[发明专利]一种基于二极管对称式检波电路的电涡流测功系统在审
申请号: | 201510251126.0 | 申请日: | 2015-05-17 |
公开(公告)号: | CN104897328A | 公开(公告)日: | 2015-09-09 |
发明(设计)人: | 程社林;余仁伟;曹诚军;程振寰 | 申请(专利权)人: | 成都诚邦动力测试仪器有限公司 |
主分类号: | G01L3/24 | 分类号: | G01L3/24 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
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 基于 二极管 对称 检波 电路 涡流 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种电涡流测功系统,具体是指一种基于二极管对称式检波电路的电涡流测功系统。
背景技术
电涡流测功机是目前国内先进的加载测功设备,尤其在中小功率以及微小功率的动力机械加载测功试验中,各动力机械的低速及高速加载测功试验方面,相对其它类型测功加载设备而言,在性能、价格、可靠性、维护难易程度等方面都有比较明显的优势。尤其在低速机械及微小功率机械的加载测功方面,则更是其它方法无可比拟的。因此,在很多场合电涡流测功机已取代磁粉离合器、水力测功机、直流发电机组等,用来测量各种电动机、汽油机、柴油机、齿轮箱等动力机械的性能,成为型式试验的必要设备。然而,目前所使用的电涡流测功系统容易受到系统自身因素的干扰,从而导致功率测试不稳定。
发明内容
本发明的目的在于克服传统的电涡流测功系统容易受到系统自身因素干扰的缺陷,提供一种基于二极管对称式检波电路的电涡流测功系统。
本发明的目的通过下述技术方案实现:一种基于二极管对称式检波电路的电涡流测功系统,由单片机,与单片机相连接的信号处理模块、电机控制模块、显示器、操作模块,与电机控制模块相连接的待测电机,与待测电机相连接的电涡流测功机,在电涡流测功机与信号处理模块之间还设置有二极管对称式检波电路。
进一步的,所述二极管对称式检波电路由三极管VT5,三极管VT6,N极与三极管VT5的基极相连接、P极则顺次经极性电容C8和极性电容C9以及二极管D6后与其N极相连接的二极管D5,N极与三极管VT6的基极相连接、P极则顺次经极性电容C10和极性电容C11以及二极管D8后与其N极相连接的二极管D7,一端与三极管VT5的发射极相连接、另一端则顺次经电阻R11和电阻R12后与三极管VT6的基极相连接的同时接地的电阻R13,以及一端与三极管VT6的集电极相连接、另一端则与电阻R13和电阻R11的连接点一起作为该二极管对称式检波电路8的输出端的电阻R14组成;所述极性电容C8和极性电容C9的连接点与极性电容C10和极性电容C11的连接点一起作为该二极管对称式检波电路8的输入端;所述三极管VT5的基极与电阻R11和电阻R12的连接点相连接;所述三极管VT6的集电极与三极管VT5的集电极相连接、其发射极接地。
所述的信号处理模块由信号处理电路,与信号处理电路相连接的与非门控制电路,与与非门控制电路相连接的双稳态触发电路,以及同时与双稳态触发电路和与非门控制电路相连接的后端变压输出电路组成。
所述的信号处理电路由处理芯片U,一端与处理芯片U的-SIG管脚相连接、另一端则经电阻R3后与处理芯片U的BIAS管脚相连接的电阻R1,一端与处理芯片U的-CAR管脚相连接、另一端接地的电阻R2,以及一端与处理芯片U的GMIN管脚相连接、另一端则经电位器R5后与处理芯片U的ADJ管脚相连接的电阻R4组成;所述处理芯片U的-V管脚分别与电阻R1和电阻R3的连接点以及双稳态触发电路相连接、其-OUT管脚和+OUT管脚均与与非门控制电路相连接;所述处理芯片U的+SIG管脚和其-V管脚一起作为该信号处理电路的输入端。
所述的与非门控制电路由与非门A1,与非门A2,正极顺次经电阻R6和极性电容C4后与与非门A1的输出端相连接、其负极接地的极性电容C1,N极与电阻R6和极性电容C4的连接点相连接、P极接地的二极管D1,正极经电阻R7后与二极管D1的N极相连接、负极接地的极性电容C2,一端与处理芯片U的-OUT管脚相连接、另一端则与与非门A1的正极相连接的电阻R8,一端与处理芯片U的+OUT管脚相连接、另一端则与与非门A1的负极相连接的电阻R9,负极与与非门A1的输出端相连接、正极则与与非门A2的负极相连接的极性电容C5,串接在与非门A2的正极和输出端之间的电阻R10,以及与电阻R10相并联的极性电容C7组成;所述处理芯片U的-OUT管脚与极性电容C1的正极相连接、其+OUT管脚则与极性电容C2的正极相连接;所述与非门A1的负极和其输出端均与双稳态触发电路相连接;所述与非门A2的负极与双稳态触发电路相连接、其输出端则分别与双稳态触发电路以及后端变压输出电路相连接。
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