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      電批程控儀電路的制作方法

      文檔序號:11925153閱讀:464來源:國知局
      電批程控儀電路的制作方法與工藝

      本實用新型涉及一種程控儀電路,特別是涉及一種電批程控儀電路。



      背景技術(shù):

      目前國內(nèi)很多IGBT((Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極型晶體管)模塊的安裝都是只用一個電批單獨的分別作用,而這樣的安裝往往使單個電批作用于物體的安裝導致扭力不均勻。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種電批程控儀電路,其改變了以前單個電批作用于物體的安裝導致扭力不均勻現(xiàn)象,準確控制電批扭力,使扭力保持均勻。

      本實用新型是通過下述技術(shù)方案來解決上述技術(shù)問題的:一種電批程控儀電路,其特征在于,其包括交流電源輸入電路、整流濾波電路、第一電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、反饋電路、第一驅(qū)動電路、第二驅(qū)動電路、輔助電源電路、開關(guān)、控制電路,整流濾波電路、第一驅(qū)動電路、第二驅(qū)動電路、控制電路都與輔助電源電路連接,交流電源輸入電路、第一電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路都與整流濾波電路連接,第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、控制電路都與反饋電路連接,第一電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、一個第一電批、一個第二電批都與開關(guān)連接。

      優(yōu)選地,所述交流電源輸入電路與整流濾波電路包括第一電容、第二電容、端口、第三十三電阻、第一二極管、第二二極管、第三二極管、第四二極管,第一二極管、第二二極管、第三二極管、第四二極管都與端口連接,第一二極管與第三二極管串聯(lián),第二二極管與第四二極管串聯(lián),第一電容與第二電容并聯(lián),第一二極管、第二二極管都與第三十三電阻的一端連接,第一電容、第二電容都與第三十三電阻的另一端連接,第一電容、第二電容、第三二極管、第四二極管都接地。

      優(yōu)選地,所述第一電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路都包括第五電阻、第一MOS管、電感、第五二極管、第四電容、第五電容、第六電容、第七電容、第八電容、第九電容、第六電阻,第四電、第五電容、第六電容、第七電容、第八電容、第九電容、第六電阻相互都并聯(lián),第四電容、第五電容、第六電容、第七電容、第八電容、第九電容、第六電阻,第四電容、第五電容、第六電容、第七電容、第八電容、第九電容、第六電阻都與電感的一端連接,第一MOS管的漏極、第五二極管都與電感的另一端連接,第一MOS管的漏極與第五二極管連接,第五電阻與第一MOS管的柵極連接。

      優(yōu)選地,所述反饋電路包括第九電阻、第十電阻、第十一電阻、第十二電容、第十三電容,第十電阻、第十二電容、第十三電容并聯(lián),第九電阻與第十一電阻串聯(lián),第十電阻、第十二電容都并聯(lián)在第九電阻的一端與第十一電阻的一端之間。

      優(yōu)選地,所述第一驅(qū)動電路、第二驅(qū)動電路都包括離線控制器、第二驅(qū)動管、第十四電阻、第十五電阻、第十六電阻、第十七電阻、第十八電阻、第十九電阻、第十四電容,第十五電阻、第十六電阻、第十八電阻、第十九電阻、第十四電容都與離線控制器連接,第十四電阻、第十六電阻、第十七電阻都與第二驅(qū)動管連接。

      優(yōu)選地,所述輔助電源電路包括電源管理芯片、第二十電阻、第二十一電阻、第二十二電阻、第二十三電阻、第二十三電容、第二十四電容、第二十五電容、第二十六電容、第二十七電容、第二電感,第二十電阻、第二十一電阻、第二十二電阻、第二十三電容、第二十四電容、第二十五電容、第二十六電容、第二十七電容、第二電感都與電源管理芯片連接,第二十三電阻與第二十七電容串聯(lián)。

      本實用新型的積極進步效果在于:本實用新型在供電電壓大小一致情況下使兩個電批的啟停同,改變了以前單個電批作用于物體的安裝導致扭力不均勻現(xiàn)象,準確控制電批扭力,使扭力保持均勻。

      附圖說明

      圖1為本實用新型電批程控儀電路的原理框圖。

      圖2為本實用新型中交流電源輸入電路與整流濾波電路的電路圖。

      圖3為本實用新型中電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路原理圖。

      圖4為本實用新型中反饋電路部分原理圖。

      圖5為本實用新型中驅(qū)動部分電路原理圖。

      圖6為本實用新型中輔助電源的電路原理圖。

      具體實施方式

      下面結(jié)合附圖給出本實用新型較佳實施例,以詳細說明本實用新型的技術(shù)方案。

      如圖1所示,本實用新型電批程控儀電路包括交流電源輸入電路、整流濾波電路、第一電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、反饋電路、第一驅(qū)動電路、第二驅(qū)動電路、輔助電源電路、開關(guān)、控制電路,整流濾波電路、第一驅(qū)動電路、第二驅(qū)動電路、控制電路都與輔助電源電路連接,交流電源輸入電路、第一電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路都與整流濾波電路連接,第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、控制電路都與反饋電路連接,第一電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、一個第一電批、一個第二電批都與開關(guān)連接。

      交流電源輸入電路的設(shè)計是由30V交流電壓,用于輸入經(jīng)整流濾波電路整流和濾波后得到穩(wěn)定的直流電壓再經(jīng)過兩路電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路轉(zhuǎn)換為可控的穩(wěn)定電壓同時分別供兩個電批(第一電批、第二電批)使用,從而達到控制電批扭力一致的作用;第一電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為可控的穩(wěn)定電壓同時分別供兩個電批使用,從而達到控制電批扭力一致的作用;第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為可控的穩(wěn)定電壓同時分別供兩個電批使用,從而達到控制電批扭力一致的作用;反饋電路用于把電壓轉(zhuǎn)換主電路輸出的電壓經(jīng)過采樣濾波后輸送到主控制芯片;第一驅(qū)動電路用于把主控制芯片發(fā)出驅(qū)動能力較弱的控制信號轉(zhuǎn)換成兩路較強驅(qū)動能力的驅(qū)動信號控制兩主電路的開關(guān)管同時開通與關(guān)斷;第二驅(qū)動電路用于把主控制芯片發(fā)出驅(qū)動能力較弱的控制信號轉(zhuǎn)換成兩路較強驅(qū)動能力的驅(qū)動信號控制兩主電路的開關(guān)管同時開通與關(guān)斷;輔助電源電路用于把整流濾波電路整流和濾波后得到穩(wěn)定的直流電壓轉(zhuǎn)換成適用于驅(qū)動電路、反饋電路、主控制芯片及其外圍電路的低電壓。開關(guān)方便進行控制。

      控制電路是一塊FPGA的最小系統(tǒng)版,包括復位電路、帶晶振的啟振電路還有FPGA芯片,其作用就是發(fā)出控制信號和接收反饋信號做一些運算控制輸出電壓穩(wěn)定在目標值。

      如圖2所示,交流電源輸入電路與整流濾波電路包括第一電容C1、第二電容C2、端口J1、第三十三電阻R33、第一二極管D1、第二二極管D2、第三二極管D3、第四二極管D4,第一二極管D1、第二二極管D2、第三二極管D3、第四二極管D4都與端口J1連接,第一二極管D1與第三二極管D3串聯(lián),第二二極管D2與第四二極管D4串聯(lián),第一電容C1與第二電容C2并聯(lián),第一二極管D1、第二二極管D2都與第三十三電阻R33的一端連接,第一電容C1、第二電容C2都與第三十三電阻R33的另一端連接,第一電容C1、第二電容C2、第三二極管D3、第四二極管D4都接地。其中,端口J1是外接30V交流電源,由四個二極管組成的整流橋電路將30V交流電源整流成直流電路;第一電容C1、第二電容C2的作用是濾波,能把整流后脈動較大的直流電濾成比較平滑穩(wěn)定的直流電;第三十三電阻R33是負溫度系數(shù)熱敏電阻,隨著通電時間其溫度上升阻值減小,在電路中能起到使電路通電時軟啟動的效果,保護二極管組成的整流橋和第一電容C1、第二電容C2不受瞬間大電流擊穿損壞。第一二極管D1、第二二極管D2、第三二極管D3、第四二極管D4構(gòu)成整流橋電路,可將30V交流電源整流成直流電路。端口J1外接30V交流電源。第一電容C1、第二電容C2的作用是濾波,能把整流后脈動較大的直流電濾成比較平滑穩(wěn)定的直流電壓。

      如圖3所示,第一電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路、第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路都包括第五電阻R5、第一MOS管Q1、電感L1、第五二極管D5、第四電容C4、第五電容C5、第六電容C6、第七電容C7、第八電容C8、第九電容C9、第六電阻R6,第四電容C4、第五電容C5、第六電容C6、第七電容C7、第八電容C8、第九電容C9、第六電阻R6相互都并聯(lián),第四電容C4、第五電容C5、第六電容C6、第七電容C7、第八電容C8、第九電容C9、第六電阻R6,第四電容C4、第五電容C5、第六電容C6、第七電容C7、第八電容C8、第九電容C9、第六電阻R6都與電感L1的一端連接,第一MOS管Q1的漏極、第五二極管D5都與電感L1的另一端連接,第一MOS管Q1的漏極與第五二極管D5連接,第五電阻R5與第一MOS管Q1的柵極連接。當電路中的第一MOS管Q1導通的時,電感L1處于充電儲能狀態(tài),當電感電能達到一定狀態(tài)時,這時第一MOS管Q1關(guān)斷,這時電感通過第五二極管D5以及由第四電容C4、第五電容C5、第六電容C6、第七電容C7、第八電容C8、第九電容C9構(gòu)成的電容組形成電流回路放電,此時電感充當電源給電容組充電以及給電批供電;第六電阻R6是放電電阻,其作用是當電批停止工作的時候需要把電容組的電能消耗掉,防止電批再次開通時候造成干擾。電感、第四電容、第五電容、第六電容、第七電容、第八電容、第九電容構(gòu)成第一LC濾波電路??刂芃OS管的開通或關(guān)斷,再由LC濾波電路把電壓變換成較穩(wěn)定的電壓輸出。

      如圖4所示,反饋電路包括第九電阻R9、第十電阻R10、第十一電阻R11、第十二電容C12、第十三電容C13,第十電阻R10、第十二電容C12、第十三電容C13并聯(lián),第九電阻R9與第十一電阻R11串聯(lián),第十電阻R10、第十二電容C12都并聯(lián)在第九電阻R9的一端與第十一電阻R11的一端之間。反饋電路設(shè)置的截止頻率是100kHz,有低通濾波的作用。

      如圖5所示,第一驅(qū)動電路、第二驅(qū)動電路都包括離線控制器U2、第二驅(qū)動管Q2、第十四電阻R14、第十五電阻R15、第十六電阻R16、第十七電阻R17、第十八電阻R18、第十九電阻R19、第十四電容C14,第十五電阻R15、第十六電阻R16、第十八電阻R18、第十九電阻R19、第十四電容C14都與離線控制器U2連接,第十四電阻R14、第十六電阻R16、第十七電阻R17都與第二驅(qū)動管Q2連接。離線控制器的型號可以是NCP1216。

      如圖6所示,輔助電源電路包括電源管理芯片U3、第二十電阻R20、第二十一電阻R21、第二十二電阻R22、第二十三電阻R23、第二十三電容C23、第二十四電容C24、第二十五電容C25、第二十六電容C26、第二十七電容C27、第二電感L2,第二十電阻R20、第二十一電阻R21、第二十二電阻R22、第二十三電容C23、第二十四電容C24、第二十五電容C25、第二十六電容C26、第二十七電容C27、第二電感L2都與電源管理芯片U3連接,第二十三電阻R23與第二十七電容C27串聯(lián)。電源管理芯片的型號可以是MP2307。第二十電阻R20、第二十一電阻R21都是可調(diào)節(jié)電阻。第二電感L2、第二十五電容C25、第二十六電容組成第二LC濾波電路。DC12V電壓從電源管理芯片的第二腳輸入,經(jīng)過電源管理芯片的轉(zhuǎn)換及第二LC濾波電路的濾波后得到較穩(wěn)定的5V電壓;其中第二十電阻、第二十一電阻的阻值就可以達到調(diào)節(jié)輸出電壓,同樣的原理改變這第二十電阻、第二十一電阻的阻值就可以分別變換出3.3V、1.2V的電壓。輔助電源電路的作用是給驅(qū)動電路、反饋電路、主控制芯片及其外圍電路供電的低電壓。

      所述第一電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路和第二電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路的輸出電壓大小取決于主控制器發(fā)出目標值。30V交流電壓輸入經(jīng)整流濾波電路整流和濾波后得到穩(wěn)定的直流電壓,再經(jīng)過兩路電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路轉(zhuǎn)換為可控的穩(wěn)定電壓同時給電批供電,從而達到控制電批扭力的作用;電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路的作用是把主控制芯片發(fā)出驅(qū)動能力較弱的控制信號轉(zhuǎn)換成兩路較強驅(qū)動能力的驅(qū)動信號控制主電路的開關(guān)管開通與關(guān)斷,再由電壓轉(zhuǎn)換主電路拓撲電路的輸出濾波電感和電容組成的LC濾波電路把電壓變換成較穩(wěn)定的電壓輸出;反饋電路的作用是把電壓轉(zhuǎn)換主電路輸出的電壓經(jīng)過采樣濾波后輸送到主控制芯片;主控制芯片及其外圍電路其實就是一塊FPGA芯片的最小系統(tǒng)板,包括復位電路、帶晶振的啟振電路還有FPGA芯片,其作用就是發(fā)出控制信號和接收反饋信號做一些運算控制輸出電壓穩(wěn)定在目標值。輔助電源電路的作用是把整流濾波電路整流和濾波后得到穩(wěn)定的直流電壓轉(zhuǎn)換成適用于給驅(qū)動電路、反饋電路、主控制芯片及其外圍電路供電的低電壓。本實用新型在供電電壓大小一致情況下使兩個電批的啟停同,改變了以前單個電批作用于物體的安裝導致扭力不均勻現(xiàn)象,準確控制電批扭力,使扭力保持均勻。

      以上所述的具體實施例,對本實用新型的解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和有益效果進行了進一步詳細說明,所應(yīng)理解的是,以上所述僅為本實用新型的具體實施例而已,并不用于限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進等,均應(yīng)包含在本實用新型的保護范圍之內(nèi)。

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