[实用新型]一种温度补偿式逻辑放大电源装置有效

专利信息
申请号: 201420717314.9 申请日: 2014-11-25
公开(公告)号: CN204331531U 公开(公告)日: 2015-05-13
发明(设计)人: 付雯华 申请(专利权)人: 成都思茂科技有限公司
主分类号: G05F1/567 分类号: G05F1/567
代理公司: 深圳市合道英联专利事务所(普通合伙) 44309 代理人: 廉红果;陆庆红
地址: 610000 四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 温度 补偿 逻辑 放大 电源 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种电源装置,具体是指一种温度补偿式逻辑放大电源装置。

背景技术

目前,电池厂商在制作完电池保护电路板以后一般都需要用双极性电源来检测该电池保护电路板的各项功能是否已经达标,即利用双极性电源快速的实现对电池保护电路板的过压、欠压、过流的快速校准和测试。所谓的双极性电源是指该电源放电时其电源内部的电流是从负极流向正极,而对该电源充电时其电源内部的电流是从正极流向负极(传统的普通电源其内部的电流无论在什么情况下都只能从负极流向正极,而不能从正极流向负极)。但是,目前市面上所销售的双极性电源容易受到外部环境温度的影响,而且经传统的功率放大电路进行功率驱动放大后,其放大信号的衰减幅度较大,而且还会受到外部的电磁干扰,进而使得放大信号性能较为不稳定,使得其供电性能极其不稳定。因此严重影响了其深层次的使用和推广,便是人们急需要解决的难题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服目前双极性电源容易受到外部环境温度的影响,进而导致性能不稳定的缺陷,提供一种温度补偿式逻辑放大电源装置。

本实用新型的目的通过下述技术方案实现:一种温度补偿式逻辑放大电源装置,主要由直流电源S,与直流电源S相连接的控制电路,与控制电路相连接的温度补偿电路,以及与温度补偿电路相连接的光敏电阻CDS组成。同时,在直流电源S与光敏电阻CDS之间串接有光束激发式逻辑放大电路;所述的光束激发式逻辑放大电路,主要由功率放大器P2,与非门IC1,与非门IC2,与非门IC3,负极与功率放大器P2的正极输入端相连接、正极经光二极管D1后接地的极性电容C5,一端与极性电容C5的正极相连接、另一端经二极管D2后接地的电阻R8,正极与电阻R8和二极管D2的连接点相连接、负极接地的极性电容C6,一端与与非门IC1的负极输入端相连接、另一端与功率放大器P2的正极输入端相连接的电阻R9,串接在功率放大器P2的负极输入端与输出端之间的电阻R10,一端与与非门IC1的输出端相连接、另一端与与非门IC3的负极输入端相连接的电阻R11,正极与与非门IC2的输出端相连接、负极与与非门IC3的负极输入端相连接的电容C7,以及一端与极性电容C6的正极相连接、另一端与与非门IC2的负极输入端相连接的电阻R12组成;所述与非门IC1的正极输入端与功率放大器P2的负极输入端相连接,其输出端与与非门IC2的正极输入端相连接;与非门IC3的正极输入端与功率放大器P2的输出端相连接,其输出端与光敏电阻CDS的一端相连接;所述功率放大器P2的正极输入端与直流电源S的负极相连接。

所述控制电路由三极管Q1,三极管Q2,串接在三极管Q1的集电极与三极管Q2的集电极之间的电阻R1,串接在三极管Q1的发射极与直流电源S的负极之间的RC滤波电路,串接在三极管Q1的基极与直流电源S的负极之间的电阻R2,以及与直流电源S相并联的电阻R5组成;所述三极管Q2的发射极与直流电源S的正极相连接,而三极管Q2的基极还与三极管Q1的集电极相连接。

进一步地,所述的温度补偿电路由三极管Q3,三极管Q4,功率放大器P1,串接在三极管Q3的集电极与三极管Q2的集电极之间的电阻R4,串接在功率放大器P1的正极输入端与输出端之间的电容C2,串接在功率放大器P1的负极输入端与输出端之间的电容C3,负极与三极管Q4的发射极相连接、正极经光敏电阻CDS后接地的电容C4,与电容C4相并联的电阻R6,以及一端与功率放大器P1的输出端相连接、另一端经光敏电阻CDS接地的电阻R7组成;所述功率放大器P1的正极输入端与三极管Q4的集电极相连接,其负极输入端与三极管Q3的发射极相连接;所述三极管Q4的集电极与三极管Q2的集电极相连接,其基极接地。同时,三极管Q3的基极还与直流电源S的正极相连接。

所述RC滤波电路由电阻R3,以及与电阻R3相并联的电容C1组成,所述的电容C2、电容C3及电容C4均为极性电容。

本实用新型与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

(1)本实用新型整体结构简单,其制作和使用非常方便。

(2)本实用新型能根据外部环境的温度变化来自动调整输出电流值,而且经功率放大电路放大后的信号不会发生较大的衰减,从而能确保放大信号的质量和性能,确使其性能更加稳定,并有效的降低电路自身和外界的射频干扰。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合实施例及附图,对本实用新型作进一步地详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。

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