CN104868879A - 一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统 - Google Patents

一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统,其包括前端采样电路,和前端采样电路输出端相连接的触发电路,和触发电路输出端相连的移相处理电路,与移相处理电路相连接的自举控制电路,以及与自举控制电路相连接的输出电路;其特征在于:在移相处理电路和自举控制电路之间还串接有宽脉冲触发电路;本发明采用宽脉冲触发电路,其可以提供较宽的触发脉冲,从而可以确保线束下线机驱动系统在承受高负载时仍然可以输出稳定的功率。

Description

一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统
技术领域
本发明涉及一种线束下线机驱动系统,具体是指一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统。
背景技术
目前电子产品种类、功能不断增加,线束的使用随之增多。在线束生产过程中工作量非常大,现在人们广泛使用线束下线机进行线束生产从而大大提高了工作效率。
然而,目前线束下线机驱动系统的负载能力不够,当其负载过大时很容易烧坏驱动系统。
发明内容
本发明的目的在于克服目前线束下线机驱动系统负载能力不够的缺陷,提供一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统。
本发明的目的通过下述技术方案实现:一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统,其包括前端采样电路,和前端采样电路输出端相连接的触发电路,和触发电路输出端相连的移相处理电路,与移相处理电路相连接的自举控制电路,与自举控制电路相连接的输出电路,以及串接在移相处理电路和自举控制电路之间的宽脉冲触发电路。
进一步的,所述的宽脉冲触发电路由三极管VT5,三极管VT6,单向晶闸管D11,场效应管Q1,N极顺次经二极管D9和二极管D10后与三极管VT5的发射极相连接、P极则顺次经二极管D8和电阻R16后与三极管VT5的集电极相连接的稳压二极管D7,一端与稳压二极管D7的N极相连接、另一端则经电阻R15后与稳压二极管D7的P极相连接的电位器R14,负极分别与稳压二极管D7的P极以及移相处理电路相连接、正极则与场效应管Q1的栅极相连接的极性电容C11,一端与三极管VT5的基极相连接、另一端则接地的电阻R17,一端与场效应管Q11的源极相连接、另一端则与单向晶闸管D11的N极相连接的电阻R18,以及一端与单向晶闸管D11的P极相连接、另一端则与自举控制电路相连接的电阻R19组成;所述场效应管Q1的栅极分别与极性电容C11的正极以及三极管VT5的集电极相连接、其漏极则与三极管VT5的基极相连接、而其源极则与单向晶闸管D11的控制极相连接;所述三极管VT6的基极与稳压二极管D7的P极相连接、其集电极则与场效应管Q1的栅极相连接、其发射极接地;所述电位器R14的滑动端则与稳压二极管D7的N极相连接。
所述的移相处理电路由移相芯片U1,三极管VT2,三极管VT3,一端与移相芯片U1的VCC+管脚相连接、另一端与移相芯片U1的IN1管脚相连接的电阻R3,负极经电阻R2后与移相芯片U1的IN1管脚相连接、正极与移相芯片U1的IN2管脚相连接的极性电容C3,正极经电阻R4后与移相芯片U1的NC管脚相连接、负极与三极管VT2的集电极相连接的极性电容C5,正极与移相芯片U1的OUT管脚相连接、负极接地的极性电容C14,一端与移相芯片U1的OUT管脚相连接、另一端与极性电容C11的负极相连接的电位器R5,P极与移相芯片U1的OFF1管脚相连接、N极与三极管VT2的基极相连接的二极管D3,以及P极与移相芯片U1的OFF2管脚相连接、N极与三极管VT3的发射极相连接的二极管D4组成;所述移相芯片U1的IN1管脚和IN2管脚均与触发电路相连接、VCC-管脚接地、OUT管脚与电位器R5的滑动端相连接,三极管VT2的发射极与三极管VT3的基极相连接,三极管VT3的集电极与自举控制电路相连接。
所述的前端采样电路包括二极管D1,二极管D2,极性电容C1,电阻R1;二极管D2的N极经极性电容C1后与二极管D1的P极相连、P极则经电阻R1后与二极管D1的N极相连;所述二极管D2的P极还与触发电路连接。
所述的触发电路由三极管VT1,极性电容C2,电感L1组成;三极管VT1的基极与二极管D2的P极相连,其集电极则与移相芯片U1的IN1管脚相连接,发射极经极性电容C2后同时与二极管D2的P极以及电容C3的负极相连接;电感L1的一端与三极管VT1的集电极相连,另一端则与二极管D2的P极相连。
所述自举控制电路由三极管VT4,场效应管Q,一端与三极管VT4的集电极相连接、另一端则与输出电路相连接的电阻R10,正极与三极管VT4的发射极相连接、负极则与输出电路相连接的极性电容C9,正极与场效应管Q的源极相连接、负极与极性电容C9的负极相连接的极性电容C8,一端与三极管VT4的基极相连接、另一端经电阻R8后接地的电阻R6,正极与电阻R6和电阻R8的连接点相连接、负极经电阻R9后接地的极性电容C7,正极经电阻R19后与单向晶闸管D11的P极相连接、负极则与场效应管Q的栅极相连接的极性电容C6,以及一端与极性电容C6的负极相连接、另一端则与极性电容C7的正极相连接的的电阻R7组成;所述场效应管Q的漏极与三极管VT4的基极相连接,源极与极性电容C7的负极相连接。
所述的输出电路包括二极管D5,二极管D6,极性电容C10,电阻R11,电阻R12以及电阻R13;极性电容C10的正极与二极管D5的N极相连接、其负极经电阻R12和电阻R11后与极性电容C8的负极相连接,电阻R13与电阻R12相并联,二极管D5的N极经电阻R10后与三极管VT4的集电极相连接、其P极与二极管D6的P极相连接,二极管D6的N极与极性电容C8的负极相连接、P极则与三极管VT3的集电极相连接。
所述U1为LM741集成芯片。
本发明较现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本发明采用宽脉冲触发电路,其可以提供较宽的触发脉冲,从而可以确保线束下线机驱动系统在承受高负载时仍然可以输出稳定的功率。
(2)本发明设置设置了自举控制电路,其能够有效的提升线束下线机驱动系统的负载能力,避免驱动系统因负载过大而烧坏。
(3)本发明结构简单,制作成本低,适合广泛推广。
附图说明
图1为本发明的整体电路图。
图2为本发明的宽脉冲触发电路结构图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例
如图1所示,本发明包括前端采样电路,和前端采样电路输出端相连接的触发电路,和触发电路输出端相连的移相处理电路,与移相处理电路相连接的自举控制电路,与自举控制电路相连接的输出电路,以及串接在移相处理电路和自举控制电路之间的宽脉冲触发电路。
其中,移相处理电路由移相芯片U1,三极管VT2,三极管VT3,一端与移相芯片U1的VCC+管脚相连接、另一端与移相芯片U1的IN1管脚相连接的电阻R3,负极经电阻R2后与移相芯片U1的IN1管脚相连接、正极与移相芯片U1的IN2管脚相连接的极性电容C3,正极经电阻R4后与移相芯片U1的NC管脚相连接、负极与三极管VT2的集电极相连接的极性电容C5,正极与移相芯片U1的OUT管脚相连接、负极接地的极性电容C14,一端与移相芯片U1的OUT管脚相连接、另一端与宽脉冲触发电路相连接的电位器R5,P极与移相芯片U1的OFF1管脚相连接、N极与三极管VT2的基极相连接的二极管D3,以及P极与移相芯片U1的OFF2管脚相连接、N极与三极管VT3的发射极相连接的二极管D4组成。
该移相芯片U1的IN1管脚和IN2管脚均与触发电路相连接、VCC-管脚接地、OUT管脚与电位器R5的滑动端相连接,三极管VT2的发射极与三极管VT3的基极相连接,三极管VT3的集电极与自举控制电路相连接。移相处理电路,可以保证线束下线机驱动系统在承受高负载时仍然可以输出稳定的功率。为了更好的实施本发明,所述的移相芯片U1优选为LM741集成芯片。
所述的前端采样电路包括二极管D1,二极管D2,极性电容C1,电阻R1。连接时,二极管D2的N极经极性电容C1后与二极管D1的P极相连、P极则经电阻R1后与二极管D1的N极相连。所述二极管D2的P极还与触发电路连接。
该触发电路由三极管VT1,极性电容C2,电感L1组成。实施时,该三极管VT1的基极与二极管D2的P极相连,其集电极则与移相芯片U1的IN1管脚相连接,发射极经极性电容C2后同时与二极管D2的P极以及电容C3的负极相连接。电感L1的一端与三极管VT1的集电极相连,另一端则与二极管D2的P极相连。
所述的自举控制电路由三极管VT4,场效应管Q,一端与三极管VT4的集电极相连接、另一端则与输出电路相连接的电阻R10,正极与三极管VT4的发射极相连接、负极则与输出电路相连接的极性电容C9,正极与场效应管Q的源极相连接、负极与极性电容C9的负极相连接的极性电容C8,一端与三极管VT4的基极相连接、另一端经电阻R8后接地的电阻R6,正极与电阻R6和电阻R8的连接点相连接、负极经电阻R9后接地的极性电容C7,正极与宽脉冲触发电路相连接、负极则与场效应管Q的栅极相连接的极性电容C6,以及一端与极性电容C6的负极相连接、另一端则与极性电容C7的正极相连接的的电阻R7组成。所述场效应管Q的漏极与三极管VT4的基极相连接,源极与极性电容C7的负极相连接。
所述的输出电路包括二极管D5,二极管D6,极性电容C10,电阻R11,电阻R12,电阻R13。连接时,该极性电容C10的正极与二极管D5的N极相连接、其负极经电阻R12和电阻R11后与极性电容C8的负极相连接,电阻R13与电阻R12相并联,二极管D5的N极经电阻R10后与三极管VT4的集电极相连接、其P极与二极管D6的P极相连接,二极管D6的N极与极性电容C8的负极相连接、P极则与三极管VT3的集电极相连接。
如图2所示,该宽脉冲触发电路由三极管VT5,三极管VT6,单向晶闸管D11,场效应管Q1,电位器R14,电阻R15,电阻R16,电阻R17,电阻R18,电阻R19,极性电容C11,稳压二极管D7,二极管D8,二极管D9以及二极管D10组成。
连接时,该稳压二极管D7的N极顺次经二极管D9和二极管D10后与三极管VT5的发射极相连接、其P极则顺次经二极管D8和电阻R16后与三极管VT5的集电极相连接,电位器R14的一端需与稳压二极管D7的N极相连接、另一端则经电阻R15后与稳压二极管D7的P极相连接,极性电容C11的负极分别与稳压二极管D7的P极以及移相处理电路相连接、其正极则与场效应管Q1的栅极相连接,电阻R17的一端与三极管VT5的基极相连接、其另一端则接地,电阻R18的一端与场效应管Q11的源极相连接、其另一端则与单向晶闸管D11的N极相连接,电阻R19的一端与单向晶闸管D11的P极相连接、其另一端则与自举控制电路相连接。
同时,该场效应管Q1的栅极分别与极性电容C11的正极以及三极管VT5的集电极相连接、其漏极则与三极管VT5的基极相连接、而其源极则与单向晶闸管D11的控制极相连接。所述三极管VT6的基极与稳压二极管D7的P极相连接、其集电极则与场效应管Q1的栅极相连接、其发射极接地。所述电位器R14的滑动端则与稳压二极管D7的N极相连接。
当电压信号输进宽脉冲触发电路后,稳压二极管D7对电压信号做稳压处理,而电压经电位器R14和电阻R15后向极性电容C11进行充电。当极性电容C11上的充电电压尚未达到场效应管Q1的峰点电压时,该三极管VT5的基极电位较高,这时三极管VT5截止。当极性电容C11上的充电电压达到场效应管Q1的峰点电压时,这时场效应管Q1则导通,同时三极管VT5基极上的电位急剧下降,这时三极管VT5则导通。同时,电压通过二极管D9和二极管D10以及三极管VT5向极性电容C11充电,使极性电容C11上的电位维持在场效应管Q1的峰点电压之上,直至电压过零时才关断,这样则加宽了触发脉冲,从而提高了本发明的负载能力。
如上所述,便可以很好的实现本发明。

Claims (7)

1.一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统,其包括前端采样电路,和前端采样电路输出端相连接的触发电路,和触发电路输出端相连的移相处理电路,与移相处理电路相连接的自举控制电路,以及与自举控制电路相连接的输出电路;其特征在于:在移相处理电路和自举控制电路之间还串接有宽脉冲触发电路;所述的宽脉冲触发电路由三极管VT5,三极管VT6,单向晶闸管D11,场效应管Q1,N极顺次经二极管D9和二极管D10后与三极管VT5的发射极相连接、P极则顺次经二极管D8和电阻R16后与三极管VT5的集电极相连接的稳压二极管D7,一端与稳压二极管D7的N极相连接、另一端则经电阻R15后与稳压二极管D7的P极相连接的电位器R14,负极分别与稳压二极管D7的P极以及移相处理电路相连接、正极则与场效应管Q1的栅极相连接的极性电容C11,一端与三极管VT5的基极相连接、另一端则接地的电阻R17,一端与场效应管Q11的源极相连接、另一端则与单向晶闸管D11的N极相连接的电阻R18,以及一端与单向晶闸管D11的P极相连接、另一端则与自举控制电路相连接的电阻R19组成;所述场效应管Q1的栅极分别与极性电容C11的正极以及三极管VT5的集电极相连接、其漏极则与三极管VT5的基极相连接、而其源极则与单向晶闸管D11的控制极相连接;所述三极管VT6的基极与稳压二极管D7的P极相连接、其集电极则与场效应管Q1的栅极相连接、其发射极接地;所述电位器R14的滑动端则与稳压二极管D7的N极相连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统,其特征在于:所述的移相处理电路由移相芯片U1,三极管VT2,三极管VT3,一端与移相芯片U1的VCC+管脚相连接、另一端与移相芯片U1的IN1管脚相连接的电阻R3,负极经电阻R2后与移相芯片U1的IN1管脚相连接、正极与移相芯片U1的IN2管脚相连接的极性电容C3,正极经电阻R4后与移相芯片U1的NC管脚相连接、负极与三极管VT2的集电极相连接的极性电容C5,正极与移相芯片U1的OUT管脚相连接、负极接地的极性电容C14,一端与移相芯片U1的OUT管脚相连接、另一端与极性电容C11的负极相连接的电位器R5,P极与移相芯片U1的OFF1管脚相连接、N极与三极管VT2的基极相连接的二极管D3,以及P极与移相芯片U1的OFF2管脚相连接、N极与三极管VT3的发射极相连接的二极管D4组成;所述移相芯片U1的IN1管脚和IN2管脚均与触发电路相连接、VCC-管脚接地、OUT管脚与电位器R5的滑动端相连接,三极管VT2的发射极与三极管VT3的基极相连接,三极管VT3的集电极与自举控制电路相连接。
3.根据权利要求2所述的一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统,其特征在于:所述的前端采样电路包括二极管D1,二极管D2,极性电容C1,电阻R1;二极管D2的N极经极性电容C1后与二极管D1的P极相连、P极则经电阻R1后与二极管D1的N极相连;所述二极管D2的P极还与触发电路连接。
4.根据权利要求3所述的一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统,其特征在于:所述的触发电路由三极管VT1,极性电容C2,电感L1组成;三极管VT1的基极与二极管D2的P极相连,其集电极则与移相芯片U1的IN1管脚相连接,发射极经极性电容C2后同时与二极管D2的P极以及电容C3的负极相连接;电感L1的一端与三极管VT1的集电极相连,另一端则与二极管D2的P极相连。
5.根据权利要求4所述的一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统,其特征在于:所述自举控制电路由三极管VT4,场效应管Q,一端与三极管VT4的集电极相连接、另一端则与输出电路相连接的电阻R10,正极与三极管VT4的发射极相连接、负极则与输出电路相连接的极性电容C9,正极与场效应管Q的源极相连接、负极与极性电容C9的负极相连接的极性电容C8,一端与三极管VT4的基极相连接、另一端经电阻R8后接地的电阻R6,正极与电阻R6和电阻R8的连接点相连接、负极经电阻R9后接地的极性电容C7,正极经电阻R19后与单向晶闸管D11的P极相连接、负极则与场效应管Q的栅极相连接的极性电容C6,以及一端与极性电容C6的负极相连接、另一端则与极性电容C7的正极相连接的的电阻R7组成;所述场效应管Q的漏极与三极管VT4的基极相连接,源极与极性电容C7的负极相连接。
6.根据权利要求5所述的一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统,其特征在于:所述的输出电路包括二极管D5,二极管D6,极性电容C10,电阻R11,电阻R12以及电阻R13;极性电容C10的正极与二极管D5的N极相连接、其负极经电阻R12和电阻R11后与极性电容C8的负极相连接,电阻R13与电阻R12相并联,二极管D5的N极经电阻R10后与三极管VT4的集电极相连接、其P极与二极管D6的P极相连接,二极管D6的N极与极性电容C8的负极相连接、P极则与三极管VT3的集电极相连接。
7.根据权利要求5所述的一种基于宽脉冲触发的移相式高负载线束下线机驱动系统,其特征在于:所述U1为LM741集成芯片。
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