CN217240687U - 一种双向输出电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种双向输出电路,属于工业自动化控制技术领域,包括分别和双向电源连接且互相串联的放大电路和驱动输出电路,驱动输出电路通过其包含的第四电阻和所述放大电路相连,驱动输出电路上连接有负载电阻;实现输出电流的双向控制,电路布置简单,具有线性精度好、稳定性高、负载驱动能力高、响应快等特点,既能简化电路缩减硬件成本,又有优异的性能,适用于工业控制的高要求工作场合。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种双向输出电路,属于工业自动化控制技术领域。
背景技术
模拟量信号常作为现场设备的驱动信号、现场工业设备运行状态的反馈信号,在工业领域大量使用,尤其是电流型模拟量信号,常常用于线性驱动现场设备例如阀门、电机等;工业上最常见的是使用4-20mA信号驱动设备,但也有一部分设备使用双向电流驱动。
目前常用的电流驱动输出实现方法,一种是直接使用DAC芯片,而DAC芯片的生产厂商通常仅有单向电流驱动输出功能,而使用双DAC组合输出的方法成本过于高昂;另一种方法是模拟电路组合构成恒流源,但或是精度不高,或是稳定性不好,或是电路组成复杂,多数很难使用简单电路同时达到较高线性、精度稳定性、负载驱动能力高等性能要求。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种双向输出电路,解决现有技术中电路组成复杂、成本高昂、精度和稳定性较低等问题。
为实现以上目的,本实用新型是采用下述技术方案实现的:
本实用新型提供了一种双向输出电路,包括分别和双向电源连接且互相串联的放大电路和驱动输出电路,驱动输出电路通过其包含的第四电阻和所述放大电路相连,驱动输出电路上连接有负载电阻。
进一步的,所述放大电路包括串联的第一电阻和第一运算放大器,还包括和第一运算放大器连接且和第一电阻串联的第三电阻,控制信号经过放大电路后进入所述第四电阻。
进一步的,所述放大电路还包括串联的偏置电压发生器和第二电阻,偏置电压发生器、第二电阻串联后连接至第一运算放大器。
进一步的,第一运算放大器的反相输入端和第一电阻连接,第一运算放大器的同相输入端和信号地连接,第一运算放大器的输出端和第三电阻连接。
进一步的,所述驱动输出电路包括和所述第四电阻串联的第二运算放大器、第五电阻、第七电阻和三极管电路;第二运算放大器连接第四电阻、第五电阻和第七电阻,三极管电路连接第七电阻和负载电阻,第五电阻连接第四电阻和负载电阻;驱动输出电路还包括第六电阻,第五电阻通过第六电阻连接至信号地。
进一步的,所述第二运算放大器的反相输入端分别和第四电阻、第五电阻连接,第二运算放大器的同相输入端和信号地连接,第二运算放大器的输出端和第七电阻连接。
进一步的,所述三极管电路包括并联的NPN三极管和PNP三极管;NPN三极管和PNP三极管的b级与第七电阻连接,NPN三极管和PNP三极管的e级互相连接后连接至负载电阻,NPN三极管的c级和双向电源中的正向电源连接, PNP三极管的c级和双向电源中的负向电源连接。
进一步的,所述驱动输出电路还包括第八电阻和电容器,第八电阻与所述PNP三极管并联,且第八电阻通过电容器连接至信号地。
进一步的,所述负载电阻为等效电阻为RL的负载电路。
与现有技术相比,本实用新型所达到的有益效果是:
本实用新型提供的一种双向输出电路,通过互相串联的放大电路和驱动输出电路,在将控制信号输入电路后,进入放大电路进行放大,再进入驱动输出电路中,得到双向的输出电流,对负载电阻进行输出,实现输出电流的双向控制,电路布置简单,具有线性精度好、稳定性高、负载驱动能力高、响应快等特点,既能简化电路缩减硬件成本,又有优异的性能,适用于工业控制的高要求工作场合。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的一种双向输出电路的示意图之一;
图2是本实用新型实施例提供的一种双向输出电路的示意图之二。
图中:V1、控制信号电压;V2、第二中间电压;V3、第三中间电压;R1、第一电阻;R2、第二电阻;R3、第三电阻;R4、第四电阻;R5、第五电阻;R6、第六电阻;R7、第七电阻;R8、第八电阻;U1、第一运算放大器;U2、第二运算放大器;+VF:正向电源;-VF:负向电源;Q1、NPN三极管;Q2、PNP三极管;C1、电容器;RL:负载电阻;A:第一输出端;B:第二输出端。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步描述,以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。
如图1所示,本实用新型实施例提供的一种双向输出电路,包括串联的放大电路和驱动输出电路,放大电路和驱动输出电路之间以第四电阻R4相连。
放大电路包括串联的第一电阻R1和第一运算放大器U1,控制信号通过第一电阻R1与第一运算放大器U1的反相输入端相连,第一运算放大器U1的反相输入端通过第三电阻R3与第一运算放大器U1的输出端相连,第一运算放大器U1的同相输入端与信号地相连,组成放大电路,调整控制信号电压V1的电压信号区间。
在驱动输出电路中,第一运算放大器U1的输出通过第四电阻R4与第二运算放大器U2的反相输入端相连,第二运算放大器U2的反相输入端通过第五电阻R5、第六电阻R6与信号地连接,第二运算放大器U2的同相输入端通过第七电阻R7分别与NPN三极管Q1的b级、PNP三极管Q2的b级相连, NPN三极管Q1的c级与正向电源+VF相连, PNP三极管Q2的c级与负向电源-VF相连, NPN三极管Q1的e级与PNP三极管Q2的e级相连,连接至第一输出端A,第五电阻R5和第六电阻R6的连接处连接至第二输出端B。
在第一输出端A和第二输出端B之间连接的负载电阻RL上形成与输入的控制信号电压V1成线性关系的双向电流的输出。
当控制信号电压V1为单向时,在放大电路中设置的偏置电压发生器提供一个偏置电压VREF通过第二电阻R2与第一运算放大器U1的反相输入端相连,形成一个加/减法电路,将信号区间为单向的控制信号电压V1调整为双向区间。
如图1所示,本实用新型实施例提供的一种双向输出电路,还包括第八电阻R8,第八电阻R8跨接于PNP三极管Q2的c级和e级之间,电容器C1跨接于第一输出端A和信号地之间,提高双向输出电路的输出电流的稳定性,提高相应的响应速度。
使用正向电源+VF和负向电源-VF,可以调整双向输出电路的负载驱动能力。
如图2所示,本实用新型实施例提供的一种双向输出电路的工作过程如下:
由控制端发出控制信号,控制信号的电压为控制信号电压V1,控制信号输入至双向输出电路后,通过放大电路调整为与控制信号电压V1成线性关系的第二中间电压V2。
第二中间电压V2经过驱动输出电路,在第二输出端B形成与第二中间电压V2成线性关系的第三中间电压V3。
在第一输出端A和第二输出端B之间接入等效负载为RL的待驱动电路。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (9)
1.一种双向输出电路,其特征在于,包括分别和双向电源连接且互相串联的放大电路和驱动输出电路,驱动输出电路通过其包含的第四电阻和所述放大电路相连,驱动输出电路上连接有负载电阻。
2.根据权利要求1所述的一种双向输出电路,其特征在于,所述放大电路包括串联的第一电阻和第一运算放大器,还包括和第一运算放大器连接且和第一电阻串联的第三电阻,控制信号经过放大电路后进入所述第四电阻。
3.根据权利要求2所述的一种双向输出电路,其特征在于,所述放大电路还包括串联的偏置电压发生器和第二电阻,偏置电压发生器、第二电阻串联后连接至第一运算放大器。
4.根据权利要求2所述的一种双向输出电路,其特征在于,第一运算放大器的反相输入端和第一电阻连接,第一运算放大器的同相输入端和信号地连接,第一运算放大器的输出端和第三电阻连接。
5.根据权利要求1所述的一种双向输出电路,其特征在于,所述驱动输出电路包括和所述第四电阻串联的第二运算放大器、第五电阻、第七电阻和三极管电路;第二运算放大器连接第四电阻、第五电阻和第七电阻,三极管电路连接第七电阻和负载电阻,第五电阻连接第四电阻和负载电阻;驱动输出电路还包括第六电阻,第五电阻通过第六电阻连接至信号地。
6.根据权利要求5所述的一种双向输出电路,其特征在于,所述第二运算放大器的反相输入端分别和第四电阻、第五电阻连接,第二运算放大器的同相输入端和信号地连接,第二运算放大器的输出端和第七电阻连接。
7.根据权利要求5所述的一种双向输出电路,其特征在于,所述三极管电路包括并联的NPN三极管和PNP三极管;NPN三极管和PNP三极管的b级与第七电阻连接,NPN三极管和PNP三极管的e级互相连接后连接至负载电阻,NPN三极管的c级和双向电源中的正向电源连接,PNP三极管的c级和双向电源中的负向电源连接。
8.根据权利要求7所述的一种双向输出电路,其特征在于,所述驱动输出电路还包括第八电阻和电容器,第八电阻与所述PNP三极管并联,且第八电阻通过电容器连接至信号地。
9.根据权利要求1所述的一种双向输出电路,其特征在于,所述负载电阻为等效电阻为RL的负载电路。
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