一种高分辨率电流采样电路

    公开(公告)号:CN113804939B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111111293.7

    申请日:2021-09-23

    Inventor: 桑泉 路成萍 王健

    Abstract: 本发明涉及一种高分辨率电流采样电路,霍尔传感器连接差分放大器,差分放大器一路连接第一A/D转换模拟输入通道,另一路连接同相放大器,同相放大器连接第二A/D转换模拟输入通道;通过处理器的程序判断同相放大器输出为高电压时,高电压模拟量直接从差分放大器送第一A/D转换模拟通道进行A/D转换,当判断为低电压时,低电压模拟量再经过同相放大器进一步放大再送第二A/D转换模拟通道进行A/D转换。本发明的优点在于:通过处理器的程序判断同相放大器出来的模拟电压高低,高电压模拟量直接从差分放大后送A/D转换,低电压模拟量再经过同相放大器进一步放大再送A/D转换,保证了小电流信号的放大倍数,大大提高了电流小信号的采样精度,同时拓宽了模拟电压的宽输入范围。

    一种电容机械应力故障复现综合台及复现方法

    公开(公告)号:CN117451547A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311411931.6

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种电容机械应力故障复现综合台,包括PCB板卡,所述PCB板卡上沿着中心设有直径等差增大的若干个圆周型电容安装位,每个所述圆周型电容安装位上均用于安装大小不同、材质不同的电容器进行机械应力故障测试。本发明还提供了一种如上述的电容机械应力故障复现综合台的复现方法。本发明通过PCB板卡上沿着中心设置呈直径等差增大的若干个圆周型电容安装位以及对应安装的大小不同、材质不同的电容器进行机械应力故障测试,可同时观测多种类型、不同封装尺寸的电容的机械应力故障复现,以解决现有的方法中故障复现手段单一、测试单一的问题。

    一种电压尖峰噪声无损吸收电路

    公开(公告)号:CN112383212B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011024227.1

    申请日:2020-09-25

    Inventor: 桑泉 陈锋 姚道俊

    Abstract: 本发明公开一种电压尖峰噪声无损吸收电路,包括二极管D1、D2、D3,电容C1、C2、C3以及电感L1,二极管D1、电感L1与二极管D2依次串联,二极管D1的阳极连接至功率开关管的漏极;电容C1的一端连接二极管D1的阴极、另一端接地;电容C2的一端连接二极管D1的阳极、另一端连接至二极管D2的阴极;二极管D3的阳极连接二极管D2的阴极、阴极连接至电源VCC,电源VCC通过电容C3接地;第一次功率开关管关断,电压尖峰通过二极管D1充电到电容C1中,C1的能量谐振转换到C2上,第二次功率开关管关断,把C2的能量转换到电源VCC端,实现了吸收能量的无损转换功能,转换效率高结构简单。

    一种多层压电复合材料感驱一体电极焊盘制作方法

    公开(公告)号:CN119255693A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411253434.2

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明涉及一种多层压电复合材料感驱一体电极焊盘制作方法,属于传感器技术领域。它包括绝缘封装层,绝缘封装层内具有由下到上依次设置的第一驱动功能层组、感应功能层组、第二驱动功能层组和第三驱动功能层组;第一至第三驱动功能层组均包括由下到上依次设置的第一柔性绝缘层、第一导电层、第一压电复合材料层、第二导电层和第二柔性绝缘层;第一至第三驱动功能层中,所有第一焊盘中心孔均同轴心设置,并通过导电浆料填充烧结连接形成总驱动端子负极焊盘;所有第二焊盘中心孔均同轴设置,并通过导电浆料填充烧结连接形成总驱动端子正极焊盘。在多层焊盘竖向上叠加互联引出的同时,也实现器件结构一体化封装。

    一种高分辨率电流采样电路

    公开(公告)号:CN113804939A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111111293.7

    申请日:2021-09-23

    Inventor: 桑泉 路成萍 王健

    Abstract: 本发明涉及一种高分辨率电流采样电路,霍尔传感器连接差分放大器,差分放大器一路连接第一A/D转换模拟输入通道,另一路连接同相放大器,同相放大器连接第二A/D转换模拟输入通道;通过处理器的程序判断同相放大器输出为高电压时,高电压模拟量直接从差分放大器送第一A/D转换模拟通道进行A/D转换,当判断为低电压时,低电压模拟量再经过同相放大器进一步放大再送第二A/D转换模拟通道进行A/D转换。本发明的优点在于:通过处理器的程序判断同相放大器出来的模拟电压高低,高电压模拟量直接从差分放大后送A/D转换,低电压模拟量再经过同相放大器进一步放大再送A/D转换,保证了小电流信号的放大倍数,大大提高了电流小信号的采样精度,同时拓宽了模拟电压的宽输入范围。

    高精度恒流源装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113791659A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111111191.5

    申请日:2021-09-23

    Inventor: 桑泉 陈雪山

    Abstract: 本发明涉及一种高精度恒流源装置,包括高精度基准电压源、第一电压跟随器、第二电压跟随器与高精度低温漂电阻,高精度低温漂电阻的两端分别连接第一电压跟随器的同相输入端与第二电压跟随器的输出端,第一电压跟随器的输出端作为基准电压源的地端,基准电压源的输出端连接第二电压跟随器的同相输入端;高精度低温漂电阻电阻与第一电压跟随器相连的一端作为恒流输出端。本发明的有益效果是,采用电压跟随器和高精度基准电压源,保证了第一电压跟随器的同相输入端电压和第二电压跟随器的输出端电压的压差始终等于基准电压源的输出电压,也即保证高精度低温漂调电阻两端的电压恒定,在固定高精度低温漂电阻阻值的情况下即可实现高精度恒流输出。

    一种电容老化漏电检测断电保护电路

    公开(公告)号:CN110632442A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910956356.5

    申请日:2019-10-10

    Inventor: 桑泉 陈徐州

    Abstract: 本发明公开一种电容老化漏电检测断电保护电路,包括输入电源、单稳态触发电路、第一开关电路、第二开关电路、电流采样电路与报警电路,输入电源通过第二开关电路将检测电压施加于待测电容,电流采样电路采集待测电容的漏电流并输入单稳态触发电路,单稳态触发电路的输出端分别连接报警电路以及第一开关电路的控制端,第一开关电路的输出作为第二开关电路的控制端;当电流采样电路检测到待测电容有漏电流产生时,将漏电流反馈给单稳态触发电路,单稳态触发电路输出驱动报警电路进行报警,同时使第一开关电路导通,第一开关电路导通后控制第二开关电路关断,使施加在待测电容上的电源断开,实现漏电检测和保护的目的。

    一种内置脉宽可调的脉冲采样保持电路

    公开(公告)号:CN112379179B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202011026776.2

    申请日:2020-09-25

    Inventor: 桑泉 陈徐州 王健

    Abstract: 本发明公开一种内置脉宽可调的脉冲采样保持电路,包括射随器、脉冲幅值保持电路、射随输出电路、单稳态触发电路以及MOS管开关电路;输入信号脉冲进入射随器的同相输入端,射随器的输出端分别连接脉冲幅值保持电路的输入端以及单稳态触发电路的触发端,脉冲幅值保持电路的输出端分别连接射随输出电路的同相输入端以及MOS管开关电路的漏极,单稳态触发电路的反向输出端连接MOS管开关电路的栅极,MOS管开关电路的源极接地;射随输出电路的输出端作为幅值保持脉冲输出;该保持电路的输出信号脉宽固定,且不需要外部输入取样脉冲频率信号,就能输出幅值保持的脉冲信号,另外输出脉冲幅值电压平顶不下降。

    一种正负脉冲高速大电流驱动电路装置

    公开(公告)号:CN115765706A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211516921.4

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种正负脉冲高速大电流驱动电路装置,其特征在于由依次连接的一级正负脉冲的高速小电流驱动电路、二级辅助驱动电路、二级正负信号的高速大电流驱动电路组成。所述的一级正负脉冲的高速小电流驱动电路由场效应管Q1、场效应管Q2组成;所述的二级辅助驱动电路由场效应管Q5、场效应管Q6、电阻R1、电阻R2组成;所述的二级正负信号的高速大电流驱动电路由场效应管Q3、场效应管Q4组成。本发明的有益效果是,解决了驱动电路的高速和大电流的矛盾问题,同时实现了驱动信号的高速和大电流的目的。

    一种高速大电流驱动电路装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115733474A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211516060.X

    申请日:2022-11-30

    Inventor: 桑泉 李雨晴 刘宇

    Abstract: 本发明涉及一种高速大电流驱动电路装置,包括前置驱动器、功率驱动器、放电回路,功率驱动器连接带直流高压的负载;前级驱动器由高速小功率三极管构成,功率驱动器输出级采用高压高速大电流N‑MOS管;N‑MOS管的栅极采用二极管使低电平快速放电以达到快速关断的目的;前置驱动器的输出连接到功率驱动器MOS管的栅极,功率驱动器MOS管的漏极连接带直流高压的负载,放电回路连接功率驱动器MOS管栅极和高速驱动信号control input1 signal的输入端。当输入端输入高速小信号驱动时,功率驱动器MOS管就高速大电流驱动连接带直流高压的负载,实现高速驱动大电流的目的。

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