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    由電壓調節器LM723構成的自激式負極性小功率高壓模塊電源制造技術

    技術編號:8367738 閱讀:392 留言:0更新日期:2013-02-28 07:20
    本發明專利技術涉及一種廣泛用于質量光譜學與固體表面分析、高能物理檢測、半導體元件檢測系統、環境監測及塵埃粒子計數器、醫療應用等方面儀器設備中的由電壓調節器LM723構成的自激式負極性小功率高壓模塊電源。包括封裝在殼體內的電源電路,電源電路上焊接有數根引針,電源電路包括反饋控制電路、振蕩驅動電路及整流濾波電路,反饋控制電路通過振蕩驅動電路與整流濾波電路連接,整流濾波電路與反饋控制電路連接。本發明專利技術的有益效果是:電路簡單,易于制作;溫漂小,穩定度高,輸出紋波低,長期穩定性好;外形尺寸小,重量輕,易于安裝。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及一種廣泛用于質量光譜學與固體表面分析、高能物理檢測、半導體元件檢測系統、環境監測及塵埃粒子計數器、醫療應用等方面儀器設備中的由電壓調節器LM723構成的自激式負極性小功率高壓模塊電源
    技術介紹
    現有的小功率高壓電源產品,大多采用控制他激振蕩方波的幅度、脈沖寬度(占空比)或脈沖頻率等,通過驅動功率開關管及變壓器,來達到穩定和調節輸出高壓的目的。由于開關管的控制信號為方波,其快速的導通和關斷會帶來很高的dv/dt和di/dt,它一方面會產生電磁干擾(EMI),對周圍儀器設備及供電電源造成污染;另一方面使輸出電壓的紋波噪聲隨之增大且很難濾除,直接影響客戶系統整機檢測分析的準確性。
    技術實現思路
    鑒于現有技術存在的不足,本專利技術提供了一種電路設計合理、可靠性穩定性高的由電壓調節器LM723構成的自激式負極性小功率高壓模塊電源。本專利技術為實現上述目的,所采取的技術方案是由電壓調節器LM723構成的自激式負極性小功率高壓模塊電源,包括封裝在殼體內的電源電路,電源電路上焊接有數根引針,其特征在于所述電源電路包括反饋控制電路、振蕩驅動電路及整流濾波電路,所述反饋控制電路通過振蕩驅動電路與整流濾波電路連接,所述整流濾波電路與反饋控制電路連接;所述反饋控制電路中電源輸入端Vin分別接電容Cl的正極和三極管Tl的集電極,控制芯片Ul的集電極電壓端11腳和輸入電壓正端12腳相連并接電容Cl的正極,電容Cl的負極接輸入地GND,電容C2的正極接控制芯片Ul的頻率補償端13腳,電容C2的負極分別接控制芯片Ul的信號輸出端10腳和三極管Tl的基極,三極管Tl發射極分別接控制芯片Ul的電流限制端2腳和電阻R8的一端,電阻R8的另一端接控制芯片Ul的電流檢測端3腳,控制芯片Ul的基準電壓端6腳分別接電阻R2和電阻R3的一端,電阻R4和電容C4并聯,控制芯片Ul的反相輸入端4腳分別接電阻R2的另一端、電阻R4的一端及二極管Dl的正極,電阻R4的另一端接輸入地GND,控制芯片Ul的同相輸入端5腳分別接電阻R3的另一端、電阻Rl和電阻R5的一端、二極管Dl的負極,電阻Rl的另一端接電壓調節輸入端Vadj,電阻R5的另一端通過電阻R6接電阻R7的一端,控制芯片Ul的輸入電壓負端7腳接輸入地 GND ;所述振蕩驅動電路中,變壓器TRF初級線圈Lpl的I端分別接電阻RlO的一端、電容C3的正極及反饋控制電路中控制芯片Ul的電流檢測端3腳,電容C3的負極接輸入地GND,變壓器TRF初級線圈Lpl的2端接三極管T2的集電極,變壓器TRF反饋線圈Lp2的3端通過電阻R9接三極管T2的基極,變壓器TRF反饋線圈Lp2的4端分別接電阻RlO的另一端、電阻Rll的一端及電容C5的一端,電阻Rll的另一端接二極管D2的正極,電容C5的另一端分別與二極管D2的負極、三極管T2發射極相連并接輸入地GND ;所述整流濾波電路中,變壓器TRF次級線圈Ls的5端分別接二極管D3的負極和二極管D4的正極,變壓器TRF次級線圈Ls的6端分別接電容C6和電容C7的一端,二極管D3的正極分別接電容C6的另一端、電阻R12的一端及反饋控制電路中電阻R7的另一端,電阻R12的另一端接電容C8的一端并作為高壓輸出端-HV,二極管D4的負極分別與電容C8和電容C7的另一端相連并接輸出地HGND。本專利技術的有益效果是電路簡單,易于制作;溫漂小,穩定度高,輸出紋波低,長期穩定性好;外形尺寸小,重量輕,易于安裝。附圖說明圖I為本專利技術的電路連接框圖2為本專利技術的電路原理圖3為本專利技術的外觀示意圖4為圖3的仰視圖。具體實施例方式如圖1、2、3、4所示,由電壓調節器LM723構成的自激式負極性小功率高壓模塊電源,包括封裝在殼體I內的電源電路,電源電路上焊接有數根引針2電源電路包括反饋控制電路、振蕩驅動電路及整流濾波電路,所述反饋控制電路通過振蕩驅動電路與整流濾波電路連接,整流濾波電路與反饋控制電路連接。上述反饋控制電路中電源輸入端Vin分別接電容Cl的正極和三極管Tl的集電極,控制芯片Ul的集電極電壓端11腳和輸入電壓正端12腳相連并接電容Cl的正極,電容Cl的負極接輸入地GND,電容C2的正極接控制芯片Ul的頻率補償端13腳,電容C2的負極分別接控制芯片Ul的信號輸出端10腳和三極管Tl的基極,三極管Tl發射極分別接控制芯片Ul的電流限制端2腳和電阻R8的一端,電阻R8的另一端接控制芯片Ul的電流檢測端3腳,控制芯片Ul的基準電壓端6腳分別接電阻R2和電阻R3的一端,電阻R4和電容C4并聯,控制芯片Ul的反相輸入端4腳分別接電阻R2的另一端、電阻R4的一端及二極管Dl的正極,電阻R4的另一端接輸入地GND,控制芯片Ul的同相輸入端5腳分別接電阻R3的另一端、電阻Rl和電阻R5的一端、二極管Dl的負極,電阻Rl的另一端接電壓調節輸入端Vadj,電阻R5的另一端通過電阻R6接電阻R7的一端,控制芯片Ul的輸入電壓負端7腳接輸入地GND。上述振蕩驅動電路中,變壓器TRF初級線圈Lpl的I端分別接電阻RlO的一端、電容C3的正極及反饋控制電路中控制芯片Ul的電流檢測端3腳,電容C3的負極接輸入地GND,變壓器TRF初級線圈Lpl的2端接三極管T2的集電極,變壓器TRF反饋線圈Lp2的3端通過電阻R9接三極管T2的基極,變壓器TRF反饋線圈Lp2的4端分別接電阻RlO的另一端、電阻Rll的一端及電容C5的一端,電阻Rll的另一端接二極管D2的正極,電容C5的另一端分別與二極管D2的負極、三極管T2發射極相連并接輸入地GND。上述整流濾波電路中,變壓器TRF次級線圈Ls的5端分別接二極管D3的負極和二極管D4的正極,變壓器TRF次級線圈Ls的6端分別接電容C6和電容C7的一端,二極管D3的正極分別接電容C6的另一端、電阻R12的一端及反饋控制電路中電阻R7的另一端,電阻R12的另一端接電容C8的一端并作為高壓輸出端-HV,二極管D4的負極分別與電容C8和電容C7的另一端相連并接輸出地HGND。電路中控制芯片Ul采用高精度的電壓調節器LM723,其待機電流很低,具有輸入電壓范圍寬、輸出電壓可調、溫漂小、穩壓精度高等特點,驅動采用自激式振蕩電路,在參數選配合理的條件下,可大大降低dv/dt和di/dt,該電路的工作波形穩定且無高次諧波。同時,在該模塊電源的設計方面,采取如下措施確保輸入、輸出及控制的各個地間的獨立路徑;PCB布局的合理性;高頻變壓器的良好制作工藝等,能很好地降低EMI及輸出紋波,提高電源的可靠性。另外,選用低噪聲、低溫漂、穩定性好的控制芯片及其它元器件,能有效地提高模塊電源的長期穩定性。模塊電源采用金屬外殼,并將殼體接地,有很好的電磁屏蔽作用,提高電源的抗干擾能力。七根引針2露于殼體I外,一側為五根引針2按直流電源輸入端Vin、輸入地GND、控制地GND、電壓調節輸入端Vadj、空腳NC順序排列,另一側為兩根引針2,按負高壓輸出端-HV、高壓輸出地HGND順序排列。工作原理供電輸入Vin通過調整三極管Tl發射極的輸出,給振蕩驅動電路供電,當振蕩開關三極管T2導通時,在初級線圈Lp I上產生感應電壓,通過變壓器TRF耦合,在反饋線圈Lp2上產生的感應電壓通過電阻R9、振蕩三極管T2和本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    一種由電壓調節器LM723構成的自激式負極性小功率高壓模塊電源,包括封裝在殼體(1)內的電源電路,電源電路上焊接有數根引針(2),其特征在于:所述電源電路包括反饋控制電路、振蕩驅動電路及整流濾波電路,所述反饋控制電路通過振蕩驅動電路與整流濾波電路連接,所述整流濾波電路與反饋控制電路連接;所述反饋控制電路中電源輸入端Vin分別接電容C1的正極和三極管T1的集電極,控制芯片U1的集電極電壓端11腳和輸入電壓正端12腳相連并接電容C1的正極,電容C1的負極接輸入地GND,電容C2的正極接控制芯片U1的頻率補償端13腳,電容C2的負極分別接控制芯片U1的信號輸出端10腳和三極管T1的基極,三極管T1發射極分別接控制芯片U1的電流限制端2腳和電阻R8的一端,電阻R8的另一端接控制芯片U1的電流檢測端3腳,控制芯片U1的基準電壓端6腳分別接電阻R2和電阻R3的一端,電阻R4和電容C4并聯,控制芯片U1的反相輸入端4腳分別接電阻R2的另一端、電阻R4的一端及二極管D1的正極,電阻R4的另一端接輸入地GND,控制芯片U1的同相輸入端5腳分別接電阻R3的另一端、電阻R1和電阻R5的一端、二極管D1的負極,電阻R1的另一端接電壓調節輸入端Vadj,電阻R5的另一端通過電阻R6接電阻R7的一端,控制芯片U1的輸入電壓負端7腳接輸入地GND;所述振蕩驅動電路中,變壓器TRF初級線圈Lp1的1端分別接電阻R10的一端、電容C3的正極及反饋控制電路中控制芯片U1的電流檢測端3腳,電容C3的負極接輸入地GND,變壓器TRF初級線圈Lp1的2端接三極管T2的集電極,變壓器TRF反饋線圈Lp2的3端通過電阻R9接三極管T2的基極,變壓器TRF反饋線圈Lp2的4端分別接電阻R10的另一端、電阻R11的一端及電容C5的一端,電阻R11的另一端接二極管D2的正極,電容C5的另一端分別與二極管D2的負極、三極管T2發射極相連并接輸入地GND;所述整流濾波電路中,變壓器TRF次級線圈Ls的5端分別接二極管D3的負極和二極管D4的正極,變壓器TRF次級線圈Ls的6端分別接電容C6和電容C7的一端,二極管D3的正極分別接電容C6的另一端、電阻R12的一端及反饋控制電路中電阻R7的另一端,電阻R12的另一端接電容C8的一端并作為高壓輸出端?HV,二極管D4的負極分別與電容C8和電容C7的另一端相連并接輸出地HGND。...

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:劉申周瑞彬張貴艷
    申請(專利權)人:東文高壓電源天津有限公司
    類型:發明
    國別省市:

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