CN221148771U - 一种电流发生器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种电流发生器,涉及电子器件技术领域,包括:电动调节变压器,电动调节变压器的高压侧绕组端子连接储能装置,电动调节变压器的低压侧绕组端子通过升流变压器连接用电设备;微处理器,微处理器的控制输出端连接驱动电路的控制接收端,驱动电路的驱动端连接电动调节变压器的电压调节端;微处理器的电流采样端通过电流传感器连接升流变压器。有益效果是可以根据用户需求自动调整输出电流,能够适应不同的电力测试需求,采用数字化调节方式,不需要人工操作自耦变压器进行调节,精度更高,稳定性更强;同时配备声光报警器和电流传感器,能够及时监测并报警,保护操作人员和设备的安全。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子器件技术领域,尤其涉及一种电流发生器。
背景技术
大电流发生器在许多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、电动汽车和电子设备测试等。然而,传统的大电流发生器往往需要手动调节来实现所需的电流输出,这种方式不仅效率低下,而且容易出错。手动调节的大电流发生器存在以下几个问题:
不稳定性:手动调节的大电流发生器容易受到外部环境、电源电压等因素的影响,导致输出电流不稳定。
精度低:由于手动调节的大电流发生器没有自动反馈控制系统,只能依靠人工调节自耦变压器的输出电压调节输出电流,所以精度往往比较低。
安全隐患:手动调节的大电流发生器需要人工操作高电流电路,存在电击、过热等安全隐患,需要操作人员具备一定的电气知识和经验,否则可能造成人身伤害或设备损坏。
调节速度慢:手动调节的大电流发生器需要不断调整自耦变压器的输出来实现输出电流的变化,调节速度相对较慢,无法满足某些场合需要快速调节电流的要求。
综上所述,手动调节的大电流发生器存在不稳定性、精度低、安全隐患、调节速度慢等问题,影响了其使用效果和安全性。因此,在实际应用中,应该尽量避免使用手动调节的大电流发生器,而选择具有自动反馈控制系统、数字化调节等功能的电流发生器。
实用新型内容
针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种电流发生器,包括:
电动调节变压器,所述电动调节变压器的高压侧绕组端子连接储能装置,所述电动调节变压器的低压侧绕组端子通过升流变压器连接用电设备;
微处理器,所述微处理器的控制输出端连接驱动电路的控制接收端,所述驱动电路的驱动端连接所述电动调节变压器的电压调节端;所述微处理器的电流采样端通过电流传感器连接所述升流变压器。
优选的,所述微处理器的第十五引脚连接第一电阻的一端,所述第一电阻的另一端连接第一电容的一端和第一接口的第二引脚,所述第一接口的第一引脚连接工作电源,所述第一接口的第三引脚接地,所述第一电容的另一端接地,所述第一接口作为所述微处理器的控制输出端连接所述驱动电路。
优选的,所述微处理器的第十一引脚连接第二电容的一端和第二电阻的一端,所述第二电容的另一端接地,所述第二电阻的另一端连接第二接口的第二引脚,所述第二接口的第一引脚连接工作电源,所述第二接口的第三引脚接地,所述第二接口作为所述微处理器的电流采样端连接所述电流传感器。
优选的,还包括滤波器,所述滤波器的输入接线端子连接所述电动调节变压器的所述高压侧绕组端子,所述滤波器的输出接线端子连接所述升流变压器的输入端,所述升流变压器的输出端连接所述用电设备。
优选的,还包括温度采集电路,所述温度采集电路的输出端连接所述微处理器的温度采样端。
优选的,还包括触摸显示屏,所述触摸显示屏的输出端连接所述微处理器的参数调节端,所述触摸显示屏的参数接收端连接所述微处理器的参数输出端。
优选的,所述微处理器的第二十一引脚连接第三电阻的一端,所述第三电阻的另一端连接第三接口的第二引脚,所述微处理器的第二十二引脚连接第四电阻的一端,所述第四电阻的另一端连接所述第三接口的第三引脚,所述第三接口的第一引脚连接工作电源,所述第三接口的第四引脚接地;
所述第三接口作为所述微处理器的所述参数调节端连接所述触摸屏。
优选的,还包括声光报警器,所述声光报警器的输入端连接所述微处理器的告警信号输出端。
优选的,所述声光报警电路包括:
第五电阻,所述第五电阻的一端连接所述微处理器的第四十五引脚,所述第五电阻的另一端连接第一场效应管的栅极,所述第一场效应管的源极接地,所述第一场效应管的漏极连接第六电阻的一端,所述第六电阻的另一端连接发光二极管的阴极,所述发光二极管的阳极连接工作电源;
第二场效应管,所述第二场效应的栅极连接所述微处理器的第四十五引脚,所述第二场效应管的源极接地,所述第二场效应管的漏极连接第一二极管的阳极和喇叭的第一接线端,所述第一二极管的阴极连接所述喇叭的第二接线端和工作电源;
所述微处理器的第四十五引脚和第四十六引脚作为所述微处理器的所述告警信号输出端;
所述第五电阻的一端和所述第二场效应管的栅极作为所述声光报警电路的所述输入端。
优选的,还包括电压采集电路,所述电压采集电路的输入端连接所述升流变压器的输出端,所述电压采集电路的输出端连接所述微处理器的电压采样端。
上述技术方案具有如下优点或有益效果:
1)可以根据用户需求自动调整输出电流,能够适应不同的电力测试需求。通过触摸显示屏输入需要输出的工频电流值,微处理器控制电动调节变压器的输出电压,从而调节输出电流的大小。
2)与传统手动调节的大电流发生器相比,采用数字化调节方式,不需要人工操作自耦变压器进行调节,精度更高,稳定性更强;减少了人工操作高电流电路的需要,降低了电击、过热等安全隐患,同时配备声光报警器和电流传感器,能够及时监测并报警,保护操作人员和设备的安全。
附图说明
图1为本实用新型的较佳的实施例中,一种电流发生器的结构示意图;
图2为本实用新型的较佳的实施例中,微处理器的电路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。本实用新型并不限定于该实施方式,只要符合本实用新型的主旨,则其他实施方式也可以属于本实用新型的范畴。
本实用新型的较佳的实施例中,基于现有技术中存在的上述问题,现提供一种电流发生器,如图1所示包括:
电动调节变压器1,电动调节变压器1的高压侧绕组端子连接储能装置2,电动调节变压器1的低压侧绕组端子通过升流变压器7连接用电设备3;
微处理器4,微处理器4的控制输出端连接驱动电路5的控制接收端,驱动电路5的驱动端连接电动调节变压器1的电压调节端;微处理器4的电流采样端通过电流传感器6连接升流变压器7。
本实用新型较佳的实施例中,还包括触摸显示屏8,触摸显示屏8的输出端连接微处理器4的参数调节端,触摸显示屏8的参数接收端连接微处理器4的参数输出端。
具体的,本实施例中,当使用本实用新型提供的电流发生器时,先通过触摸显示屏8输入需要输出的工频电流值给微处理器4,微处理器4通过驱动电路5控制电动调节变压器1的输出电压,其输出电压经过升流变压器转换成电流输出;电流传感器6实时监测输出电流的大小并反馈给微处理器4,微处理器4再根据反馈的输出电流与工频电流值调节电动调节变压器1的输出电压,以调节输出电流,直至输出电流达到工频电流值。
该电流发生器可以根据用户输入的工频电流值自动调整输出电流,能够适应不同的电力测试需求。通过触摸显示屏8输入需要输出的工频电流值,微处理器4控制电动调节变压器1的输出电压,从而调节输出电流的大小。与传统手动调节的大电流发生器相比,本实用新型的电流发生器采用数字化调节方式,不需要人工操作自耦变压器进行调节,精度更高,稳定性更强,同时减少了人工操作高电流电路的需要,降低了电击、过热等安全隐患。
本实用新型较佳的实施例中,如图1所示,还包括滤波器9,滤波器9的输入接线端子连接电动调节变压器1的高压侧绕组端子,滤波器9的输出接线端子连接升流变压器7的输入端,升流变压器7的输出端连接用电设备3。
具体的,本实施例中,使用本实用新型提供的电流发生器产生大电流时,还使用滤波器9对输出电流进行滤波将杂波和谐波滤除,使输出电流更加稳定和纯净,提供稳定高质量的输出电流。
本实用新型较佳的实施例中,如图1所示,还包括温度采集电路10,温度采集电路10的输出端连接微处理器的温度采样端。
本实用新型较佳的实施例中,如图1所示,还包括声光报警电路11,声光报警电路11的输入端连接微处理器4的告警信号输出端。
本实用新型较佳的实施例中,还包括电压采集电路12,电压采集电路12的输入端连接升流变压器7的输出端,电压采集电路12的输出端连接微处理器4的电压采样端。
具体的,本实施例中,还配备有温度采集电路10、声光报警器11和电压采集电路12,电流发生器在运行的过程中,微处理器4还同时对温度、输出电流、输出电压进行监控,在输出电压、输出电流或温度出现异常时控制声光报警器11发出告警信号,并及时切断电压、电流的输出,以保护设备和人员的安全。
本实用新型较佳的实施例中,如图2所示,微处理器1的第十五引脚连接第一电阻R1的一端,第一电阻R1的另一端连接第一电容C1的一端和第一接口J1的第二引脚,第一接口J1的第一引脚连接工作电源VCC,第一接口J1的第三引脚接地,第一电容C1的另一端接地,第一接口J1作为微处理器1的控制输出端连接驱动电路5。
本实用新型较佳的实施例中,如图2所示,微处理器1的第十一引脚连接第二电容C2的一端和第二电阻R2的一端,第二电容C2的另一端接地,第二电阻R2的另一端连接第二接口J2的第二引脚,第二接口J2的第一引脚连接工作电源VCC,第二接口J2的第三引脚接地,第二接口J2作为微处理器1的电流采样端连接电流传感器6。
本实用新型较佳的实施例中,如图2所示,微处理器1的第二十一引脚连接第三电阻R3的一端,第三电阻R3的另一端连接第三接口J3的第二引脚,微处理器1的第二十二引脚连接第四电阻R4的一端,第四电阻R4的另一端连接第三接口J3的第三引脚,第三接口J3的第一引脚连接工作电源VCC,第三接口J3的第四引脚接地;
第三接口J3作为微处理器1的参数调节端连接触摸屏8。
本实用新型较佳的实施例中,如图2所示,声光报警电路包括:
第五电阻R5,微处理器1的第四十六引脚连接第五电阻R5的一端,第五电阻R5的另一端连接第一场效应管MOS1的栅极,第一场效应管MOS1的源极接地,第一场效应管MOS1的漏极连接第六电阻R6的一端,第六电阻R6的另一端连接发光二极管D1的阴极,发光二极管D1的阳极连接工作电源VCC;
微处理器1的第四十五引脚连接第二场效应管MOS2的栅极,第二场效应管MOS2的源极接地,第二场效应管MOS2的漏极连接第一二极管D2的阳极和喇叭L的第一接线端,第一二极管D2的阴极连接喇叭L的第二接线端和工作电源;
微处理器1的第四十五引脚和第四十六引脚作为微处理器的告警信号输出端;
第五电阻R5的一端和第二场效应管MOS2的栅极作为声光报警电路的输入端。
微处理器1的第七引脚还连接第七电阻R7的一端和第三电容C3的一端,第七电阻R7的另一端连接工作电源VCC,第三电容C3的另一端接地。
以上仅为本实用新型较佳的实施例,并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本实用新型的保护范围内。
Claims (10)
1.一种电流发生器,其特征在于,包括:
电动调节变压器,所述电动调节变压器的高压侧绕组端子连接储能装置,所述电动调节变压器的低压侧绕组端子通过升流变压器连接用电设备;
微处理器,所述微处理器的控制输出端连接驱动电路的控制接收端,所述驱动电路的驱动端连接所述电动调节变压器的电压调节端;所述微处理器的电流采样端通过电流传感器连接所述升流变压器。
2.根据权利要求1所述的电流发生器,其特征在于,所述微处理器的第十五引脚连接第一电阻的一端,所述第一电阻的另一端连接第一电容的一端和第一接口的第二引脚,所述第一接口的第一引脚连接工作电源,所述第一接口的第三引脚接地,所述第一电容的另一端接地,所述第一接口作为所述微处理器的控制输出端连接所述驱动电路。
3.根据权利要求1所述的电流发生器,其特征在于,所述微处理器的第十一引脚连接第二电容的一端和第二电阻的一端,所述第二电容的另一端接地,所述第二电阻的另一端连接第二接口的第二引脚,所述第二接口的第一引脚连接工作电源,所述第二接口的第三引脚接地,所述第二接口作为所述微处理器的电流采样端连接所述电流传感器。
4.根据权利要求1所述的电流发生器,其特征在于,还包括滤波器,所述滤波器的输入接线端子连接所述电动调节变压器的所述高压侧绕组端子,所述滤波器的输出接线端子连接所述升流变压器的输入端,所述升流变压器的输出端连接所述用电设备。
5.根据权利要求1所述的电流发生器,其特征在于,还包括温度采集电路,所述温度采集电路的输出端连接所述微处理器的温度采样端。
6.根据权利要求5所述的电流发生器,其特征在于,还包括触摸显示屏,所述触摸显示屏的输出端连接所述微处理器的参数调节端,所述触摸显示屏的参数接收端连接所述微处理器的参数输出端。
7.根据权利要求6所述的电流发生器,其特征在于,所述微处理器的第二十一引脚连接第三电阻的一端,所述第三电阻的另一端连接第三接口的第二引脚,所述微处理器的第二十二引脚连接第四电阻的一端,所述第四电阻的另一端连接所述第三接口的第三引脚,所述第三接口的第一引脚连接工作电源,所述第三接口的第四引脚接地;
所述第三接口作为所述微处理器的所述参数调节端连接所述触摸显示屏。
8.根据权利要求1所述的电流发生器,其特征在于,还包括声光报警电路,所述声光报警电路的输入端连接所述微处理器的告警信号输出端。
9.根据权利要求8所述的电流发生器,其特征在于,所述声光报警电路包括:
第五电阻,所述第五电阻的一端连接所述微处理器的第四十六引脚,所述第五电阻的另一端连接第一场效应管的栅极,所述第一场效应管的源极接地,所述第一场效应管的漏极连接第六电阻的一端,所述第六电阻的另一端连接发光二极管的阴极,所述发光二极管的阳极连接工作电源;
第二场效应管,所述第二场效应的栅极连接所述微处理器的第四十五引脚,所述第二场效应管的源极接地,所述第二场效应管的漏极连接第一二极管的阳极;
喇叭,所述喇叭的第一接线端连接所述第二场效应管的漏极,所述第一二极管的阴极连接所述喇叭的第二接线端和工作电源;
所述微处理器的第四十五引脚和第四十六引脚作为所述微处理器的所述告警信号输出端;
所述第五电阻的一端和所述第二场效应管的栅极作为所述声光报警电路的所述输入端。
10.根据权利要求1所述的电流发生器,其特征在于,还包括电压采集电路,所述电压采集电路的输入端连接所述升流变压器的输出端,所述电压采集电路的输出端连接所述微处理器的电压采样端。
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