[实用新型]一种氘灯开关电源有效
申请号: | 201220622434.1 | 申请日: | 2012-11-21 |
公开(公告)号: | CN202949619U | 公开(公告)日: | 2013-05-22 |
发明(设计)人: | 赵英伟 | 申请(专利权)人: | 北京瑞利分析仪器有限公司 |
主分类号: | H05B41/36 | 分类号: | H05B41/36 |
代理公司: | 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 11139 | 代理人: | 孙皓晨 |
地址: | 100016 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 开关电源 | ||
技术领域
本实用新型涉及光学仪器技术领域,特别涉及一种氘灯开关电源。
背景技术
近年来,紫外分析仪已广泛应用于工业、交通、厂矿、公安等领域,在人们的生活及工作中正发挥着越来越重要的作用。作为紫外分析仪的紫外线光源,氘灯的稳定性与否直接影响到紫外分析仪的性能和质量。在紫外分析仪的使用过程中,常常会因为环境因素、粉尘、温度变化等造成氘灯的工作电压和工作电流不够稳定,给实际的分析工作带来很大的不便。传统的氘灯开关电源无法实现快速跟踪氘灯的电压和电流,可靠性低,并且耗能比较大。因此,如何制造出一种体积小、可靠性高的智能化氘灯开关电源为本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
本实用新型的目的在于解决现有的氘灯电源开关稳定性不高的问题,提供一种体积小、耗能低,具备高可靠性和高智能化的氘灯开关电源。
为达上述目的,本实用新型提出一种氘灯开关电源,包括变换器系统、稳流系统、动态跟踪电压系统和温度补偿系统;所述变换器系统用以对输入电压进行调整,将其转化为满足所述氘灯开关电源工作需要的电压形式;所述稳流系统与所述变换器系统电性连接,为所述氘灯开关电源提供稳定的工作电流;所述动态跟踪电压系统与所述稳流系统电性连接,通过偏压锁控电路动态跟踪氘灯的工作电压并保证其工作在最佳范围之内;所述温度补偿系统与所述动态电压跟踪系统电性连接,对电路元件进行温度补偿,以减小温漂。
在本实用新型的具体实施例中,所述偏压锁控电路包括:
功率场效应管Q1,所述功率场效应管Q1的漏极与氘灯一端相连,其源极和采样电阻RS的一端相连,其栅极分别连接电阻R5和R6;
所述采样电阻RS的另一端接地;
所述电阻R5的另一端连接控制芯片;
所述电阻R6的另一端连接运算放大器U2的输出端;
所述运算放大器U2的同相输入端输入预设的基准电压VREF,所述运算放大器U2的反相输入端分别连接电阻R3的一端和电阻R4的一端;
所述电阻R3的另一端分别连接所述控制芯片和电流采样点,所述电流采样点位于所述功率场效应管Q1和所述采样电阻RS之间;
所述电阻R4的另一端接地;
所述氘灯和所述功率场效应管Q1的漏极之间为电压采样点,所述电压采样点分别连接至所述控制芯片和电阻R1的一端;
所述电阻R1的另一端分别连接至运算放大器U1的反相输入端和电阻R2的一端;
所述电阻R2的另一端接地;
所述运算放大器U1的同相输入端输入预设的基准电压VREF,所述运算放大器U1的输出端连接电阻R8的一端;
所述电阻R8的另一端连接至AC-DC转换芯片的TRIM引脚;
所述AC-DC转换芯片的TRIM引脚还连接电阻R9的一端,所述电阻R9的另一端连接至所述控制芯片;
所述氘灯的另一端分别连接开关S1的一端和开关S2的一端;
所述开关S1的另一端和开关S2的另一端分别连接至所述AC-DC转换芯片上的高电压选择引脚和低电压选择引脚。
优选的,所述高电压选择引脚为550V电压引脚,所述低电压选择引脚为110V电压引脚。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
本实用新型的动态跟踪电压系统中,利用偏压锁控电路实现对氘灯工作电压和工作电流的粗调整及微调整,所述粗调整响应速度快,能够在第一时间及时发现电流及电压的变化并快速进行反应;所述微调整在粗调整的基础上实现进一步的优化,保证将氘灯工作电压和工作电流位置在精准可靠的范围内,有效提高了氘灯的性能。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构框图;
图2为本实用新型中偏压锁控电路的电路连接图。
附图标记说明:01-变换器系统;02-稳流系统;03-动态跟踪电压系统;04-温度补偿系统。U1、U2-运算放大器;S1、S2-开关;Q1-功率场效应管;L1-氘灯。
具体实施方式
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