数控变阻装置制造方法及图纸

技术编号:11531376 阅读:69 留言:0更新日期:2015-06-01 02:19
本实用新型专利技术提供一种数控变阻装置,包括第一端口A和第二端口B,以及连接在所述第一端口A与所述第二端口B之间的电压调节电路。所述电压调节电路包括:标准电阻R、补偿电压源US以及输出电压可变的数控电压源U。所述补偿电压源US是用反相跟随电路2来实现抵消所述标准电阻R两端上的电压降的;其中,标准电阻R的一端C与所述第一端口A相连,另一端D与所述补偿电压源的输出端US-相连;所述补偿电压源US的参考地线端US+与所述数控电压源U的参考地线端U+相连;所述数控电压源输出端U-与所述第二端口B相连;所述补偿电压源US的输出端US_与所述数控电压源中数模转换电路3的基准输入端连接,为所述数控电压源提供参考端电压。上述装置具有模拟输出电阻稳定、分辨力可调、模拟电阻范围宽广的优点。

【技术实现步骤摘要】

本技术设及工业控制
,尤其设及一种数控变阻装置
技术介绍
随着电子技术的发展,在工业过程控制校准领域,越来越多的仪器使用数控变阻 设计,W方便应用。但目前仪器上的变阻装置都普遍存在一个问题;现有变阻的装置一般 均需在回路中加入一个电流(电压)源来模拟出电阻特性,当模拟零电阻附近时,数控电流 (电压)源输出接近其上限值,受其内部电子器件稳定特性的影响,输出信号波动绝对值较 其输出小信号时要大,从而造成模拟小阻值时稳定性较差。此外,现有变阻器在数模转换电 路的输出为零时,模拟电阻输出不为零电阻,由此造成分辨力固定,不能在小阻值区间内模 拟出更高分辨力。此外,现有变阻器对外激电流上高频电流噪声的抗干扰能力较弱,在用开 关电源供电的现场设备配合时,读数跳变较大。现有的变阻器模拟电阻值的范围有限,不能 模拟0到无穷大的电阻值。
技术实现思路
针对上述问题,本技术的目的在于提供一种输出稳定、分辨力可调、模拟范围 广的数控变阻装置。 为了解决上述技术问题,本技术提供了一种数控变阻装置,包括第一端口 A 和第二端口 B,W及连接在所述第一端口 A与所述第二端口 B之间的电压调节电路。所述电 压调节电路包括:标准电阻R、补偿电压源UsW及输出电压可变的数控电压源U,所述补偿 电压源Us是用来抵消所述标准电阻两端上电压U C的;其中,标准电阻R的一端C与所述第 一端口 A相连,另一端D与所述补偿电压源的输出端Us_相连;所述补偿电压源的参考地线 端Us麻所述数控电压源U的参考地线端U +相连;所述数控电压源U输出端L与所述第二 端口 B相连;所述补偿电压源的输出端&_与所述数控电压源电路3相连,为所述数控电压 源提供参考端电压。 其中,所述补偿电压源Us的输出电压跟踪所述标准电阻R两端上的电压U C,所述 补偿电压源Us的输出电压与所述标准电阻R两端上的电压Uc值相等,但极性相反。 其中,所述数控电压源U包括;数模转换电路3、电压调理电路4和微处理器5。其 中,数模转换电路3对所述补偿电压源Us进行分压,其输出电压经电压调理电路4处理后 输出到所述第二端口 B ;所述微处理器5连接所述数模转换电路3和所述电压调理电路4, 并控制所述数模转换电路3的分压参数Ks和所述电压调理电路4的放大系数K。 其中,所述数控电压源U的极性和所述标准电阻R上电压Uc的极性一致。[000引其中,所述第一端口 A和所述第二端口 B之间的模拟输出电阻RAe= RXKsXK。其 中,Rab是所述第一端口 A和所述第二端口 B之间的模拟输出电阻值;Ks是所述数模转换电 路3的分压系数,取值范围在0到1,其有效分辨力取决于所述数模转换电路3 ;K是所述电 压调理电路的放大系数,取值范围为0到无穷大。 其中,所述补偿电压源Us由反相跟随电路组成。 其中,所述补偿电压源Us和所述数控电压源U均采用高速器件。 本技术实施方式的数控变阻装置具有W下优点: 1、模拟输出电阻范围广,可实现0到无穷大的模拟电阻; 2、W模拟零电阻为起点,模拟输出电阻范围越小,分辨力越高,模拟精度越高,模 拟电阻越稳定; 3、具有较强的抗干扰能力,在外激电流上叠加一定量高频交流噪声无明显跳码; 4、模拟电阻的响应速度快。【附图说明】 为了更清楚地说明本技术的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附 图作简单的介绍,显而易见,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施方式,对于本 领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可W根据该些附图获得其他的 附图。 图1是本技术的数控变阻装置的原理图。 图2是本技术具体实施例的数控变阻装置的电路示意图。【具体实施方式】 下面将结合本技术实施方式中的附图,对本技术实施方式中的技术方案 进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本技术一部分的实施方式,而 不是全部的实施方式。基于本技术中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创 造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本技术的保护范围。 请参见附图1,本技术的数控变阻装置包括;第一端口 A和第二端口 B,化及连 接在所述两端口间的电压调节电路。 电压调节电路包括;标准电阻R、跟踪标准电阻R上电压的补偿电压源Us W及输出 电压可变的数控电压源U。所述补偿电压源Us用来抵消所述标准电阻R两端上的电压U C。 数控变阻装置故通过调节数控电压源U电压调节电路中的电压值来就可W得到 所需要的模拟电阻Rac值。 在一实施方式中,所述补偿电压源Us由反相跟随电路组成。 上述数控变阻装置中,第一端口 A和第二端口 B之间的模拟电阻值为Rw: R^= (Uk+Us+U)/I 其中 Us=-Uk, 所从R^= U/I,可见,在某特定I时,随着数控电压源U的上升或下降,模拟电阻 R^B也将随之上升或下降。[002引请参见图2,本技术的数控变阻装置包括第一端口 A和第二端口 B,W及连接 在所述两端口间的电压调节电路。 上述电压调节电路包括:标准电阻R、跟踪标准电阻R上电压的反相跟随电路2、及 数控电压源。其中,数控电压源包括;数模转换电路3、电压调理电路4和微处理器5。反相 跟随电路2产生一个与标准电阻R上电压相等但极性相反的电压。 标准电阻R有C、D两端,C端和第一端口 A和反相跟随电路2相连,D端与反向电 压跟随电路2输出端&_及数模转换电路3相连;反向跟随电路2当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种数控变阻装置,包括第一端口A和第二端口B,以及连接在所述第一端口A与所述第二端口B之间的电压调节电路,其特征在于:所述电压调节电路包括:标准电阻R、补偿电压源US以及输出电压可变的数控电压源U,所述补偿电压源US是用来抵消所述标准电阻两端电压UR的;其中,标准电阻R的一端C与所述第一端口A相连,另一端D与所述补偿电压源的输出端US‑相连;所述补偿电压源的参考地线端US+和所述数控电压源U的参考地线端U+相连;所述数控电压源U输出端U=与所述第二端口B相连;所述补偿电压源的输出端US‑与所述数控电压源电路连接,为所述数控电压源提供参考端电压。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:姚治贡何银锋袁勇业
申请(专利权)人:余姚市劲仪仪表厂
类型:新型
国别省市:浙江;33

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