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一種基于恒流保護的耦合式精密反向補償電源的制作方法

文檔序號:8924801閱讀:537來源:國知局
一種基于恒流保護的耦合式精密反向補償電源的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種電源,具體是指一種基于恒流保護的耦合式精密反向補償電源。
【背景技術】
[0002]目前,電池廠商在制作完電池保護電路板以后一般都需要用雙極性電源來檢測該電池保護電路板的各項功能是否已經(jīng)達標,即利用雙極性電源快速的實現(xiàn)對電池保護電路板的過壓、欠壓、過流的快速校準和測試。所謂的雙極性電源是指該電源放電時其電源內(nèi)部的電流是從負極流向正極,而對該電源充電時其電源內(nèi)部的電流是從正極流向負極(傳統(tǒng)的普通電源其內(nèi)部的電流無論在什么情況下都只能從負極流向正極,而不能從正極流向負極)。但是,目前市面上所銷售的雙極性電源其工作電流容易發(fā)生波動,會使得其供電性能不穩(wěn)定。如何有效克服電流波動所帶來的負面影響,便是人們急需要解決的難題。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明的目的在于克服目前雙極性電源其工作電流容易發(fā)生波動,會使得其供電性能不穩(wěn)定的缺陷,提供一種基于恒流保護的耦合式精密反向補償電源。
[0004]本發(fā)明的目的通過下述技術方案實現(xiàn):一種基于恒流保護的耦合式精密反向補償電源,其由控制電路,溫度補償電路,與溫度補償電路相連接的光敏電阻CDS,串接在溫度補償電路與光敏電阻CDS之間串接的偏置可調(diào)電路,設置在控制電路與溫度補償電路之間的精密反向電流源電路,串接在精密反向電流源電路與偏置可調(diào)電路之間的邏輯保護射極耦合式放大電路,以及串接在邏輯保護射極耦合式放大電路與偏置可調(diào)電路之間的恒流保護電路組成。
[0005]進一步的,所述的恒流保護電路由保護芯片U1,三極管Q8,三極管Q9,串接在保護芯片Ul的COMP管腳與VREF管腳之間的二極管D5,P極與保護芯片Ul的RT管腳相連接、N極則經(jīng)電阻R22后與保護芯片Ul的FB管腳相連接的二極管D6,一端與保護芯片Ul的CS管腳相連接、另一端接地的電阻R23,一端與保護芯片Ul的DVR管腳相連接、另一端則與三極管Q9的基極相連接的電阻R24,一端與三極管Q9的集電極相連接、另一端則經(jīng)電阻R27后與三極管Q8的集電極相連接的電阻R26,一端與三極管Q8的發(fā)射極相連接、另一端接地的電阻R25,以及正極與三極管Q8的發(fā)射極相連接、負極則與邏輯保護射極耦合式放大電路相連接的極性電容C9組成;所述二極管D6的N極與偏置可調(diào)電路相連接;三極管Q8的基極與電阻R27和電阻R26的連接點相連接,而三極管Q9的發(fā)射極接地;所述保護芯片Ul的VREF管腳與其VCC管腳相連接、其GND管腳接地。
[0006]所述精密反向電流源電路由LMC6062型運算放大器P,一端與LMC6062型運算放大器P的負極輸入端相連接、另一端經(jīng)電流源S后與LMC6062型運算放大器P的正極輸入端相連接的電阻R12,一端與LMC6062型運算放大器P的負極輸入端相連接、另一端經(jīng)LM4431電壓參考電路后與LMC6062型運算放大器P的輸出端相連接的電阻Rll,以及串接在LMC6062型運算放大器P的正極輸入端與輸出端之間的電阻R13組成;所述控制電路則由三極管Ql,三極管Q2,串接在三極管Ql的集電極與三極管Q2的集電極之間的電阻Rl,串接在三極管Ql的發(fā)射極與LMC6062型運算放大器P的輸出端之間的RC濾波電路,串接在三極管Ql的基極與LMC6062型運算放大器P的輸出端之間的電阻R2,以及一端與三極管Q2的發(fā)射極相連接、另一端與LMC6062型運算放大器P的輸出端相連接的電阻R5組成;所述三極管Q2的發(fā)射極還與電阻Rll和LM4431電壓參考電路的連接點相連接;所述邏輯保護射極耦合式放大電路主要由三極管Q6,三極管Q7,功率放大器P3,功率放大器P4,串接在功率放大器P3的負極輸入端與輸出端之間的電阻R15,串接在功率放大器P4的正極輸入端與輸出端之間的極性電容C7,串接在功率放大器P3的正極輸入端與三極管Q6的集電極之間的電阻R14,串接在三極管Q6的集電極與三極管Q7的基極之間的電阻R16,與電阻R16相并聯(lián)的電容C6,負極與功率放大器P3的正極輸入端相連接、正極經(jīng)電阻R17后與三極管Q6的發(fā)射極相連接的極性電容C5,串接在三極管Q7的基極與極性電容C5的正極之間的電阻R18,正極與三極管Q7的發(fā)射極相連接、負極順次經(jīng)穩(wěn)壓二極管D2和電阻R19后與功率放大器P3的輸出端相連接的電容C8,P極與功率放大器P4的輸出端相連接、N極經(jīng)電阻R21和電阻R20后與穩(wěn)壓二極管D2與電阻R19的連接點相連接的二極管D3,以及P極與電容C8的負極相連接、N極與二極管D3與電阻R21的連接點相連接的穩(wěn)壓二極管D4組成;所述三極管Q6的基極與極性電容C5的正極相連接,其發(fā)射極與三極管Q7的發(fā)射極相連接,其集電極與功率放大器P3的負極輸入端相連接;三極管Q7的集電極與功率放大器P4的負極輸入端相連接,功率放大器P4的正極輸入端與功率放大器P3的輸出端相連接;所述極性電容C5的正極與LMC6062型運算放大器P的輸出端相連接,而電阻R21與電阻R20的連接點則分別與偏置可調(diào)電路以及恒流保護電路相連接。
[0007]所述偏置可調(diào)電路由二極管D1,功率放大器P2,一端與二極管Dl的P極相連接、另一端與功率放大器P2的正極輸入端相連接的電阻R8,一端與溫度補償電路相連接、另一端與二極管Dl的N極連接后再與功率放大器P2的負極輸入端相連接的電位器R9,以及基極與功率放大器P2的輸出端相連接、其集電極經(jīng)電阻RlO后與二極管Dl的N極相連接的三極管Q5組成;所述功率放大器P2的正極輸入端還與電位器R9的控制端相連接,而光敏電阻CDS的一端則與三極管Q5的發(fā)射極相連接、其另一端接地,所述功率放大器P2的正極輸入端也接地;所述電阻R21與電阻R20的連接點則分別與功率放大器P2的正極輸入端以及極性電容C9的負極相連接;所述二極管D6的N極還與電位器R9與溫度補償電路的連接點相連接。
[0008]所述的溫度補償電路由三極管Q3,三極管Q4,功率放大器Pl,串接在三極管Q3的集電極與三極管Q2的集電極之間的電阻R4,串接在功率放大器Pl的正極輸入端與輸出端之間的電容C2,串接在功率放大器Pl的負極輸入端與輸出端之間的電容C3,負極與三極管Q4的發(fā)射極相連接、正極與二極管Dl的N極相連接的電容C4,一端與電容C4的負極相連接、另一端與二極管Dl的P極相連接的電阻R6,以及一端與功率放大器Pl的輸出端相連接、另一端與二極管D6的N極相連接的電阻R7組成;所述功率放大器Pl的正極輸入端與三極管Q4的集電極相連接,其負極輸入端與三極管Q3的發(fā)射極相連接;所述三極管Q4的集電極與三極管Q2的集電極相連接,其基極接地;三極管Q3的基極與電阻Rll和LM4431電壓參考電路的連接點相連接。
[0009]所述RC濾波電路由電阻R3,以及與電阻R3相并聯(lián)的電容Cl組成。
[0010]所述的電容C2、電容C3及電容C4均為極性電容。
[0011]所述的保護芯片Ul為AP3843CP集成電路。
[0012]本發(fā)明與現(xiàn)有技術相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
[0013](I)本發(fā)明整體結構簡單,其制作和使用非常方便。
[0014](2)本發(fā)明能根據(jù)外部環(huán)境的溫度變化來自動調(diào)整輸出電流值,從而確保其性能穩(wěn)定。
[0015](3)本發(fā)明由精密反向電流源來為其他電路提供電能,不僅能有效的提高電源的
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