[实用新型]一种高精度可编程电源有效
申请号: | 202022426491.X | 申请日: | 2020-10-27 |
公开(公告)号: | CN214278265U | 公开(公告)日: | 2021-09-24 |
发明(设计)人: | 刘丽 | 申请(专利权)人: | 深钛智能科技(苏州)有限公司 |
主分类号: | G01R1/28 | 分类号: | G01R1/28;G05B19/042 |
代理公司: | 深圳至诚化育知识产权代理事务所(普通合伙) 44728 | 代理人: | 涂柳晓 |
地址: | 215000 江苏省苏州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高精度 可编程 电源 | ||
1.一种高精度可编程电源,其特征在于,包括有电源供电模块、电流采样模块、运算放大器OPA、加法器、DAC模块、ADC模块、MCU、OVP模块、远程传感器以及通讯模块;
其中,所述MCU通过RJ45端口连接外部PC端,所述MCU包括有引脚1-引脚64;
所述DAC模块通过串行接口SPI1连接MCU,且所述DAC模块分别通过ocp-set端口、ovp-set端口连接运算放大器OPA,所述串行接口SPI1包括接口DAC-SYNC、接口DAC-SCLK、DAC--DIN;
所述ADC模块通过串行接口SPI2连接MCU,所述ADC模块通过corrent meas接口连接电流采样模块,且所述ADC模块分别通过power-v-meas接口、voltage-output接口连接con-4pin接头,所述串行接口SPI2包括有接口ADC-DOUT、接口ADC-DIN、接口ADC-SCLK、接口ADC-C3以及接口ADC-SYNC;
所述加法器的一端通过接口v-set连接DAC模块,其另外一端通过连接运算放大器OPA;
所述远程传感器的一端连接加法器,另外一端连接con-4pin接头;
所述电流采样模块的一端连接运算放大器OPA,另外一端连接con-4pin接头;所述通讯模块、OVP模块分别与MCU相连;
所述电源供电模块分别连接电流采样模块、运算放大器OPA、加法器、DAC模块、ADC模块、MCU、OVP模块、远程传感器以及通讯模块。
2.根据权利要求1所述的一种高精度可编程电源,其特征在于,所述DAC模块包括有芯片U12以及放大器U13、放大器U14、放大器U15,所述芯片U12的引脚1通过接口DAC-A连接放大器U13,所述芯片U12的引脚2通过接口DAC-B连接放大器U14,所述芯片U12的引脚3通过接口DAC-C连接放大器U15,所述芯片U12的引脚6依次通过电阻R54、接口DAC-SYNC连接MCU的引脚20,所述芯片U12的引脚7依次通过电阻R55、接口DAC-SCLK连接MCU的引脚21,所述芯片U12的引脚8依次通过电阻R56、接口DAC-DIN接口连接MCU的引脚23。
3.根据权利要求1所述的一种高精度可编程电源,其特征在于,所述ADC模块包括有芯片U34以及放大器U31、放大器U32、放大器U33、放大器U35以及放大器U36,所述芯片U34的引脚8通过电阻R169连接放大器U31,所述芯片U34的引脚9通过电阻R172连接放大器U32,所诉芯片U34的引脚10通过电阻R175连接放大器U33,所述芯片U34的引脚11通过电阻R185连接放大器U35,所述芯片U34的引脚14通过电阻R190连接放大器U36;
所述芯片U34的引脚24依次通过电阻R176、接口ADC-DOUT连接MCU的引脚35,所述芯片U34的引脚1次通过电阻R178、接口ADC-DIN连接MCU的引脚36,所述芯片U34的引脚2依次通过电阻R180、接口ADC-SCLK连接MCU的引脚34,所述芯片U34的引脚4依次通过电阻R177、接口ADC-C3连接MCU的引脚33,所述芯片U34的引脚23依次通过电阻R181、接口ADC-SYNC连接MCU的引脚38。
4.根据权利要求1所述的一种高精度可编程电源,其特征在于,所述OVP模块包括有芯片U22、芯片U20以及放大器U21A、放大器U21B,所述芯片U22的引脚6通过电阻R120连接放大器U21B的同向输入端5,所述芯片U22的引脚6还依次通过电阻R115、电阻R111连接放大器U21A的反向输入端2;
所述放大器U21A的输出端1通过绝缘栅场效应管Q12连接芯片U20的引脚3,所述芯片U20的引脚6通过接口INT连接MCU的引脚4,所述芯片U20的引脚1通过接口OVP-CLR接口连接MCU的引脚3;
所述放大器U21B的输入端7依次通过绝缘栅场效应管Q13、接口Remotesensor_CTRL连接MCU的引脚30,其输入端7还依次通过绝缘栅场效应管Q14、接口MCU_Remotesensor连接MCU的引脚15。
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