[实用新型]用于功率因素校正的交流电压采样装置有效

专利信息
申请号: 201220155201.5 申请日: 2012-04-13
公开(公告)号: CN202548191U 公开(公告)日: 2012-11-21
发明(设计)人: 张和君 申请(专利权)人: 宁波德业变频技术有限公司
主分类号: G01R19/00 分类号: G01R19/00
代理公司: 杭州金源通汇专利事务所(普通合伙) 33236 代理人: 唐迅
地址: 315806 浙江省宁波市北仑*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 用于 功率 因素 校正 交流 电压 采样 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种交流电压采样电路,特别是用于功率因素校正的交流电压采样装置。

背景技术

功率因素校正电路中对交流输入电压进行采样是一个关键环节,通过对交流电压采样,实现对电压的相位、幅值的计算,用于对输出电流的控制。传统的电压采样采用电压互感器,电路如图1所述,由于采用电压互感器,而电压互感器的构造和工作原理与普通变压器相同,它也是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支持物等组成。电压互感器的一次绕组接于系统的线电压或相电压其绝缘应随实际系统电压的高低而定。一次绕组具有较多的匝数,二次绕组匝数很少供给仪表或继电器的电压线圈。

电压互感器的二次绕组不允许短路。二次绕组有10伏电压,应接于能承受10伏电压的回路里,其通过的电流,由二次回路阻抗的大小来决定。如果二次短路,则阻抗很小,二次回路流过的电流增大,造成二次熔断器熔断影响表计指示及引起保护误动,损坏电压互感器。电压互感器的二次回路必须接地以防止一、二次绝缘损坏击穿高电压串到二次侧来对人身和设备造成危险。因此其设计体积大,生产安装不方便,线性度一致性也不好,导致采样精度差又不安全。

发明内容

本实用新型的目的是为了解决上述现有技术的不足而提供一种采样电路体积小,采样精度高、更加安全的用于功率因素校正的交流电压采样装置。

为了实现上述目的,本实用新型所设计的用于功率因素校正的交流电压采样装置,包括外壳和采样电路,所述采样电路包括差分输入单元、参考电压、集成运算放大器和反馈电路组成,其特征是所述差分输入单元由第一电阻器和第二电阻器组成组成,所述参考电压Vref由分压电路构成,反馈电路一端连接集成运算放大器的反向输入端,反馈电路另一端连接集成运算放大器的输出端。

所述差分输入单元的第一组电阻器一端连接交流信号的一输入端,且另一端连接集成运算放大器的反向输入端,所述差分输入单元的第二电阻器一端连接交流信号的另一输入端,且另一端连接集成运算放大器的同向输入端。

所述反馈电路由反馈电阻器组成,所述分压电路由第十五电阻器与第十六电阻器串联组成。

作为优选改进方案:在采样电路中增设箝位二极管、RC滤波电路和电容器,所述RC滤波电路、电容器和采样电路构成二阶低通滤波器,所述RC滤波电路包括第十八电阻器和滤波电容器,通过优选改进方案,使得采样电路整体设计合理,消除干扰信号,增强采样抗干扰性能,使得采样精度更高,电路保护更安全。

本实用新型得到的用于功率因素校正的交流电压采样装置,利用集成运算放大器设计使得采样电路体积变小,集成运算放大器将交流电压进行比例缩小,提高电压,提高采样精度的优点,通过优选改进方案使得采样电路整体设计的合理,消除干扰信号,增强采样抗干扰性能,使得采样精度更高,电路保护更安全。

附图说明

图1是现有技术的电路结构示意图;

图2是实施例1的整体电路的示意图;

图3是实施例2的整体电路优选方案的示意图;

图4是实施例2的电路输入输出波形图;

图5是本实施例的整体结构框图。

图中:、差分输入单元1、分压电路2、反馈电路3、第一电阻R1、第二电阻器R2、第三电阻器R3、第四电阻器R4、第五电阻器R5、第六电阻器R6、第七电阻器R7、第八电阻器R8、第九电阻器R9、第十电阻器R10、第十一电阻器R11、第十二电阻器R12、第十三电阻器R13、第十四电阻器R14、第十五电阻器R15、第十六电阻器R16、反馈电阻器R17、第十八电阻器R18、电容器C1、滤波电容器C2、集成运算放大器U1_B、同向输入端5、反向输入端6、集成运算放大器的输出端7、箝位二极管VD1、交流信号的一输入端ACN、交流信号的另一端ACL、采样交流输出电压V_AC端、参考电压Vref、给定电压VCC、地GND、外壳8、采样电路9。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

实施例1:如图2、图5所示,本实施例提供的一种用于功率因素校正的交流电压采样装置,包括外壳8和采样电路9,所述采样电路9包括差分输入单元1、参考电压Vref、集成运算放大器U1-B和反馈电路3组成,所述差分输入单元1由第一电阻器21和第二电阻器22组成组成,所述参考电压Vref由分压电路2构成,所述反馈电路3一端连接集成运算放大器U1-B的反向输入端6,反馈电路3另一端连接集成运算放大器U1-B的输出端7。

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