[发明专利]用于氩气刀的降压式变换电路和不对称半桥LCLC电路在审
| 申请号: | 201611115912.9 | 申请日: | 2016-12-07 |
| 公开(公告)号: | CN106602863A | 公开(公告)日: | 2017-04-26 |
| 发明(设计)人: | 高峰;黄海波 | 申请(专利权)人: | 山东华博电气有限公司 |
| 主分类号: | H02M3/07 | 分类号: | H02M3/07;H02M7/5387 |
| 代理公司: | 济南日新专利代理事务所37224 | 代理人: | 崔晓艳 |
| 地址: | 250101 山东省济南市高新区综合*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 氩气刀 降压 变换 电路 不对称 lclc | ||
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,特别是涉及到一种用于氩气刀的降压式变换电路和不对称半桥LCLC电路。
背景技术
目前市场中氩气刀在正常工作的条件下,为避免出现电压不稳而造成手术不利的情况,要求必须有稳定的供电电压,因此在设计氩气刀的电路结构时,都会设计合适的电路来实现,由于技术的不成熟性,现在流通的氩气刀中对此部分的设计不完全合理,主要问题是电路板的空间占有率以及设备的负压性。为此我们发明了一种新的用于氩气刀的降压式变换电路和不对称半桥LCLC电路,解决了以上技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种在保证安全性以及可靠性和实用性的前提下,尽量减少电路中的元件数量的用于氩气刀的降压式变换电路和不对称半桥LCLC电路。
本发明的目的可通过如下技术措施来实现:用于氩气刀的降压式变换电路和不对称半桥LCLC电路,该用于氩气刀的降压式变换电路和不对称半桥LCLC电路包括交流电源、整流器、降压式变换电路、不对称半桥电路和CPU或逻辑电路模块组成,该整流器与该交流电源连接,该整流器将该交流电源输出的交流电整流为直流电,该降压式变换电路连接于该整流,该不对称半桥电路连接于该降压式变换电路,以将该降压式变换电路输出的电压进行滤波,该CPU或逻辑电路模块连接于该降压式变换电路和该不对称半桥电路,该降压式变换电路和该不对称半桥电路在该CPU或逻辑电路模块的控制下工作。
本发明的目的还可通过如下技术措施来实现:
该降压式变换电路包括第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、二极管、第三电感、第三电容和第一电容,该第一电容的正极连接于该二极管的正极,该第一电容的负极连接于该第三MOS管的源极,该第三MOS管的漏极与该二极管的负极和该第三电感的一端连接,该第三电感的另一端与该第三电容的负极连接,该第三电容的正极连接于该二极管的正极,该第三MOS管的栅极连接于该CPU或逻辑电路模块的第一输出端,该第二MOS管的源极连接于该第三电感的另一端,该第二MOS管的漏极连接于该第一MOS管的源极,该第二MOS管的栅极连接于该CPU或逻辑电路模块的第三输出端,该第一MOS管的漏极连接于该第三电容的正极,该第一MOS管的栅极连接该CPU或逻辑电路模块的第二输出端,该CPU或逻辑电路模块的第四输出端连接在该第一MOS管与该第二MOS管之间。
该不对称半桥电路包括串联电容Cs、并联电容Cp、第二电容、串联电感Ls、并联电感Lp和第二电感,该串联电感Ls与该串联电容Cs串联,该第二电感与该第二电容串联后与该并联电容Cp、该并联电感Lp分别并联再与该串联电感Ls该串联电容Cs串联。
该CPU或逻辑电路模块包括CPU或逻辑电路、第一缓冲器、第二缓冲器、第三缓冲器和第二变压器,该第一缓冲器的一端连接于该CPU或逻辑电路,另一端作为该CPU或逻辑电路模块的第一输出端,该第二缓冲器的一端连接于该CPU或逻辑电路,另一端连接于该第二变压器的次级线圈的一端,该第二变压器的次级线圈的另一端接地,该第三缓冲器的一端连接于该CPU或逻辑电路,另一端作为该CPU或逻辑电路模块的第三输出端,该第二变压器的初级线圈的两端分别作为该CPU或逻辑电路模块的第二输出端和第四输出端。
该用于氩气刀的降压式变换电路和不对称半桥LCLC电路还包括第一变压器和电阻RL,该第一变压器的初级线圈连接于该不对称半桥电路,该第一变压器的次级线圈连接于该电阻RL,该第一变压器将该不对称半桥电路滤波后的电压进行变压,在该电阻RL上得到稳定的正弦波。
本发明中的用于氩气刀的降压式变换电路和不对称半桥LCLC电路,在保证安全性以及可靠性和实用性的前提下,尽量减少电路中的元件数量,能够利用降压式变换电路的巧妙性,实现电路的简易性和可实施性,获取理想的电压。
附图说明
图1为本发明的用于氩气刀的降压式变换电路和不对称半桥LCLC电路的一具体实施例的电路图;
图2为本发明的一具体实施例中CPU或逻辑电路给予ABC三点的控制信号的示意图;
图3为本发明的一具体实施例中D点电压波形;
图4为本发明的一具体实施例中电路的输出波形。
具体实施方式
为使本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合附图所示,作详细说明如下。
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