CN205038547U - 高压电源的反馈补偿网络电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及高压电源电路技术领域,公开了一种高压电源的反馈补偿网络电路,由第一电容C1与第一电阻R1并联的一端与运算放大器N1的输出端1相连,另一端与接地线连接;其中的由第二电容C2与第二电阻R2串联的一端与运算放大器N1的输出端1相连,另一端与运算放大器N1的反馈输入端2相连,运算放大器N1的反馈输入端2通过第三电阻R3与接地线连接;运算放大器N1的同相输入端的同相输入电压设置为基准电压。本实用新型能够使反馈电压与比较器输出电压之间一直有一个快速反应调节,时时控制比较器的输出,使高压电源输出在负载变化大时,输出稳定度极好。
Description
技术领域
本实用新型涉及高压电源电路技术领域,尤其是涉及一种高压电源的反馈补偿网络电路。
背景技术
高压电源在诸多高精尖技术领域中有广泛的应用,对高压电源的性能指标也不断提出了新的、更高的要求。因高压电源输出电压为极高压,在负载变化时,高压不能要大幅度的变化,否则会损坏客户的产品,因此需要设计一种电路保证高压输出有很高的负载稳定度。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种高压电源的反馈补偿网络电路,能够使高压输出有很高的稳定度。
为了实现上述发明的目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种高压电源的反馈补偿网络电路,包括:输入输出端口、第一电容C1、第二电容C2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、运算放大器N1,
其中的由第一电容C1与第一电阻R1并联的一端与运算放大器N1的输出端1相连,另一端与接地线连接;其中的由第二电容C2与第二电阻R2串联的一端与运算放大器N1的输出端1相连,另一端与运算放大器N1的反馈输入端2相连,运算放大器N1的反馈输入端2通过第三电阻R3与接地线连接;运算放大器N1的同相输入端的同相输入电压设置为基准电压。
一种高压电源的反馈补偿网络电路,所述的第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一电容C1、第二电容C2电连接组成的电路为反馈补偿电路。
通过采用上述技术方案,本实用新型具有以下的有益效果:
一种高压电源的反馈补偿网络电路,出于对反馈采样电压输入到第一运算放大器N1的反相输入端,同相输入电压是基准电压,反相端输入电压与同相端电压比较后,根据电压差的大小,决定运算放大器输出端的电压,输出端电压通过第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一电容C1、第二电容C2组成的反馈补偿电路,使反馈电压与比较器输出电压之间一直有一个快速反应调节,时时控制比较器的输出,使高压电源输出在负载变化大时,输出稳定度极好。其反馈补偿网络电路简单,占据体积较小,并能较好的实现输出电压稳定度的控制。
附图说明
图1是高压电源的反馈补偿网络电路的原理图。
具体实施方式
实施例
下面结合附图对本专利进一步解释说明。
一种高压电源的反馈补偿网络电路,包括第一电容C1、第一电阻R1、第二电容C2、第二电阻R2、第一运算放大器N1和第三电阻R3组成。
第一电容C1一端连接输出,同时连接第一电阻R1、第二电容C2、运算放大器N1的输出,另一端连接第一电阻R1、第三电阻R3并接地,第二电阻R2一端连接反馈输入、运算放大器N1的反相输入端、第三电阻R3,另一端连接第二电容R2。
本实用新型的工作原理为:反馈采样电压输入到第一运算放大器N1的反相输入端,同相输入电压是基准电压,反相端输入电压与同相端电压比较后,根据电压差的大小,决定运算放大器输出端的电压,输出端电压通过第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一电容C1、第二电容C2组成的反馈补偿电路,使反馈电压与比较器输出电压之间一直有一个快速反应调节,时时控制比较器的输出,使高压电源输出在负载变化大时,输出稳定度极好。
本高压电源反馈补偿网络电路的方案如图1所示,是一种反馈补偿电路。第一电容C1、第一电阻R1、第二电容C2、第二电阻R2、第一运算放大器N1和第三电阻R3组成。在高压电源的负载变化大时,输出稳定度极好。
Claims (2)
1.一种高压电源的反馈补偿网络电路,其特征是:包括:输入输出端口、第一电容C1、第二电容C2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、运算放大器N1,其中的由第一电容C1与第一电阻R1并联的一端与运算放大器N1的输出端1相连,另一端与接地线连接;其中的由第二电容C2与第二电阻R2串联的一端与运算放大器N1的输出端1相连,另一端与运算放大器N1的反馈输入端2相连,运算放大器N1的反馈输入端2通过第三电阻R3与接地线连接;运算放大器N1的同相输入端的同相输入电压设置为基准电压。
2.根据权利要求1所述的一种高压电源的反馈补偿网络电路,其特征是:所述的第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一电容C1、第二电容C2电连接组成的电路为反馈补偿电路。
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