[实用新型]一种基于射极耦合放大电路的数字化应变式扭矩传感器有效
| 申请号: | 201520663650.4 | 申请日: | 2015-08-28 |
| 公开(公告)号: | CN204988578U | 公开(公告)日: | 2016-01-20 |
| 发明(设计)人: | 程社林;余仁伟;程振寰;张涛 | 申请(专利权)人: | 成都诚邦动力测试仪器有限公司 |
| 主分类号: | G01L3/00 | 分类号: | G01L3/00;H03F3/20 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 610000 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 耦合 放大 电路 数字化 应变 扭矩 传感器 | ||
1.一种基于射极耦合放大电路的数字化应变式扭矩传感器,包括齿盘U,光电开关S,定子系统,旋转变压器T1,旋转变压器T2,以及转子系统;所述光电开关S的一端与齿盘U相连接、另一端则与定子系统相连接,旋转变压器T1的原边与定子系统相连接、其副边则与转子系统相连接,旋转变压器T2的原边与转子系统相连接、其副边则与定子系统相连接;所述转子系统由整流器K,与整流器K相连接的应变电阻电桥,与应变电阻电桥相连接的信号变换单元,以及同时与整流器K和信号变换单元相连接的射极耦合放大单元组成;所述整流器K还与旋转变压器T1的副边相连接,射极耦合放大单元还与旋转变压器T2的原边相连接;其特征在于,所述的射极耦合放大单元由三极管VT1,三极管VT2,三极管VT3,三极管VT4,串接在三极管VT1的发射极和三极管VT3的基极之间的电阻R4,负极顺次经电阻R5和电阻R3后与三极管VT2的集电极相连接、正极接地的电容C2,正极与电容C2的正极相连接、负极与三极管VT4的集电极相连接的极性电容C3,一端与三极管VT3的集电极相连接、另一端则经电阻R8后形成该射极耦合放大单元的输出端的电阻R7,一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端则与电阻R7和电阻R8的连接点相连接的电阻R6,正极与三极管VT3的发射极相连接、负极则与三极管VT2的发射极相连接的同时接地的极性电容C5,与极性电容C5相并联的电容C4组成;所述三极管VT1的基极与三极管VT2的基极相连接的同时作为该射极耦合放大单元的输入端,其集电极则与三极管VT4的集电极相连接;所述三极管VT4的基极与电阻R3和电阻R5的连接点相连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于射极耦合放大电路的数字化应变式扭矩传感器,其特征在于:所述信号变换单元由放大器P2,与非门A1,与非门A2,N极与放大器P2的正极相连接、P极则形成该信号变换单元的输入端的二极管D1,正极与二极管D1的P极相连接、负极则经电位器R2后与放大器P2的负极相连接的电容C1,与电容C1相并联的电阻R1,以及N极与放大器P2的负极相连接、P极则经倒相放大器A3后与与非门A1的正极相连接的二极管D2组成;所述电容C1的负极与电位器R2的控制端相连接;所述与非门A2的负极与放大器P2的输出端相连接,其正极则与与非门A1的输出端相连接,其输出端则与与非门A1的负极相连接的同时形成该信号变换单元的输出端。
3.根据权利要求2所述的一种基于射极耦合放大电路的数字化应变式扭矩传感器,其特征在于:所述的定子系统由DC/DC单元,与DC/DC单元相连接的功率放大器P1,与功率放大器P1相连接的ARM微控制器,分别与ARM微控制器相连接的RS485通信接口、信号调制解调单元以及转速信号调理单元组成;所述的功率放大器P1还与旋转变压器T1的原边相连接,信号调制解调单元还与旋转变压器T2的副边相连接,转速信号调理单元还与光电开关S相连接。
4.根据权利要求3所述的一种基于射极耦合放大电路的数字化应变式扭矩传感器,其特征在于:所述的放大器P2为LF356BI型运算放大器。
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