[发明专利]一种高精度低温漂双极性多通道恒流源电路在审

专利信息
申请号: 201811258969.3 申请日: 2018-10-26
公开(公告)号: CN109343638A 公开(公告)日: 2019-02-15
发明(设计)人: 张程;应明;陈巍;胡金辉;王洁娅 申请(专利权)人: 上海新跃联汇电子科技有限公司
主分类号: G05F1/567 分类号: G05F1/567
代理公司: 上海信好专利代理事务所(普通合伙) 31249 代理人: 周乃鑫;朱成之
地址: 200233 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 运算放大电路 反馈电路 积分电路 采样 恒流驱动电路 偏置调节电路 输出保护电路 恒流源电路 同相输入端 输出电流 低温漂 多通道 双极性 漂移 电压信号转换 反相输入端 输出端连接 运算放大器 电流放大 电流信号 零位补偿 实时调整 接插件 输出级 输入级 外部 抵消 输出
【权利要求书】:

1.一种高精度低温漂双极性多通道恒流源电路,其特征在于,包含动态积分电路、运算放大电路、恒流驱动电路、采样反馈电路、偏置调节电路和输出保护电路;

作为输入级的所述动态积分电路,同相输入端连接外部DAC输入,反相输入端连接所述采样反馈电路,输出端连接所述运算放大电路;

所述运算放大电路将其获取的电压信号转换为电流信号,送至作为输出级的所述恒流驱动电路进行电流放大后,一路送至所述采样反馈电路,另一路经所述输出保护电路向外部接插件输出;所述偏置调节电路连接动态积分电路的同相输入端来进行零位补偿。

2.如权利要求1所述高精度低温漂双极性多通道恒流源电路,其特征在于,

所述动态积分电路包括运算放大器U1A、电阻R7、电阻R11和电容C7;电阻R7连接外部DAC输入和运算放大器U1A的同相输入端;电容C7和电阻R11分别连接运算放大器U1A的反相输入端和输出端。

3.如权利要求2所述高精度低温漂双极性多通道恒流源电路,其特征在于,

所述恒流驱动电路包括恒流驱动芯片U2、比例电阻ROX1-ROX4;串联的电阻ROX1与电阻ROX3,与串联的电阻ROX2与电阻ROX4相互并联;恒流驱动芯片U2的输出端与比例电阻ROX1和ROX2的高端相连接。

4.如权利要求3所述高精度低温漂双极性多通道恒流源电路,其特征在于,

所述运算放大电路包括运算放大器U1B、运算放大器U3A、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R12以及电容C6;电阻R8连接动态积分电路的输出端与运算放大器U1B同相输入端,电阻R9连接运算放大器U1B反相输入端与接地点,电阻R10连接在运算放大器U1B反相输入端与恒流驱动芯片U2的输出端之间,电容C6与电阻R10并联;运算放大器U3A为电压跟随器,其同相输入端连接比例电阻ROX3的低端,输出端与反相输入端连接,且输出端还通过连接电阻R12,将信号反馈至运算放大器U1B的同相输入端。

5.如权利要求4所述高精度低温漂双极性多通道恒流源电路,其特征在于,

所述采样反馈电路包括仪表放大器U4、电容C11、电容C12和电阻R14-R18,电阻R14连接比例电阻ROX1的高端和接地点,电阻R18连接比例电阻ROX3的低端和接地点,电阻R15连接在仪表放大器的输入端VIN+和比例电阻ROX2的高端,电阻R17连接在仪表放大器的输入端VIN-和比例电阻ROX3的低端,仪表放大器U4的VO端通过连接电阻R16,将反馈信号输入至动态积分电路。

6.如权利要求5所述高精度低温漂双极性多通道恒流源电路,其特征在于,

所述偏置调节电路包括电容C1、电阻R2、电阻R4、电阻R6和电位器R3,电阻R2连接-12V电源和电位器R3一端,电阻R4连接+12V和电位器R3另一端,电位器R3的公共点连接电阻R6一端,电阻R6另一端连接至动态积分电路的运算放大器U1A同相输入端。

7.如权利要求6所述高精度低温漂双极性多通道恒流源电路,其特征在于,

所述输出保护电路包括电阻R13、瞬态阻断单元T1和气体放电管GDT1;电阻R13连接在比例电阻ROX4的低端与接地点之间,瞬态阻断单元T1串联在比例电阻ROX4的低端与整个恒流源电路的输出点之间,气体放电管GDT1并联在整个恒流源电路的输出点与大地之间。

8.如权利要求7所述高精度低温漂双极性多通道恒流源电路,其特征在于,

所述运算放大器U1A和U3A为AD8512AR型;

所述恒流驱动芯片U2为BUF634F型;

所述仪表放大器U4为 INA128UA型;

所述瞬态阻断单元T1为TBU-CA065-200-WH型;

所述气体放电管GD1为2031-23T-SM-RPLF型;

所述电阻R8、R9、R10、R12的阻值分别为205K欧姆;

所述功率电阻ROX1和ROX2的阻值为33欧姆;

所述功率电阻ROX3和ROX4的阻值为47欧姆。

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