[實用新型]一種應用于超聲波液位計的全波整流電路的電路有效
| 申請號: | 201120287582.8 | 申請日: | 2011-08-09 |
| 公開(公告)號: | CN202183736U | 公開(公告)日: | 2012-04-04 |
| 發明(設計)人: | 孫麗梅;李長奇 | 申請(專利權)人: | 中環天儀股份有限公司 |
| 主分類號: | H02M7/04 | 分類號: | H02M7/04;G01F23/296 |
| 代理公司: | 天津中環專利商標代理有限公司 12105 | 代理人: | 胡京生 |
| 地址: | 300384 天津市西青*** | 國省代碼: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 應用于 超聲波 液位計 整流 電路 | ||
技術領域
本實用新型涉及自動控制或儀器儀表的全波整流電路,尤其涉及一種應用于超聲波液位計的全波整流電路的電路。
背景技術
當前一些儀器儀表在信號處理過程中,沒有使用全波整流電路,就直接進行檢波和計算,信號的強度不足,導致信號失真。還有一些儀表僅僅用幾個簡單的二極管進行整流,大大降低了儀表輸出信號的精度。這種設計的缺陷主要在于:
1如果儀表采用二極管進行整流,當信號小于0.7V時,無法實現全波整流,會導致信號錯波、失波等,從而大大降低儀表的輸出精度。
2如果儀表中沒有使用全波整流電路,會導致采樣信號強度不足,對儀表的采樣信號有較大影響,影響采樣的精度。
發明內容
鑒于現有技術存在的不足,本實用新型提供了一種可以提高信號的強度,避免采樣信號失真,整流后所輸出信號更為精確的全波整流電路。
本實用新型為了實現上述目的,所采用的技術方案是:一種應用于超聲波液位計的全波整流電路的電路,其特征在于:輸入信號Vi與電容C1、電容C2的一端連接,電容C1的另一端連接反向電子開關U2輸入端N1,?反向電子開關U2的兩路輸出COM1和COM2均連接于雙路運算放大器U1B通道二的同向端5腳,電容C2的另一端與電阻R1的一端連接,電阻R1的另一端與電阻R2的一端、雙路運算放大器U1A通道一的反向端2腳連接,電阻R2的另一端與雙路運算放大器U1A通道一的輸出端1腳、電容C3的一端連接,電容C3的另一端連接反向電子開關U2輸入端N2;雙路運算放大器U1A通道一的同向端3腳接地,?雙路運算放大器U1A的8腳連接于電源正極,雙路運算放大器U1A的4腳接地,雙路運算放大器U1B通道二的反向端6腳連接電阻R3的一端,電阻R3的另一端與雙路運算放大器U1B通道二的輸出端7腳連接。
?本實用新型的有益效果是:可以提高信號的強度,避免采樣信號失真,整流后所輸出信號更為精確,電路簡單,經濟實用。
附圖說明
圖1是本實用新型的電路原理圖。
圖2是本實用新型的應用實例原理圖。
具體實施方式
如圖1所示,應用于超聲波液位計的全波整流電路的電路,輸入信號Vi與電容C1、電容C2的一端連接,電容C1的另一端連接反向電子開關U2輸入端N1,?反向電子開關U2的兩路輸出COM1和COM2均連接于雙路運算放大器U1B通道二的同向端5腳。電容C2的另一端與電阻R1的一端連接,電阻R1的另一端與電阻R2的一端、雙路運算放大器U1A通道一的反向端2腳連接,電阻R2的另一端與雙路運算放大器U1A通道一的輸出端1腳、電容C3的一端連接,電容C3的另一端連接反向電子開關U2輸入端N2;單片機向U2的控制引腳IN輸出一個和輸入信號Vi同頻率同相位的方波進行控制,可使U2的N1通道處于閉合的同時N2通道處于打開狀態,反之亦然。雙路運算放大器U1A通道一的同向端3腳接地,?U1的8腳連接于電源正極,U1的4腳接地。雙路運算放大器U1B通道二的反向端6腳連接電阻R3的一端,電阻R3的另一端與雙路運算放大器U1B通道二的輸出端7腳、輸出信號連接。如圖2所示,輸入信號Vi與電容C1的一端、電容C2的一端連接,電容C1的另一端連接反向電子開關U2的A引腳,?U2的X引腳連接于雙路運算放大器U1B通道二的同向端5腳和反向電子開關U2的Y引腳。電容C2的另一端與電阻R1的一端連接,電阻R1的另一端與電阻R2的一端、雙路運算放大器U1A通道一的反向端2腳連接,電阻R2的另一端與雙路運算放大器U1A通道一的輸出端1腳、電容C3的一端連接,電容C3的另一端連接反向電子開關U2的B引腳。雙路運算放大器U1A通道一的同向端3腳接地,?雙路運算放大器U1A的8腳連接于正電源,雙路運算放大器U1A的4腳接地。反向電子開關U2的V+與V-引腳分別接正負電源,反向電子開關U2的GND引腳接地,反向電子開關U2的IN引腳接單片機控制電路。雙路運算放大器U1B通道二的反向端6腳連接電阻R3的一端,電阻R3的另一端與雙路運算放大器U1B通道二的輸出端7腳、輸出信號連接。
工作原理:用單片機I/O口輸出與信號同頻率同相位的方波控制反向電子開關,當反向電子開關U2的第一路開關(A至X)閉合時,反向電子開關U2的第二路開關(B至Y)打開。因此,輸入信號Vi中的正半波導通,輸入信號Vi中的負半波截止。當輸入信號Vi中的正半波截止時,輸入信號Vi中的負半波通過雙運放雙路運算放大器U1A的通道一與電阻R1和電阻R2組成的反相器進行反向。然后通過雙路運算放大器U1B的通道二與電阻R3組成的加法器進行疊加,實現全波整流。
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