解析快速充電器采用的運算放大器實際電路工作原理是怎么樣的?快充工作原理是什么?
來源:寶鄂實業(yè)
2019-07-13 14:41
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解析快速充電器采用的運算放大器實際電路工作原理。
二極管7D1~7D4組成橋式整流電路,它的輸出電壓經濾波和穩(wěn)壓后,作為運算放大器7T3和晶體管7T1和7T2組成的射極輸出器的電源。
電阻7R25和電位器7W1串聯(lián)后并聯(lián)在穩(wěn)壓管7WY1兩端。電位器7W1兩端的穩(wěn)定電壓經電阻7R9和7R10加到運算放大器的反相輸入端。該電壓即為運算放大器的基準電壓。
充電器的輸出電壓接到6R1~6R5組成的分壓器,6R1兩端的電壓接到電位器7W3兩端,經過7W3調整后,加到運算放大器的反相輸入端,該電壓即為運算放大器的取樣電壓。
當取樣電壓低于基準電壓時,運算放大器輸出電壓為負值。
由于二極管7D5的隔離作用,所以射極輸出器的負載電阻7R23兩瑞無輸出電壓。
當充電裝置的輸出電壓升高到一定數(shù)值后,取樣電壓高于基準電壓,運算放大器輸出電壓為正值,電阻7R23兩端有輸出電壓。該電壓與充電回路可控硅管觸發(fā)電路的移相信號電壓反向串聯(lián)。
因此,充電裝置的輸出電壓升高時,充電回路可控硅的觸發(fā)脈沖向后移動,三相橋式整流電路的輸出電壓下降,因而可以保證充電裝置的輸出電壓基本上不變。
在自動穩(wěn)流工作狀態(tài)下,電流取樣信號由主回路中的直流互感器LH產生,充電器的直流輸出線穿過直流互感器的鐵芯,作為直流互感器的初級。
直流互感器的次級線圈串入二極管6D10~6D13組成的橋式整流電路。該橋式電路的輸出電流與充電器的輸出電流成正比。
因此電位器6W7和6W8兩端的電壓也與充電器的輸出電流成正比。在恒流充電過程的兩個階段內,6W7和6W8兩端的電壓作為取樣電壓送入運算放大器,與基準電壓比較。當充電器的輸出電流增加時,運算放大器的取樣電壓升高,電阻7R23兩端的電壓升高。
這樣整流回路可控硅觸發(fā)電路的給定移相電壓減小,輸出觸發(fā)脈沖后移,因此輸出電流自動減小到原來的數(shù)值。
二極管7D1~7D4組成橋式整流電路,它的輸出電壓經濾波和穩(wěn)壓后,作為運算放大器7T3和晶體管7T1和7T2組成的射極輸出器的電源。
電阻7R25和電位器7W1串聯(lián)后并聯(lián)在穩(wěn)壓管7WY1兩端。電位器7W1兩端的穩(wěn)定電壓經電阻7R9和7R10加到運算放大器的反相輸入端。該電壓即為運算放大器的基準電壓。
充電器的輸出電壓接到6R1~6R5組成的分壓器,6R1兩端的電壓接到電位器7W3兩端,經過7W3調整后,加到運算放大器的反相輸入端,該電壓即為運算放大器的取樣電壓。
當取樣電壓低于基準電壓時,運算放大器輸出電壓為負值。
由于二極管7D5的隔離作用,所以射極輸出器的負載電阻7R23兩瑞無輸出電壓。
當充電裝置的輸出電壓升高到一定數(shù)值后,取樣電壓高于基準電壓,運算放大器輸出電壓為正值,電阻7R23兩端有輸出電壓。該電壓與充電回路可控硅管觸發(fā)電路的移相信號電壓反向串聯(lián)。
因此,充電裝置的輸出電壓升高時,充電回路可控硅的觸發(fā)脈沖向后移動,三相橋式整流電路的輸出電壓下降,因而可以保證充電裝置的輸出電壓基本上不變。
在自動穩(wěn)流工作狀態(tài)下,電流取樣信號由主回路中的直流互感器LH產生,充電器的直流輸出線穿過直流互感器的鐵芯,作為直流互感器的初級。
直流互感器的次級線圈串入二極管6D10~6D13組成的橋式整流電路。該橋式電路的輸出電流與充電器的輸出電流成正比。
因此電位器6W7和6W8兩端的電壓也與充電器的輸出電流成正比。在恒流充電過程的兩個階段內,6W7和6W8兩端的電壓作為取樣電壓送入運算放大器,與基準電壓比較。當充電器的輸出電流增加時,運算放大器的取樣電壓升高,電阻7R23兩端的電壓升高。
這樣整流回路可控硅觸發(fā)電路的給定移相電壓減小,輸出觸發(fā)脈沖后移,因此輸出電流自動減小到原來的數(shù)值。












