[实用新型]一种脉冲电路有效
申请号: | 201320819343.1 | 申请日: | 2013-12-13 |
公开(公告)号: | CN203675068U | 公开(公告)日: | 2014-06-25 |
发明(设计)人: | 冉艾宁 | 申请(专利权)人: | 重庆市百可科技(集团)有限公司 |
主分类号: | H03K3/42 | 分类号: | H03K3/42 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 400039 重庆*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 脉冲 电路 | ||
技术领域
本实用新型属于脉冲技术领域,具体涉及一种脉冲电路。
背景技术
目前的脉冲电路的输出脉冲的频率多为固定,要改变输出脉冲的频率必须通过改变振荡频率,使用很不方便。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是针对目前的脉冲电路的输出脉冲的频率无法改变的缺陷,为此提供一种振荡频率可改变的脉冲电路。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
一种脉冲电路,包括电源、振荡芯片、分频器芯片、电子开关芯片、计数器芯片、第一三极管、光电耦合器、第二三极管、升压器和放电电极,振荡芯片的放电端、触发端和阈值端均与电源连接,振荡芯片的输出端与分频器芯片的时钟端连接,分频器的所有输出端均与电子开关的输入端连接,计数器芯片的时钟端与分频器的第一输出端连接,计数器芯片的输出端与电子开关芯片的控制端连接,电子开关芯片的输出端与第一三极管的基极连接,第一三极管的集电极与光耦合器的负极端连接,光耦合器的正极端与电源连接,光电耦合器的发射极端与第二二极管的基极练级,第二二极管的集电极与升压器连接,升压器与放电电极连接。
采用本实用新型一种脉冲电路具有如下技术效果:
振荡芯片通电后,产生一定周期的振荡信号,为分频器提供时钟信号;分频器每接到一个时钟信号,内部的计数器芯片计一次数,分频器的内部计数器每计一次数,分频器的第一输出端的电平变化一次,为计数器芯片提供时钟信号;计数器芯片的时钟端每接收一个时钟,计数器芯片计一次数,计数器芯片的输出端与电子开关芯片的控制端连接,随着计数器芯片的计数,电子开关芯片的控制端电平也随着改变;电子开关芯片的控制端决定电子开关芯片的输出端的值等于电子开关芯片的某一输入端的值;分频器芯片、计数器芯片和电子开关芯片,使振荡芯片输出的振荡信号的频率发生改变,达到改变输出脉冲电压频率的作用;当第一三极管导通时,光电耦合器内的发光二极管发光,使光电耦合器的光敏三极管导通,从而使升压器工作,脉冲电压由放电电极输出。
附图说明
图1是本实用新型一种脉冲电路的实施例的结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明:
如图1所示,本实用新型一种脉冲电路,具体包括:电源、极性电容C3、振荡芯片D1、分频器芯片D2、电子开关芯片D3、计数器芯片D4、第一三极管V1、光电耦合器VLC、第二三极管V2、升压器T和放电电极,电源为9V蓄电池,振荡芯片D1为时基芯片,分频器芯片D2为7位二进制串行计数器,电子开关芯片D3为单八路模拟开关,计数器芯片D4为7位二进制串行计数器,振荡芯片D1的触发端、阈值端和放电端均与极性电容C3的正极连接,电源与极性电容C3的正极连接,振荡芯片D1的输出端与分频器芯片D2的输入脉冲端连接,分频器芯片D2的第七位输出端与计数器芯片D4的输入脉冲端连接,计数器芯片D4的第四位输出端、第五位输出端和第六位输出端与电子开关芯片的第一控制端、第二控制端和第三控制端对应连接,分频器芯片D2的输出端与电子开关芯片D3的输入端连接,电子开关芯片D3的输出端与第一三极管V1的基极连接,第一三极管V1的基极与光电耦合器VLC的阴极端连接,光电耦合器VLC的集电极端与第二三极管V2的基极连接,第二三极管V2的集电极与升压器T的初级线圈连接,升压器T的次级线圈与放电电极连接。
在具体实施过程中,电源对极性电容C3的充电,使振荡芯片D1的触发端和阈值端的电压在1/3倍的电源电压和2/3倍的电源电压之间周期性变化,由振荡芯片D1的输出端输出振荡信号,此振荡信号为分频器芯片D2提供时钟信号,分频器芯片D2的输入脉冲端每接收到一个高电平,分频器芯片D2的内部就计一次数,当分频器芯片D2的第七位输出端为高电平时,使计数器芯片D4的输入脉冲端有效,计数器芯片D4计一次数,当计数器芯片D4的第四位输出端、第五位输出端和第六位输出端均为高电平时,电子开关芯片D3的第一控制端、第二控制端和第三控制端也为高电平,电子开关芯片D3选通第一个通道,使电子开关芯片D3的输出端为振荡芯片D1产生的振荡信号,从而使第一三极管V1间歇导通,使光电耦合器VLC内的发光二极管发光,从而使光电耦合器VLC内部的光敏三极管导通,第二三极管V2间歇导通,从而使变压器T产生一定频率的高压电,然后由放电电极放出。
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