一种高压放大器及多路可调高压输出电源电路

    公开(公告)号:CN113556093A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110609274.0

    申请日:2021-06-01

    Inventor: 李建明 林儿 李坚

    Abstract: 本发明公开一种高压放大器及多路可调高压输出电源电路,包括高压均分单元、NPN晶体管串联放大单元、PNP晶体管串联放大单元及光耦合器,高压均分单元分别与PNP晶体管串联放大单元和NPN晶体管串联放大单元连接;PNP晶体管串联放大单元的高压端输入高压基准电源,PNP晶体管串联放大单元的输入端与光耦合器连接,PNP晶体管串联放大单元的输出端与高压放大器的输出端连接,NPN晶体管串联放大单元的输出端与光耦合器连接,光耦合器与高压放大器的输出端连接或者NPN晶体管串联放大单元的输出端用于作为高压放大器的输出端输出电压。本发明提供一种能够避免使用多个升压变压器、输出电压更高、电压调节范围更大的高压放大器及多路可调高压输出电源电路。

    多路高压小电流检测电路

    公开(公告)号:CN102539889B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210016149.X

    申请日:2012-01-17

    Abstract: 本发明提供的多路高压小电流检测电路,改变传统从高压端电流取样的方法,将每路的高压电流从低压端进行电流取样,由于从低压端取样,共模电压大大减少,从而提高了差模电流检测精度,实现uA级甚至更低的电流检测。除此之外,本发明采用运算放大器通过运算方法从混叠的电流中检测出所需电流分量,因而可以在混叠有它负载电流的低压端准确检测高压电源的高压输出端的输出电流,解决了在采用常规差分电流检测方法时,对电路元件极端的难以达到的精度要求问题。

    激光打印机加热器用电源调节器电路及调节方法

    公开(公告)号:CN117277844A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311214054.3

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种激光打印机加热器用电源调节器电路及调节方法,包括:整流器模块,整流器模块的交流输入端与交流电源连接,整流器模块的直流输出端依次串接加热器、电感器、MOSFET的漏极和源极以及第一电阻器,形成闭合的第一回路;电感器的一端连接加热器的第一端,电感器的另一端分别连接MOSFET的漏极和第一二极管的阳极,第一二极管的阴极连接加热器的第二端;MOSFET的栅极连接控制电路;控制电路分别采集整流器模块输出的电压和第一电阻器两端的电压,进行处理后比较,选择电压较高者,用于产生驱动MOSFET开闭的驱动脉冲信号;本发明通过调节MOSFET导通时间的占空比,自动调节加热器中的电流和加热器两端的电压,从而调节送入加热器的电功率。

    高压电源电路
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108429461B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN201810230133.6

    申请日:2018-03-20

    Abstract: 一种高压电源电路包括:正高压振荡单元、负高压振荡单元、电压叠加单元、正高压电压取样单元、负高压电压取样单元、差分放大单元、高压输出单元、负载电流采样单元及运算放大单元,正高压振荡单元的输入端与PWM输出信号连接,正高压振荡单元的输出端与电压叠加单元的第一输入端连接,负高压振荡单元的输入端与恒压源的输入端连接,负高压振荡单元的第一输出端与电压叠加单元的第二输入端连接,电压叠加单元的输出端输出高压电源。本发明通过设置电压叠加单元,将正高压振荡单元和负高压振荡单元的电压叠加后输出高压电源,且通过将高压输出单元输出的高压反馈至正高压振荡单元后调节输出的高压电源,从而提高电源输出的精度,可靠性更高。

    一种宽范围正负可调高压直流电源及其控制方法

    公开(公告)号:CN106160417B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610656871.8

    申请日:2016-08-11

    Abstract: 本发明公开的一种宽范围正负可调高压直流电源,包括高电压发生器、负高压端、正高压端,顺序相连的第一驱动电路、第一调压单元、电流检测与放大电路、第二驱动电路、第二调压单元,以及可调高压输出端;还包括顺序相连的指令输入端、指令电压电路、误差放大器,以及电压反馈电路。本发明的电源及其控制方法,由一对具有固定电压值的正负高压直流电源产生宽范围正负可调的直流高压输出,因而也可以由共用的正负直流高压基准源产生多路独立宽范围正负可调的直流高压输出;同时两个协调工作的调压单元的工作范围可以自动准确衔接与配合,不会出现公知技术中存在的无效环流损耗和调压特性失控等问题,从而工作效率更高,电压调节特性更为平滑准确。

    共用基准高压源的多路高压输出电路

    公开(公告)号:CN102545633A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210014640.9

    申请日:2012-01-16

    Abstract: 本发明公开了共用基准高压源的多路高压输出电路,包括一个高压转换器和多个高压调压电路,直流电输入端连接所述高压转换器,所述高压转换器的输出端同时连接多个相互独立的高压调压电路,多个高压调压电路将高压转换器输入的高压通过调节获得多路相互独立的高压输出。由于只需要共用一个高压转换器,减少了变压器、大功率管等大体积的电器件,使所应用的产品的整体体积大为减小,从而较易实现产品的小型化设计,具有较高的成本优势。

    一种高压放大器及多路可调高压输出电源电路

    公开(公告)号:CN113556093B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202110609274.0

    申请日:2021-06-01

    Inventor: 李建明 林儿 李坚

    Abstract: 本发明公开一种高压放大器及多路可调高压输出电源电路,包括高压均分单元、NPN晶体管串联放大单元、PNP晶体管串联放大单元及光耦合器,高压均分单元分别与PNP晶体管串联放大单元和NPN晶体管串联放大单元连接;PNP晶体管串联放大单元的高压端输入高压基准电源,PNP晶体管串联放大单元的输入端与光耦合器连接,PNP晶体管串联放大单元的输出端与高压放大器的输出端连接,NPN晶体管串联放大单元的输出端与光耦合器连接,光耦合器与高压放大器的输出端连接或者NPN晶体管串联放大单元的输出端用于作为高压放大器的输出端输出电压。本发明提供一种能够避免使用多个升压变压器、输出电压更高、电压调节范围更大的高压放大器及多路可调高压输出电源电路。

    基于高频变压器升压的低频正弦波高压电源、方法及设备

    公开(公告)号:CN115622415A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211405427.0

    申请日:2022-11-10

    Inventor: 李建明 林儿 李坚

    Abstract: 本发明涉及电源电路技术领域,提供了基于高频变压器升压的低频正弦波高压电源、方法及设备。其中该电源包括高频调制和驱动单元、功率放大单元、高频升压变压器和谐振选频滤波器;高频调制和驱动单元的输出端与所述功率放大单元的输入端相连,功率放大单元的输出端与所述高频升压变压器的原边绕组两端相连,高频升压变压器的副边绕组两端与谐振选频滤波器的输入端相连,谐振选频滤波器的输出端为低频正弦波高压电源的输出端;高频调制和驱动单元用于利用与电源所需频率相同的方波控制信号对高频载波信号进行间歇调制,得到周期间歇的高频驱动信号;谐振选频滤波器的谐振频率与电源输出信号的频率相同或两者频率的差值在设定阈值范围内。

    共用基准高压源的多路高压输出电路

    公开(公告)号:CN102545633B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201210014640.9

    申请日:2012-01-16

    Abstract: 本发明公开了共用基准高压源的多路高压输出电路,包括一个高压转换器和多个高压调压电路,直流电输入端连接所述高压转换器,所述高压转换器的输出端同时连接多个相互独立的高压调压电路,多个高压调压电路将高压转换器输入的高压通过调节获得多路相互独立的高压输出。由于只需要共用一个高压转换器,减少了变压器、大功率管等大体积的电器件,使所应用的产品的整体体积大为减小,从而较易实现产品的小型化设计,具有较高的成本优势。

    多路高压小电流检测电路
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102539889A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210016149.X

    申请日:2012-01-17

    Abstract: 本发明提供的多路高压小电流检测电路,改变传统从高压端电流取样的方法,将每路的高压电流从低压端进行电流取样,由于从低压端取样,共模电压大大减少,从而提高了差模电流检测精度,实现uA级甚至更低的电流检测。除此之外,本发明采用运算放大器通过运算方法从混叠的电流中检测出所需电流分量,因而可以在混叠有它负载电流的低压端准确检测高压电源的高压输出端的输出电流,解决了在采用常规差分电流检测方法时,对电路元件极端的难以达到的精度要求问题。

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