CN111277113A - X射线测厚仪用高精度可靠电源 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及X射线测厚仪电源技术领域,特别涉及X射线测厚仪用高精度可靠电源,包括电源电源外壳和电源电源内部模块,所述电源内部模块包括第一电源、第一电源滤波、第二电源、第二电源滤波、报警控制单元、显示设置单元和X射线接收模块,所述第一电源、第一电源滤波、第二电源、第二电源滤波、报警控制单元、显示设置单元和X射线接收模块依次电相连,所述第一电源用于整流X射线测厚仪的输入电压,所述第二电源用于将经过第一电源滤波的输出电压高频逆变为第二电压。本发明能够增加放大环节,提高稳定性,使输出电压可调,增加保护电路,使电源工作安全可靠,双重稳压达到更稳定,双重滤波实现无干扰,高精度,电压、电流监控,高可靠性。

Description

X射线测厚仪用高精度可靠电源
技术领域
本发明涉及X射线测厚仪电源技术领域,特别涉及X射线测厚仪用高精度可靠电源。
背景技术
X射线测厚仪利用X射线穿透被测材料时,X射线的强度的变化与材料的厚度相关的特性,从而测定材料的厚度,是一种非接触式的动态计量仪器。但现有的X射线测厚仪用电源体积大价格高,寿命短,可靠性低。鉴于此,针对上述问题提供X射线测厚仪用高精度可靠电源。
发明内容
本发明的目的在于提供X射线测厚仪用高精度可靠电源,以解决上述技术中提出的问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
X射线测厚仪用高精度可靠电源,包括电源外壳和电源内部模块,所述电源内部模块包括第一电源、第一电源滤波、第二电源、第二电源滤波、报警控制单元、显示设置单元和X射线接收模块,所述第一电源、第一电源滤波、第二电源、第二电源滤波、报警控制单元、显示设置单元和X射线接收模块依次电相连,所述第一电源用于整流X射线测厚仪的输入电压,所述第二电源用于将经过第一电源滤波的输出电压高频逆变为第二电压,所述电源外壳正面包括液晶显示器、设置按键和报警指示灯。
具体的,所述报警控制单元为继电器控制电路。
具体的,所述显示设置单元为显示电路。
具体的,所述电源内部模块还包括触发控制电路和反馈调节电路,所述触发控制电路用于放大触发脉冲。
具体的,所述反馈调节电路用于将第二电源滤波的输出电压与基准电压进行比较。
本发明的有益效果是:本发明能够增加放大环节,提高稳定性,使输出电压可调,增加保护电路,使电源工作安全可靠,双重稳压达到更稳定,双重滤波实现无干扰,高精度,电压、电流监控,高可靠性。
附图说明
图1为本发明实施例的电源内部模块设计框图;
图2为本发明实施例的电源内部模块结构示意图;
图3为本发明实施例的电源外壳正面结构示意图;
图4为本发明实施例的应用工作原理图。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
参考附图1-3所示,X射线测厚仪用高精度可靠电源,包括电源外壳和电源内部模块,所述电源内部模块包括第一电源、第一电源滤波、第二电源、第二电源滤波、报警控制单元、显示设置单元和X射线接收模块,所述第一电源、第一电源滤波、第二电源、第二电源滤波、报警控制单元、显示设置单元和X射线接收模块依次电相连,所述第一电源用于整流X射线测厚仪的输入电压,所述第二电源用于将经过第一电源滤波的输出电压高频逆变为第二电压,所述电源外壳正面包括液晶显示器、设置按键和报警指示灯,本发明能够增加放大环节,提高稳定性,使输出电压可调,增加保护电路,使电源工作安全可靠,双重稳压达到更稳定,双重滤波实现无干扰,高精度,电压、电流监控,高可靠性。
具体的,所述报警控制单元为继电器控制电路,用于监测电压或电流,如电压或电流有异常时,及时切断电路并送出继电器报警信号。
具体的,所述显示设置单元为显示电路,用监测显示电路,实现电压和电流显示。
具体的,所述电源内部模块还包括触发控制电路和反馈调节电路,所述触发控制电路用于放大触发脉冲;所述反馈调节电路用于将第二电源滤波的输出电压与基准电压进行比较。
进一步的,本发明的第一电源为高频AC/DC变换单元,其电路为现有技术。
进一步的,本发明的第二电源为高频DC/DC变换单元,其电路为现有技术。
进一步的,本发明使用的第一电源滤波、第二电源滤波、报警控制单元、显示设置单元和X射线接收模块均为现有技术。
进一步的,本发明的电源内部模块主要由两部分构成,第一部分为高频AC/DC变换单元,设计实现过流、过压保护和输出电压调节的功能;第二部分为高频DC/DC变换单元,主要由全桥串联谐振变换器组成,控制其输出直流电压,经高频升压变压器馈入到倍压整流电路得到直流高压,采用谐振变换器可以实现软开关控制,同时其含有的谐波成分少,可以改善由于电路分布参数引起的过电压造成异常。
进一步的,本发明的电源内部模块工作原理:X射线测厚仪的输入电压依次经过第一电源的整流、第一电源滤波的滤波、第二电源的高频逆变、第二电源滤波的稳压滤波后成为一稳定的直流电;电源内部模块的其余部分是起电压调节,实现稳压作用的控制部分。
进一步的,本发明的反馈调节电路通过采样电路获得第二电源滤波的输出电压,将此输出电压和基准电压进行比较。如果输出电压小于基准电压,则将误差值经过放大电路放大后送入反馈调节电路的输入端,通过反馈调节电路调节使输出电压增加,直到和基准值相等;如果输出电压大于基准电压,则通过反馈调节电路使输出减小。
进一步的,本发明采用的稳压电路由24V电源电路、500v电源电路、电压检测控制电路、过电压保护电路、自动调压电路和显示电路组成;24V电源电路由高频变压器T的W4、高频变压器T的W5绕组和整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl和滤波电容器C2组成;电压检测控制电路由电阻器R1-R7、电位器RP1、电位器RP2、电位器Rm、稳压二极管VS、电容器C3、电容器C4和运算放大器集成电路IC(Nl-N3)组成;过电压保护电路由运算放大器集成电路IC内部的N3、晶体管V3、电阻器Rl2和继电器K组成;自动调压电路由电阻器R8-Rll、晶体管Vl、晶体管V2和T的Wl-W3绕组组成;稳压电源的抗浪涌组件能够对这样的尖脉冲起到很好的抑制作用。
进一步的,反馈调节电路工作原理:将输出电压在T的W4、高频变压器T的W5绕组上产生了感应电压,该感应电压经二极管VDl-VD4整流及滤波电容器Cl、滤波电容器C2滤波后,为滤波电容器IC和晶体管Vl、晶体管V2等提供24V电源电路稳定工作电压。经电阻器Rl-R3分压、稳压二极管VS稳压后,分别为运算放大器集成电路IC(Nl-N3)的反相输入端提供基准电压;为过电压保护电路申的继电器K和V3提供工作电源;经电阻器R4、电位器RP2和电阻器R6分压后,为运算放大器集成电路IC内部的N1和运算放大器集成电路IC内部的N2的正相输入端提供检测电压;经电阻器R7、电位器RP1、电阻器R5分压后,为运算放大器集成电路IC内部的N3的正相输入端提供检测电压;运算放大器集成电路IC(Nl-N3)将正相输大端的检测电压与反相输大端的基准电压进行比较,用产生的误差电压去控制自动调压电路;24V电源经过滤波后,送到高压发生器,进行升压。
进一步的,本发明的高压发生器馈入到倍压整流电路得到直流高压500v电压通过内部的稳压调节,再滤波后输出到监测显示电路,实现电压和电流显示;当电压或电流有异常时,及时切断电路并送出经过继电器控制电路传递继电器报警信号;与现有技术相比,通过双重稳压达到更稳定,双重滤波实现无干扰高精度,电压电流监控,高可靠性。
进一步的,本发明的稳压电源滤波组件能够有效隔离电网对设备的干扰,同时也能有效隔离设备对电网的干扰。
进一步的,参考附图3所示,本发明的液晶显示器用于显示电压和电流。
进一步的,参考附图4所示,本发明的电源用于给X射线测厚仪供电,应用本发明电源的X射线测厚仪工作原理:通过收集电离电荷获取核辐射信息来实现的,因为射线粒子在灵敏体积内产生电子离子对,在电离室中电子离子对由于收集电场的作用分别向内壁和中心运动,从而通过X射线测厚仪捕捉到所需信息。X射线测厚仪的电离室有高压极(K);本发明实质上提供500V电压给X射线测厚仪,本发明的电源具有高电压、低电流、低能量、高稳定性、低纹波、低电磁干扰、体积小、损耗小、效率高和高可靠等特点。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所有的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.X射线测厚仪用高精度可靠电源,其特征在于,包括电源电源外壳和电源电源内部模块,所述电源内部模块包括第一电源、第一电源滤波、第二电源、第二电源滤波、报警控制单元、显示设置单元和X射线接收模块,所述第一电源、第一电源滤波、第二电源、第二电源滤波、报警控制单元、显示设置单元和X射线接收模块依次电相连,所述第一电源用于整流X射线测厚仪的输入电压,所述第二电源用于将经过第一电源滤波的输出电压高频逆变为第二电压,所述电源外壳正面包括液晶显示器、设置按键和报警指示灯。
2.根据权利要求1所述的X射线测厚仪用高精度可靠电源,其特征在于,所述报警控制单元为继电器控制电路。
3.根据权利要求1所述的X射线测厚仪用高精度可靠电源,其特征在于,所述显示设置单元为显示电路。
4.根据权利要求1所述的X射线测厚仪用高精度可靠电源,其特征在于,所述电源内部模块还包括触发控制电路和反馈调节电路,所述触发控制电路用于放大触发脉冲。
5.根据权利要求4所述的X射线测厚仪用高精度可靠电源,其特征在于,所述反馈调节电路用于将第二电源滤波的输出电压与基准电压进行比较。
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