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射頻電波刀的功率調(diào)節(jié)裝置的制作方法

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射頻電波刀的功率調(diào)節(jié)裝置的制造方法

本實(shí)用新型涉及電源領(lǐng)域,尤其涉及一種射頻電波刀的功率調(diào)節(jié)裝置。



背景技術(shù):

射頻電波刀是一種醫(yī)療器械,在使用時(shí)需要對(duì)射頻電波刀進(jìn)行供電,為了滿足射頻電波刀不同手術(shù)的要求,需要向射頻電波刀輸出不同的功率,現(xiàn)有技術(shù)中,射頻電波刀電源主要包括電源模塊和功率放大模塊,其中,電源模塊輸出穩(wěn)定的電壓,功率放大模塊進(jìn)行功率放大然后加載到射頻電波刀,為了實(shí)現(xiàn)不同的功率,現(xiàn)有技術(shù)通過(guò)對(duì)功率放大模塊的增益調(diào)節(jié)的方式實(shí)現(xiàn),但是,這種方式存在如下缺陷:通過(guò)調(diào)節(jié)功率放大模塊的增益改變輸出功率,造成功率放大模塊的結(jié)構(gòu)負(fù)載,使用成本高,更為重要的是,由于功率放大模塊的結(jié)構(gòu)負(fù)載,而且隨著使用時(shí)間的推移,將導(dǎo)致功率放大模塊的增益調(diào)節(jié)難以準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn),從而導(dǎo)致最終的輸出功率并不能達(dá)到射頻電波刀所需要的功率,進(jìn)而影響到手術(shù)安全。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

有鑒于此,本實(shí)用新型的目的是提供一種射頻電波刀的功率調(diào)節(jié)裝置,能夠有效簡(jiǎn)化功率放大模塊的電路結(jié)構(gòu),在使功率放大模塊以穩(wěn)定增益工作的條件下能夠準(zhǔn)確改變電源的輸出功率,以滿足射頻電波刀不同使用要求,而且調(diào)節(jié)精度高,利于手術(shù)安全。

本實(shí)用新型提供的一種射頻電波刀的功率調(diào)節(jié)裝置,包括電源模塊、檢測(cè)處理模塊、輸出控制模塊、控制器以及功率放大模塊,其中:

所述電源模塊用于將市電轉(zhuǎn)換成可調(diào)的直流電并輸入到功率放大模塊;

所述功率放大模塊用于對(duì)電源模塊輸出的直流電放大并將直流電轉(zhuǎn)換為交流電后加載于射頻電波刀;

所述檢測(cè)處理模塊用于檢測(cè)電源模塊輸出電流對(duì)應(yīng)的電流信號(hào)并接收控制器輸出的限制控制信號(hào),且檢測(cè)處理模塊根據(jù)檢測(cè)的電流信號(hào)和限制控制信號(hào)生成調(diào)節(jié)控制信號(hào);

所述輸出控制模塊接收檢測(cè)處理模塊輸出的調(diào)節(jié)控制信號(hào),根據(jù)調(diào)節(jié)控制信號(hào)生成具有不同占空比的PWM信號(hào),該P(yáng)WM信號(hào)輸入到電源模塊中并控制電源模塊輸出不同工作電壓和電流的直流電。

進(jìn)一步,所述檢測(cè)處理模塊包括電流檢測(cè)電路、電流限制控制電路和電壓限制控制電路;

所述電流檢測(cè)電路用于檢測(cè)電源模塊輸出電流對(duì)應(yīng)的電流信號(hào)并輸出到電流限制控制電路以及電壓限制控制電路;

所述電流限制控制電路用于接收電流檢測(cè)電路輸出的電流信號(hào)以及控制器輸出的電流限制控制信號(hào),生成電流調(diào)節(jié)控制信號(hào)并輸入到輸出控制模塊;

所述電壓限制控制電路用于接收電流檢測(cè)電路輸出的電流信號(hào)以及控制器輸出的電壓限制控制信號(hào),生成電壓調(diào)節(jié)控制信號(hào)并輸入到輸出控制模塊;

所述輸出控制模塊具體用于根據(jù)電流調(diào)節(jié)控制信號(hào)和/或電壓調(diào)節(jié)控制信號(hào)生成具有不同占空比的PWM信號(hào)。

進(jìn)一步,所述檢測(cè)處理模塊還包括電壓檢測(cè)電路,所述電壓檢測(cè)電路檢測(cè)電源模塊輸出電壓,并將檢測(cè)到的輸出電壓對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)輸入到電壓限制控制電路。

進(jìn)一步,所述電壓限制控制電路包括電阻R36、電阻R37、電阻R33、電阻R34、電阻R35、電阻R31、電容C17、電阻R40、二極管D1、穩(wěn)壓管D2、運(yùn)放U6A以及運(yùn)放U5;

所述電阻R36的一端作為電壓限制控制電路的輸入端連接于控制器,另一端通過(guò)電阻R37連接于運(yùn)放U6A的反相端,電阻R36和電阻R37之間的公共連接點(diǎn)通過(guò)電容C17接地,運(yùn)放U6A的同相端接地,電阻R33的兩端分別連接于運(yùn)放U6A的反相端和同相端之間,運(yùn)放U6A的輸出端通過(guò)電阻R34連接于運(yùn)放U5的反相端,運(yùn)放U5的同相端接地,運(yùn)放U5的輸出端通過(guò)電阻R40與二極管D1的負(fù)極連接,二極管D1的正極接地,電阻R40和二極管D1的公共連接點(diǎn)與穩(wěn)壓管D2的負(fù)極連接,穩(wěn)壓管D2的正極接地,電阻R40和二極管D1的公共連接點(diǎn)作為電壓限制控制電路的輸出端與輸出控制模塊的控制輸入端連接,電阻R35的兩端分別連接于運(yùn)放U5的反相端和輸出端,電阻R37和運(yùn)放U6A的反相端之間的公共連接點(diǎn)與電阻R31的一端連接,電阻R31的另一端連接于電流檢測(cè)電路的輸出端。

進(jìn)一步,所述電壓限制控制電路還包括電阻R69、電阻R28、電阻R30、電阻R22、三極管Q3、電阻R29、電阻R32、三極管Q4以及穩(wěn)壓管D7;

所述穩(wěn)壓管D7的負(fù)極連接于電阻R36和電阻R37之間的公共連接點(diǎn),穩(wěn)壓管D7的正極與三極管Q4的集電極連接,三極管Q4的發(fā)射極接地,三極管Q4的基極與電阻R29的一端連接,電阻R29的另一端作為三極管Q4的控制輸入端通過(guò)電阻R69接電源,三極管Q4的基極通過(guò)電阻R32接地;所述電阻R28的一端連接于電阻R69和電阻R29之間的公共連接點(diǎn),電阻R28的另一端連接于三極管Q3的基極,三極管Q3的集電極與電阻R22的一端連接,電阻R22的另一端連接于電流檢測(cè)電路的輸出端,三極管Q3的發(fā)射極接地,三極管Q3的基極還通過(guò)電阻R30接地,所述電阻R28、電阻R69以及電阻R29的公共連接點(diǎn)連接于控制器的接地控制端。

進(jìn)一步,所述電流限制控制電路包括電阻R41、電阻R43、電阻R45、電阻R49、電阻R44、二極管D3、電阻R46、電阻R48、三極管Q1、二極管D4、電阻R51、電阻R52、穩(wěn)壓管D5、三極管Q2以及運(yùn)放U9;

電阻R45的一端作為電流限制控制電路的輸入端與電流檢測(cè)電路的輸出端連接,另一端連接于運(yùn)放U9的反相端,電阻R41的一端作為電流限制控制電路的輸入端連接于控制器的輸出端,另一端連接于運(yùn)放U9的同相端,運(yùn)放U9的同相端通過(guò)電容C21和電阻R43并聯(lián)后接地,穩(wěn)壓管D5的負(fù)極連接于運(yùn)放U9的同相端和電阻R43之間的公共連接點(diǎn),穩(wěn)壓管D5的正極與三極管Q2的集電極連接,三極管Q2的發(fā)射極接地,三極管Q2的基極通過(guò)電阻R51連接于控制器,三極管Q2的基極通過(guò)電阻R52接地;運(yùn)放U9的輸出端通過(guò)電阻R44分別與二極管D3和二極管D4的負(fù)極連接,二極管D4的正極接地,二極管D3的正極與三極管Q1的集電極連接,三極管Q1的發(fā)射極接地,三極管Q1的基極通過(guò)電阻R46與控制器連接,三極管Q1的基極通過(guò)電阻R48接地,二極管D3的正極還通過(guò)電容C24接地,二極管D3的正極作為電流反饋控制電路的輸出端與輸出控制電路連接。

進(jìn)一步,所述電流檢測(cè)電路包括電容C16、電阻R20、電阻R15、電阻R23、運(yùn)放U4以及電阻R27;

所述電阻R27作為電流檢測(cè)電阻一端接地,另一端連接于電源模塊的電流采樣點(diǎn),所述電阻R20的一端連接于電源模塊的電流檢測(cè)點(diǎn)與電阻R27之間的公共連接點(diǎn),另一端連接于運(yùn)放U4的反相端,運(yùn)放U4的同相端接地,運(yùn)放U4的輸出端作為電流檢測(cè)電路的輸出端,電阻R23和電容C16并聯(lián)后一端連接于運(yùn)放U4的反相端,另一端連接于運(yùn)放U4的輸出端,運(yùn)放U4的輸出端通過(guò)電阻R15與控制器的控制輸入端連接。

進(jìn)一步,所述電壓檢測(cè)電路電阻R47、電阻R38、電阻R50以及運(yùn)放U6B,電阻47的一端連接于電源模塊的輸出端,另一端通過(guò)電阻R50接地,電阻R47和電阻R50之間的公共連接點(diǎn)連接于運(yùn)放U6B的同相端,運(yùn)放U6B的反相端與輸出端連接構(gòu)成電壓跟隨器,運(yùn)放U6B的輸出端與控制器的控制輸入端連接,電阻R38的一端連接于電源模塊的輸出端,另一端連接于電阻R34和運(yùn)放U5之間的公共連接點(diǎn)。

進(jìn)一步,所述電源模塊包括第一整流電路、逆變器、逆變驅(qū)動(dòng)電路以及第二整流輸出電路;

所述第一整流電路的輸入端與市電連接,第一整流電路的輸出端與逆變器的輸入端連接,逆變器的輸出端與第二整流電路連接,所述第二整流電路的輸出端與功率放大模塊的輸入端連接,逆變驅(qū)動(dòng)電路的控制輸入端與輸出控制模塊的控制輸出端連接,輸出端與逆變器的控制端連接。

進(jìn)一步,所述輸出控制模塊包括控制芯片U1、第一放大電路U8、第二放大電路U7以及保護(hù)電路U2,控制芯片U1的20引腳與電壓限制控制電路的輸出端連接,控制芯片的U1的19引腳與電流反饋控制電路的輸出端連接,控制芯片U1的17引與第一放大電路U8的2引腳連接,控制芯片U1的18引腳與第一放大電路U8的4引腳連接,控制芯片U1的13引腳與第二放大電路U7的4引腳連接,控制芯片U1的14引腳與第二放大電路U7的4引腳連接,第一放大電路U8和第二放大電路U7的輸出端與逆變驅(qū)動(dòng)電路的輸入端連接,保護(hù)電路U2的保護(hù)輸入端分別于第一放大電路U8和第二放大電路的5引腳和7引腳連接,保護(hù)電路U2的接地端接地。

本實(shí)用新型的有益效果:通過(guò)本實(shí)用新型,在功率放大模塊的輸入前端實(shí)現(xiàn)輸出功率調(diào)節(jié),而使功率放大模塊以穩(wěn)定的增益輸出,能夠有效簡(jiǎn)化功率放大模塊的電路結(jié)構(gòu),避免傳統(tǒng)技術(shù)中由于增益調(diào)節(jié)導(dǎo)致輸出功率控制不準(zhǔn)確,從而造成的手術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn),能夠有效降低制造成本。

附圖說(shuō)明

下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步描述:

圖1為本實(shí)用新型的原理框圖。

圖2為本實(shí)用新型的檢測(cè)處理模塊原理圖。

圖3為本實(shí)用新型的電源模塊原理圖。

圖4為本實(shí)用新型的檢測(cè)處理模塊電路原理圖。

圖5為本實(shí)用新型的輸出控制模塊電路原理圖。

圖6為本實(shí)用新型的功率放大模塊電路原理圖。

具體實(shí)施方式

圖1為本實(shí)用新型的原理框圖,如圖所示,本實(shí)用新型提供的一種射頻電波刀的功率調(diào)節(jié)裝置,包括電源模塊、檢測(cè)處理模塊、輸出控制模塊、控制器以及功率放大模塊,其中:

所述電源模塊用于將市電(即220V交流電)轉(zhuǎn)換成可調(diào)的直流電并輸入到功率放大模塊;

所述功率放大模塊用于對(duì)電源模塊輸出的直流電放大并將直流電轉(zhuǎn)換為交流電后加載于射頻電波刀;本實(shí)施例中,所述功率放大模塊的工作狀態(tài)由控制器控制;

所述檢測(cè)處理模塊用于檢測(cè)電源模塊輸出電流對(duì)應(yīng)的電流信號(hào)并接收控制器輸出的限制控制信號(hào),且檢測(cè)處理模塊根據(jù)檢測(cè)的電流信號(hào)和限制控制信號(hào)生成調(diào)節(jié)控制信號(hào);本實(shí)施例中,所述檢測(cè)處理模塊還用于將檢測(cè)的電流信號(hào)反饋到控制器,進(jìn)而控制器根據(jù)接收到的電流信號(hào)獲知電源輸出模塊當(dāng)前的實(shí)際電流輸出情況以作參考;

所述輸出控制模塊接收檢測(cè)處理模塊輸出的調(diào)節(jié)控制信號(hào),根據(jù)調(diào)節(jié)控制信號(hào)生成具有不同占空比的PWM(Pulse Width Modulation,脈沖寬度調(diào)制)信號(hào),該P(yáng)WM信號(hào)輸入到電源模塊中并控制電源模塊輸出不同工作電壓和電流的直流電,比如250V電壓和3A電流的直流電或者1.5A電流和500V電壓的直流電,通過(guò)上述結(jié)構(gòu),在功率放大模塊的輸入前端實(shí)現(xiàn)輸出功率調(diào)節(jié),而使功率放大模塊以穩(wěn)定的增益輸出,能夠有效簡(jiǎn)化功率放大模塊的電路結(jié)構(gòu),避免傳統(tǒng)技術(shù)中由于增益調(diào)節(jié)導(dǎo)致輸出功率控制不準(zhǔn)確以及效率低的技術(shù)問(wèn)題,從而造成的手術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn),能夠有效降低制造成本;

所述控制器可以采用現(xiàn)有的任意一種微處理器,例如單片機(jī)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)等,控制器所輸出的限制控制信號(hào)為控制器通過(guò)操作者通過(guò)輸入設(shè)備輸入到控制器中的相應(yīng)命令生成,輸入設(shè)備比如采用人機(jī)交互界面。

本實(shí)施例中,如圖2所示,所述檢測(cè)處理模塊包括電流檢測(cè)電路、電流限制控制電路和電壓限制控制電路;

所述電流檢測(cè)電路用于檢測(cè)電源模塊輸出電流對(duì)應(yīng)的電流信號(hào)并輸出到電流限制控制電路以及電壓限制控制電路,電流檢測(cè)電路還將檢測(cè)的電流信號(hào)輸入到控制器中;

所述電流限制控制電路用于接收電流檢測(cè)電路輸出的電流信號(hào)以及控制器輸出的電流限制控制信號(hào),生成電流調(diào)節(jié)控制信號(hào)并輸入到輸出控制模塊;

所述電壓限制控制電路用于接收電流檢測(cè)電路輸出的電流信號(hào)以及控制器輸出的電壓限制控制信號(hào),生成電壓調(diào)節(jié)控制信號(hào)并輸入到輸出控制模塊;

所述輸出控制模塊具體用于根據(jù)電流調(diào)節(jié)控制信號(hào)和/或電壓調(diào)節(jié)控制信號(hào)生成具有不同占空比的PWM信號(hào),通過(guò)上述結(jié)構(gòu),能夠?qū)﹄娫茨K輸出的電流進(jìn)行監(jiān)測(cè)并反饋,并且還能夠輸入控制目標(biāo)并形成閉環(huán)控制回路,從而確保電源模塊輸出可調(diào)功率,滿足射頻電波刀的不同功率要求。

本實(shí)施例中,所述檢測(cè)處理模塊還包括電壓檢測(cè)電路,所述電壓檢測(cè)電路檢測(cè)電源模塊輸出電壓,并將檢測(cè)到的輸出電壓對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)輸入到控制器以及電壓限制控制電路,其中,控制器可以根據(jù)接收到的電壓信號(hào)獲知電源輸出模塊當(dāng)前的實(shí)際電壓輸出情況以作參考。所述電壓檢測(cè)電路包括電阻R47、電阻R38、電阻R50以及運(yùn)放U6B,電阻47的一端連接于電源模塊的輸出端,另一端通過(guò)電阻R50接地,電阻R47和電阻R50之間的公共連接點(diǎn)連接于運(yùn)放U6B的同相端,運(yùn)放U6B的反相端與輸出端連接構(gòu)成電壓跟隨器,運(yùn)放U6B的輸出端與控制器的控制輸入端連接,電阻R38的一端連接于電源模塊的輸出端,另一端連接于電阻R34和運(yùn)放U5之間的公共連接點(diǎn);通過(guò)這種結(jié)構(gòu),能夠與電流檢測(cè)電路一起形成雙閉環(huán)反饋控制模式,從而能夠有效保證最終的控制精度。

本實(shí)施例中,如圖4所示,所述電壓限制控制電路包括電阻R36、電阻R37、電阻R33、電阻R34、電阻R35、電阻R31、電容C17、電阻R40、二極管D1、穩(wěn)壓管D2、運(yùn)放U6A以及運(yùn)放U5;

所述電阻R36的一端作為電壓限制控制電路的輸入端連接于控制器,另一端通過(guò)電阻R37連接于運(yùn)放U6A的反相端,電阻R36和電阻R37之間的公共連接點(diǎn)通過(guò)電容C17接地,運(yùn)放U6A的同相端接地,電阻R33的兩端分別連接于運(yùn)放U6A的反相端和同相端之間,運(yùn)放U6A的輸出端通過(guò)電阻R34連接于運(yùn)放U5的反相端,運(yùn)放U5的同相端接地,運(yùn)放U5的輸出端通過(guò)電阻R40與二極管D1的負(fù)極連接,二極管D1的正極接地,電阻R40和二極管D1的公共連接點(diǎn)與穩(wěn)壓管D2的負(fù)極連接,穩(wěn)壓管D2的正極接地,電阻R40和二極管D1的公共連接點(diǎn)作為電壓限制控制電路的輸出端與輸出控制模塊的控制輸入端連接,電阻R35的兩端分別連接于運(yùn)放U5的反相端和輸出端,電阻R37和運(yùn)放U6A的反相端之間的公共連接點(diǎn)與電阻R31的一端連接,電阻R31的另一端連接于電流檢測(cè)電路的輸出端。

所述電壓限制控制電路還包括電阻R69、電阻R28、電阻R30、電阻R22、三極管Q3、電阻R29、電阻R32、三極管Q4以及穩(wěn)壓管D7;

所述穩(wěn)壓管D7的負(fù)極連接于電阻R36和電阻R37之間的公共連接點(diǎn),穩(wěn)壓管D7的正極與三極管Q4的集電極連接,三極管Q4的發(fā)射極接地,三極管Q4的基極與電阻R29的一端連接,電阻R29的另一端作為三極管Q4的控制輸入端通過(guò)電阻R69接電源,三極管Q4的基極通過(guò)電阻R32接地;所述電阻R28的一端連接于電阻R69和電阻R29之間的公共連接點(diǎn),電阻R28的另一端連接于三極管Q3的基極,三極管Q3的集電極與電阻R22的一端連接,電阻R22的另一端連接于電流檢測(cè)電路的輸出端,三極管Q3的發(fā)射極接地,三極管Q3的基極還通過(guò)電阻R30接地,所述電阻R28、電阻R69以及電阻R29的公共連接點(diǎn)連接于控制器的接地控制端;在實(shí)際使用中,電阻R22還通過(guò)一限流電阻R21連接于電流檢測(cè)電路的輸出端,在本實(shí)施例的結(jié)構(gòu)中,運(yùn)放U6A構(gòu)成第一級(jí)加法器,用于將控制器輸出的電壓限制控制信號(hào)與電流檢測(cè)電路輸入的檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行加法處理,運(yùn)放U5為第二級(jí)加法器,用于將電壓檢測(cè)電路檢測(cè)到的電源模塊輸出的電壓信號(hào)以及運(yùn)放U6A輸出的處理信號(hào)再進(jìn)行加法運(yùn)算處理后,形成電壓調(diào)節(jié)控制信號(hào)到輸出控制電路中,這種兩級(jí)處理的方式,充分利用了電壓和電流雙反饋信號(hào),利于輸出控制電路輸出準(zhǔn)確的PWM信號(hào),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)精確控制。

更進(jìn)一步地,為了實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型具有多等級(jí)輸出,則通過(guò)調(diào)節(jié)三極管Q3和三極管Q4的狀態(tài),其中,三極管Q3和三極管Q4的導(dǎo)通與關(guān)斷均由控制器控制,控制極通過(guò)將電阻R28、電阻R69以及電阻R29的公共連接點(diǎn)接地或者不接地實(shí)現(xiàn)對(duì)三極管Q3和三極管Q4的導(dǎo)通和截止;當(dāng)三極管Q3和三極管Q4均截止,電源模塊輸出500V、1.5A的直流電,當(dāng)三極管Q3和三極管Q4均導(dǎo)通,電源模塊輸出250V、3A的直流電,從而實(shí)現(xiàn)不同電壓、不同電流等級(jí)的調(diào)節(jié)。

本實(shí)施例中,如圖4所示,所述電流限制控制電路包括電阻R41、電阻R43、電阻R45、電阻R49、電阻R44、二極管D3、電阻R46、電阻R48、三極管Q1、二極管D4、電阻R51、電阻R52、穩(wěn)壓管D5、三極管Q2以及運(yùn)放U9;

電阻R45的一端作為電流限制控制電路的輸入端與電流檢測(cè)電路的輸出端連接,另一端連接于運(yùn)放U9的反相端,電阻R41的一端作為電流限制控制電路的輸入端連接于控制器的輸出端,另一端連接于運(yùn)放U9的同相端,運(yùn)放U9的同相端通過(guò)電容C21和電阻R43并聯(lián)后接地,穩(wěn)壓管D5的負(fù)極連接于運(yùn)放U9的同相端和電阻R43之間的公共連接點(diǎn),穩(wěn)壓管D5的正極與三極管Q2的集電極連接,三極管Q2的發(fā)射極接地,三極管Q2的基極通過(guò)電阻R51連接于控制器,三極管Q2的基極通過(guò)電阻R52接地;運(yùn)放U9的輸出端通過(guò)電阻R44分別與二極管D3和二極管D4的負(fù)極連接,二極管D4的正極接地,二極管D3的正極與三極管Q1的集電極連接,三極管Q1的發(fā)射極接地,三極管Q1的基極通過(guò)電阻R46與控制器連接,三極管Q1的基極通過(guò)電阻R48接地,二極管D3的正極還通過(guò)電容C24接地,二極管D3的正極作為電流反饋控制電路的輸出端與輸出控制電路連接,電壓限制控制電路接收控制器輸出的電流限制控制信號(hào)和電流檢測(cè)電路輸出的反饋信號(hào)后,由運(yùn)放U9構(gòu)成的比較器進(jìn)行處理后輸出電流調(diào)節(jié)控制信號(hào)并輸入到輸出控制電路中。

更進(jìn)一步地,與電壓限制控制電路相應(yīng),通過(guò)控制器通過(guò)控制三極管Q1和三極管Q2的導(dǎo)通與截止來(lái)控制電流限制控制電路輸出不同的信號(hào),其中,三極管Q1和三極管Q2與三極管Q3和三極管Q4具有相同的導(dǎo)通截止?fàn)顟B(tài),通過(guò)上述的結(jié)構(gòu),能夠?qū)崿F(xiàn)準(zhǔn)確的控制;控制器通過(guò)接口P3實(shí)現(xiàn)與各電路之間的連接,用于接收信號(hào)和輸出控制信號(hào)。

本實(shí)施例中,如圖3所示,所述電源模塊包括第一整流電路、逆變器、逆變驅(qū)動(dòng)電路以及第二整流輸出電路;

所述第一整流電路的輸入端與市電連接,第一整流電路的輸出端與逆變器的輸入端連接,逆變器的輸出端與第二整流電路連接,所述第二整流電路的輸出端與功率放大模塊的輸入端連接,逆變驅(qū)動(dòng)電路的控制輸入端與輸出控制模塊的控制輸出端連接,輸出端與逆變器的控制端連接,其中,第一整流電路采用二極管橋式整流電路,逆變器由4個(gè)開關(guān)管組成,即Q7、Q8、Q6和Q9組成,逆變驅(qū)動(dòng)電路為4,分別驅(qū)動(dòng)四個(gè)開關(guān)管的工作,逆變驅(qū)動(dòng)電路通過(guò)變壓器與輸出控制模塊進(jìn)行耦合連接,其中,變壓器為兩個(gè),即UE17和UE18,每一個(gè)變壓器具有一個(gè)初級(jí)線圈和兩個(gè)結(jié)構(gòu)相同的次級(jí)線圈,初級(jí)線圈與輸出控制電路的輸出控制端連接,次級(jí)線圈與逆變驅(qū)動(dòng)電路的輸入端連接,如圖2所示;所述第二整流電路包括輸出變壓器UE18和橋式二極管整流電路,如圖3所示,輸出控制電路通過(guò)輸出不同占空比的PWM信號(hào)控制逆變器的開關(guān)管的工作狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)電源模塊輸出不同的功率。

本實(shí)施例中,所述輸出控制模塊包括控制芯片U1、第一放大電路U8、第二放大電路U7以及保護(hù)電路U2,控制芯片U1的20引腳與電壓限制控制電路的輸出端連接,控制芯片的U1的19引腳與電流反饋控制電路的輸出端連接,控制芯片U1的17引與第一放大電路U8的2引腳連接,控制芯片U1的18引腳與第一放大電路U8的4引腳連接,控制芯片U1的13引腳與第二放大電路U7的4引腳連接,控制芯片U1的14引腳與第二放大電路U7的4引腳連接,第一放大電路U8和第二放大電路U7的輸出端與逆變驅(qū)動(dòng)電路的輸入端連接,保護(hù)電路U2的保護(hù)輸入端分別于第一放大電路U8和第二放大電路的5引腳和7引腳連接,保護(hù)電路U2的接地端接地,控制芯片U1根據(jù)電壓調(diào)節(jié)控制信號(hào)和電流調(diào)節(jié)控制信號(hào)調(diào)節(jié)輸出端的PWM信號(hào)的占空比實(shí)現(xiàn)電源模塊輸出不同功率,其中,控制芯片U1采用現(xiàn)有的全橋式控制驅(qū)動(dòng)芯片,第一放大電路U8和第二放大電路U7均為現(xiàn)有的驅(qū)動(dòng)放大電路,從而保證控制芯片U1輸出的PWM信號(hào)能夠驅(qū)動(dòng)控制電源模塊的4各開關(guān)管,保護(hù)電路U2為肖特基二極管集成封裝形成,能夠第一驅(qū)動(dòng)放大電路U8和第二驅(qū)動(dòng)放大電路U7始終保持穩(wěn)定的輸出。

本實(shí)施例中,如圖6所示,功率放大模塊由控制芯片U10、MOS管Q5、LC濾波電路以及電感L3組成,其具體電路如圖6所示,其中控制芯片U10為現(xiàn)有的MOS關(guān)驅(qū)動(dòng)芯片,控制芯片U10的2引腳接控制器,5引腳作為控制輸出端控制MOS管的工作狀態(tài),MOS管的漏極通過(guò)電感L3連接于電源模塊的輸出端,LC濾波器用于對(duì)放大后的信號(hào)進(jìn)行濾波后輸出,互感器T1用于對(duì)功率放大模塊的輸出電流進(jìn)行采樣并輸出到控制器,互感器T2用于對(duì)功率放大模塊的輸出電壓進(jìn)行采樣并輸出到控制器,從而形成電流和電壓的反饋,保證輸出的穩(wěn)定性和精確性,功率放大模塊一方面通過(guò)開關(guān)管的關(guān)斷和導(dǎo)通,將電源模塊輸出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,另一方面,能夠起到放大作用,其機(jī)理為,當(dāng)MOS管Q5截止時(shí),由于電感L3的作用,將產(chǎn)生一個(gè)反向電動(dòng)勢(shì),該反向電動(dòng)勢(shì)與電源模塊輸出的電壓相疊加后輸出,從而形成放大的輸出電壓。

最后說(shuō)明的是,以上實(shí)施例僅用以說(shuō)明本實(shí)用新型的技術(shù)方案而非限制,盡管參照較佳實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,可以對(duì)本實(shí)用新型的技術(shù)方案進(jìn)行修改或者等同替換,而不脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案的宗旨和范圍,其均應(yīng)涵蓋在本實(shí)用新型的權(quán)利要求范圍當(dāng)中。

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