[实用新型]微水仪压控开关线性恒流源电解装置无效
申请号: | 200920282080.9 | 申请日: | 2009-11-25 |
公开(公告)号: | CN201583520U | 公开(公告)日: | 2010-09-15 |
发明(设计)人: | 姜志鸿;相秀朋 | 申请(专利权)人: | 淄博盛康电气有限公司 |
主分类号: | G01N27/28 | 分类号: | G01N27/28;H02J1/04 |
代理公司: | 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212 | 代理人: | 巩同海 |
地址: | 255086 山东省淄博市高*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微水仪压控 开关 线性 恒流源 电解 装置 | ||
技术领域
本实用新型提供一种微水仪压控开关线性恒流源电解装置,属于微水仪电源领域。
背景技术
石化分析中经常需要使用微水仪测量分析其含水量。一般厂家的微水仪电解装置采用的是传统的线性恒流源电路,缺点是:功耗大,需要加一个大风扇进行散热,使得仪器体积大、故障率高、寿命短,维护成本高。
实用新型内容
根据以上现有技术中的不足,本实用新型要解决的问题是:提供一种功耗低,寿命长,绿色环保的微水仪压控开关线性恒流源电解装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:微水仪压控开关线性恒流源电解装置,其特征在于包括开关电源模块和恒流误差放大模块,开关电源模块和恒流误差放大模块电气连接,开关电源模块的输入端连接电源,开关电源模块的输出端设置接口,恒流误差放大模块的输入端连接接口,恒流误差放大模块的输出端连接开关电源模块的控制端。
电源输入到开关电源模块然后输出。恒流误差放大模块经取样电阻后变成电压信号,经过放大后送入开关电源模块控制端,然后控制输出,达到输出恒流目的。
作为优化方案,所述的开关电源模块包括稳压块U1、电容C1-C4、电感L1和二极管D1,稳压块U1的输入端连接并联的电容C1、C2,稳压块U1的输出端连接并联的电容C3、C4,稳压块U1的2脚串联电感L1连接接口J2,稳压块U1的2脚和5脚之间设置二极管D1。滤波稳压后,提供电源。
作为优化方案,所述的稳压块U1采用LM2576型号。
作为优化方案,所述的恒流误差放大模块包括电阻R1和放大器U2,电阻R1设置在接口J2的2脚和地之间,接口J2的2脚连接放大器U2的输入端,放大器U2的输出端连接稳压块U1的控制端。通过反馈信号控制开关电源模块。放大器U2采用OPA2340UA精密放大器。
本实用新型微水仪压控开关线性恒流源电解装置所具有的有益效果是:结构简单,维护方便,功耗低,寿命长,基本可免维护运行。
附图说明
图1为本实用新型的原理方框图;
图2为本实用新型的电路原理图;
其中:L1、电感 J1、J2、接口 R1、电阻 C1-C4、电容 U1、稳压块 U2、放大器。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例做进一步描述:
如图1所示,开关电源模块和恒流误差放大模块电气连接,开关电源模块的输入端连接电源,开关电源模块的输出端设置接口,恒流误差放大模块的输入端连接接口,恒流误差放大模块的输出端连接开关电源模块的控制端。
如图2所示,开关电源模块包括稳压块U1、电容C1-C4、电感L1和二极管D1,稳压块U1的输入端连接并联的电容C1、C2,稳压块U1的输出端连接并联的电容C3、C4,稳压块U1的2脚串联电感L1连接接口J2,稳压块U1的2脚和5脚之间设置二极管D1。稳压块U1的输入端连接接口J1。
稳压块U1采用LM2576型号。
恒流误差放大模块包括电阻R1和放大器U2,电阻R1设置在接口J2的2脚和地之间,接口J2的2脚连接放大器U2的输入端,放大器U2的输出端连接稳压块U1的控制端。放大器U2采用OPA2340UA精密放大器。
本实用新型中提及的稳压块U1和放大器U2的设置和使用均为普通现有技术,为本行业技术人员所掌握。
工作原理和使用过程:
使用时,接口J1连接电源,接口J2连接负载。电源经过滤波后输入到稳压块U1进行稳压,然后通过保护处理后供给负载使用。取样电阻R1取得负载的情况后变成电压信号,经过放大器U2放大后送入稳压块U1的控制端,然后控制稳压块U1的输出,达到输出恒流目的。
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