一种真空仪器的测量电路的制作方法

文档序号:14288179阅读:665来源:国知局
一种真空仪器的测量电路的制作方法

本实用新型属于一种测量电路,具体涉及一种真空仪器的测量电路。



背景技术:

真空仪器一般由测量系统、信号处理系统、控制系统、供电系统以及机械系统组成。真空测量系统由真空传感器、测量电路及真空指示器等三部分组成。真空传感器是真空仪器的核心,决定仪器的工作原理。测量电路进行信号变换和放大,将表征气体压力的量变成电量。真空指示器用来显示和记录测量结果。

但是,目前测量电路还面临存在一些设计缺陷和问题。



技术实现要素:

本实用新型为解决现有技术存在的问题而提出,其目的是提供一种真空仪器的测量电路。

本实用新型的技术方案是:一种真空仪器的测量电路,包括测量电桥电路,所述测量电桥电路包括与输入信号相连的测量电桥以及电桥控制电路,所述测量电桥电路输出的电压信号经过真空调节电路中的稳定电压给定电路、倒相电路进行调零后输入到大气调节电路,所述大气调节电路中的差动放大器对电压信号进行调节后输入到函数放大器,所述函数放大器输出线性化的输出信号。

所述测量电桥电路中的电阻R1一端连接接线端子CN1的1脚、电阻R2及电阻RU11,电阻R1另一端与接线端子CN1的4脚、电位器W1、电阻RU26、三极管Q2的发射极e连接,电阻RU11另一端连接电容C1、电容C2及运算放大器U1的2脚,电阻R3一端连接电位器W1、电容C1、电容C3、电阻RU12及运算放大器U1的3脚,电阻R3另一端与电阻R2、电容C2连接GND;电阻RU13一端连接电阻RU12、电容C3及运算放大器U1的1脚,电阻RU13另一端与二极管D1的阴极连接;二极管D1的阳极与电阻RU14、三极管Q1的基极b连接;电阻RU15一端连接+12V电源,电阻RU15另一端与电阻RU14、三极管Q1的集电极c、三极管Q2的集电极c连接;三极管Q1的发射极e连接三极管Q2的基极b。

所述真空调节电路的电阻RU22一端连接电阻RU21、电容C4及稳压二极管D2的阴极,电阻RU22另一端与电阻RU24及运算放大器U2的2脚连接,电阻RU21另一端连接+12V电源,电阻RU24另一端连接电位器W2;电阻RU23一端连接运算放大器U2的3脚,电阻RU23另一端与电容C4及稳压二极管D2的阳极连接GND。

所述大气调节电路的电阻RU25一端连接电位器W2及运算放大器U2的1脚,电阻RU25另一端与电阻RU26、电阻RU31连接,电阻RU31另一端与运算放大器U3的3脚连接;电阻RU32一端连接电容C5、电阻RU33及运算放大器U3的2脚,电阻RU32另一端连接电位器W3,电阻RU33另一端连接GND。

所述函数放大器中电阻RU41一端连接电容C5、电位器W3及运算放大器U3的1脚,电阻RU41另一端与电阻RU43、电阻RU44、电阻RU47及运算放大器U4的2脚连接;电阻RU43另一端与电阻RU45及二极管D4的阳极连接,电阻RU44另一端与电阻RU46及二极管D3的阴极连接,电阻RU47另一端与电阻RU48、电阻RU49及稳压二极管D5的阳极连接,电阻RU48另一端与-12V电源连接,稳压二极管D5的阴极与GND连接;电阻RU42一端连接运算放大器U4的3脚,电阻RU42另一端连接GND;二极管D3的阳极与二极管D4的阴极、运算放大器U4的1脚连接;电阻RU52一端连接电阻RU45、电阻RU46、电阻RU49及运算放大器U5的2脚,电阻RU52另一端与运算放大器U5的1脚、接线端子CN2的1脚连接;电阻RU51一端连接运算放大器U5的3脚,电阻RU51另一端连接GND。

所述接线端子CN2的5脚连接-12V电源,接线端子CN2的4脚连接GND,接线端子CN2的3脚连接+12V电源。

本实用新型电路抗扰度强,测量精度高,测量范围宽,能准确进行真空测量;电路设计采用常用元件,设计简单易行,降低产品造价。

附图说明

图1 是本实用新型的电路原理图;

图2 是本实用新型的电路图;

其中:

1 测量电桥电路 2 大气调节电路

3 函数放大器 4 真空调节电路。

具体实施方式

以下,参照附图和实施例对本实用新型进行详细说明:

如图1~2所示,一种真空仪器的测量电路,包括测量电桥电路1,所述测量电桥电路1包括与输入信号相连的测量电桥以及电桥控制电路,所述测量电桥电路1输出的电压信号经过真空调节电路4中的稳定电压给定电路、倒相电路进行调零后输入到大气调节电路2,所述大气调节电路2中的差动放大器对电压信号进行调节后输入到函数放大器3,所述函数放大器3输出线性化的输出信号。

所述测量电桥电路1中的电阻R1一端连接接线端子CN1的1脚、电阻R2及电阻RU11,电阻R1另一端与接线端子CN1的4脚、电位器W1、电阻RU26、三极管Q2的发射极e连接,电阻RU11另一端连接电容C1、电容C2及运算放大器U1的2脚,电阻R3一端连接电位器W1、电容C1、电容C3、电阻RU12及运算放大器U1的3脚,电阻R3另一端与电阻R2、电容C2连接GND;电阻RU13一端连接电阻RU12、电容C3及运算放大器U1的1脚,电阻RU13另一端与二极管D1的阴极连接;二极管D1的阳极与电阻RU14、三极管Q1的基极b连接;电阻RU15一端连接+12V电源,电阻RU15另一端与电阻RU14、三极管Q1的集电极c、三极管Q2的集电极c连接;三极管Q1的发射极e连接三极管Q2的基极b。

所述真空调节电路4的电阻RU22一端连接电阻RU21、电容C4及稳压二极管D2的阴极,电阻RU22另一端与电阻RU24及运算放大器U2的2脚连接,电阻RU21另一端连接+12V电源,电阻RU24另一端连接电位器W2;电阻RU23一端连接运算放大器U2的3脚,电阻RU23另一端与电容C4及稳压二极管D2的阳极连接GND。

所述大气调节电路2的电阻RU25一端连接电位器W2及运算放大器U2的1脚,电阻RU25另一端与电阻RU26、电阻RU31连接,电阻RU31另一端与运算放大器U3的3脚连接;电阻RU32一端连接电容C5、电阻RU33及运算放大器U3的2脚,电阻RU32另一端连接电位器W3,电阻RU33另一端连接GND。

所述函数放大器3中电阻RU41一端连接电容C5、电位器W3及运算放大器U3的1脚,电阻RU41另一端与电阻RU43、电阻RU44、电阻RU47及运算放大器U4的2脚连接;电阻RU43另一端与电阻RU45及二极管D4的阳极连接,电阻RU44另一端与电阻RU46及二极管D3的阴极连接,电阻RU47另一端与电阻RU48、电阻RU49及稳压二极管D5的阳极连接,电阻RU48另一端与-12V电源连接,稳压二极管D5的阴极与GND连接;电阻RU42一端连接运算放大器U4的3脚,电阻RU42另一端连接GND;二极管D3的阳极与二极管D4的阴极、运算放大器U4的1脚连接;电阻RU52一端连接电阻RU45、电阻RU46、电阻RU49及运算放大器U5的2脚,电阻RU52另一端与运算放大器U5的1脚、接线端子CN2的1脚连接;电阻RU51一端连接运算放大器U5的3脚,电阻RU51另一端连接GND。

所述接线端子CN2的5脚连接-12V电源,接线端子CN2的4脚连接GND,接线端子CN2的3脚连接+12V电源。

本实用新型的工作过程如下:

当被测压力变化(升高或降低)时,引起规管热丝电阻R1的阻值变化(下降或上升),由R1~R3、W1组成的测量电桥失去平衡,输出一电压信号给电桥控制电路,使其输出电压改变(增加或减小),即测量电桥电源电压信号改变(增加或减小)。输出电压信号经过真空调节电路4,即由电阻RU21和稳压管D2组成的稳定电压给定电路、运算放大器U2和RU24及W2等组成的倒相电路进行调零。再经过大气调节电路2,即由运算放大器U3和RU32及W3等组成的差动放大器进行调满。再经过由运算放大器U4、U5、二极管D3、D4和电阻RU41~ RU49、RU51、RU52等组成的函数放大器4实现线性化。最后输出信号至接线端子CN2,实现真空的测量。

本实用新型电路抗扰度强,测量精度高,测量范围宽,能准确进行真空测量;电路设计采用常用元件,设计简单易行,降低产品造价。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1