[发明专利]逻辑保护射极耦合式双滤波型精密反向电流源测温系统在审

专利信息
申请号: 201510323988.X 申请日: 2015-06-12
公开(公告)号: CN104958068A 公开(公告)日: 2015-10-07
发明(设计)人: 黄涛 申请(专利权)人: 成都雷克尔科技有限公司
主分类号: A61B5/01 分类号: A61B5/01
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 610000 四川省成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 发明公开了逻辑保护射极耦合式双滤波型精密反向电流源测温系统,主要由温度采集电路,信号转换电路,差分放大器电路,恒流恒压控制电路,精密反向电流源电路,光束激发式逻辑放大电路组成,还设置有双滤波放大电路和逻辑保护射极耦合式放大电路。本发明能够更好的对电路中的杂波信号进行过滤,并对其进行放大,进一步提高了产品的精准性与适用范围,还采用精密反向电流源电路来为温度采集电路提供工作电流,因此能确保其性能稳定,另外,采用了光束激发式逻辑放大电路,因此能有效的去除外部环境的电磁干扰。
搜索关键词: 逻辑 保护 耦合 滤波 精密 反向 电流 测温 系统
【主权项】:
逻辑保护射极耦合式双滤波型精密反向电流源测温系统,主要由温度采集电路、信号转换电路及差分放大器电路,设置在温度采集电路和信号转换电路之间的恒流恒压控制电路,设置在温度采集电路的输入端处的精密反向电流源电路,以及与精密反向电流源电路和信号转换电路相连接的光束激发式逻辑放大电路组成,其特征在于,在信号转换电路与差分放大器电路之间还串接有逻辑保护射极耦合式放大电路(20);所述精密反向电流源电路由LMC6062型运算放大器P,一端与LMC6062型运算放大器P的负极输入端相连接、另一端经电流源S后与LMC6062型运算放大器P的正极输入端相连接的电阻R12,一端与LMC6062型运算放大器P的负极输入端相连接、另一端经LM4431电压参考电路后与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接的电阻R11,以及串接在LMC6062型运算放大器P的正极输入端与输出端之间的电阻R13组成;所述温度采集电路的输入端则与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接;所述光束激发式逻辑放大电路主要由功率放大器P2,与非门IC1,与非门IC2,与非门IC3,负极与功率放大器P2的正极输入端相连接、正极经光二极管D2后接地的极性电容C5,一端与极性电容C5的正极相连接、另一端经二极管D3后接地的电阻R14,正极与电阻R14和二极管D3的连接点相连接、负极接地的极性电容C7,一端与与非门IC1的负极输入端相连接、另一端与功率放大器P2的正极输入端相连接的电阻R15,串接在功率放大器P2的负极输入端与输出端之间的电阻R16,一端与与非门IC1的输出端相连接、另一端与与非门IC3的负极输入端相连接的电阻R17,正极与与非门IC2的输出端相连接、负极与与非门IC3的负极输入端相连接的电容C6,以及一端与极性电容C7的正极相连接、另一端与与非门IC2的负极输入端相连接的电阻R18组成;所述与非门IC1的正极输入端与功率放大器P2的负极输入端相连接,其输出端与与非门IC2的正极输入端相连接;与非门IC3的正极输入端与功率放大器P2的输出端相连接,其输出端则与信号转换电路相连接,而极性电容C5的正极则与LMC6062型运算放大器P的正极输入端相连接;所述双滤波放大电路(10)由三极管VT101,三极管VT102,三极管VT103,三极管VT104,三极管VT105,三极管VT106,三极管VT107,运算放大器P101,运算放大器P102,运算放大器P103,一端作为输入端、另一端与三极管VT107的基极相连接的电阻R101,与电阻R101并联的电容C101,一端与三极管VT107的基极相连接、另一端经电阻R105后与三极管VT107的发射极相连接的电阻R103,一端与三极管VT107的基极相连接、另一端经电阻R104后与三极管VT107的集电极相连接的电阻R102,正极与三极管VT107的发射极相连接、负极与电阻R103和电阻R105的连接点相连接的电容C104,串接在三极管VT101的基极与发射极之间的电阻R114,一端接地、另一端与三极管VT102的基极相连接的电阻R113,P极与三极管VT103的基极相连接、N极经电容C103后与三极管VT107的集电极相连接的二极管D101,P极经二极管D102后与二极管D101的N极相连接、N极与三极管VT106的基极相连接的二极管D103,串接在三极管VT106的基极与集电极之间的电阻R111,一端接地、另一端与三极管VT104的发射极相连接的电阻R112,负极接地、正极经电阻R106后与电容C104的正极相连接的电容C105,一端与电容C105的正极相连接、另一端与运算放大器P101的负输入端相连接的电阻R108,一端与电容C105的正极相连接、另一端与运算放大器P101的输出端相连接的电阻R107,串接在运算放大器P101的负输入端与输出端之间的电容C106,负极接地、正极与运算放大器P102的正输入端相连接的电容C108,负极经电阻R109后与运算放大器P101的输出端相连接、正极与运算放大器P102的负输入端相连接的电容C107,一端与电容C107的负极相连接、另一端与电容C108的正极相连接的电阻R110,负极与三极管VT107的基极相连接、正极经电阻R115后与三极管VT104的发射极相连接的电容C102,负极接地、正极经电阻R116后与电阻R102和电阻R104的连接点相连接的电容C109,一端与电容C109的正极相连接、另一端与运算放大器P103的负输入端相连接的电阻R118,一端与电容C109的正极相连接、另一端与运算放大器P103的正输入端相连接的电阻R117,以及串接在运算放大器P103的负输入端与输出端之间的电容C110组成;其中,电容C104的负极还同时与三极管VT106的集电极和三极管VT105的集电极相连接,三极管VT101的发射极、三极管VT103的集电极和三极管VT104的集电极均与运算放大器P103的输出端相连接,运算放大器P103的正输入端接地,三极管VT101的基极与三极管VT102的发射极相连接,三极管VT101的集电极与三极管VT102的基极相连接,三极管VT102的集电极与三极管VT103的基极相连接,三极管VT103的发射极与三极管VT104的基极相连接,三极管VT104的发射极与三极管VT105的发射极相连接,三极管VT105的基极与三极管VT106的发射极相连接,运算放大器P101的正输入端接地,电容C107的正极还同时与运算放大器P102的输出端以及二极管D101的N极相连接,所述三极管VT104的发射极作为输出端且与差分放大器U2的正极相连接;所述逻辑保护射极耦合式放大电路(20)主要由三极管Q3,三极管Q4,功率放大器P3,功率放大器P4,串接在功率放大器P3的负极输入端与输出端之间的电阻R20,串接在功率放大器P4的正极输入端与输出端之间的极性电容C10,串接在功率放大器P3的正极输入端与三极管Q3的集电极之间的电阻R19,串接在三极管Q3的集电极与三极管Q4的基极之间的电阻R21,与电阻R21相并联的电容C9,负极与功率放大器P3的正极输入端相连接、正极经电阻R22后与三极管Q3的发射极相连接的极性电容C8,串接在三极管Q4的基极与极性电容C8的正极之间的电阻R23,正极与三极管Q4的发射极相连接、负极顺次经稳压二极管D4和电阻R24后与功率放大器P3的输出端相连接的电容C11,P极与功率放大器P4的输出端相连接、N极经电阻R26和电阻R25后与稳压二极管D4与电阻R24的连接点相连接的二极管D5,以及P极与电容C11的负极相连接、N极与二极管D5与电阻R26的连接点相连接的稳压二极管D6组成;所述三极管Q3的基极与极性电容C8的正极相连接,其发射极与三极管Q4的发射极相连接,其集电极与功率放大器P3的负极输入端相连接;三极管Q4的集电极与功率放大器P4的负极输入端相连接,功率放大器P4的正极输入端与功率放大器P3的输出端相连接;所述极性电容C8的正极与信号转换电路相连接,而电阻R26与电阻R25的连接点则与电阻R101的输入端相连接。
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