CN204302754U - 基于plc数控恒流源电路 - Google Patents

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徐庆富
江明珠
李清卉
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Abstract

本实用新型公开了基于PLC数控恒流源电路,包括PLC控制器、键盘、DAC转换器、低通滤波器、运算放大器、电流输出电路、ADC转换电路,所述PLC控制器的输出端连接DAC转换器的输入端,DAC转换器的输出端连接低通滤波器的输入端,低通滤波器的输出端分别连接电流输出电路和ADC转换电路的输入端,ADC转换电路的输出端连接PLC控制器的输入端,所述键盘连接PLC控制器的输入端。本实用新型具有提高电路的精度和效率,能够减小由于功率放大引起的误差和功率损耗,输出灵活可调的微安级恒流。

Description

基于PLC数控恒流源电路
技术领域
本实用新型涉及一种恒流源电路,具体涉及基于PLC数控恒流源电路。
背景技术
恒流源是一种外界电网电源产生波动或电网阻抗特性发生变化,仍然能输出电流保持恒定的电流源。微安级恒流源与一般的恒流源电路相比,微安级恒流源输出电流小,被广泛地应用于智能仪器和先进检测技术中。但微安级恒流源易受到电路中纹波和噪声的影响。目前,微安级恒流源主要根据要求输出的电压值,单片机计算出对应的电压值,由DA转换环节输出电压,经过滤波电路的处理,和运算放大器、晶体管、电流采样电路以及电压电流转换等环节,在负载电阻所在回路输出恒定的电流。但都有数微安或者数十微安的漏电流,影响电路的精度,功率损耗大,远超过微安级电路所允许的误差范围,满足不了输出小电流的需求。于是,研制开发出一种能够减小由于功率放大引起的误差和功率损耗,输出高精度电流,提高电路效率,具有重要的实际意义。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种具有提高电路的精度和效率,能够减小由于功率放大引起的误差和功率损耗,输出灵活可调的微安级恒流的基于PLC数控恒流源电路。
基于PLC数控恒流源电路,包括PLC控制器、键盘、DAC转换器、低通滤波器、运算放大器、电流输出电路、ADC转换电路,所述PLC控制器的输出端连接DAC转换器的输入端,DAC转换器的输出端连接低通滤波器的输入端,低通滤波器的输出端分别连接电流输出电路和ADC转换电路的输入端,ADC转换电路的输出端连接PLC控制器的输入端,所述键盘连接PLC控制器的输入端。
进一步,所述PLC控制器输出端还连接有显示电路,方便显示电流当前设定值以及电流瞬间输出值。
进一步,所述运算放大器与ADC转换电路间还连接有电流检测放大电路。
优选的,所述运算放大器为FET型运放。
本实用新型的有益效果在于:本实用新型通过键盘来设置输出电流值,PLC控制器将数据送入液晶显示器显示当前设定值,同时将数据送入DAC转换器,经低通滤波器、运算放大器处理后,输出数控可调微安级恒流源;该信号由ADC转换为数字信号,PLC控制器将此数据读入内部数据存储器,通过数字量形式的反馈环节,使电流更加稳定,再送入LED显示,通过显示器看到预定值和输出值。
附图说明
图1为本实用新型基于PLC数控恒流源电路的结构框图。
具体实施方式
附图非限制性地公开了本实用新型的具体结构,下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。
如图1所示,基于PLC数控恒流源电路,包括PLC控制器、键盘、DAC转换器、低通滤波器、运算放大器、电流输出电路、ADC转换电路,所述PLC控制器的输出端连接DAC转换器的输入端,DAC转换器的输出端连接低通滤波器的输入端,低通滤波器的输出端分别连接电流输出电路和ADC转换电路的输入端,ADC转换电路的输出端连接PLC控制器的输入端,所述键盘连接PLC控制器的输入端。所述PLC控制器输出端还连接有显示电路。所述运算放大器与ADC转换电路间还连接有电流检测放大电路。所述运算放大器为FET型运放。

Claims (4)

1.基于PLC数控恒流源电路,包括PLC控制器、键盘、DAC转换器、低通滤波器、运算放大器、电流输出电路、ADC转换电路,其特征在于:所述PLC控制器的输出端连接DAC转换器的输入端,DAC转换器的输出端连接低通滤波器的输入端,低通滤波器的输出端分别连接电流输出电路和ADC转换电路的输入端,ADC转换电路的输出端连接PLC控制器的输入端,所述键盘连接PLC控制器的输入端。
2.根据权利要求1所述的基于PLC数控恒流源电路,其特征在于:所述PLC控制器输出端还连接有显示电路。
3.根据权利要求1所述的基于PLC数控恒流源电路,其特征在于:所述运算放大器与ADC转换电路间还连接有电流检测放大电路。
4.根据权利要求1所述的基于PLC数控恒流源电路,其特征在于:所述运算放大器为FET型运放。
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CN104460496A (zh) * 2014-12-31 2015-03-25 桂林铭瑶电子科技有限公司 基于plc数控恒流源电路

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