[实用新型]高压灯丝恒阻电子负载电路有效
申请号: | 201520962342.1 | 申请日: | 2015-11-27 |
公开(公告)号: | CN205120937U | 公开(公告)日: | 2016-03-30 |
发明(设计)人: | 魏杨;翟梦佳 | 申请(专利权)人: | 成都四威功率电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/40 | 分类号: | G01R31/40 |
代理公司: | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) 51229 | 代理人: | 何凡 |
地址: | 610091 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高压 灯丝 电子负载 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及电子负载测试技术领域,具体涉及一种高压灯丝恒阻电子负载电路。
背景技术
直流高压电源常用于行波管放大器中,由于这类设备是应用到直流高压电的产品,属于高危险源,它的生产、研发、调试中使用测试灯丝电子负载是必不可少的。常用电子负载主要分为两种,低压电阻负载和依靠大功率高压电阻串联或并联组合为特定阻值负载,这两种方式需要人工去调节电阻值,对工作人员的生命构成潜在的威胁,而且电路结构复杂,调节不便。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足,提供一种高压灯丝恒阻电子负载电路,该高压灯丝恒阻电子负载电路可以很好地解决上述问题。
为达到上述要求,本实用新型采取的技术方案是:提供一种高压灯丝恒阻电子负载电路,该高压灯丝恒阻电子负载电路包括外部控制模块和恒阻负载模块;外部控制模块包括控制器和与控制器电连接的数字电位器,数字电位器与恒阻负载模块连接;恒阻负载模块包括:
采样放大电路,包括第二运算放大器U2、第四电阻R4及第五电阻R5,第二运算放大器U2采用直流电压供电,第四电阻R4的一端与第二运算放大器U2的输出端连接,第四电阻R4的另一端与第五电阻R5的一端连接后与第二运算放大器U2的反相输入端连接,第五电阻R5的另一端接地;
电压比较电路,包括第一运算放大器U1、晶体管Q、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3第一运算放大器U1采用直流电压供电,第一运算放大器U1的同相输入端与第一电阻R1和第三电阻R3串联后与晶体管Q的漏极连接,第一运算放大器U1的反相输入端与第四电阻R4靠近第二运算放大器U2输出端的那一端连接,第一运算放大器U1的输出端与晶体管Q的栅极连接,晶体管Q的源极分别与第二运算放大器U2的同相输入端和第二电阻R2的一端连接,第二电阻R2的另一端与第六电阻R6串联后与第一电阻R1靠近第一运算放大器U1同相输入端的那一端连接,第一电阻R1与第三电阻R3的连接点连接第一高压电源,第二电阻R2与第六电阻R6的连接点连接第二高压电源。
该高压灯丝恒阻电子负载电路具有的优点如下:可工作在2万伏特的高压环境中,只需通过外部控制模块调节数字电位器的大小即可调整整个电路的电阻值,模拟高压灯丝负载从冷却状态到稳定工作状态的电子负载特性,达到从冷却状态小电阻到稳定工作状态大电阻的模拟;同时由于数字电位器由程序进行远程控制,确保了在高压环境下人工操作的安全性,避免触电等危险,并且该负载电路简单、调节方便、使用便捷。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,在这些附图中使用相同的参考标号来表示相同或相似的部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型的电路结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,以下结合附图及具体实施例,对本申请作进一步地详细说明。
在以下描述中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度,但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外,重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例,但并非必然指代相同的实施例。
为简单起见,以下描述中省略了本领域技术人员公知的某些技术特征。
根据本申请的一个实施例,提供一种高压灯丝恒阻电子负载电路,如图1所示,包括外部控制模块和恒阻负载模块;外部控制模块包括控制器和与控制器电连接的数字电位器,控制器可实现数字电位器阻值大小的远程调节,数字电位器与恒阻负载模块连接;恒阻负载模块包括:
采样放大电路,采用同相比例运算电路,包括第二运算放大器U2、第四电阻R4及第五电阻R5,第二运算放大器U2采用直流电压供电,第四电阻R4的一端与第二运算放大器U2的输出端连接,第四电阻R4的另一端与第五电阻R5的一端连接后与第二运算放大器U2的反相输入端连接,第五电阻R5的另一端接地;
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