CN105978334A - 一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换*** - Google Patents

一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换*** Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换***,其特征在于,主要由放大器P2,RS触发器U,放大器P3,正向端与RS触发器U的Q管脚相连接、反向端与放大器P3的正极相连接的非门A1,正极与放大器P3的负极相连接、负极经电感L后与RS触发器U的S管脚相连接的电容C3,与RS触发器U的S管脚相连接的稳幅振荡电路等组成。本发明采用稳定的振荡信号进行驱动,使本发明在电压转换的过程中不会出现波动现象,提高了转换后电压频率的稳定性。

Description

一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换***
技术领域
本发明涉及电子领域,具体是指一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换***。
背景技术
电压转换***是将一个电压值的电能转换为另一个电压值的电能的装置。电压转换***的使用有利于简化电源***的设计、缩短电源***的研制周期,因此,电压转换***已被广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。然而,现有的电压转换***对电压的转换效率不高,无法满足人们的需求。
发明内容
本发明的目的在于克服现有的电压转换***对电压的转换效率不高的缺陷,提供一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换***。
本发明的目的通过下述技术方案实现:一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换***,主要由放大器P2,RS触发器U,放大器P3,正向端与RS触发器U的Q管脚相连接、反向端与放大器P3的正极相连接的非门A1,正极与放大器P3的负极相连接、负极经电感L后与RS触发器U的S管脚相连接的电容C3,与RS触发器U的S管脚相连接的稳幅振荡电路,输入端与稳幅振荡电路相连接、输出端与放大器P2的负极相连接的谐波发生器U1,分别与放大器P3的正极和电容C3的负极相连接的缓冲隔离电路,N极与缓冲隔离电路相连接、P极经电阻R5后与RS触发器U的Q管脚相连接的二极管D2,以及分别与二极管D2的P极和放大器P2的正极相连接的稳压输入电路组成;所述RS触发器U的R管脚与放大器P2的输出端相连接、其S管脚则与放大器P3的输出端相连接。
进一步的,所述稳幅振荡电路由三极管VT3,三极管VT4,放大器P4,放大器P5,负极与三极管VT3的基极相连接、正极作为该稳幅振荡电路的输入端的电容C5,一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端接地的电阻R9,P极与放大器P5的输出端相连接、N极顺次经电阻R11和电阻R8后与三极管VT3的发射极相连接的二极管D5,串接在放大器P5的输出端和负极之间的电阻R13,一端与放大器P5的负极相连接、另一端接地的电阻R14,负极与三极管VT4的基极相连接、正极与放大器P4的正极相连接的电容C6,串接在放大器P4的正极和三极管VT4的集电极之间的电阻R10,正极与放大器P4的负极相连接、负极接地的电容C7,负极与放大器P4的输出端相连接、正极经电阻R12后与放大器P4的正极相连接的电容C8,以及P极与放大器P4的输出端相连接、N极与放大器P5的正极相连接的二极管D6组成;所述三极管VT3的发射极与三极管VT4的基极相连接、其集电极则与放大器P4的负极相连接;所述放大器P4的输出端作为该稳幅振荡电路的输出端并与谐波发生器U1的输入端相连接;所述稳幅振荡电路的输入端与RS触发器U的S管脚相连接。
所述稳压输入电路由放大器P1,正极经电阻R1后与放大器P1的负极相连接、负极接地的电容C1,正极经电阻R3后与放大器P1的输出端相连接、负极接地的电容C2,串接在放大器P1的负极和电容C2的负极之间的电阻R2,以及P极与放大器P1的正极相连接、N极经电阻R4后与二极管D2的P极相连接的稳压二极管D1组成;所述放大器P1的输出端分别与稳压二极管D1的N极和放大器P2的正极相连接;所述电容C1的正极作为该稳压输入电路的输入端。
所述缓冲隔离电路由三极管VT1,三极管VT2,N极与电容C3的负极相连接的同时接地、P极经电阻R6后与三极管VT1的发射极相连接的二极管D3,P极与三极管VT2的集电极相连接、N极作为该缓冲隔离电路的输出端的二极管D4,以及正极与三极管VT1的发射极相连接、负极经电阻R7后与二极管D4的N极相连接的电容C4组成;所述三极管VT1的集电极与二极管D2的N极相连接、其基极则与放大器P3的正极相连接、其发射极与三极管VT2的基极相连接;所述三极管VT2的集电极接地。
本发明较现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本发明可以降低电压在转换过程中的损耗,从而使其转换效率达到97%,满足各种使用需求。
(2)本发明可以对输入的电压进行处理,使电压更加稳定,极大的提高了本发明的稳定性。
(3)本发明采用稳定的振荡信号进行驱动,使本发明在电压转换的过程中不会出现波动现象,提高了转换后电压频率的稳定性。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的稳幅振荡电路的结构图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例
如图1所示,本发明主要由放大器P2,RS触发器U,放大器P3,正向端与RS触发器U的Q管脚相连接、反向端与放大器P3的正极相连接的非门A1,正极与放大器P3的负极相连接、负极经电感L后与RS触发器U的S管脚相连接的电容C3,与RS触发器U的S管脚相连接的稳幅振荡电路,输入端与稳幅振荡电路相连接、输出端与放大器P2的负极相连接的谐波发生器U1,分别与放大器P3的正极和电容C3的负极相连接的缓冲隔离电路,N极与缓冲隔离电路相连接、P极经电阻R5后与RS触发器U的Q管脚相连接的二极管D2,以及分别与二极管D2的P极和放大器P2的正极相连接的稳压输入电路组成;所述RS触发器U的R管脚与放大器P2的输出端相连接、其S管脚则与放大器P3的输出端相连接。其中,该谐波发生器U1和RS触发器均采用现有的技术即可。
进一步的,该稳压输入电路由放大器P1,电阻R1,电阻R2,电阻R3,电阻R4,稳压二极管D1,电容C1以及电容C2组成。
连接时,电容C1的正极经电阻R1后与放大器P1的负极相连接、其负极接地。电容C2的正极经电阻R3后与放大器P1的输出端相连接、其负极接地。电阻R2串接在放大器P1的负极和电容C2的负极之间。稳压二极管D1的P极与放大器P1的正极相连接、其N极经电阻R4后与二极管D2的P极相连接。所述放大器P1的输出端分别与稳压二极管D1的N极和放大器P2的正极相连接。所述电容C1的正极作为该稳压输入电路的输入端并接外部电压输出***。
另外,该缓冲隔离电路由三极管VT1,三极管VT2,电阻R6,电阻R7,电容C4,二极管D3以及二极管D4组成。
连接时,二极管D3的N极与电容C3的负极相连接的同时接地、其P极经电阻R6后与三极管VT1的发射极相连接。二极管D4的P极与三极管VT2的集电极相连接、其N极作为该缓冲隔离电路的输出端并接外部用电设备。电容C4的正极与三极管VT1的发射极相连接、其负极经电阻R7后与二极管D4的N极相连接。
同时,所述三极管VT1的集电极与二极管D2的N极相连接、其基极则与放大器P3的正极相连接、其发射极与三极管VT2的基极相连接。所述三极管VT2的集电极接地。
如图2所示,该稳幅振荡电路由三极管VT3,三极管VT4,放大器P4,放大器P5,电阻R8,电阻R9,电阻R10,电阻R11,电阻R12,电阻R13,电阻R14,电容C5,电容C6,电容C7,电容C8,二极管D5以及二极管D6组成。
连接时,电容C5的负极与三极管VT3的基极相连接、其正极作为该稳幅振荡电路的输入端并与RS触发器U的S管脚相连接。电阻R9的一端与三极管VT4的发射极相连接、其另一端接地。二极管D5的P极与放大器P5的输出端相连接、其N极顺次经电阻R11和电阻R8后与三极管VT3的发射极相连接。电阻R13串接在放大器P5的输出端和负极之间。电阻R14的一端与放大器P5的负极相连接、其另一端接地。电容C6的负极与三极管VT4的基极相连接、其正极与放大器P4的正极相连接。电阻R10串接在放大器P4的正极和三极管VT4的集电极之间。电容C7的正极与放大器P4的负极相连接、其负极接地。电容C8的负极与放大器P4的输出端相连接、其正极经电阻R12后与放大器P4的正极相连接。二极管D6的P极与放大器P4的输出端相连接、其N极与放大器P5的正极相连接。
同时,所述三极管VT3的发射极与三极管VT4的基极相连接、其集电极则与放大器P4的负极相连接。所述放大器P4的输出端作为该稳幅振荡电路的输出端并与谐波发生器U1的输入端相连接。
本发明可以降低电压在转换过程中的损耗,从而使其转换效率达到97%,满足各种使用需求。同时,本发明采用稳定的振荡信号进行驱动,使本发明在电压转换的过程中不会出现波动现象,提高了转换后电压频率的稳定性。
如上所述,便可以很好的实现本发明。

Claims (4)

1.一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换***,其特征在于,主要由放大器P2,RS触发器U,放大器P3,正向端与RS触发器U的Q管脚相连接、反向端与放大器P3的正极相连接的非门A1,正极与放大器P3的负极相连接、负极经电感L后与RS触发器U的S管脚相连接的电容C3,与RS触发器U的S管脚相连接的稳幅振荡电路,输入端与稳幅振荡电路相连接、输出端与放大器P2的负极相连接的谐波发生器U1,分别与放大器P3的正极和电容C3的负极相连接的缓冲隔离电路,N极与缓冲隔离电路相连接、P极经电阻R5后与RS触发器U的Q管脚相连接的二极管D2,以及分别与二极管D2的P极和放大器P2的正极相连接的稳压输入电路组成;所述RS触发器U的R管脚与放大器P2的输出端相连接、其S管脚则与放大器P3的输出端相连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换***,其特征在于,所述稳幅振荡电路由三极管VT3,三极管VT4,放大器P4,放大器P5,负极与三极管VT3的基极相连接、正极作为该稳幅振荡电路的输入端的电容C5,一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端接地的电阻R9,P极与放大器P5的输出端相连接、N极顺次经电阻R11和电阻R8后与三极管VT3的发射极相连接的二极管D5,串接在放大器P5的输出端和负极之间的电阻R13,一端与放大器P5的负极相连接、另一端接地的电阻R14,负极与三极管VT4的基极相连接、正极与放大器P4的正极相连接的电容C6,串接在放大器P4的正极和三极管VT4的集电极之间的电阻R10,正极与放大器P4的负极相连接、负极接地的电容C7,负极与放大器P4的输出端相连接、正极经电阻R12后与放大器P4的正极相连接的电容C8,以及P极与放大器P4的输出端相连接、N极与放大器P5的正极相连接的二极管D6组成;所述三极管VT3的发射极与三极管VT4的基极相连接、其集电极则与放大器P4的负极相连接;所述放大器P4的输出端作为该稳幅振荡电路的输出端并与谐波发生器U1的输入端相连接;所述稳幅振荡电路的输入端与RS触发器U的S管脚相连接。
3.根据权利要求2所述的一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换***,其特征在于,所述稳压输入电路由放大器P1,正极经电阻R1后与放大器P1的负极相连接、负极接地的电容C1,正极经电阻R3后与放大器P1的输出端相连接、负极接地的电容C2,串接在放大器P1的负极和电容C2的负极之间的电阻R2,以及P极与放大器P1的正极相连接、N极经电阻R4后与二极管D2的P极相连接的稳压二极管D1组成;所述放大器P1的输出端分别与稳压二极管D1的N极和放大器P2的正极相连接;所述电容C1的正极作为该稳压输入电路的输入端。
4.根据权利要求3所述的一种基于稳幅振荡电路的直流电压转换***,其特征在于,所述缓冲隔离电路由三极管VT1,三极管VT2,N极与电容C3的负极相连接的同时接地、P极经电阻R6后与三极管VT1的发射极相连接的二极管D3,P极与三极管VT2的集电极相连接、N极作为该缓冲隔离电路的输出端的二极管D4,以及正极与三极管VT1的发射极相连接、负极经电阻R7后与二极管D4的N极相连接的电容C4组成;所述三极管VT1的集电极与二极管D2的N极相连接、其基极则与放大器P3的正极相连接、其发射极与三极管VT2的基极相连接;所述三极管VT2的集电极接地。
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