读:599来源:国知局
专利名称:斩波式高压电源的制作方法
技术领域
本实用新型属于一种连续可调式高压电源。
目前,普通电子设备使用的高压电源大都采用直接升压的方法,有的采用市电经变压器升压或者采用振荡器后经变压器升压获得高压电源,也有采用变压器变压后经二极管和电容升压之方法获得高压电源,优点是结构简单,安装调试使用方便,但其不足是输出的功率小,不能连续可调,在一些精密大型电子仪器中达不到技术要求。
为解决以上供电高压电源之不足,本实用新型的目的提供一种斩波式高压电源,利用斩波器和二极管升压电路实现高电压供电,可达65KV以上,达到连续可调。
本实用新型之结构设计是这样实现的斩波式高压电源由变压整流,滤波电路,驱动与复合开关电路,斩波电路,末级驱动电路,控制电路,显示电路及高压整流输出电路组成,其电路结构是由市电经变压器T1,其中一次级绕组经二极管桥式整流,阻容滤波输出直流40V以上,另一次级绕组经二极管桥式整流,滤波,又经稳压块7805和电容滤波输出为直流+5V电压,直流电压40V电源经电阻与复合开关电路晶体管2SD850集电极和BDT64C发射极联接(如

图1所示)BDT64C集电极与2SD850控制极联接,开关电路输出与电感滤波电路L1联接,与复合开关电路联接为驱动电路,5V电源输由与驱动电路晶体三报管S9013集电极联接,三极管S9013串接三极管3DA87,其集电极经电阻分压与开关电路三级管BDT64C之控制极联接,滤波电路次组电感L2输出与未级驱动电路变压器T3原级绕组联接;新波电路由S9013和Tip41C及变压器T2组成,S9013集电极与5V电源相接,其发射极输出经三极管Tip41C集电极与变压器T2原绕组相接,次级输出端与未级驱动器复合晶体管C3092控制极相接,复合晶体三极管集电极与变压器T3原绕组另一端相接,其中控制电路由振荡器,比较器及再触发振荡器组成,其中振荡器74HC04输出与再触发振荡器输入端A连接,由SV基准电源与电感滤波次级绕组反馈端组成比较器二输入端,输出与再触发振荡器另一输入端B联接,比较器输出由反相器74HC14经阻容元件与驱动电路晶体管S9013控制极联接,控制电路中74HC123组成再触发单稳振荡器电路,输入端与振荡器输出端联接,输出端经反相器74HC14与斩波电路晶体管S9013控制极相接,未级变压器T3次级输出与高压变压器T4原级绕组相接,T4次级绕组经七级二极管、电容倍压整流,最后输出为0.5~63KV直流高压,显示电路是电感滤波次级经电阻,电位器与对地端为电压显示输出,变压器T3次级,经电位器与地端为电流显示输出。
本实用新型之优点电路结构简单,输出电压连续可调,工作范围宽,稳定性好,被广泛应用于喷涂与静电治疗领域。
本实用新型之结构与工作原理结合实施例加以说明。
图1为斩波式高压电源方框图;图2为斩波式高压电源电原理图;图3为斩波式高压电路电原理图。
其电路结构由图1所示,(I)为变压整流部分,(II)为驱动与复合开关电路(III)为控制电路,(IV)折波电路,(V)斩波驱动电路,(VI)高压输出电路,(VII)比较电路,(VIII)显示电路,(IX)未级驱动电路。
其详细结构结合工作原理说明。
40V与5V直流电压变压器次级42V经整流后和C101~C104,C0,C1正流滤波得到40V以上电压。如图1所示,变压器次级10V经正流桥和C2,C3正流滤波,又经稳压块7805和电容C4滤波得到5V直流电压,供给控制电路与驱动电路;驱动电路及复合开关电路驱动电路由S9013,3DA87及周围阻容元件组成,当A点接受控制回路脉冲时,使S9013,3DA87导通、截止,复合开关电路由BDT64C和2SD850及周围阻容元件组成,IN4007是2SD850的保护二极管,IN4007-1为续流二极管,电感L1,L2,L3和C14组成滤波电路。由L3经A17返馈给控制电路LM393之2脚,L2之4脚输出直流电压,电压大小由A点控制;斩波电路斩波电路由S9013-1,Tip41C和变压器T2及周围阻容元件组成,控制电路输出B点,控制S9013-1导通和截止,Tip41C是跟随器,得斩波控制驱动电路;驱动电路驱动电路由S3093和D1427BH,IN4007-3,IN4007-4和电容C16组成,经高压变压器得到高倍正流输出;控制电路该电路是由振荡器,比较器,再触发单稳振荡器组成,振荡器由74HC04,A2,PW3组成,输出到74HC123之1.9脚,74HC123,C6,PW1组成再触发单稳振荡器,脉冲发出通过4脚经反向门74HC14之6脚至A点,其中74HC123之2受比较器LM393控制,74HC123,C7,PW2组成再触发单稳振荡器,输出脉冲由74HC123之12脚发出经反向门74HC14之8脚至B点,LM393与周围阻容元件和稳压二极管ZD构成比较器,其同相端3脚由5V经RW5与A5分压得到。反相端2脚由直流电路L8,A17,ZD得到,输出端控制74HC123之2脚;显示电路此电路是接用直观变换后的直流电压表,电流表,测量出高压与电流;高倍压整流输出由斩波电路通过驱动电路到高压变压器T3之4脚输出,通过7倍压正流滤波,得到0.5~63KV高压。
权利要求1.一种斩波式高压电源,其特征是该斩波式高压电源由变压整流,滤波电路,驱动与复合开关电路,斩波电路,末级驱动电路,控制电路,显示电路及高压整流输出电路组成,其电路结构是由市电经变压器T1,其中一次级绕组经二极管桥式整流,阻容滤波输出直流40V以上,另一次级绕组经二极管桥式整流,滤波,又经稳压块7805和电容滤波为直流5V电压,直流电压40V电源经电阻与复合开关电路晶体管2SD850集电极和BDT64C发射极联接,BDT64C集电极与2SD850控制极联接,开关电路输出与电感滤波电路L1联接,与复合开关电路联接为驱动电路,5V电源输出与驱动电路晶体三报管S9013集电极联接,三极管S9013串接三极管3DA87,其集电极经电阻分压与开关电路三级管BDT64C之控制极联接,滤波电路次组电感L2输出与未级驱动电路变压器T3原级绕组联接;斩波电路由S9013和Tip41C及变压器T2组成,S9013集电极与5V电源相接,其发射极输出经三极管Tip41C集电极与变压器T2原绕组相接,次级输出端与未级驱动器复合晶体管C3092控制极相接,复合晶体三极管集电极与变压器T3原绕组另一端相接,其中控制电路由振荡器,比较器及再触发振荡器组成,其中振荡器74HC04输出与再触发振荡器输入端A连接,由SV基准电源与电感滤波次级绕组反馈端组成比较器二输入端,输由与再触发振荡器另一输入端B联接,比较器输出由反相器74HC14经阻容元件与驱动电路晶体管S9013控制极联接,控制电路中74HC123组成再触发单稳振荡器电路,输入端与振荡器输出端联接,输出端经反相器74HC14与斩波电路晶体管S9013控制极相接,未级变压器T3次级输出与高压变压器T4原级绕组相接,次级绕组经七级二极管、电容倍压整流,最后输出为0.5~63KV直流高压。
2.按权利要求1所述之高压电源,其特征在于显示电路是电感滤波次级经电阻,电位器与对地端为电压显示输出,变压器T3次级,经电位器与地端为电流显示输出。
专利摘要本装置属于一种连续可调高压电源,其结构由变压整流,滤波电路,驱动与复合开关电路,斩波电路,控制电路及高压输出电路组成,由市电通过变压器变成40伏直流、控制电路由振荡器、比较器控制斩波电路的输出,再由未级变压器通过驱动,直接驱动高压变压器,由二极管和电容组成倍压整流,最后输出0.5~63KV。优点:结构简单,输出电压连续可调,工作范围宽,稳定可靠。
文档编号H02M7/10GK2297819SQ9623929
公开日1998年11月18日 申请日期1996年12月5日 优先权日1996年12月5日
发明者杨维玉 申请人:中国科学院沈阳计算技术研究所
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