一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路技术方案

技术编号:22754701 阅读:22 留言:0更新日期:2019-12-07 03:48
本发明专利技术公开了一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路,包括:控制单元,直接数字频率合成单元、运算放大器和功率放大器;控制单元与直接数字频率合成单元相连,其中控制单元用于产生频率控制字控制直接数字频率合成单元输出;直接数字频率合成单元与运算放大器相连;其中,运算放大器的反相输入端和输出端之间接有电位器;运算放大器的输出端与功率放大器输入端相连。在本发明专利技术提供的技术方案中,传感器励磁频率可调,可保持励磁电流恒定,不受电网波动影响,减小工频干扰,利于后端信号处理,有利于提高测速精度。

A low frequency constant current excitation circuit for electromagnetic log excitation system

The invention discloses a low frequency constant current excitation circuit for the excitation system of an electromagnetic log, which comprises a control unit, a direct digital frequency synthesis unit, an operational amplifier and a power amplifier; a control unit is connected with a direct digital frequency synthesis unit, wherein the control unit is used to generate a frequency control word to control the output of a direct digital frequency synthesis unit; and a direct digital frequency synthesis unit The unit is connected with an operational amplifier, wherein a potentiometer is connected between the inverting input end and the output end of the operational amplifier, and the output end of the operational amplifier is connected with the input end of the power amplifier. In the technical scheme provided by the invention, the excitation frequency of the sensor can be adjusted, the excitation current can be kept constant, not affected by the fluctuation of the power grid, the power frequency interference can be reduced, the back-end signal processing can be facilitated, and the speed measurement accuracy can be improved.

【技术实现步骤摘要】
一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路
本专利技术涉及电磁计程仪励磁
,更具体的说是涉及一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路。
技术介绍
电磁计程仪传统的励磁方式一般采用工频励磁,220V船电通过变压器降压获得一定大小的电压对传感器进行励磁。这种励磁方式频率、电压会受到电网波动影响,且传感器信号易受工频干扰;传感器零位难以降低;计程仪工作时传感器线圈发热导致阻抗变化,从而线圈励磁电流也会发生相应的变化。因此,在计程仪励磁系统中如何保持励磁电流恒定是本领域技术人员亟需解决的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术提供了一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路,可保持励磁电流恒定,不受电网波动影响。为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路,包括:控制单元,直接数字频率合成单元、运算放大器和功率放大器;所述控制单元与所述直接数字频率合成单元相连,控制单元产生频率控制字控制所述直接数字频率合成单元输出;所述直接数字频率合成单元与所述运算放大器相连;其中,所述运算放大器的反相输入端和输出端之间通过有电位器连接;所述运算放大器的输出端与所述功率放大器输入端相连。所述直接数字频率合成单元的输出端连接电阻R1,电阻R1的另一端接地;电阻R1的两端并联有电容C1;所述直接数字频率合成单元的输出端还连接有隔直电容C2;其中隔直电容C2通过电阻R3连接至所述运算放大器的反相输入端;隔直电容C2和电阻R3之间还连接有电阻R2,电阻R2的另一端接地;所述运算放大器的正相输入端连接有电阻R4。所述运算放大器的输出端通过电阻R7与所述功率放大器的正相输入端相连;所述功率放大器的反相输入端连接有电阻R6;所述功率放大器的反相输入端和输出端之间并联有电阻R8;所述功率放大器的输出端还依次连接有电阻R10和传感器负载L1;在所述功率放大器的正相输入端和所述电阻R10的两端并联有电阻R9。所述控制单元包括:MCU单片机。所述直接数字频率合成单元包括:AD9850DDS芯片。所述运算放大器包括:AD8672芯片。所述功率放大器包括:PA04芯片。电阻R3为4.99KΩ,电阻R6、R7为20KΩ,电阻R8、R9为10KΩ,电阻R10为0.33Ω。由上述技术方案可知,与现有技术相比,本专利技术公开提供了一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路,控制单元控制直接数字频率合成单元产生一定频率的电流信号,电流信号通过输出端接的电阻得到电压信号,电压信号通过运算放大器和电位器调节输出电压大小,将输出电压送入功率放大器,功率放大器为电压控制电流源电路,通过调节功放的输入电压大小来实现对电流大小的控制。在本专利技术提供的技术方案中,传感器励磁频率可调,可保持励磁电流恒定,不受电网波动影响,减小工频干扰,利于后端信号处理,有利于提高测速精度。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本专利技术提供的用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路的电路图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。参见附图1,本专利技术实施例公开了一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路,包括:控制单元,直接数字频率合成单元、运算放大器和功率放大器;控制单元与直接数字频率合成单元相连,其中控制单元用于产生频率控制字控制直接数字频率合成单元输出;直接数字频率合成单元与运算放大器相连;其中运算放大器的反相输入端和输出端之间通过电位器连接;运算放大器的输出端与功率放大器相连。在具体实现时,控制单元可以为MCU,直接数字频率合成单元可以为AD9850DDS芯片,运算放大器可以为AD8672芯片,功率放大器可以为PA04芯片。控制单元控制直接数字频率合成单元产生一定频率的电流信号,通过输出端接一电阻得到电压信号,电压信号通过运算放大器和电位器可调节输出电压大小,将输出电压送入功率放大器,功率放大器为电压控制电流源电路,通过调节功放的输入电压大小来实现对电流大小的控制。在本专利技术提供的技术方案中,传感器励磁频率可调,可保持励磁电流恒定,不受电网波动影响,减小工频干扰,利于后端信号处理,有利于提高测速精度。参见附图1,在上述技术方案,直接数字频率合成单元的输出端连接电阻R1,电阻R1的另一端接地;电阻R1的两端并联有电容C1;直接数字频率合成单元的输出端还连接有隔直电容C2;其中隔直电容C2通过电阻R3连接至运算放大器的反相输入端;隔直电容C2和电阻R3之间还连接有电阻R2,电阻R2的另一端接地;运算放大器的正相输入端连接有电阻R4。参见附图1,为了进一步优化上述技术方案,运算放大器的输出端通过电阻R7与功率放大器的正相输入端相连;功率放大器的反相输入端连接有电阻R6;功率放大器的反相输入端和输出端之间并联有电阻R8;功率放大器的输出端还依次连接有电阻R10和传感器负载L1;在功率放大器的正相输入端和电阻R10的两端并联有电阻R9。上述技术方案中,电阻R3为4.99KΩ,电阻R6、R7为20KΩ,电阻R8、R9为10KΩ,电阻R10为0.33Ω。下面结合具体实施方式对本专利技术所提供的技术方案做进一步阐述。一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路主要包括MCU(单片机)、DDS芯片(AD9850)、运算放大器芯片(AD8672)和功率放大器(PA04),具体电路如图1所示。MCU(单片机)产生频率控制字控制DDS芯片(AD9850),输出电流频率计算公式为:式中,ΔP为频率控制字,CLKIN为DDS芯片外部参考时钟(根据需要决定,例如可选20M)。根据计算的频率控制字,DDS输出为频率为12.5Hz,大小为10mA电流,在其后接100欧姆的R1电阻,输出电压峰值为1V的正弦波信号,由于该信号含直流分量,通过C2电容隔直后,得到峰—峰值为1V的交流正弦波信号VIN1。通过调节电位器R5,VIN1经运算放大电路AD8672放大后输出电压VIN2。放大倍数计算公式为:VIN2作为电压控制电流源电路的输入,经功率放大器PA04放大后,输出传感器电流IOUT2。电流计算公式为:结合放大倍数公式可得如下公式:由图1可知,R3=4.99KΩ,R6=20KΩ,R8=10K本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路,其特征在于,包括:控制单元,直接数字频率合成单元、运算放大器和功率放大器;/n所述控制单元与所述直接数字频率合成单元相连,控制单元产生频率控制字控制所述的直接数字频率合成单元输出;/n所述直接数字频率合成单元与所述运算放大器相连;其中,所述运算放大器的反相输入端和输出端之间通过电位器连接;/n所述运算放大器的输出端与所述功率放大器输入端相连。/n

【技术特征摘要】
1.一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路,其特征在于,包括:控制单元,直接数字频率合成单元、运算放大器和功率放大器;
所述控制单元与所述直接数字频率合成单元相连,控制单元产生频率控制字控制所述的直接数字频率合成单元输出;
所述直接数字频率合成单元与所述运算放大器相连;其中,所述运算放大器的反相输入端和输出端之间通过电位器连接;
所述运算放大器的输出端与所述功率放大器输入端相连。


2.根据权利要求1所述的一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路,其特征在于,所述的直接数字频率合成单元的输出端连接电阻R1,电阻R1的另一端接地;电阻R1的两端并联有电容C1;
所述直接数字频率合成单元的输出端还连接有隔直电容C2;其中隔直电容C2通过电阻R3连接至所述运算放大器的反相输入端;隔直电容C2和电阻R3之间还连接有电阻R2,电阻R2的另一端接地;
所述运算放大器的正相输入端连接有电阻R4。


3.根据权利要求1或2所述的一种用于电磁计程仪励磁系统的低频恒流励磁电路,其特征在于,所述运算放大器的输出端通过电阻R7与所述功率放大器的正相输入端相...

【专利技术属性】
技术研发人员:程明刘国庆谢华伟芮成江郑树春郭江涛
申请(专利权)人:中国船舶重工集团公司第七零七研究所九江分部
类型:发明
国别省市:江西;36

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