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基于浪涌電流限制型低發(fā)熱量的高頻變換檢波系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:9250717閱讀:500來源:國知局
基于浪涌電流限制型低發(fā)熱量的高頻變換檢波系統(tǒng)的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種檢波系統(tǒng),具體是指基于浪涌電流限制型低發(fā)熱量的高頻變換檢波系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002]檢波器可以檢出波動信號中某種有用信息,其是用于識別波、振蕩信號存在或變化的器件,也可用于提取外界所攜帶的信息。目前檢波器已被廣泛應用,如可用于地質勘探和工程測量、用于量測設備運行時的噪音等,給人們帶來了很大的便利。
[0003]然而,目前市面上的檢波器工作時的因電流不穩(wěn)定,而造成其溫度過高,不利于檢波器長時間工作。

【發(fā)明內容】

[0004]本發(fā)明的目的在于克服現有檢波器工作時因電流不穩(wěn)定,而造成其溫度過高的缺陷,提供的基于浪涌電流限制型低發(fā)熱量的高頻變換檢波系統(tǒng)。
[0005]本發(fā)明的目的通過下述技術方案實現:基于浪涌電流限制型低發(fā)熱量的高頻變換檢波系統(tǒng),由變壓器Tl,變壓器T2,采樣電路,與變壓器Tl副邊相連接的混頻電路,與混頻電路相連接的第一轉換電路,同時與混頻電路和第一轉換電路相連接的處理電路,在處理電路輸出端相連接的第二轉換電路,以及設置的在采樣電路與電壓比較電路之間的線性驅動電路和浪涌電流限制電路組成;所述變壓器T2的原邊與第二轉換電路相連接,變壓器Tl的原邊與電壓比較電路相連接;所述的浪涌電流限制電路是由三極管Q8,PDP型林頓管Q9,PDP型林頓管Q10,電感L,P極順次經穩(wěn)壓二極管D4、極性電容C15、電阻R29、可變電阻R30后與三極管Q8的集電極相連接、N極順次經二極管D5、可調電阻R28后與三極管VT8的發(fā)射極相連接的穩(wěn)壓二極管D3,正極與三極管Q8的集電極相連接、負極經電阻R22后與三極管Q8的基極相連接的極性電容C16,一端與極性電容C16的負極相連接、另一端與穩(wěn)壓二極管D3的N極相連接的電阻R21,正極經電阻R25后與電阻R28與三極管Q8的集電極的連接點相連接、負極接地的極性電容C12,N極與三極管Q8的集電極相連接、P極順次經電阻R26、極性電容C13后與PDP型林頓管Q9的發(fā)射極相連接的穩(wěn)壓二極管D6,負極與PDP型林頓管Q9的基極相連接、正極經熱敏電阻R27后與PDP型林頓管QlO的集電極相連接的極性電容C14,以及P極順次經電阻R24、電阻R23后與二極管D5與可調電阻R28的連接點相連接、N極經電阻R26與極性電容C13的連接點后與電壓比較電路相連接的二極管D7組成;所述電感L并連在二極管D7的P極和N極兩端;所述二極管D7與電阻R24的連接點與極性電容ClO與二極管D5的連接點相連接;所述PDP型林頓管QlO的基極與二極管D6的P極相連接、其發(fā)射極接地;所述PDP型林頓管Q9的集電極與三極管Q8的集電極相連接;電阻R29與極性電容C15的連接點與采樣電路相連接。
[0006]所述的線性驅動電路由驅動芯片U,三極管Q4,三極管Q5,三極管Q6,三極管Q7,正極與采樣電路相連接、負極經電阻R14后與驅動芯片U的INl管腳相連接的極性電容C9,一端與三極管Q4的集電極相連接、另一端經電阻R16后與三極管Q6的基極相連接的電阻R15,正極與三極管Q4的基極相連接、負極與驅動芯片U的INl管腳相連接的極性電容C11,正極與驅動芯片U的IN2管腳相連接、負極接地的極性電容C10,一端與三極管Q4的發(fā)射極相連接、另一端與三極管Q5的基極相連接的電阻R18,一端與三極管Q5的基極相連接、另一端與三極管Q6的基極相連接的電阻R17,N極與三極管Q4的集電極相連接、P極與三極管Q5的集電極相連接的二極管D1,正相端與三極管Q4的集電極相連接、反相端與三極管Q7的集電極相連接的非門Y,一端與三極管Q7發(fā)射極相連接、另一端經電阻R19后與三極管Q6的發(fā)射極相連接的電阻R20,以及P極與非門Y的反相端相連接、N極與電阻R19和電阻R20的連接點相連接的二極管D2組成;所述驅動芯片U的VCC管腳與三極管Q4的基極相連接、END管腳接地、OUT管腳與三極管Q5的集電極相連接,三極管Q5的集電極還與三極管Q7的基極相連接、其發(fā)射極與三極管Q6的基極相連接,三極管Q6的集電極接地,二極管D2的N極與電壓比較電路相連接。
[0007]所述的米樣電路由放大器P,一端與放大器P的正相輸入端相連接、另一端作為信號輸入端的電阻Rl,正極與放大器P的正相輸入端相連、負極接地的極性電容CI,與極性電容Cl相并聯的電阻R2,串接在放大器P的反相輸入端和輸出極之間的電阻R4,以及一端與放大器P的反相輸入端相連、另一端接地的電阻R3組成;所述放大器P的輸出極分別與電容C9的正極和電阻R29與極性電容C15的連接點相連接。
[0008]所述的電壓比較電路由比較芯片U1,一端與比較芯片Ul的IN2管腳相連接、另一端與比較芯片Ul的V+管腳相連接的電阻R6,一端與比較芯片Ul的IN2管腳相連接、另一端則與混頻電路相連的電阻R7,一端與二極管D2的N極相連、另一端則與比較芯片Ul的INl管腳相連的電阻R5,以及正極與比較芯片Ul的V-管腳相連、負極與比較芯片Ul的GND管腳相連的極性電容C2組成;所述比較芯片Ul的V+管腳與外部電壓相連,其OUT管腳同時與變壓器Tl原邊的同名端和非同名端相連接,GND管腳接地;所述極性電容C2的負極還經電阻R26后與二極管D6的P極相連接;所述比較芯片Ul為LM324型集成芯片。
[0009]所述的混頻電路由雙柵極場效應管K,電阻R8,電阻R13,以及電感LI組成;電阻R8的一端與雙柵極場效應管K的a柵極相連接、另一端與電阻R7相連接,電感LI的一端與場效應管K的漏極相連接、另一端經電阻R13后回到場效應管K的漏極;電阻R13和電感LI的連接點同時與處理電路和第一轉換電路相連接,場效應管K的b柵極與變壓器Tl副邊非同名端相連接、漏極與處理電路相連接、源極與第一轉換電路相連接。
[0010]所述的第一轉換電路由三極管Q1,一端與三極管Ql的發(fā)射極相連接、另一端與雙柵極場效應管K的源極相連接的電阻R9,與電阻R9相并聯的極性電容C3,負極與電阻R13和電感LI的連接點相連接、正極與三極管Ql的集電極相連接的極性電容C4組成;所述三極管Ql的基極與變壓器Tl原邊的非同名端相連接,其發(fā)射極與處理電路相連接。
[0011]所述處理電路由三極管Q2,三極管Q3,一端與三極管Q3的基極相連接、另一端與三極管Ql的發(fā)射極相連接的電阻R10,一端與三極管Q3的發(fā)射極相連接、另一端同時與三極管Ql的發(fā)射極以及第二轉換電路相連接的電阻Rll組成;所述三極管Q3的基極與三極管Q2的發(fā)射極相連接、其集電極與變壓器T2原邊的同名端相連接、發(fā)射極與第二轉換電路相連接,三極管Q2的基極與電阻R13和電感LI的連接點相連接、其集電極同時與場效應管K的漏極以及第二轉換電路相連接。
[0012]所述的第二轉換電路包括極性電容C8,極性電容C7,極性電容C6,極性電容C5,電阻R12 ;極性電容C8的正極與變壓器T2原邊同名端相連接、其負極與三極管Q2的集電極相連接,極性電容C7的正極和負極分別與變壓器T2原邊的同名端和非同名端相連接,極性電容C6的正極與三極管Q3的發(fā)射極相連接、負極與變壓器T2原邊的非同名端相連接,極性電容C5的正極與三極管Ql的發(fā)射極相連接、其負極則經電阻R12后與極性電容C6的負極相連接,所述變壓器T2副邊同名端接地。
[0013]所述的驅動芯片U為LM387集成芯片。
[0014]本發(fā)明較現有技術相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
[0015](I)本發(fā)明能夠大大提高檢波系統(tǒng)的工作頻率,使其應用范圍更廣。
[0016](2)本發(fā)明采用浪涌電流限制電路,可以限制檢波系統(tǒng)的電流,使其電流保持在最低有效值,從而檢波系統(tǒng)長時間工作時便能保持正常工作溫度。
[0017](3)本發(fā)明同時采用線性驅動電路,可以進一步降低檢波器的工作溫度。
[0018](4)本發(fā)明采用雙柵極場效應管的設計,使檢波系統(tǒng)工作更加穩(wěn)定。
【附圖說明】
[0019]圖1為本發(fā)明的整體結構示意圖。
[0020]圖2為本發(fā)明線性驅動電路的結構示意圖。
[0021]圖3為本發(fā)明浪涌電流限制電路的結構示意圖。
【具體實施方式】
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