[实用新型]一种可调恒流恒压电源有效
申请号: | 201120170522.8 | 申请日: | 2011-05-25 |
公开(公告)号: | CN202133921U | 公开(公告)日: | 2012-02-01 |
发明(设计)人: | 王华峰;张腊梅 | 申请(专利权)人: | 广州卓易电子科技有限公司 |
主分类号: | G05F1/56 | 分类号: | G05F1/56 |
代理公司: | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288 | 代理人: | 汤喜友 |
地址: | 510000 广东省广州市天*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 可调 恒流恒 压电 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电源控制技术领域,尤其涉及一种可以根据用户需求调节所需电压和电流的可调恒流恒压电源。
背景技术
目前,酸水机技术领域较常使用集成的恒流或恒压电源,虽然可以满足基本使用要求,但是还存在以下的不足:第一,体积大,成本高,难实现密封防水。例如,30V/30A恒流电源体积已达到30×20×6cm,零售价格过千元。第二,只可以选择恒压或恒流之一,不能同时兼顾恒流和恒压。第三,恒流值或恒压值需要通过手动调整,若要达到能通过外部信号的自动控制需要从厂家进行定制,非常不便利。
所以急需一种不但可以同时兼顾恒压和恒流,而且可通过外部信号自动调整恒流值和恒压值,并且成本低廉的电源。
实用新型内容
为了获得这种不但可以同时兼顾恒压和恒流,而且可以通过外部信号自动调整恒流值和恒压值,成本低廉的电源,本实用新型提出了新的技术解决方案,具体内容如下:
一种可调恒流恒压电源,包括恒压控制电路,负载,恒流控制电路,所述恒压控制电路输入端连接一电压微控制器,输出端连接负载正极;所述恒流控制电路输入端连接一电流微控制器,输出端连接负载负极。
更优选的是,所述恒压控制电路由恒压设定电路,恒压驱动电路和电压反馈电路组成;所述电压设定电路输入端连接电压微控制器,所述恒压设定电路输出端,电压反馈电路和恒压驱动电路,负载正极依次电性相连。其中,电压微控制器向恒压设定电路输入端输出PWM给定电压信号。
更优选的是,所述恒压设定电路由第一电阻,第二电阻,第一电容,第二电容,第三电容和第一运放组成;所述电压微控制器, 第一电阻和第二电阻依次串接后电性连接于第一运放正输入端;所述第一电容一端电性连接于第一电阻和第二电阻之间,另一端电性接地;所述第二电容一端电性连接于第一运放正输入端,另一端电性接地;所述第三电容一端同时电性连接第一运放负输入端和第一运放输出端,另一端电性接地。
更优选的是,所述电压反馈电路由第四电阻,第五电阻和第一比较器组成;所述第一比较器负输入端电性连接第一运放输出端;所述第一比较器正输入端电性连接第五电阻后电性接地;并且,所述第一比较器正输入端还电性连接第四电阻后连接负载正极。其中,电压反馈电路中起反馈功能的设备主要为第四电阻和第五电阻。
更优选的是,所述恒压驱动电路由第三电阻,第一稳压管,PMOS管,第四电容和第五电容组成;所述第一比较器输出端依次串接第三电阻和PMOS管的栅极;所述第一稳压管并接于PMOS管的栅极和漏极之间;所述PMOS管的源极电性连接负载正极,所述PMOS管的漏极还电性连接一工作电源;所述第四电容和第五电容并接后一端电性连接负载正极,另一端电性接地。通过第一比较器和PMOS管的通断最终达到使负载正极的电位保持为某一恒定数值,实现了恒压功能。
更优选的是,所述恒流控制电路由恒流设定电路,电流反馈比较控制电路和恒流驱动电路组成;所述恒流设定电路输入端连接电流微控制器;所述恒流设定电路输出端,电流反馈比较控制电路,恒流驱动电路,负载负极依次电性相连。其中,电流微控制器向恒流设定电路输入端输出PWM给定电流信号。
更优选的是,所述恒流设定电路由第六电阻,第七电阻,第六电容,第七电容,第八电容和第二运放组成;所述电流微控制器,第六电阻和第七电阻依次串接后电性连接第二运放正输入端;所述第六电容一端电性连接于第六电阻和第七电阻之间,另一端电性接地;所述第七电容一端电性连接于第二运放正输入端,另一端电性接地;所述第八电容一端同时电性连接第二运放负输入端和第二运放输出端,另一端电性接地。
更优选的是,所述电流反馈比较控制电路包括第九电阻和第二比较器;所述第二比较器正输入端电性连接第二运放输出端;所述第二比较器负输入端还电性连接所述第九电阻后电性接地。其中,第九电阻在电流反馈比较控制电路中起反馈功能。
更优选的是,所述电流反馈比较控制电路还包括一放大电路;所述放大电路由第十电阻,第十一电阻和第三运放组成;所述第二比较器负输入端电性连接第三运放的输出端;所述第十电阻一端电性连接第三运放的输出端,另一端电性连接第三运放的负输入端后通过第十一电阻电性接地;所述第三运放的正输入端还电性连接第九电阻后电性接地。采用了这个放大电路,防止了因流经第九电阻的电流过小或者因第九电阻的阻值很小而产生的取样电压过低,出现电流控制精度不高的情况。
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