CN203590062U - 基于一组端子输出电压正负可变连续调节电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种基于一组端子输出电压正负可变连续调节电路,包括三极管,二极管,比较器,电位器,变压器,所述交流电源输入端与变压器相连,经隔离降压后分别连接整流二极管和滤波电容,运算放大器的同相端电位的高低端分别通过稳压二极管接入脉动直流,运算放大器与稳压二极管之间设有电位器,运算放大器的反相端通过电阻从输出端采样跟随同相端,通过运算放大器输出控制NPN型三极管和PNP型三极管形成闭环。本实用新型实现了使用最少的元器件实现一组端子输出电压正负可变,并且通过一只电位器实现连续调节,具有电压稳定可靠,调节方便,不受温度、电磁干扰等的影响等特点。降低成本,省时省力。

Description

基于一组端子输出电压正负可变连续调节电路
技术领域
本实用新型涉及一种电压调节电路,具体的说是一种基于一组端子输出电压正负可变连续调节电路。
背景技术
众所周知,无论是电源输出还是电压调节时基本都是一路电源对应一个电位器,且输出只能是负电压或负电压其中之一。通过一组端子输出电压正负可变连续调节技术,不仅省时、省力且稳压性能好,不受温度、电磁干扰等的影响。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术传统电路一个电位器只对应一组正电压输出或负电压输出的缺陷,提供一种可应用一组端子输出电压正负可变连续调节的电路。
本实用新型的技术方案为:一种基于一组端子输出电压正负可变连续调节电路,包括三极管,二极管,电位器,变压器,所述交流电源输入端与变压器B1相连,经隔离降压后分别连接整流二极管和滤波电容转换为脉动直流,运算放大器的同相端电位的高低端分别通过稳压二极管接入经滤波电容输出的脉动直流,运算放大器与稳压二极管之间设有电位器,运算放大器的反相端通过电阻从输出端采样跟随同相端,通过运算放大器输出控制型三极管和PNP型三极管形成闭环。
本实用新型的有益效果为:
1、通过极少的元器件简化电路设计,使一组端子既能输出正电压也能输出负电压。
2、调节方式是一个电位器连续调节输出电压线性变化的。
3、无论是正电压输出还是负电压输出时电压都非常稳定,电压调整率小于0.3%,电流调整率调整率小于0.5%。
4、电源输出纹波小,接近线性电源。
附图说明
附图1为本实用新型的电路结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。
具体工作原理见附图1,交流输入通过变压器B1隔离降压后经二极管D1、二极管D2整流和电容C1、C2滤波变换为脉动直流。稳压二极管W1、稳压二极管W2为两个基准电压,限定运算放大器M1同相端电位的高低端,同时也是输出电压基准源。调节电位器R3的阻值变化,运算放大器M1的同相端电位随之正负改变,运算放大器M1的反相端通过电阻R4、电阻R5从输出端采样跟随同相端,通过运算放大器M1输出控制NPN型三极管Z1、三极管Z2和PNP型三极管Z3、三极管Z4形成闭环,从而是输出电压正负变化且稳压。
具体技术方案为,一种基于一组端子输出电压正负可变连续调节电路,包括三极管,二极管,电位器,变压器,所述交流电源输入端与变压器B1相连,经隔离降压后分别连接整流二极管和滤波电容转换为脉动直流,运算放大器的同相端电位的高低端分别通过稳压二极管接入经滤波电容输出的脉动直流,运算放大器与稳压二极管之间设有电位器,运算放大器的反相端通过电阻从输出端采样跟随同相端,通过运算放大器输出控制型三极管和PNP型三极管形成闭环。
最后应说明的是:显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本申请所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本申请型的保护范围之中。

Claims (1)

1.一种基于一组端子输出电压正负可变连续调节电路,包括三极管,二极管,电位器,变压器,其特征在于,所述交流电源输入端与变压器(B1)相连,经隔离降压后分别连接整流二极管(D1、D2)和滤波电容(C1、C2)转换为脉动直流,运算放大器(M1)的同相端电位的高低端分别通过稳压二极管(W1、W2)接入经滤波电容(C1、C2)输出的脉动直流,运算放大器(M1)与稳压二极管(W1、W2)之间设有电位器(R3),运算放大器(M1)的反相端通过电阻(R4、R5)从输出端采样跟随同相端,通过运算放大器(M1)输出控制NPN型三极管(Z1、Z2)和PNP型三极管(Z3、Z4)形成闭环。
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