CN205212813U - 一种用于电磁流量计的脉冲输出电路 - Google Patents

一种用于电磁流量计的脉冲输出电路 Download PDF

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周兵
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Abstract

本实用新型涉及一种用于电磁流量计的脉冲输出电路,包括第一光耦U1、第二光耦U2、电容C1、电阻R1和电阻R2,第一光耦U1包括二极管D1和NPN型三极管Q1,第二光耦U2包括二极管D2和NPN型三极管Q2;电容C1的一端输入第一脉冲,电容C1的另一端分别与二极管D1的阴极和二极管D2的阳极相连接,二极管D1的阳极与电阻R1的一端相连接,电阻R1的另一端接地,NPN型三极管Q1的集电极连接电源电压,NPN型三极管Q1的发射极与输出端相连接,二极管D2的阴极与电阻R2的一端相连接,电阻R2的另一端接地,NPN型三极管Q2的集电极与所述输出端相连接,NPN型三极管Q2的发射极接地。本实用新型可以在输出端输出高电平时提供较大的输出电流,并提高驱动能力。

Description

一种用于电磁流量计的脉冲输出电路
技术领域
本实用新型涉及测量仪器领域,特别是涉及一种用于电磁流量计的脉冲输出电路。
背景技术
脉冲输出电路是通过NPN型三极管的集电极的开路实现的,当输出高电平时,驱动能力较弱。图1为现有技术的脉冲输出电路图,如图1所示,当驱动脉冲VIN为高电平时,NPN型三极管Q1饱和,输出脉冲为低电平;当驱动脉冲VIN为低电平时,NPN型三极管Q1截止,输出脉冲为高电平,能够完成脉冲输出功能。为了使NPN型三极管Q1导通并输出低电平,电阻R2的阻值应较大(通常为10K),而当输出端输出高电平时,电阻R2只能通过较小的电流,因此驱动能力较弱。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于电磁流量计的脉冲输出电路,可以在输出端输出高电平时提供较大的输出电流,并提高驱动能力。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种用于电磁流量计的脉冲输出电路,包括第一光耦U1、第二光耦U2、电容C1、电阻R1和电阻R2,所述第一光耦U1包括二极管D1和NPN型三极管Q1,所述第二光耦U2包括二极管D2和NPN型三极管Q2;
所述电容C1的一端输入第一脉冲,所述电容C1的另一端分别与二极管D1的阴极和二极管D2的阳极相连接,所述二极管D1的阳极与电阻R1的一端相连接,所述电阻R1的另一端接地,NPN型三极管Q1的集电极连接电源电压,NPN型三极管Q1的发射极与输出端相连接,二极管D2的阴极与电阻R2的一端相连接,电阻R2的另一端接地,NPN型三极管Q2的集电极与所述输出端相连接,NPN型三极管Q2的发射极接地。
本实用新型的有益效果是:当第一光耦U1的NPN型三极管Q1的饱和导通电阻很小时,输出端输出高电平,从而提供较大的输出电流,提高驱动能力。
在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。
进一步,当所述第一脉冲为高电平时,所述电容C1处于充电状态,所述二极管D2和所述NPN型三极管Q2导通,所述NPN型三极管Q1为截止状态,所述输出端输出第二脉冲,所述第二脉冲为低电平。
进一步,当所述第一脉冲为所述低电平时,所述电容C1处于放电状态,所述二极管D1和所述NPN型三极管Q1导通,所述NPN型三极管Q2为截止状态,所述输出端输出所述第二脉冲,所述第二脉冲为所述高电平。
进一步,所述高电平的电压为3V,所述低电平的电压为0V。
进一步,所述输出端与非门U3的输入端相连接。
进一步,当所述输出端为高电平时,所述非门U3的输出端输出低电平;当所述输出端为所述低电平时,所述非门U3的输出端输出所述高电平。
进一步,当所述第一脉冲为所述高电平时,所述非门U3的输出端输出所述高电平;当所述第一脉冲为所述低电平时,所述非门U3的输出端输出所述低电平。
附图说明
图1为现有技术的脉冲输出电路图;
图2为本实用新型实施例提供的一种用于电磁流量计的脉冲输出电路图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
图2为本实用新型实施例提供的一种用于电磁流量计的脉冲输出电路图。
如图2所示,脉冲输出电路包括第一光耦U1、第二光耦U2、电容C1、电阻R1和电阻R2,所述第一光耦U1包括二极管D1和NPN型三极管Q1,所述第二光耦U2包括二极管D2和NPN型三极管Q2。
所述电容C1的一端输入第一脉冲,所述电容C1的另一端分别与二极管D1的阴极和二极管D2的阳极相连接,所述二极管D1的阳极与电阻R1的一端相连接,所述电阻R1的另一端接地,NPN型三极管Q1的集电极连接电源电压,NPN型三极管Q1的发射极与输出端相连接,二极管D2的阴极与电阻R2的一端相连接,电阻R2的另一端接地,NPN型三极管Q2的集电极与所述输出端相连接,NPN型三极管Q2的发射极接地。
进一步地,当所述第一脉冲为高电平时,所述电容C1处于充电状态,所述二极管D2和所述NPN型三极管Q2导通,所述NPN型三极管Q1为截止状态,所述输出端输出第二脉冲,所述第二脉冲为低电平。
这里,当第一脉冲为高电平(电压为3V)时,开始对电容C1充电,随着充电的不断进行,C1“+极”的电位越来越高,而“-极”的电位越来越低,“+极”与“-极”之间电位差越来越大,直至充电结束时,C1“+极”电位为3V,“-极”电位的为0V,电位差等于3V。在电容C1的充电过程中,充电电流流通路径为C1-D2-R2。
进一步地,当所述第一脉冲为所述低电平时,所述电容C1处于放电状态,所述二极管D1和所述NPN型三极管Q1导通,所述NPN型三极管Q2为截止状态,所述输出端输出所述第二脉冲,所述第二脉冲为所述高电平。
进一步地,所述高电平的电压为3V,所述低电平的电压为0V。
这里,当第一脉冲转换为低电平(电压等于0V)时,电容C1“+极”上的电位改变为0,而“-极”上的电位则改变为-3V,此时电容就开始放电,其放电电流的流通路径为R1-D1-C1。
进一步地,所述输出端与非门U3的输入端相连接。
进一步地,当所述输出端为高电平时,所述非门U3的输出端输出低电平;当所述输出端为所述低电平时,所述非门U3的输出端输出所述高电平。
进一步地,当所述第一脉冲为所述高电平时,所述非门U3的输出端输出所述高电平;当所述第一脉冲为所述低电平时,所述非门U3的输出端输出所述低电平。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种用于电磁流量计的脉冲输出电路,其特征在于,包括第一光耦U1、第二光耦U2、电容C1、电阻R1和电阻R2,所述第一光耦U1包括二极管D1和NPN型三极管Q1,所述第二光耦U2包括二极管D2和NPN型三极管Q2;
所述电容C1的一端输入第一脉冲,所述电容C1的另一端分别与二极管D1的阴极和二极管D2的阳极相连接,所述二极管D1的阳极与电阻R1的一端相连接,所述电阻R1的另一端接地,NPN型三极管Q1的集电极连接电源电压,NPN型三极管Q1的发射极与输出端相连接,二极管D2的阴极与电阻R2的一端相连接,电阻R2的另一端接地,NPN型三极管Q2的集电极与所述输出端相连接,NPN型三极管Q2的发射极接地。
2.根据权利要求1所述的一种用于电磁流量计的脉冲输出电路,其特征在于,当所述第一脉冲为高电平时,所述电容C1处于充电状态,所述二极管D2和所述NPN型三极管Q2导通,所述NPN型三极管Q1为截止状态,所述输出端输出第二脉冲,所述第二脉冲为低电平。
3.根据权利要求2所述的一种用于电磁流量计的脉冲输出电路,其特征在于,当所述第一脉冲为所述低电平时,所述电容C1处于放电状态,所述二极管D1和所述NPN型三极管Q1导通,所述NPN型三极管Q2为截止状态,所述输出端输出所述第二脉冲,所述第二脉冲为所述高电平。
4.根据权利要求2或3所述的一种用于电磁流量计的脉冲输出电路,其特征在于,所述高电平的电压为3V,所述低电平的电压为0V。
5.根据权利要求1所述的一种用于电磁流量计的脉冲输出电路,其特征在于,所述输出端与非门U3的输入端相连接。
6.根据权利要求5所述的一种用于电磁流量计的脉冲输出电路,其特征在于,当所述输出端为高电平时,所述非门U3的输出端输出低电平;当所述输出端为所述低电平时,所述非门U3的输出端输出所述高电平。
7.根据权利要求6所述的一种用于电磁流量计的脉冲输出电路,其特征在于,当所述第一脉冲为所述高电平时,所述非门U3的输出端输出所述高电平;当所述第一脉冲为所述低电平时,所述非门U3的输出端输出所述低电平。
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