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一種用于電磁流量計的勵磁加速電路的制作方法

文檔序號:10298134閱讀:746來源:國知局
一種用于電磁流量計的勵磁加速電路的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及測量儀器領域,特別是涉及一種用于電磁流量計的勵磁加速電路。
【背景技術】
[0002]電磁流量計勵磁頻率在25Hz以上就可以稱為高速勵磁。一般情況下,25Hz勵磁能夠滿足低濃度(〈5%)的漿液介質的測量,當漿液介質濃度進一步提高時,則需要進一步提高勵磁頻率,而實現(xiàn)更高勵磁頻率的關鍵在于提高勵磁電流的正反向切換速度,常用的H橋電路中,晶體管導通時間tup和截止時間td_則從根本上限制了勵磁電流正反向切換速度地進一步提尚O
[0003]晶體管的開啟、截止波形如圖1所示,晶體管在導通的過程中,驅動脈沖電流IB在tl時刻開始,但輸出脈沖電流IC則需等到t2時刻才能達到最大值,其導通時間tup為t2-tl;在截止過程中,驅動脈沖電流IB在t3時刻結束,但輸出脈沖電流IC則需等到t4時刻才能降低到O,其截止時間為tcbwn( t4_t3 )。
【實用新型內容】
[0004]本實用新型所要解決的技術問題是提供一種用于電磁流量計的勵磁加速電路,可以縮短導通時間和截止時間,從而提高勵磁電流正反向切換速度。
[0005]本實用新型解決上述技術問題的技術方案如下:一種用于電磁流量計的勵磁加速電路,包括第一微分電路1、第二微分電路20、第三微分電路30、第四微分電路40、傳感器線圈L1、NPN型三級管QUNPN型三級管Q2、NPN型三級管Q3、NPN型三級管Q4;
[000?]所述第一微分電路10的輸入端輸入第一驅動脈沖,輸出端與所述NPN型三級管Ql的基極相連接,所述NPN型三級管Ql的集電極與所述NPN型三級管Q4的集電極相連接,所述NPN型三級管Ql的發(fā)射極分別與傳感器線圈LI的一端和所述NPN型三級管Q2的集電極相連接,所述第四微分電路40的輸入端輸入第四驅動脈沖,輸出端與所述NPN型三級管Q4的基極相連接,所述NPN型三級管Q4的發(fā)射極分別與所述傳感器線圈LI的另一端和所述NPN型三級管Q3的集電極相連接,所述第三微分電路30的輸入端輸入第三驅動脈沖,輸出端與所述NPN型三級管Q3的基極相連接,所述NPN型三級管Q3的發(fā)射極接地,所述第二微分電路20的輸入端輸入第二驅動脈沖,輸出端與所述NPN型三級管Q2的基極相連接,所述NPN型三級管Q2的發(fā)射極接地;
[0007]所述第一微分電路10將所述第一驅動脈沖轉化為第一加速驅動脈沖,所述第三微分電路30將所述第三驅動脈沖轉化為第三加速驅動脈沖,所述第二微分電路20將所述第二驅動脈沖轉化為第二加速驅動脈沖,所述第四微分電路40將所述第四驅動脈沖轉化為第四加速驅動脈沖。
[0008]本實用新型的有益效果是:通過微分電路將輸入的驅動脈沖轉化為加速驅動脈沖,從而提高勵磁電流正反向切換速度。
[0009]在上述技術方案的基礎上,本實用新型還可以做如下改進。
[0010]進一步,當所述第一驅動脈沖和所述第三驅動脈沖為高電平,并且所述第二驅動脈沖和所述第四驅動脈沖為低電平時,所述NPN型三級管Ql和NPN型三級管Q3導通,所述NPN型三級管Q2和所述NPN型三級管Q4截止;
[0011]當所述第一驅動脈沖和所述第三驅動脈沖為低電平,并且所述第二驅動脈沖和所述第四驅動脈沖為高電平時,所述NPN型三級管Ql和NPN型三級管Q3截止,所述NPN型三級管Q2和所述NPN型三級管Q4導通。
[0012]采用上述進一步方案的有益效果是對勵磁加速電路正反向切換過程的描述。
[0013]進一步,所述第一微分電路包括電阻Rl和電容Cl,所述電阻Rl和所述電容Cl并聯(lián)。
[0014]采用上述進一步方案的有益效果是通過第一微分電路可以將輸入的第第一驅動脈沖轉化為第一加速驅動脈沖,縮短NPN型三級管Ql的導通時間和截止時間,從而提高勵磁電流正反向切換速度。
[0015]進一步,所述第二微分電路包括電阻R2和電容C2,所述電阻R2和所述電容C2并聯(lián)。
[0016]采用上述進一步方案的有益效果是采用上述進一步方案的有益效果是通過第二微分電路可以將輸入的第二驅動脈沖轉化為第二加速驅動脈沖,縮短NPN型三級管Q2的導通時間和截止時間,從而提高勵磁電流正反向切換速度。
[0017]進一步,所述第三微分電路包括電阻R3和電容C3,所述電阻R3和所述電容C3并聯(lián)。
[0018]采用上述進一步方案的有益效果是通過第三微分電路可以將輸入的第第三驅動脈沖轉化為第三加速驅動脈沖,縮短NPN型三級管Q3的導通時間和截止時間,從而提高勵磁電流正反向切換速度。
[0019]進一步,所述第四微分電路包括電阻R4和電容C4,所述電阻R4和所述電容C4并聯(lián)。
[0020]采用上述進一步方案的有益效果是通過第四微分電路可以將輸入的第第四驅動脈沖轉化為第四加速驅動脈沖,縮短NPN型三級管Q4的導通時間和截止時間,從而提高勵磁電流正反向切換速度。
【附圖說明】
[0021 ]圖1為現(xiàn)有技術的晶體管導通電流波形圖;
[0022]圖2為本實用新型實施例提供的勵磁加速電路圖;
[0023]圖3為本實用新型實施例提供的驅動脈沖圖;
[0024]圖4為本實用新型實施例提供的加速驅動脈沖圖。
[0025]附圖中,各標號所代表的部件列表如下:
[0026]1、第一微分電路,20、第二微分電路,30、第三微分電路,40、第四微分電路。
【具體實施方式】
[0027]以下結合附圖對本實用新型的原理和特征進行描述,所舉實例只用于解釋本實用新型,并非用于限定本實用新型的范圍。
[0028]圖2為本實用新型實施例提供的勵磁加速電路圖。
[0029]參照圖2,勵磁加速電路圖包括第一微分電路10、第二微分電路20、第三微分電路30、第四微分電路40、傳感器線圈1^1、即~型三級管01、即~型三級管02、即~型三級管03、即~型三級管Q4。
[°03°]所述第一微分電路10的輸入端輸入第一驅動脈沖
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