[发明专利]可编程纳秒双脉冲集成电源无效
申请号: | 201010502233.3 | 申请日: | 2010-09-30 |
公开(公告)号: | CN101969275A | 公开(公告)日: | 2011-02-09 |
发明(设计)人: | 张建华;葛红宇;李宏胜;方力 | 申请(专利权)人: | 南京工程学院 |
主分类号: | H02M9/06 | 分类号: | H02M9/06 |
代理公司: | 南京天翼专利代理有限责任公司 32112 | 代理人: | 朱戈胜 |
地址: | 211167 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 可编程 纳秒双 脉冲 集成 电源 | ||
1.一种可编程纳秒双脉冲集成电源,包括调压与整流电路和斩波电路,所述调压与整流电路输入端连接工频交流电,调压与整流电路输出端连接斩波电路的输入端,斩波电路的输出端即为本电源输出端,其特征是,
所述斩波电路的输出端分别连接工具电极和加工工件;斩波电路连接有高频控制电路,由高频控制电路输出控制信号控制斩波电路的输出,进而控制工具电极和加工工件中的电流方向,即在工具电极与工件之间得到要求的正负脉冲;
所述控制电路包括高频逻辑控制电路和放大电路,高频逻辑控制电路输出高频逻辑控制信号,该信号经放大电路放大后,得到控制斩波电路的控制信号。
2.根据权利要求1所述的可编程纳秒双脉冲集成电源,其特征是所述高频控制电路是以MCU为核心的电路;MCU连接有串行通讯接口、人机接口;MCU输出逻辑控制参数给高频逻辑控制电路,高频逻辑控制电路响应MCU读写时序,接收脉冲参数;再完成逻辑运算,输出高频控制信号。
3.根据权利要求2所述的可编程纳秒双脉冲集成电源,其特征是所述斩波电路包括4只开关管Q1、Q2、Q3和Q4,它们分别接收来自高频控制电路的控制信号S1、nS1、S2和nS2;Q1和Q2连接,使Q1、Q4导通时,电流由调压与整流电路的正极依次经Q1和Q4流到调压与整流电路的负极;Q3和Q4连接,使Q2、Q3导通时,电流由调压与整流电路的正极依次经Q3和Q2流到调压与整流电路的负极;本电源的输出端中,工具电极连接在Q1和Q2之间,加工工件连接在Q2和Q4之间;
S1、nS1为高电压时,S2、nS2为零电压,Q1、Q4饱和导通,Q2、Q3截止,电流经Q1由测试工具电极流向被测工件,而后经过Q4到电源负极,工具电极接电源正极,工件接负极,形成正向脉冲电流;
S2、nS2为高电压时,S1、nS1为零电压,Q2、Q3饱和导通,Q1、Q4截止,电流经Q3由工具流向工件,而后Q2到电源负极,工具接电源负极,工件接电源正极,形成负向脉冲电流;
S1、nS2、S2和nS1均为零电压时,Q1~Q4同时截止,流过工具与工件的电流为零。
4.根据权利要求3所述的可编程纳秒双脉冲集成电源,其特征是所述高频逻辑控制电路输出高频控制逻辑信号V1~V4,它们经驱动后输出VT1~VT4,其中,
VT2和VT3分别对应输出nS1和nS2,且VT2与nS1、VT3与nS2保持同相;
VT1和VT4分别对应输出S1和S2,且VT1与S1、VT4与S2保持反相;VT1和VT4分别作为放大电路的输入控制;放大电路包括与VT1和VT4分别对应的高速开关管Q6和Q7;Q6和Q7的集电极经上拉电阻连接所述调压与整流电路输出端的正极,且Q6和Q7的集电极信号分别作为S1和S2信号。
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