一種基于反向電流源的電機測速系統(tǒng)的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種電機測試系統(tǒng),具體是指一種基于反向電流源的電機測速系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002]隨著國民經(jīng)濟和科學技術的發(fā)展,電機在各行各業(yè)中發(fā)揮的作用越來越重要。同時,隨著各行業(yè)的發(fā)展,對電機產(chǎn)品提出了越來越高的要求,所以電機產(chǎn)品需要通過一些試驗項目來驗證其特性是否達到應用要求。因此,電機測試技術對于電機的性能驗證具有相當重要的意義。
[0003]然而,傳統(tǒng)的電機測試系統(tǒng)在工作時容易受到電壓波動的影響,使其電機轉(zhuǎn)速測量不準確,影響測試人員對電機性能的評估。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本發(fā)明的目的在于克服傳統(tǒng)的電機測試系統(tǒng)其容易受到電壓波動影響的缺陷,提供一種基于反向電流源的電機測速系統(tǒng)。
[0005]本發(fā)明的目的通過下述技術方案實現(xiàn):一種基于反向電流源的電機測速系統(tǒng),由單片機,與單片機相連接的電源模塊、電機轉(zhuǎn)速控制模塊、三極管觸發(fā)電路、顯示器,與三極管觸發(fā)電路相連接的轉(zhuǎn)速信號處理模塊,與電機轉(zhuǎn)速控制模塊相連接的被測電機,與被測電機相連接的速度傳感器,所述電機轉(zhuǎn)速控制模塊還與電源模塊相連接,為了達到本發(fā)明的目的,本發(fā)明在轉(zhuǎn)速信號處理模塊與速度傳感器之間還設置有反向電流源電路。
[0006]進一步的,所述的反向電流源電路由放大器Pl,放大器P2,三極管VT8,三極管VT9,場效應管Q4,正極經(jīng)電阻R19后與三極管VT8的基極相連接、負極則作為該反向電流源電路的一個輸入極的極性電容C9,與極性電容C9相并聯(lián)的電阻R16,一端與三極管VT8的發(fā)射相連接、另一端則與場效應管Q4的漏極相連接的電阻R18,N極與三極管VT8的集電極相連接、P極則經(jīng)電阻R20后與放大器P2的正極相連的二極管D6,一端與場效應管Q4的源極相連接、另一端接地的電阻R21,以及正極經(jīng)電阻R17后與放大器Pl的輸出端相連接、負極接地的極性電容ClO組成;所述放大器Pl的正極與極性電容C9的負極一起作為該反向電流源電路的輸入端、其負極則與放大器P2的負極相連接;所述場效應管Q4的柵極與極性電容ClO的正極相連接,所述三極管VT9的集電極與放大器P2的輸出端相連接、其發(fā)射極則與三極管VT8的集電極相連接、而其基極則與二極管D6的P極相連接;所述三極管VT8的發(fā)射極分別與外部15V電壓以及極性電容C9的正極相連接;所述三極管VT8的發(fā)射與三極管VT9的集電極一起作為該反向電流源電路的輸出端。
[0007]所述三極管觸發(fā)電路由三極管VT5,極管VT6,三極管VT7,一端與三極管VT5的基極相連接、另一端則作為該三極管觸發(fā)電路的一個輸入極的電阻R11,一端與三極管VT5的發(fā)射極相連接、另一端則作為三極管觸發(fā)電路的一個輸出極的電阻R10,P極與三極管VT6的基極相連接、N極則與三極管VT5的集電極相連接的二極管D5,正極與三極管VT7的基極相連接、負極則作為該三極管觸發(fā)電路的另一輸入極的極性電容C8,與極性電容C8相并聯(lián)的電阻R12,以及一端與三極管VT7的發(fā)射極相連接、另一端則順次經(jīng)電阻R14和電阻R15后與三極管VT7的集電極相連接的電阻R13組成;所述三極管VT7的基極與電阻R13和電阻R14的連接點相連接、其集電極則與三極管VT5的集電極相連接;所述三極管VT6的發(fā)射極與三極管VT7的集電極相連接、其集電極接地;所述電阻R14和電阻R15的連接點作為該三極管觸發(fā)電路的另一輸出極的同時接地。
[0008]所述轉(zhuǎn)速信號處理模塊由信號篩選電路,與信號篩選電路相連接的信號處理電路,以及與信號處理電路相連接的變壓輸出電路組成。
[0009]所述的信號篩選電路由輔助芯片U,三極管VT1,三極管VT2,與非門Al,與非門A2,負極與輔助芯片U的VIN管腳相連接、正極則經(jīng)電阻Rl后與三極管VTl的發(fā)射極相連接的極性電容Cl,正極與輔助芯片U的LX管腳相連接、負極則與三極管VT2的集電極相連接的極性電容C2,正相端與輔助芯片U的PGND管腳相連接、反相端則與與非門A2的負極相連接的倒相放大器Dl,負極與與非門Al的負極相連接、正極則經(jīng)電阻R2后與三極管VT2的發(fā)射極相連接的極性電容C3,以及負極接地、正極則經(jīng)電阻R3后與與非門A2的正極相連接的極性電容C4組成;所述輔助芯片U的LX管腳與三極管VTl的集電極相連接、其OUT管腳則與與非門A2的負極相連接、GND管腳接地,所述與非門A2的輸出端與信號處理電路相連接、其正極則分別與與非門Al的輸出端以及信號處理電路相連接,所述與非門Al的正極與三極管VT2的集電極相連接、其負極則與信號處理電路相連接;所述極性電容C4的正極還與信號處理電路相連接;所述三極管VTl的基極和三極管VT2的基極一起作為該信號篩選電路的輸入端。
[0010]所述的信號處理電路由處理芯片Ul,場效應管Ql,場效應管Q2,三極管VT3,P極與與非門A2的正極相連接、N極則與處理芯片Ul的BOOT管腳相連接的二極管D2,正極與處理芯片Ul的GND管腳相連接、負極則與處理芯片Ul的FB管腳相連接的極性電容C5,正極與場效應管Ql的漏極相連接、負極接地的極性電容C7,一端與處理芯片Ul的PHASE管腳相連接、另一端則與三極管VT3的發(fā)射極相連接的電感LI,一端與處理芯片Ul的OCSET管腳相連接、另一端則與場效應管Ql的源極相連接的電阻R4,一端與處理芯片Ul的LGATE管腳相連接、另一端則與三極管VT3的基極相連接的電阻R5,以及負極與處理芯片Ul的LGAET管腳相連接、正極則經(jīng)電阻R6后與三極管VT3的集電極相連接的極性電容C6組成;所述處理芯片Ul的VCC管腳與極性電容C4的正極相連接、其FB管腳則與與非門Al的負極相連接、GND管腳接地、LGATE管腳與場效應管Q2的柵極相連接、UGATE管腳則與場效應管Ql的柵極相連接;所述場效應管Ql的漏極分別與與非門A2的輸出端以及變壓輸出電路相連接、其源極則與場效應管Q2的漏極相連接;所述場效應管Q2的源極接地;三極管VT3的發(fā)射極則與變壓輸出電路相連接。
[0011 ] 所述的變壓輸出電路由變壓器T,三極管VT4,場效應管Q3,N極與變壓器T原邊非同名端相連接、P極接地的二極管D3,P極與變壓器T副邊非同名端相連接、N極則經(jīng)電阻R8后與場效應管Q3的柵極相連接的二極管D4,一端與變壓器T副邊同名端相連接、另一端則與場效應管Q3的柵極相連的電阻R9,以及一端與變壓器T副邊同名端相連接、另一端則與三極管VT4的基極相連接的電阻R7組成;所述變壓器T原邊同名端與場效應管Ql的漏極相連接、其非同名端則與三極管VT3的發(fā)射極相連接,所述場效應管Q3的柵極與三極管VT4的集電極相連接、其源極則分別與三極管VT4的發(fā)射極以及變壓器T副邊同名端相連接;所述場效應管Q3的漏極和其源極一起作為該變壓輸出電路的輸出端。
[0012]為保證實施效果,所述輔助芯片U優(yōu)選為MAX1921集成電路,而所述的處理芯片Ul則優(yōu)先采用APW7120集成電路來實現(xiàn)。
[0013]本發(fā)明較現(xiàn)有技術相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
(I)本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,系統(tǒng)造價低廉。
[0014](2)本發(fā)明可以精確的對電機轉(zhuǎn)速進行測試,測試人員可以更好的對電機性能做出判斷。
[0015](3)本發(fā)明采用APW7120集成芯片做為處理芯片,更加節(jié)能。
[0016](4)本發(fā)明通過反向電流源電路的作用可以避免電壓波動對本發(fā)明造成影響,使本發(fā)明對電機轉(zhuǎn)速量測更加準確。
【附圖說明】
[0017]圖1為本發(fā)明的整體結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本發(fā)明的轉(zhuǎn)速信號處理模塊電路結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本發(fā)明的三極管觸發(fā)電路結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4為本發(fā)明的反向電流源電路結(jié)構(gòu)示意圖。
[0018]以上附圖中的附圖標記名稱為:
I一單片機,2一電源模塊,3一電機轉(zhuǎn)速控制模塊,4一