[发明专利]一种低压电源驱动的超声波脉冲激励电路及其控制方法在审
申请号: | 201811086244.0 | 申请日: | 2018-09-18 |
公开(公告)号: | CN109194180A | 公开(公告)日: | 2019-01-11 |
发明(设计)人: | 行鸿彦;李顺 | 申请(专利权)人: | 南京信息工程大学 |
主分类号: | H02M9/04 | 分类号: | H02M9/04 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 葛潇敏 |
地址: | 211500 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 场效应管 低压电源 电感 超声波脉冲 电路 发射功率 激励电路 极性电容 脉冲激励 脉冲控制 电容 电源 超声波换能器 发射重复频率 超声波金属 二极管 驱动 程序控制 外部 测厚 电阻 供电 安全 | ||
本发明提供一种低压电源驱动的超声波脉冲激励电路及其控制方法,电路包括,电源、第一极性电容、第二极性电容、第三电容、第四电容、第一电感、第二电感、第一至第四电阻、第一至第三二极管、第一场效应管、第二场效应管和超声波换能器。本发明采用低压电源供电,电源易于获取,使用更加安全,本发明可以通过控制第一场效应管的外部脉冲控制脉冲激励电路的发射功率,实现程序控制发射功率;还可以通过外部脉冲控制脉冲激励电路的发射重复频率,为超声波金属测厚带来极大的灵活性。
技术领域
本发明公开了一种用于超声测厚的低压电源驱动的超声波脉冲激励电路及其控制方法,属于超声波应用领域。
背景技术
超声波脉冲激励电路又称为超声波发射电路,主要用于激励超声波换能器内部的压电晶片,具体是利用脉冲激励电路产生的脉冲振荡信号,使压电晶片振荡从而产生超声波。常见的超声波发射电路发出的脉冲主要有方波脉冲和尖波脉冲两种,方波脉冲常用于中心频率为几十到几百千赫兹的超声波换能器中,而对于金属测厚领域而言,所用的超声波中心频率为几兆赫兹,因此常选用尖波脉冲作为超声波激励脉冲。对于一个给定的超声波发射电路,其发射功率主要由激励脉冲幅度、脉冲宽度所影响。激励脉冲幅度越大、脉冲宽度约小,发射功率越大,因此尖波脉冲使得发射电路更为高效。
在常见的超声波发射电路中,为了获得更高的发射功率,往往使用高压直流电源作为发射电路的电源,大功率的超声波发射电路发射的脉冲幅度可达900V甚至更高,这导致超声波发射电路的电源不易获取,制作成本显著增加,为使用安全问题带来隐患。在常见的金属测厚领域中,多数情况下对发射功率要求不高,对于便携式测厚仪而言,所用供电电源多数为干电池供电,因此,需要一种低压电源驱动的超声波脉冲激励电路。根据被测金属厚度的不同,所需的发射功率不同,为了节省能源,需要一种功率可调的脉冲激励电路,此外,超声波发射的重复频率的可调性将能够大大增加超声波金属测厚仪使用的灵活性。
发明内容
发明目的:为解决上述便携式金属测厚仪采用高压电源会带来安全隐患和高压电源不易获取的问题,本发明提供一种低压电源驱动的超声波脉冲激励电路及其控制方法。
技术方案:本发明提供一种低压电源驱动的超声波脉冲激励电路,该电路包括:电源、第一至第二极性电容、第三至第四电容、第一电感、第二电感、第一至第四电阻、第一至第三二极管、第一场效应管、第二场效应管和超声波换能器;电源的正极、第一极性电容的正极、第一电感的一端相连接;第一电感的另外一端、第一电阻的一端、第一二极管的正极相连接;第一电阻的另外一端连接第一场效应管的漏极;第一二极管的负极、第二极性电容的正极、第三电容的一端、第二电阻的一端相互连接;第二电阻的另外一端、第三电阻的一端、第四电容的一端相互连接;第三电阻的另外一端与第二场效应管的漏极相互连接;第四电容的另外一端、第三二极管的正极、第二二极管的负极相连接,第二二极管的正极、第四电阻的一端、第二电感的一端、超声波换能器的一端相连接;电源的负极、第一极性电容的负极、第一场效应管的源极、第二极性电容的负极、第三电容的另外一端、第二场效应管的源极、第三二极管的负极、第四电阻的另外一端、第二电感的另外一端、超声波换能器的另外一端相连接并接地。
进一步的,所述第一场效应管与第二场效应管均采用开关功率场效应管IRF840;
进一步的,所述超声波换能器采用中心频率为5MHz的压电陶瓷晶体换能器 。
如上所述的一种低压电源驱动的超声波脉冲激励电路的控制方法,为通过控制第一场效应管的外部脉冲控制超声波换能器的发射功率;具体为外部脉冲的占空比越高,第一二极管负极的电势就越高,电源电路供给下一级的电压越大,从而超声波换能器的发射功率越大。
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