一种基于差分放大电路的集成稳压式恒流电源制造技术

技术编号:13781516 阅读:75 留言:0更新日期:2016-10-04 18:25
本发明专利技术公开了一种基于差分放大电路的集成稳压式恒流电源,其特征在于,主要由控制芯片U3,变压器T,集成稳压电路,二极管整流器U1,极性电容C1,三极管VT1,二极管D2,正极与三极管VT1的基极相连接、负极与控制芯片U3的RES管脚相连接的极性电容C4,串接在集成稳压电路与三极管VT1的发发神经之间的差分放大电路,以及分别与三极管VT1的集电极和控制芯片U3相连接的基准电压输出电路组成。本发明专利技术能降低电源电压和电流的功耗,并且能有效的消除电流中的纹波,从而确保了本发明专利技术能输出稳定的电压和电流,有效的防止了三角波电压出现非线性失真。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电子领域,具体的说,是一种基于差分放大电路的集成稳压式恒流电源
技术介绍
随着科技的不断发展,电视、电脑等电子产品已大量出现在人们的生活当中,电视屏幕、电脑显示器等显示器件中都会使用到三角波扫描电路。然而,目前一般的三角波系统都是采用模拟电路,通过一恒流电源对电容进行充电而产生线性三角波电压。然而,现有的恒流电源存在输出电压和电流不稳定的问题,致使三角波电压的电波起始和终端均会产生不同程度的非线性失真。因此,提供一种能输出恒定电压和电流的电源便是当务之急。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术中的恒流电源存在输出电压和电流不稳定的缺陷,提供的一种基于差分放大电路的集成稳压式恒流电源。本专利技术通过以下技术方案来实现:一种基于差分放大电路的集成稳压式恒流电源,主要由控制芯片U3,变压器T,二极管整流器U1,正极与二极管整流器U1的正极输出端相连接、负极与二极管整流器U1的负极输出端相连接的极性电容C1,三极管VT1,P极经电阻R5后与控制芯片U3的VCC管脚相连接、N极与控制芯片U3的TRI管脚相连接的二极管D2,正极与三极管VT1的基极相连接、负极与控制芯片U3的RES管脚相连接的极性电容C4,与二极管整流器U1相连接的集成稳压电路,串接在集成稳压电路与三极管VT1的发发神经之间的差分放大电路,以及分别与三极管VT1的集电极和控制芯片U3相连接的基准电压输出电路组成;所述变压器T的副边电感线圈的同名端与二极管整流器U1的其中一个输入端相连接、其非同名端与二极管整流器U1的另一个输入端相连接;所述控制芯片U3的GND管脚接地;所述三极管VT1的基极与控制芯片U3的VCC管脚相连接;所述集成稳压电路与基准电压输出电路相连接。所述差分放大电路由三极管VT4,三极管VT5,三极管VT6,正极与三极管VT5的基极相连接、负极作为差分放大电路的输入端并与集成稳压电路相连接的极性电容C7,P极经电阻R15后与极性电容C7的负极相连接、N极经可调电阻R16后与三极管VT5的基极相连接的二极管D6,一端与三极管VT5的基极相连接、另一端接地的电阻R17,一端与三极管VT4的基极相连接、另一端与三极管VT5的集电极相连接的电阻R21,N极经电阻R20后与三极管VT6的基极相连接、P极与三极管VT5的集电极相连接的二极管D7,负极经电阻R23后与三极管VT6的发射极相连接、正极经电阻R22后与三极管VT4的集电极相连接的极性电容C8,正极与极性电容C8的负极相连接、负极接地的极性电容C11,正极经电阻R19后与三极管VT5的发射极相连接、负极作为差分放大电路的输出端并与三极管VT1的发射极相连接的极性电容C10,一端与极性电容C10的正极相连接、另一端接地的电阻R24,正极与三极管VT5的发射极相连接、负极接地的极性电容C9,以及一端与极性电容C9的负极相连接、另一端与三极管VT5的发射极相连接的电阻R18组成;所述极性电容C10的正极与三极管VT6的集电极相连接。所述集成稳压电路由稳压芯片U2,一端与稳压芯片U2的VIN管脚相连接、另一端与二极管整流器U1的正极输出端相连接的电阻R1,N极经电阻R2后与稳压芯片U2的GND管脚相连接、P极与二极管整流器U1的负极输出端相连接的稳压二极管D1,正极与稳压二极管D1的N极相连接后接地、负极经电阻R3后与稳压芯片U2的OUT管脚相连接的极性电容C2,以及正极经电阻R4后与稳压芯片U2的OUT管脚相连接、负极经电阻R9后与基准电压输出电路相连接的极性电容C3组成;所述极性电容C3的正极与极性电容C7的负极相连接。所述基准电压输出电路由三极管VT2,三极管VT3,P极与三极管VT1的集电极相连接、N极经电阻R6后与控制芯片U3的DIS管脚相连接的二极管D3,正极顺次经电阻R7和电阻R8后与二极管D3的N极相连接、负极与三极管VT3的集电极相连接的极性电容C5,一端与控制芯片U3的OUT管脚相连
接、另一端与三极管VT3的基极相连接的电阻R13,P极与三极管VT3的发射极相连接、N极与三极管VT2的基极相连接的二极管D4,一端与三极管VT2的发射极相连接、一端与控制芯片U3的THR管脚相连接的电阻R11,P极经电阻R14后与三极管VT2的基极相连接、N极经电阻R12后与三极管VT2的集电极相连接的稳压二极管D5,以及正极经电阻R10后与控制芯片U3的THR管脚相连接、负极与稳压二极管D5的N共同形成基准电压输出电路的输出端的极性电容C6组成。为了本专利技术的实际使用效果,所述控制芯片U3则优先采用NE555集成芯片来实现;同时所述稳压芯片U2则优先采用了AN7812集成芯片来实现。本专利技术与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:(1)本专利技术能降低电源电压和电流的功耗,并且能有效的消除电流中的纹波,从而确保了本专利技术能输出稳定的电压和电流,有效的防止了三角波电压的电波出现非线性失真。(2)本专利技术能提高电压和电流参数的对称性,有效地稳定电压和电流的静态工作点,本专利技术并且能有效的限制基极静态电流,同时提高了输入电阻,从而提高了本专利技术的输出电压和电流的稳定性。(3)本专利技术的使用效率可达95%以上,从而使本专利技术有效的提高了三角波电压幅度和电源利用率。(4)本专利技术的稳压芯片采用了AN7812集成芯片来实现,该芯片的工作性能稳定,该芯片与外围的电子元件相结合后能有效的提高本专利技术的输出电压和电流的稳定性。附图说明图1为本专利技术的整体结构示意图。图2为本专利技术的差分放大电路的电路结构示意图。具体实施方式下面结合实施例及其附图对本专利技术作进一步地详细说明,但本专利技术的实施方式不限于此。实施例如图1所示,本专利技术主要由控制芯片U3,变压器T,三极管VT1,二极管整流器U1,电阻R5,极性电容C1,极性电容C4,二极管D2,差分放大电路,集成稳压电路,以及基准电压输出电路组成。连接时,极性电容C1的正极与二极管整流器U1的正极输出端相连接、其负极与二极管整流器U1的负极输出端相连接。二极管D2的P极经电阻R5后与控制芯片U3的VCC管脚相连接、其N极与控制芯片U3的TRI管脚相连接。极性电容C4的正极与三极管VT1的基极相连接、其负极与控制芯片U3的RES管脚相连接。集成稳压电路与二极管整流器U1相连接。差分放大电路串接在集成稳压电路与三极管VT1的发发神经之间。基准电压输出电路分别与三极管VT1的集电极和控制芯片U3相连接。所述变压器T的副边电感线圈的同名端与二极管整流器U1的其中一个输入端相连接、其非同名端与二极管整流器U1的另一个输入端相连接;所述控制芯片U3的GND管脚接地;所述三极管VT1的基极与控制芯片U3的VCC管脚相连接;所述集成稳压电路与基准电压输出电路相连接;所述变压器T原边电感线圈的同名端和非同名端分别与外部电源相连接。进一步地,所述集成稳压电路由稳压芯片U2,电阻R1,电阻R2,电阻R3,电阻R4,电阻R9,极性电容C2,极性电容C3,以及稳压二极管D1组成。连接时,电阻R1的一端与稳压芯片U2的VIN管脚相连接、其另一端与二极管整流器U1的正极输出端相连接。稳压二极管D1的N极经电阻R2后与稳压芯片U2的GND管脚相连接、其P极与二极管整流器U1的负极输出端相连接本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于差分放大电路的集成稳压式恒流电源,其特征在于,主要由控制芯片U3,变压器T,二极管整流器U1,正极与二极管整流器U1的正极输出端相连接、负极与二极管整流器U1的负极输出端相连接的极性电容C1,三极管VT1,P极经电阻R5后与控制芯片U3的VCC管脚相连接、N极与控制芯片U3的TRI管脚相连接的二极管D2,正极与三极管VT1的基极相连接、负极与控制芯片U3的RES管脚相连接的极性电容C4,与二极管整流器U1相连接的集成稳压电路,串接在集成稳压电路与三极管VT1的发发神经之间的差分放大电路,以及分别与三极管VT1的集电极和控制芯片U3相连接的基准电压输出电路组成;所述变压器T的副边电感线圈的同名端与二极管整流器U1的其中一个输入端相连接、其非同名端与二极管整流器U1的另一个输入端相连接;所述控制芯片U3的GND管脚接地;所述三极管VT1的基极与控制芯片U3的VCC管脚相连接;所述集成稳压电路与基准电压输出电路相连接。

【技术特征摘要】
1.一种基于差分放大电路的集成稳压式恒流电源,其特征在于,主要由控制芯片U3,变压器T,二极管整流器U1,正极与二极管整流器U1的正极输出端相连接、负极与二极管整流器U1的负极输出端相连接的极性电容C1,三极管VT1,P极经电阻R5后与控制芯片U3的VCC管脚相连接、N极与控制芯片U3的TRI管脚相连接的二极管D2,正极与三极管VT1的基极相连接、负极与控制芯片U3的RES管脚相连接的极性电容C4,与二极管整流器U1相连接的集成稳压电路,串接在集成稳压电路与三极管VT1的发发神经之间的差分放大电路,以及分别与三极管VT1的集电极和控制芯片U3相连接的基准电压输出电路组成;所述变压器T的副边电感线圈的同名端与二极管整流器U1的其中一个输入端相连接、其非同名端与二极管整流器U1的另一个输入端相连接;所述控制芯片U3的GND管脚接地;所述三极管VT1的基极与控制芯片U3的VCC管脚相连接;所述集成稳压电路与基准电压输出电路相连接。2.根据权利要求1所述的一种基于差分放大电路的集成稳压式恒流电源,其特征在于,所述差分放大电路由三极管VT4,三极管VT5,三极管VT6,正极与三极管VT5的基极相连接、负极作为差分放大电路的输入端并与集成稳压电路相连接的极性电容C7,P极经电阻R15后与极性电容C7的负极相连接、N极经可调电阻R16后与三极管VT5的基极相连接的二极管D6,一端与三极管VT5的基极相连接、另一端接地的电阻R17,一端与三极管VT4的基极相连接、另一端与三极管VT5的集电极相连接的电阻R21,N极经电阻R20后与三极管VT6的基极相连接、P极与三极管VT5的集电极相连接的二极管D7,负极经电阻R23后与三极管VT6的发射极相连接、正极经电阻R22后与三极管VT4的集电极相连接的极性电容C8,正极与极性电容C8的负极相连接、负极接地的极性电容C11,正极经电阻R19后与三极管VT5的发射极相连接、负极作为差分放大电路的输出端并与三极管VT1的发射极相连接的极性电容C10,一端与极性电容C10的正极相连接、另一端接地的电阻R24,正极与三极管VT5的发射极相连接、负极接...

【专利技术属性】
技术研发人员:不公告发明人
申请(专利权)人:成都飞凯瑞科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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