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南京邮电大学王强获国家专利权

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龙图腾网获悉南京邮电大学申请的专利一种高精度可编程恒流源系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116841220B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-27发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310236135.7,技术领域涉及:G05B19/042;该发明授权一种高精度可编程恒流源系统是由王强;杨博;吴胜华设计研发完成,并于2023-03-13向国家知识产权局提交的专利申请。

一种高精度可编程恒流源系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种高精度可编程恒流源系统,包括:微控制模块MCU、DAC数模转换模块、电压跟随模块、电压采样模块、电路抗干扰模块、电流放大模块和负载反馈模块。所述微控制模块MCU分别与DAC数模转换模块、负载反馈模块相连;电压采样模块分别与电压跟随模块、电路抗干扰模块相连;电流放大模块与电路抗干扰模块、负载反馈模块相连。所述抗干扰模块具有滤除高频干扰、耦合电路功能。本发明主要通过MCU控制DAC数模转换模块的输出电压来调节电路恒定电流源。

本发明授权一种高精度可编程恒流源系统在权利要求书中公布了:1.一种高精度可编程恒流源系统,其特征在于,包括微控制模块MCU、DAC数模转换模块、电压跟随模块、电压采样模块、电路抗干扰模块、电流放大模块和负载反馈模块;所述微控制模块MCU分别与DAC数模转换模块、负载反馈模块相连;电压采样模块分别与电压跟随模块、电路抗干扰模块相连;电流放大模块与电路抗干扰模块、负载反馈模块相连; 所述微控制模块MCU利用串行外设接口SPI协议与DAC数模转换模块连接,用于发送控制信号给DAC数模转换模块; 所述DAC数模转换模块用于将所述控制信号转换成电压信号,并将电压信号输出给电压跟随模块;所述DAC数模转换模块利用串行外设接口SPI通信协议实现对控制信号进行解析,从而输出电压信号Ui;当接口SYNC为低电平时,微控制模块MCU将数据写入DAC数模转换模块的寄存器中,接口SCLK串行时钟输入信号;接口SDin串行数据输入信号在接口SCLK时钟输入信号的每个上升沿,数据0或1被写入到16位输入移位寄存器中; 所述电压跟随模块用于对所述电压信号进行跟随,并采用电压电流转换电路,将电压信号转换成电流信号;所述电压跟随模块包括运算放大器A1、分为2组的4个分压电阻,运算放大器A1的正向输入端连接DAC数模转换模块的输出电压信号Ui,运算放大器A1的反向输入端连接电阻R4,运算放大器A1的输出端通过电阻R1连接所述电流放大模块的输入端; 所述电压采样模块与电压跟随模块相连,用于采集电压信号,并根据所述电压信号控制输出电流的大小;所述电压采样模块包括采样电阻R0和运算放大器A4;采样电阻R0一端与电压源DC连接,另一端运算放大器A4的输出端连接,运算放大器A4的正向输入端连接运算放大器A3的反向输入端,运算放大器A4的反向输入端连接运算放大器A4的输出端; 所述电路抗干扰模块用于对系统中的高频干扰信号进行过滤;所述电路抗干扰模块包括连接电压源的电容C1、连接运算放大器A2的电容C2和连接运算放大器A3的电容C3;所述电容C1一端与电压源DC连接,另一端接地;所述电容C2一端与运算放大器A2的输出端连接,另一端与运算放大器A2的反向输入端连接;所述电容C3一端与运算放大器A3的输出端连接,另一端与采样电阻R0连接; 所述电流放大模块,用于对输出电流进行放大,得到放大后的输出电流;所述电流放大模块包括NPN型三极管Q2和P沟道场效应管Q1两部分放大电路;P沟道场效应管Q1的G极通过电阻R1连接运算放大器A1的输出端,P沟道场效应管Q1的S极连接电阻R2以及运算放大器A2的同向输入端,P沟道场效应管的D极连接运算放大器A1的反向输入端和电阻R4;NPN型三极管Q2的基极连接运算放大器A3的输出端,NPN型三极管Q2的发射极连接采样电阻R0的一端,NPN型三极管Q2的集电极连接负载反馈模块; 所述负载反馈模块,用于将放大后的输出电流反馈给微控制模块MCU,且具有断路检测功能,所述负载反馈模块包括负载RL,负载一端与RLNPN型三极管Q2的集电极连接,另一端与电阻R4串联并接地,使得负载的输入与输出端电势差为零。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人南京邮电大学,其通讯地址为:210012 江苏省南京市栖霞区文苑路9号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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