[发明专利]一种基于运算放大器自举与反馈电路的电压源电路有效
申请号: | 202010947783.X | 申请日: | 2020-09-10 |
公开(公告)号: | CN112162582B | 公开(公告)日: | 2021-07-27 |
发明(设计)人: | 王自鑫;李文哲;陈弟虎;韩海涛;侯林汛;胡德林;张锡斌 | 申请(专利权)人: | 中山大学 |
主分类号: | G05F1/46 | 分类号: | G05F1/46;G05F1/575;G05F1/569 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 张金福 |
地址: | 510275 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 运算放大器 反馈 电路 电压 | ||
1.一种基于运算放大器自举与反馈电路的电压源电路,其特征在于:包括数模转换激励源、运算放大器自举与反馈拓扑网络电路、推挽式输出拓扑网络电路;
所述的数模转换激励源的输出端与所述的运算放大器自举与反馈拓扑网络电路的输入端连接,用于向所述的运算放大器自举与反馈拓扑网络电路提供控制电路,使得所述的数模转换激励源数字可控;
所述的运算放大器自举与反馈拓扑网络电路的输出端与推挽式输出拓扑网络电路的输入端连接;同时所述的运算放大器自举与反馈拓扑网络电路通过采集所述的推挽式输出拓扑网络电路的输出节点电压,实现负反馈,使得推挽式输出拓扑网络电路输出恒定的电压值;
所述的运算放大器自举与反馈拓扑网络电路通过自举调整电压轨,实现大范围的电压输出,并通过所述的推挽式输出拓扑网络电路,实现100V以上的电压输出,1A以上的电流输出;
所述的运算放大器自举与反馈拓扑网络电路包括第二运算放大器,正高压电源,负高压电源、第一三极管、第二三极管、用于确定第二运算放大器工作电压范围的稳压二极管、电阻;
所述的正高压电源通过第一三极管向第二运算放大器供电;所述的负高压电源通过第二三极管向第二运算放大器供电;
所述的运算放大器自举与反馈拓扑网络电路包括运算放大器A1、正高压电源HV+、负高压电源HV-、正电压轨供电NMOS管Q1、负电压轨供电PMOS管Q2、同向放大比例电阻R1、同向放大比例电阻R2、电阻R15、电阻R16、正电压轨稳压管ZD1、负电压轨稳压管ZD2;
所述的运算放大器A1的正输入端连接所述的输出级缓冲电路的输出端,用于提供数字可控的弱激励源;
所述的运算放大器A1的负输入端通过同向放大比例电阻R2接地;
所述的正高压电源HV+分别与正电压轨供电NMOS管Q1的D极,电阻R15的一端;
所述的正电压轨供电NMOS管Q1的S极与正电源端连接;所述的电阻R15的另一端通过正电压轨稳压管ZD1与运算放大器A1的输出端连接;
所述的正电压轨供电NMOS管Q1的G极接在电阻R15与正电压轨稳压管ZD1之间;
所述的同向放大比例电阻R1串联在运算放大器A1的负输入端、运算放大器A1的输出端之间;
所述的负高压电源HV-的负极依次通过负电压轨供电PMOS管Q2的D极、S极与运算放大器A1的负电源端连接;
所述的负高压电源HV-的负极同时通过电阻R16、负电压轨稳压管ZD2与运算放大器A1的输出端连接;
所述的负电压轨供电PMOS管Q2的G极接在电阻R16、负电压轨稳压管ZD2之间。
2.根据权利要求1所述的基于运算放大器自举与反馈电路的电压源电路,其特征在于:所述的正电压轨供电NMOS管Q1可替换为NPN三极管;所述的负电压轨供电PMOS管Q2可替换为PNP三极管。
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