CN210297666U - 一种用于超声物位计的换能器驱动电路 - Google Patents

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黄哲钊
连云章
陈政尤
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Abstract

本实用新型提供了一种用于超声物位计的换能器驱动电路,包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、三极管Q1、MOS管TR1、电容C1、电容C2、变压器T1、二极管D2、二极管D3和电感L1,超声换能器T并联在所述电容C2两端。本实用新型电路结构简单,可靠性较高,有利于简化传统超声物位计的系统复杂性,降低产品成本,具有很强的实用性。

Description

一种用于超声物位计的换能器驱动电路
技术领域
本实用新型涉及一种驱动电路,更具体的说是一种用于超声物位计的换能器驱动电路。
背景技术
超声波换能器是超声波物位计中的重要组成元件之一,用于发射和接收超声。
目前,常用的超声换能方式通常设置两个换能器,一个用于发射超声波,另一个用于接收超声波。由于分成两部分电路实现发射功能与接收功能,电路器件较多,电路结构复杂,故障率偏高,同时也间接增加产品的成本以及系统的复杂性。
实用新型内容
本实用新型提供了一种用于超声物位计的换能器驱动电路,可以有效解决上述问题。
本实用新型是这样实现的:
一种用于超声物位计的换能器驱动电路,包括电阻R1、电阻R2、电阻 R3、电阻R4、电阻R5、三极管Q1、MOS管TR1、电容C1、电容C2、变压器 T1、二极管D2、二极管D3和电感L1,所述三极管Q1的基极连接于所述电阻R1的一端,所述三极管Q1的发射极接地设置,所述三极管Q1的集电极通过串联电阻R2接供电电压VCC,且所述三极管Q1的集电极通过串联电阻 R3接MOS管TR1的栅极,所述MOS管TR1的源极接地设置,所述MOS管TR1 的漏极接变压器T1的初级侧的一端,所述变压器T1的初级侧的另一端通过串联所述电阻R4接供电电压VCC,且所述变压器T1的初级侧的另一端通过串联所述电容C1接地设置;所述变压器T1的次级侧一端接地设置,另一端与所述电阻R5的一端连接,所述二极管D2的阴极和所述二极管D3的阳极分别连接于所述电阻R5的另一端,所述二极管D2的阳极和所述二极管D3的阴极分别接地设置;且所述变压器T1的次级侧另一端与所述电感 L1的一端连接,所述电感L1的另一端与所述电容C2的一端连接,所述电容C2的另一端接地设置,超声换能器T并联所述电容C2。
作为进一步改进的,所述三极管Q1采用9013型三级管。
作为进一步改进的,所述MOS管TR1采用I RF640型MOS管。
本实用新型的有益效果是:通过变压器、电感和电容实现超声换能器的阻抗匹配,介电损耗较小,使得电路能够连续驱动超声换能器输出信号;超声换能器的发射和接收信号在电路中一起实现,电路结构简单,可靠性较高,有利于简化传统超声物位计的系统复杂性,降低产品成本,具有很强的实用性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本实用新型实施例提供的整体架构示意框图。
图2是本实用新型实施例提供的换能器驱动电路示意图。
具体实施方式
为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
参照图1和图2所示,一种用于超声物位计的换能器驱动电路,包括电阻R1/R2/R3/R4/R5、三极管Q1、MOS管TR1、电容C1/C2、变压器T1、二极管D2/D3和电感L1,所述三极管Q1的基极连接于所述电阻R1的一端,所述三极管Q1的发射极接地设置,所述三极管Q1的集电极通过串联电阻 R2接供电电压VCC,且所述三极管Q1的集电极通过串联电阻R3接MOS管TR1的栅极,所述MOS管TR1的源极接地设置,所述MOS管TR1的漏极接变压器T1的初级侧的一端,所述变压器T1的初级侧的另一端通过串联所述电阻R4接供电电压VCC,且所述变压器T1的初级侧的另一端通过串联所述电容C1接地设置;所述变压器T1的次级侧一端接地设置,另一端与所述电阻R5的一端连接,所述二极管D2的阴极和所述二极管D3的阳极分别连接于所述电阻R5的另一端,所述二极管D2的阳极和所述二极管D3的阴极分别接地设置;且所述变压器T1的次级侧另一端与所述电感L1的一端连接,所述电感L1的另一端与所述电容C2的一端连接,所述电容C2的另一端接地设置,超声换能器T并联所述电容C2。通过T1变压器、电感L1和电容C2实现超声换能器T的阻抗匹配,介电损耗较小,使得电路能够连续驱动超声换能器T输出信号;超声换能器T的发射和回声信号在电路中一起实现,电路结构简单,可靠性较高,有利于简化传统超声物位计的系统复杂性,降低产品成本,具有很强的实用性。
参照图2所示,所述三极管Q1采用9013型三级管。所述的MOS管TR1 采用I RF640型MOS管。
以上所述仅为本实用新型的优选实施方式而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种用于超声物位计的换能器驱动电路,包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、三极管Q1、MOS管TR1、电容C1、电容C2、变压器T1、二极管D2、二极管D3和电感L1,其特征在于,所述三极管Q1的基极连接于所述电阻R1的一端,所述三极管Q1的发射极接地设置,所述三极管Q1的集电极通过串联电阻R2接供电电压VCC,且所述三极管Q1的集电极通过串联电阻R3接MOS管TR1的栅极,所述MOS管TR1的源极接地设置,所述MOS管TR1的漏极接变压器T1的初级侧的一端,所述变压器T1的初级侧的另一端通过串联所述电阻R4接供电电压VCC,且所述变压器T1的初级侧的另一端通过串联所述电容C1接地设置;所述变压器T1的次级侧一端接地设置,另一端与所述电阻R5的一端连接,所述二极管D2的阴极和所述二极管D3的阳极分别连接于所述电阻R5的另一端,所述二极管D2的阳极和所述二极管D3的阴极分别接地设置;且所述变压器T1的次级侧另一端与所述电感L1的一端连接,所述电感L1的另一端与所述电容C2的一端连接,所述电容C2的另一端接地设置,超声换能器T并联所述电容C2。
2.根据权利要求1所述的换能器驱动电路,其特征在于,所述三极管Q1采用9013型三级管。
3.根据权利要求1所述的换能器驱动电路,其特征在于,所述MOS管TR1采用IRF640型MOS管。
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