本實(shí)用新型屬于電力電子技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種數(shù)字式大功率逆變電源。
背景技術(shù):
目前,逆變電源的種類繁多,廣泛應(yīng)用于電力、通訊、醫(yī)療、工業(yè)設(shè)備、軍用車載、船舶、新能源發(fā)電等領(lǐng)域,但大多數(shù)種類的逆變電源輸出功率無(wú)法大范圍的可控調(diào)節(jié),而且輸出脈沖脈寬和占空比也不能范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào),這就無(wú)法滿足特定設(shè)備的供電需求。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中大多數(shù)種類的逆變電源輸出功率無(wú)法大范圍的可控調(diào)節(jié)的問(wèn)題,提出一種可觸摸屏數(shù)控?cái)?shù)字式大功率逆變電源。
本實(shí)用新型的優(yōu)選方案還為數(shù)字式大功率逆變電源提供一種防止短路、過(guò)壓、干擾的輔助電路,解決了數(shù)字式大功率逆變電源中的Boost電路和Buck電路IGBT關(guān)斷時(shí)電壓尖峰過(guò)高的問(wèn)題。
為解決上述技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型提出一種數(shù)字式大功率逆變電源,包括電流主回路及其配套的控制系統(tǒng)。
電流主回路包括三相全橋整流器、軟啟動(dòng)裝置、Boost升壓電路、Buck降壓電路、功率開(kāi)關(guān)器件組成的全橋逆變電路。
優(yōu)選的,Boost升壓電路,包括電感、IGBT半橋模塊、IGBT驅(qū)動(dòng)器、直流母線支撐電容;IGBT半橋模塊中的一個(gè)IGBT管處于常閉狀態(tài),作傳統(tǒng)Boost電路中的二極管用,另一個(gè)IGBT管通過(guò)控制算法控制其開(kāi)通信號(hào)的占空比來(lái)實(shí)現(xiàn)直流母線的升壓;直流母線支撐電容用于為后續(xù)的電路提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的直流電壓。
優(yōu)選的,Buck降壓電路,包括IGBT半橋模塊、IGBT驅(qū)動(dòng)器、電感、直流母線支撐電容,IGBT半橋模塊中的一個(gè)IGBT管處于常閉狀態(tài),作傳統(tǒng)Boost電路中的二極管用,另一個(gè)IGBT管通過(guò)控制算法控制其開(kāi)通信號(hào)的占空比來(lái)實(shí)現(xiàn)直流母線的升壓;直流母線電容用于為后續(xù)的逆變電路提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的直流電壓。
優(yōu)選的,IGBT半橋模塊,還可以用一個(gè)可控功率開(kāi)關(guān)管和一個(gè)功率二極管組合來(lái)代替實(shí)現(xiàn)。
優(yōu)選的,功率開(kāi)關(guān)器件組成的全橋逆變電路,包括組成全橋的四個(gè)功率開(kāi)關(guān)管及其驅(qū)動(dòng)電路。
優(yōu)選的,全橋逆變電路是IGBT全橋逆變電路,其包括兩個(gè)IGBT半橋模塊、相對(duì)應(yīng)的兩個(gè)IGBT驅(qū)動(dòng)器。
優(yōu)選的,配套的控制系統(tǒng)包括輔助電源、散熱風(fēng)機(jī)、電壓電流監(jiān)測(cè)、實(shí)現(xiàn)控制方式的觸摸屏、信號(hào)轉(zhuǎn)接板、控制板。
優(yōu)選的,配套的控制系統(tǒng)的觸摸屏用于與控制板進(jìn)行通訊數(shù)據(jù)的傳輸,電網(wǎng)電壓顯示、設(shè)備主要功能器件的工作狀態(tài)顯示、數(shù)字式調(diào)控輸出功率、數(shù)字式調(diào)控IGBT開(kāi)關(guān)頻率、數(shù)字式調(diào)控輸出方波脈寬及占空比、數(shù)顯關(guān)鍵器件的溫度。
優(yōu)選的,配套的控制系統(tǒng)的信號(hào)轉(zhuǎn)接板用于電壓電流信號(hào)采樣、控制電源轉(zhuǎn)換及分配、風(fēng)機(jī)啟停、IGBT溫度信號(hào)采樣及過(guò)溫保護(hù)、與IGBT驅(qū)動(dòng)板信號(hào)傳輸、與控制板信號(hào)傳輸。
優(yōu)選的,配套的控制系統(tǒng)的控制板利用雙DSP+FPGA作為控制核心,AD對(duì)采樣信號(hào)作模數(shù)轉(zhuǎn)換。
本公開(kāi)提供了一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)新穎的可觸摸屏數(shù)控?cái)?shù)字式大功率逆變電源??刂瓢宓能浖刂品绞桨üβ收{(diào)節(jié)功能,采用功率/電壓雙閉環(huán)PI調(diào)節(jié)算法實(shí)現(xiàn)逆變電源在數(shù)控式輸出功率范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào);逆變橋開(kāi)關(guān)頻率的調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)逆變電源在數(shù)控式逆變橋開(kāi)關(guān)頻率范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào);輸出脈沖寬度及占空比可調(diào)功能實(shí)現(xiàn)逆變電源在數(shù)控式輸出方波脈寬及占空比范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)。同時(shí),在控制系統(tǒng)的控制下,電流主回路協(xié)調(diào)工作使得該逆變電源的故障保護(hù)功能完善,輸出電壓范圍寬,控制性能優(yōu)良。
【附圖說(shuō)明】
圖1是本實(shí)用新型實(shí)施例1的整機(jī)系統(tǒng)電氣拓?fù)鋱D。
其中,1是電源保護(hù)及濾波電路結(jié)構(gòu);2是整流橋結(jié)構(gòu);3是軟啟動(dòng)裝置結(jié)構(gòu);4是Boost電路結(jié)構(gòu);5是Buck電路結(jié)構(gòu);6是逆變電路結(jié)構(gòu);7是變壓器結(jié)構(gòu)。
圖2是本實(shí)用新型實(shí)施例1的電源保護(hù)及濾波電路示意圖。
圖3是本實(shí)用新型實(shí)施例1的整流橋示意圖。
圖4是本實(shí)用新型實(shí)施例1的軟啟動(dòng)裝置結(jié)構(gòu)示意圖。
圖5是本實(shí)用新型實(shí)施例1的Boost電路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖6是本實(shí)用新型實(shí)施例1的Buck電路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖7是本實(shí)用新型實(shí)施例1的逆變電路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖8是本實(shí)用新型實(shí)施例1的變壓器結(jié)構(gòu)示意圖。
圖9是本實(shí)用新型實(shí)施例1的控制系統(tǒng)功能框圖。
圖10是本實(shí)用新型實(shí)施例2的軟件控制的功率調(diào)節(jié)控制流程圖。
圖11是本實(shí)用新型實(shí)施例3的逆變橋開(kāi)關(guān)頻率調(diào)節(jié)功能控制流程圖。
圖12是本實(shí)用新型實(shí)施例4的輸出脈沖寬度及占空比可調(diào)功能控制流程圖。
圖13是本實(shí)用新型實(shí)施例5的整機(jī)軟件控制方法流程圖。
【具體實(shí)施方式】
本發(fā)明提供拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)新穎的可觸摸屏數(shù)控?cái)?shù)字式大功率逆變電源。該逆變電源包括電流主回路及其配套的控制系統(tǒng),電流主回路包括三相全橋整流器、軟啟動(dòng)裝置、Boost升壓電路、Buck降壓電路、功率開(kāi)關(guān)器件組成的全橋逆變電路;控制系統(tǒng)包括輔助電源、散熱風(fēng)機(jī)、電壓電流監(jiān)測(cè)、實(shí)現(xiàn)控制方式的觸摸屏、信號(hào)轉(zhuǎn)接板、控制板。在控制系統(tǒng)控制下,可以實(shí)現(xiàn)逆變電源在數(shù)控式輸出功率范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)、數(shù)控式逆變橋開(kāi)關(guān)頻率范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)、數(shù)控式輸出方波脈寬及占空比范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)。下面結(jié)合實(shí)施例和說(shuō)明書(shū)附圖對(duì)本實(shí)用新型做進(jìn)一步說(shuō)明,但不限于此。
實(shí)施例1
如圖1所示,本實(shí)用新型提出一種數(shù)字式大功率逆變電源,包括電流主回路及其配套的控制系統(tǒng)。
電流主回路包括三相全橋整流器、軟啟動(dòng)裝置、Boost升壓電路、Buck降壓電路、功率開(kāi)關(guān)器件組成的全橋逆變電路。
軟啟動(dòng)裝置,包括旁路接觸器和啟動(dòng)電阻。
Boost升壓電路,包括電感、IGBT半橋模塊、IGBT驅(qū)動(dòng)器、直流母線支撐電容;IGBT半橋模塊中的一個(gè)IGBT管處于常閉狀態(tài),作傳統(tǒng)Boost電路中的二極管用,另一個(gè)IGBT管通過(guò)控制算法控制其開(kāi)通信號(hào)的占空比來(lái)實(shí)現(xiàn)直流母線的升壓;直流母線支撐電容用于為后續(xù)的電路提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的直流電壓。
Buck降壓電路,包括IGBT半橋模塊、IGBT驅(qū)動(dòng)器、電感、直流母線支撐電容,IGBT半橋模塊中的一個(gè)IGBT管處于常閉狀態(tài),作傳統(tǒng)Boost電路中的二極管用,另一個(gè)IGBT管通過(guò)控制算法控制其開(kāi)通信號(hào)的占空比來(lái)實(shí)現(xiàn)直流母線的升壓;直流母線電容用于為后續(xù)的逆變電路提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的直流電壓。
IGBT半橋模塊,還可以用一個(gè)可控功率開(kāi)關(guān)管和一個(gè)功率二極管組合來(lái)代替實(shí)現(xiàn)。
功率開(kāi)關(guān)器件組成的全橋逆變電路,包括組成全橋的四個(gè)功率開(kāi)關(guān)管及其驅(qū)動(dòng)電路。
全橋逆變電路是IGBT全橋逆變電路,其包括兩個(gè)IGBT半橋模塊、相對(duì)應(yīng)的兩個(gè)IGBT驅(qū)動(dòng)器。
配套的控制系統(tǒng)包括輔助電源、散熱風(fēng)機(jī)、電壓電流監(jiān)測(cè)、實(shí)現(xiàn)控制方式的觸摸屏、信號(hào)轉(zhuǎn)接板、控制板。
配套的控制系統(tǒng)的觸摸屏用于與控制板進(jìn)行通訊數(shù)據(jù)的傳輸,電網(wǎng)電壓顯示、設(shè)備主要功能器件的工作狀態(tài)顯示、數(shù)字式調(diào)控輸出功率、數(shù)字式調(diào)控IGBT開(kāi)關(guān)頻率、數(shù)字式調(diào)控輸出方波脈寬及占空比、數(shù)顯關(guān)鍵器件的溫度。
配套的控制系統(tǒng)的信號(hào)轉(zhuǎn)接板用于電壓電流信號(hào)采樣、控制電源轉(zhuǎn)換及分配、風(fēng)機(jī)啟停、IGBT溫度信號(hào)采樣及過(guò)溫保護(hù)、與IGBT驅(qū)動(dòng)板信號(hào)傳輸、與控制板信號(hào)傳輸。
配套的控制系統(tǒng)的控制板利用雙DSP+FPGA作為控制核心,AD對(duì)采樣信號(hào)作模數(shù)轉(zhuǎn)換。
如圖2所示,三相輸入端電源保護(hù)及濾波電路包括了一個(gè)具有短路保護(hù)功能、額定電流125A的三相小型斷路器QF,推薦使用型號(hào)“施耐德EA9AH3C125NEW”;三個(gè)接于兩相之間的壓敏電阻R1、R2、R3,主要用于電路承受過(guò)壓時(shí)進(jìn)行電壓嵌位,吸收多余的電流來(lái)保護(hù)后級(jí)器件,選用時(shí)壓敏電壓值應(yīng)大于實(shí)際電路電壓值的1.5倍,在線電壓380V的三相交流系統(tǒng)中,一般選用680V的壓敏電阻即可,推薦使用型號(hào)“陜西華星MYG20G20K681”;三個(gè)接個(gè)于兩相之間的X1電容,用來(lái)消除電源中的差模干擾,如圖中CX所示;三個(gè)接于每相到地的Y1電容,用來(lái)消除電源中共模干擾,如圖中CY所示。
如圖3所示,三相全橋整流器,為滿足達(dá)到80kW瞬時(shí)功率的要求,選用200A的模塊,推薦使用型號(hào)“上晶整流器MDS200A/1600V”。
如圖4所示,軟啟動(dòng)裝置包括旁路接觸器KM和啟動(dòng)電阻R4,工作原理是當(dāng)電源上電時(shí),直流母線電容通過(guò)啟動(dòng)電阻來(lái)充電,直到直流母線電容電壓到達(dá)預(yù)設(shè)值,軟啟動(dòng)接觸器閉合,將啟動(dòng)電阻旁路,以此來(lái)防止直流母線中大容量電容在電源上電瞬間受到過(guò)沖電流而損壞。
如圖5所示,Boost升壓電路包括電感L1、T1和T2管組成的IGBT半橋模塊、IGBT驅(qū)動(dòng)器G1、IGBT模塊吸收電容C1、直流母線支撐電容C2,其中電感L1選用額定頻率12.8kHz、額定電流200A、0.3mH的磁環(huán)電感,可通過(guò)并聯(lián)實(shí)現(xiàn);IGBT驅(qū)動(dòng)電路使用青銅劍科技2QP0115T12-C驅(qū)動(dòng)器,具有短路保護(hù),有源箝位等功能,使IGBT工作更加安全可靠;IGBT模塊為滿足系統(tǒng)要求選用300A/1200V的模塊,推薦使用型號(hào)“英飛凌FF300R12ME4”,其中T1管處于常閉狀態(tài),通過(guò)控制算法控制T2管的通斷來(lái)實(shí)現(xiàn)直流母線的升壓;C1用來(lái)吸收IGBT模塊工作時(shí)產(chǎn)生的尖峰電壓;C2也稱為平波電容,為后續(xù)的電路提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的直流電壓;因大功率整流橋工作時(shí)會(huì)導(dǎo)致電網(wǎng)電流的畸變(電流波形主要表現(xiàn)為脈沖),這種電流會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成污染并降低系統(tǒng)的功率因數(shù),同時(shí)系統(tǒng)輸出電壓范圍要求比較大,所以在系統(tǒng)前級(jí)加入一個(gè)BOOST電路,一方面可提高直流母線側(cè)的電壓(800V),增大電壓輸出范圍,另一方面可以通過(guò)控制算法來(lái)提升系統(tǒng)功率因數(shù)。
如圖6所示,Buck降壓電路包括T3和T4管組成的IGBT半橋模塊、IGBT驅(qū)動(dòng)器G2、IGBT模塊吸收電容C3、電感L2、直流母線支撐電容C4,其中IGBT模塊為滿足系統(tǒng)要求選用300A/1200V的模塊,推薦使用型號(hào)“英飛凌FF300R12ME4”,其中T4管處于常閉狀態(tài),通過(guò)控制算法控制T3管的通斷來(lái)實(shí)現(xiàn)直流母線的降壓;IGBT驅(qū)動(dòng)電路使用青銅劍科技2QP0115T12-C驅(qū)動(dòng)器,具有短路保護(hù),有源箝位等功能,使IGBT工作更加安全可靠;電感L2選用額定頻率12.8kHz、額定電流200A、0.3mH的磁環(huán)電感,可通過(guò)并聯(lián)實(shí)現(xiàn);C4也稱為平波電容,可以為后續(xù)的逆變電路提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的直流電壓,避免因直流電壓的大幅度波動(dòng)引起控制系統(tǒng)失效;逆變橋的開(kāi)關(guān)頻率較高,需達(dá)到35kHz,對(duì)電容的紋波電流和寄生電感要求很高,因此選用1100V/500uF等級(jí)的薄膜電容器并聯(lián)使用;因?yàn)楸驹O(shè)備要求的輸出范圍比較寬,為了變壓器制作方便和降低成本,通過(guò)Buck降壓電路改變直流電壓的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)輸出電壓的控制。
如圖7所示,IGBT全橋逆變電路包括兩個(gè)IGBT半橋模塊、相對(duì)應(yīng)的兩個(gè)IGBT驅(qū)動(dòng)器G3和G4、四個(gè)IGBT管的并聯(lián)電容C5、C6、C7、C8,其中IGBT模塊為滿足系統(tǒng)要求選用300A/1200V的模塊,推薦使用型號(hào)“英飛凌FF300R12ME4”;IGBT驅(qū)動(dòng)器為滿足35kHz的開(kāi)關(guān)頻率使用青銅劍科技2QD0435T12-C驅(qū)動(dòng)器,具有單通道4W的驅(qū)動(dòng)能力,并有短路保護(hù),有源箝位等功能,使IGBT工作更加安全可靠;每個(gè)IGBT管配備一個(gè)并聯(lián)電容,此電容能夠與變壓器的漏感及線路電感產(chǎn)生諧振,使IGBT管在零電壓下導(dǎo)通,實(shí)現(xiàn)恒頻移項(xiàng)全橋軟開(kāi)關(guān)的控制方式,以此來(lái)提升電源的整體效率、功率密度和EMI性能。
如圖8所示,單相變壓器輸出端口采用固定變比1:4的變壓器,因?yàn)楸驹O(shè)備要求的輸出范圍比較寬(1000VAC~3500VAC),通過(guò)改變直流電壓的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)輸出電壓的控制,逆變器側(cè)的直流電壓范圍設(shè)為250V~750V,這樣通過(guò)變壓器后系統(tǒng)的輸出電壓范圍為1000V~3000V。
如圖9所示,模組控制系統(tǒng)的輔助電源采用開(kāi)關(guān)電源給每相IGBT模塊的控制及驅(qū)動(dòng)模塊供電,因?yàn)楸驹O(shè)備是三相三線制,故選用電源380VAC/24VDC開(kāi)關(guān)電源,輸入輸出耐壓3kV,結(jié)合驅(qū)動(dòng)器功率及風(fēng)機(jī)功率,開(kāi)關(guān)電源功率不小于200W。
散熱風(fēng)機(jī)承擔(dān)著整機(jī)的散熱功能,避免IGBT模塊等功率器件過(guò)熱而損壞,考慮到系統(tǒng)功率較大,器件發(fā)熱嚴(yán)重,經(jīng)計(jì)算本設(shè)計(jì)選用6個(gè)功率20W的風(fēng)機(jī)抽風(fēng)式散熱;
電壓電流監(jiān)測(cè)電路包括電源輸入的三相電壓監(jiān)測(cè)(Vab、Vbc、Vac)、Boost電路輸出的直流母線電壓監(jiān)測(cè)(Vdc1)、Buck電路輸出的直流母線電壓監(jiān)測(cè)(Vdc2)、三相整流后的電流監(jiān)測(cè)(A1)和逆變輸出的電流監(jiān)測(cè)(A2),其中Vab、Vbc、Vac監(jiān)測(cè)主要用來(lái)監(jiān)測(cè)設(shè)備的電源輸入端,即電網(wǎng)電壓的實(shí)時(shí)變化;Vdc1和A1監(jiān)測(cè)主要是用來(lái)Boost電路的PFC控制及過(guò)壓過(guò)流保護(hù);Vdc2監(jiān)測(cè)主要是用來(lái)控制Buck電路的輸出電壓及過(guò)壓保護(hù);A2監(jiān)測(cè)主要是用來(lái)顯示輸出電流的實(shí)時(shí)變化及過(guò)流保護(hù)。
實(shí)現(xiàn)控制方式的觸摸屏與控制板通過(guò)RS485的通信方式進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸,主要功能有電網(wǎng)電壓顯示、設(shè)備主要功能器件的工作狀態(tài)(“正?!被颉肮收稀?顯示、數(shù)字式調(diào)控輸出功率、數(shù)字式調(diào)控IGBT開(kāi)關(guān)頻率、數(shù)字式調(diào)控輸出方波脈寬及占空比、數(shù)顯關(guān)鍵器件的溫度等。
信號(hào)轉(zhuǎn)接板主要功能有上述提到的各項(xiàng)電壓電流信號(hào)采樣、控制電源轉(zhuǎn)換及分配、風(fēng)機(jī)啟停、IGBT溫度信號(hào)采樣及過(guò)溫保護(hù)、與IGBT驅(qū)動(dòng)板信號(hào)傳輸、與控制板信號(hào)傳輸?shù)取?/p>
控制板,利用雙DSP+FPGA作為控制核心、AD對(duì)采樣信號(hào)作模數(shù)轉(zhuǎn)換,具有運(yùn)算速度快、精度高、穩(wěn)定性好、可編程能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
實(shí)施例2
如圖10所示,軟件控制方式包括功率調(diào)節(jié)功能控制。該功率算法為功率/電壓雙閉環(huán)PI調(diào)節(jié)算法,PI外環(huán)為功率調(diào)節(jié)環(huán),PI內(nèi)環(huán)為電壓調(diào)節(jié)環(huán)。功率給定值Pref由上位機(jī)給定,實(shí)際功率P由電壓電流采樣計(jì)算得出。功率差值經(jīng)外環(huán)PI調(diào)節(jié)器得出PI內(nèi)環(huán)直流母線2的電壓給定值,直流母線2電壓實(shí)際值由AD采樣得出,母線電壓差值經(jīng)內(nèi)環(huán)PI調(diào)節(jié)器得出脈沖調(diào)制電壓,經(jīng)SPWM脈沖調(diào)制算法得出驅(qū)動(dòng)Buck電路中IGBT所需的PWM脈沖信號(hào)。
實(shí)施例3
如圖11所示,逆變橋開(kāi)關(guān)頻率的調(diào)節(jié)體現(xiàn)在SPWM脈沖調(diào)制算法中三角波的最大計(jì)數(shù)值上,由于逆變橋的開(kāi)關(guān)頻率與脈沖調(diào)制時(shí)三角波的頻率一致,因此在FPGA中相同時(shí)間內(nèi),改變?nèi)遣ǖ淖畲笥?jì)數(shù)值即可改變相應(yīng)的開(kāi)關(guān)頻率,開(kāi)關(guān)頻率給定值Fref由上位機(jī)給定。
實(shí)施例4
如圖12所示,算法中脈沖寬度、脈沖占空比、開(kāi)關(guān)頻率及脈沖計(jì)數(shù)使能由上位機(jī)給定。當(dāng)脈沖計(jì)數(shù)使能時(shí),開(kāi)始脈沖計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)步長(zhǎng)為開(kāi)關(guān)周期即1/Fref。若脈沖技術(shù)時(shí)間小于脈沖寬度與脈沖占空比的乘積即在一定的脈沖寬度范圍內(nèi)系統(tǒng)輸出脈沖所占時(shí)間比,系統(tǒng)輸出50%固定占空比的方波;否則,系統(tǒng)PWM輸出關(guān)閉即方波輸出停止。若脈沖計(jì)數(shù)時(shí)間超過(guò)脈沖寬度時(shí)間,脈沖計(jì)數(shù)清零。
實(shí)施例5
如圖13所示,整機(jī)控制流程先檢測(cè)系統(tǒng)故障是否存在,若不存在則開(kāi)啟Boost算法控制IGBT,將直流母線1電壓升至800V;若無(wú)故障,則檢測(cè)上位機(jī)是否給定功率控制使能,若功率控制使能,系統(tǒng)進(jìn)行功率控制算法控制Buck電路及逆變橋IGBT,逆變橋輸出經(jīng)高頻變壓器得出系統(tǒng)要求的電壓輸出。
以上所述,僅為本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式,但本實(shí)用新型的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本實(shí)用新型揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。