[实用新型]一种能源转换的电子负载无效
申请号: | 200620015322.4 | 申请日: | 2006-10-20 |
公开(公告)号: | CN201011522Y | 公开(公告)日: | 2008-01-23 |
发明(设计)人: | 章发群 | 申请(专利权)人: | 章发群 |
主分类号: | G01R31/40 | 分类号: | G01R31/40 |
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地址: | 518000广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 能源 转换 电子负载 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及一种电子负载,具体是指一种应用于电子产品中电源类产品的检测和老化的能源转换的电子负载。
【背景技术】
在目前电子产品中直流电源的做检测或老化,所述的直流电源包括AC/DC转换、DC/DC转换,其用于检测或老化的电子元器件大都是采用功率电阻或功率管来作为模拟负载,在老化过程中大部分电能白白消耗在模拟负载上。随后出现一些专用的电子负载,该专用电子负载虽然能够回收一部分能量,但是,专用电子负载的的电压范围比较窄,而且缺乏对负载电流精确控制。
【实用新型内容】
为了解决所要解决技术问题,本实用新型的目的是提供一种不仅可以提供适用于较宽电压范围的,而且还可以准确控制负载电流量的能源转换的电子负载。
为了解决上述技术问题,本实用新型所提供一种能源转换的电子负载,采用升压电路的拓朴,来完成能量转换;它包括升压电感、交变电压转换电路、储能电路、电流检测电路、电流控制电路和供电电路;其中升压电感的输入端串联连接到被老化或者被检测的电源类产品输出端,升压电感的输出端与用于控制升压电感两端的电压的极性变化的交变电压转换电路输入端连接,交变电压转换电路的输出端,直接连接到储能电路。
依据上述主要技术特征,采用外加的电压信号来控制被老化或者被检测的电源类产品的输出电流;电流检测电路检测流过升压电感的电流,传送到电流控制电路,来同预设的电流值做比较,差异值用来调整交变电压转换电路的转换电压占空比。
依据上述主要技术特征,储能电路通过电容器或者蓄电池来储存电能,用于能源回收或者再利用,并具有过压保护能力;也可以通过变压器作电位隔离;多个相同电子负载的输出可以直接并联。
本实用新型的技术效果:由于升压电感是串联在被老化的电源输出回路,通过检测和控制升压电感上的电流,就可以实现负载电流的精确控制和动态控制。通过合理设置升压电感的感量,再配合一些电流补偿电路,可以减少负载电流的纹波至所需程度。由于由于采用升压电路的拓朴,输入电压从低端到高端可以变化十几倍的范围,因此采用本技术的电子负载可以适用于不同的电源产品,能得到充分应用。
【附图说明】
图1为第一种实施例中能源转换的电子负载的电路模块图;
图2为第一种实施例中能源转换的电子负载的电路结构图;
图3为第二种实施例中能源转换的电子负载的电路结构图;
图4为第三种实施例中能源转换的电子负载的电路结构图。
【具体实施方式】
请参考图1及图2所示,下面结合附图说明本实用新型第一实施例中提供一种能源转换的电子负载,它包括有升压电感,交变电压转换电路、储能电路,电流检测电路,电流控制电路和供电电路。其中升压电感的输入端串联连接到被老化的电源产品输出端,升压电感的输出端与交变电压转换电路输入端连接,使得升压电感两端的电压是极性变化的交变电压。交变电压转换电路的输出端,直接连接到储能电路。储存的电能可以直接连接负载,如电热,照明,或者通过逆变器返回电网。
电流检测电路检测流过升压电感的电流,传送到电流控制电路,来同预设的电流值做比较,差异值用来调整交变电压转换电路的转换频率或者占空比,从而达到所需要的负载电流。
被老化的电源输出端连接到升压电感,可以是正极相连,也可以是负极相连;电流的流出方向可以设计为正,也可以设计为负。下面以连接到正极电流流出的例子来作进一步证明。
升压电感的型式,可以是磁棒、磁环、或者变压器等磁性零件。变压器也可以有多个绕组。本专利所指的升压电感特征是:升压电感的输入端连在被老化电源的输出端,其间可以安装滤波器、保险丝、电流侦测电路,但不会产生明显的电位差。升压电感的输出端连接交变电压,使得升压电感两端的电压以10KHZ以上频率发生交变。当极性正时,流过升压电感的电流增加,升压电感充电;当极性为负时,流过升压电感的电流减少,升压电感放电,此时电流经过交变电压转换电路注入储能电路,实现能量转换。通过合理设计升压电感的感量,或增加补偿电路,可以使升压电感上的电流变化幅度足够小。
交变电压转换电路,通常是控制功率开关管,来切换升压电感输出端的连接点,使升压电感输出电压在高低电位间变化,其电位的波形可以是方波,也可以是正弦波或其他波形,但必须保证升压电感所承受的电压其极性是交变的,当切换到高电位时,可以给储能电路充电,或通过隔离变压器,将电能感应到次级绕组来给储能电路充电,同时实现电位隔离。
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