[实用新型]一种低阻抗功率放大电路有效
申请号: | 201520098800.1 | 申请日: | 2015-02-11 |
公开(公告)号: | CN204481765U | 公开(公告)日: | 2015-07-15 |
发明(设计)人: | 马广军 | 申请(专利权)人: | 北京康威电子技术有限公司 |
主分类号: | H03F1/02 | 分类号: | H03F1/02;H03F3/20 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 阻抗 功率 放大 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种低阻抗功率放大电路。
背景技术
由于的血液含有大量盐分子所以阻抗很低一般在5Ω左右。一般的电刀在如此低阻抗下输出百瓦以上是很难做到的。这样就首先要求高频功率放大器在低阻抗的情况下能够输出100W以上的功率。然后不断将人体信号采回到机内通过CPU计算,再将计算结果在反馈到输出功率上。使其保证在5Ω的范围内,输出在100W以上功率。这一过程我们称之为大血管闭合回路控制系统。
实用新型内容
鉴于现有技术中存在的上述问题,本实用新型的主要目的在于解决现有技术的缺陷,本实用新型提供一种输出功率稳定且输出功率值准确的低阻抗功率放大电路。
本实用新型提供了一种低阻抗功率放大电路,包括输入端、第二变压器T2、场效应管Q1、谐振电路以及输出端,所述第二变压器的初级线圈与所述输入端相连,所述第二变压器的次级线圈与相互并联的电阻R1、电阻R3和电阻R4串联,所述第二变压器T2的次级线圈与电阻R2并联,所述场效应管的栅极和源极分别与所述第二变压器T2的次级线圈相连,所述谐振电路包括第一变压器T1、第一谐振电感L1以及第二谐振电感L2,所述场效应管Q1的漏极与第一变压器T1的初级线圈相连,所述第一变压器T1的次级线圈与所述第一谐振电感L1并联,所述第一变压器T1的次级线圈与输出端相连,所述第二谐振电感L2与所述第一变压器T1的次级线圈串联,还包括分别与所述第一谐振电感L1并联的电容C1和电容C2,所述第一变压器T1的次级线圈与输出端之间串联有相互并联的电容C3、电容C4和电容C5,所述第一变压器T1的次级线圈与输出端之间还串联有相互并联的电容C6和电容C7,所述第二变压器T2的次级线圈串联有两个二极管。
可选的,还包括相互并联的电容C9、电容C10和电容C11,且相互并联的所述电容C9、电容C10和电容C11与所述两个二极管分别并联。
本实用新型具有以下优点和有益效果:本实用新型提供一种低阻抗功率放大电路,可在高频功率在负载5Ω的情况下输出150W的功率,这样就需要输出阻抗的匹配,通过输出端上设置的第一变压器T1即输出功率变压器、第一谐振电感L1以及第二谐振电感L2,且所述第一变压器即输出功率变压器T1、第一谐振电感L1以及第二谐振电感L2组成了串、并联的谐振回路,调整它们的电感量,达到输出功率的匹配,进而保证能够在5Ω负载的情况下输出150W的高频功率,输出功率稳定且输出功率准确,提高了工作效率。
附图说明
图1为本实用新型提供的一种低阻抗功率放大电路的示意图。
具体实施方式
下面将参照附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。
如图1所示:本实用新型实施例的一种低阻抗功率放大电路,包括输入端、第二变压器T2、场效应管Q1、谐振电路100以及输出端,所述第二变压器T2的初级线圈与所述输入端相连,所述第二变压器T2的次级线圈与相互并联的电阻R1、电阻R3和电阻R4串联,所述第二变压器T2的次级线圈与电阻R2并联,所述场效应管Q1的栅极和源极分别与所述第二变压器T2的次级线圈相连,所述谐振电路100包括第一变压器T1、第一谐振电感L1以及第二谐振电感L2,所述场效应管Q1的漏极与第一变压器T1的初级线圈相连,所述第一变压器T1的次级线圈与所述第一谐振电感L1并联,所述第一变压器T1的次级线圈与输出端相连,所述第二谐振电感L2与所述第一变压器T1的次级线圈串联,还包括分别与所述第一谐振电感L1并联的电容C1和电容C2,所述第一变压器T1的次级线圈与输出端之间串联有相互并联的电容C3、电容C4和电容C5,所述第一变压器T1的次级线圈与输出端之间还串联有相互并联的电容C6和电容C7,所述第二变压器T2的次级线圈串联有两个二极管D1;由于的血液含有大量盐分子所以阻抗很低一般在5Ω左右,所述要求高频功率放大器在低阻抗的情况下能够输出100W以上的功率,然后不断将人体信号采回到机内通过CPU计算,再将计算结果在反馈到输出功率上,本实用新型提供的一种低阻抗功率放大电路,可在高频功率在负载5Ω的情况下输出150W的功率,这样就需要输出阻抗的匹配,通过输出端上设置的第一变压器即输出功率变压器T1、第一谐振电感L1以及第二谐振电感L2,且所述第一变压器T1即输出功率变压器、第一谐振电感L1以及第二谐振电感L2组成了串、并联的谐振回路,调整它们的电感量,达到输出功率的匹配,进而保证能够在5Ω负载的情况下输出150W的高频功率,输出功率稳定且输出功率准确,提高了工作效率。
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