本实用新型专利技术提供一种大功率恒流负载电路,包括有CPU主控芯片,所述CPU主控芯片连接有若干用于负载恒定电流的固定恒流电路,所述CPU主控芯片连接有若干用于负载可变恒定电流的可调恒流电路;所述CPU主控芯片用于控制固定恒流电路和可调恒流电路导通,若干所述固定恒流电路和若干可调恒流电路的均与DC正极和DC负极连接,用于大功率精确的负载恒定电流。本实用新型专利技术能够负载大功率的恒定电流值,且使负载的恒定电流值连续。载的恒定电流值连续。载的恒定电流值连续。
【技术实现步骤摘要】
一种大功率恒流负载电路
[0001]本技术涉及恒流负载
,具体涉及一种大功率恒流负载电路。
技术介绍
[0002]目前广泛使用的恒流负载的方法包括有使用多路恒定负载电路组合的方式,但这类方法存在恒流精度差,电流的恒定值不连续的问题;恒流负载的方法还包括有通过半导体功率管作为负载的方式,可实现电流的恒定值连续,但半导体材料的发热量和体积大,散热困难,只适用与小功率的电子负载产品中。
技术实现思路
[0003]有鉴于此,本技术要解决的问题是提供一种大功率恒流负载电路,能够负载大功率的恒定电流值,且使负载的恒定电流值连续。
[0004]为解决上述技术问题,本技术采用的技术方案是:
[0005]一种大功率恒流负载电路,包括有CPU主控芯片,所述CPU主控芯片连接有若干用于负载恒定电流的固定恒流电路,所述CPU主控芯片连接有若干用于负载可变恒定电流的可调恒流电路;
[0006]所述CPU主控芯片用于控制固定恒流电路和可调恒流电路导通,若干所述固定恒流电路和若干可调恒流电路的均与DC正极和DC负极电连接,用于大功率精确的负载恒定电流。
[0007]进一步的,所述可调恒流电路包括有串接的Rm固定电阻、Qm半导体功率管和RSm采样电阻;
[0008]所述CPU主控芯片连接有DAm数模转换电路,所述DAm数模转换电路输出端连接有Um放大电路的一个输入端,所述Um放大电路的另一个输入端通过Am信号调理电路与RSm采样电阻连接,所述Um放大电路输出连接有Qm半导体功率管的控制极,用于控制Qm半导体功率管功率。
[0009]进一步的,所述Um放大电路为运算放大电路。
[0010]进一步的,所述可调恒流电路的数量不低于两条设置。
[0011]进一步的,所述固定恒流电路包括有串接的FRn固定电阻和Kn三级管,所述Kn三级管的基极连接有KDR驱动电路,所述KDR驱动电路连接有CPU主控芯片。
[0012]进一步的,所述Kn三级管可为GTR晶体管、MOS管和IGBT晶体管。
[0013]进一步的,若干所述固定恒流电路上的FRn固定电阻的阻值以极差配合的方式设置。
[0014]进一步的,所述DC负极电连接有SEN采样电阻,所述CPU主控芯片电连接有ADC采集器;
[0015]所述ADC采集器通过SOP1端口与SEN采样电阻电连接,用于获取负载电路上的总电流值,所述ADC采集器通过SOP2端口分别与DC正极和DC负极连接,用于获取固定恒流电路和
可调恒流电路两端的总电流。
[0016]本技术具有的优点和积极效果是:
[0017]通过在DC正极和DC负极之间分别电连接固定恒流电路和可调恒流电路,并将固定恒流电路和可调恒流电路与CPU主控芯片连接,从CPU主控芯片依据实际电流负载值控制固定恒流电路导通,且导通的固定恒流电路的载流值接近实际电流负载值,CPU主控芯片在控制可调恒流电路导通,同时调节可调恒流电路的负载电流,控制固定恒流电路导通和调控可调恒流电路导通电流,来精准控制负载电路的负载电流。
附图说明
[0018]附图用来提供对本技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本技术的实施例一起用于解释本技术,并不构成对本技术的限制。在附图中:
[0019]图1是本技术的一种大功率恒流负载电路的整体电路图;
[0020]图2是本技术的一种大功率恒流负载电路的可调恒流电路图;
[0021]图3是本技术的一种大功率恒流负载电路的固定恒流电路图。
具体实施方式
[0022]下面将结合本技术实施例中的附图,对本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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
[0023]需要说明的是,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
[0024]除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的
的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
[0025]如图1至图3所示,本技术提供一种大功率恒流负载电路,包括有CPU主控芯片,CPU主控芯片连接有若干用于负载固定电流值的固定恒流电路,固定恒流电路包括有串接的FRn固定电阻和Kn三级管,固定恒流电路的两端分别与DC正极和DC负极电连接。Kn三级管的基极连接有KDR驱动电路,KDR驱动电路连接有CPU主控芯片,CPU主控芯片通过KDR驱动电路控制Kn三级管导通。当Kn三级管导通,固定恒流电路上负载的电流值恒定。
[0026]若干固定恒流电路上的FRn固定电阻的阻值以极差配合的方式设置。CPU主控芯片可通过控制多条固定恒流电路同时导通,使固定恒流电路的实际固定负载电流可为导通的固定恒流电路上的电流值的叠加,可有效的减小负载电流值的步距,可实现电流值的粗调。优选的,Kn三级管可为GTR晶体管、MOS管或IGBT晶体管。
[0027]CPU主控芯片连接有若干用于负载可变恒定电流的可调恒流电路,可调恒流电路
包括有串接的Rm固定电阻、Qm半导体功率管和RSm采样电阻,CPU主控芯片通过控制Qm半导体功率管的功率,调节可调恒流电路的负载电流。
[0028]Qm半导体功率管的控制极电连接Um放大电路的输出端口,Um放大电路的两个输入端口分别电连接DAm数模转换电路和Am信号调理电路的一端,Am信号调理电路的另一端电连接有RSm采样电阻,DAm数模转换电路的另一端电连接有CPU主控芯片。
[0029]优选的,Um放大电路为运算放大电路。通过CPU主控芯片和RSm采样电阻共同控制Um放大电路的输出,Um放大电路在控制控制Qm半导体功率管的导通情况和工作功率,进而控制可调恒流电路的负载电流值。
[0030]可调恒流电路的数量不低于两条设置,CPU主控芯片同时控制多条可调恒流电路导通,避免单条可调恒流电路上的负载电流值过大,使Qm半导体功率管发热量过大,保证了负载电流的稳定性。
[0031]固定恒流电路和可调恒流电路的两端均分别与DC正极和DC负极电连接,DC正极和DC负极之间的总电流值为固定恒流电路和可调恒流电路上负载电流值的叠加。
[0032]DC负极电连接有本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种大功率恒流负载电路,其特征在于,包括有CPU主控芯片,所述CPU主控芯片连接有若干用于负载恒定电流的固定恒流电路,所述CPU主控芯片连接有若干用于负载可变恒定电流的可调恒流电路;所述CPU主控芯片用于控制固定恒流电路和可调恒流电路导通,若干所述固定恒流电路和若干可调恒流电路的均与DC正极和DC负极连接,用于大功率精确的负载恒定电流。2.根据权利要求1所述的一种大功率恒流负载电路,其特征在于,所述可调恒流电路包括有串接的Rm固定电阻、Qm半导体功率管和RSm采样电阻;所述CPU主控芯片连接有DAm数模转换电路,所述DAm数模转换电路输出端连接有Um放大电路的一个输入端,所述Um放大电路的另一个输入端通过Am信号调理电路与RSm采样电阻连接,所述Um放大电路输出连接有Qm半导体功率管的控制极,用于控制Qm半导体功率管功率。3.根据权利要求2所述的一种大功率恒流负载电路,其特征在于,所述Um放大电路为运算放大电路。4.根据权利要求1所述的一种...
【专利技术属性】
技术研发人员:张捍兵,王刚,
申请(专利权)人:杭州法拉第电子科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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