超声波流量计的流速模拟系统

    公开(公告)号:CN204359405U

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201420824021.0

    申请日:2014-12-23

    Inventor: 赵俊奎 王波 张宇

    Abstract: 一种超声波流量计的流速模拟系统,包括FPGA电路、触摸屏、DA转换器、输出控制电路、通道切换电路、信号阈值比较电路以及两个换能器,所述FPGA电路分别与输出控制电路、通道切换电路连接,用于分别控制输出控制电路、通道切换电路的接通或断开,所述待测超声波流量计用于分别向两个换能器发出驱动信号,所述两个换能器用于分别接受待测超声波流量计的驱动信号,并分别经通道切换电路传递给信号阈值比较电路,所述FPGA电路用于接收信号阈值比较电路的启动信号,产生定时时间,定时输出控制信号,控制DA转换器输出超声波脉冲波形,并经输出控制电路分别传递给两个换能器。

    4~20毫安电流环供电的仪表设备的过流保护电路

    公开(公告)号:CN204271626U

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201420789592.5

    申请日:2014-12-15

    Inventor: 赵俊奎 艾军

    Abstract: 一种4~20毫安电流环供电的仪表设备的过流保护电路,包括4~20毫安电流环路、电压基准模块、MOS管、比较器以及若干电阻,所述比较器的同相输入端分别与第二电阻的一端、第三电阻的一端连接,第二电阻的另一端与电压基准模块的输出端连接,第三电阻的另一端与4~20毫安电流环负极连接,所述比较器的反相输入端与第四电阻的一端、MOS管的源极连接,第四电阻的另一端与4~20毫安电流环负极连接,所述比较器的输出端与MOS管的栅极连接,MOS管的漏极与4~20毫安用电设备的一端连接,4~20毫安用电设备的另一端与4~20毫安电流环正极连接。该电路消耗较少的电流,并具有高精度的过流保护值,同时消耗的电压小。

    开关电源变压器过温保护电路

    公开(公告)号:CN204271618U

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201420789524.9

    申请日:2014-12-15

    Inventor: 赵俊奎 艾军

    Abstract: 本实用新型涉及一种开关电源变压器过温保护电路,包括开关电源、单片机、变压器温度检测电路和输出关断电路,所述输出关断电路设置在开关电源的变压器的第一输出端和锂电池之间,所述变压器温度检测电路用于检测开关电源变压器的温度信号,并将检测到的温度信号传递给单片机,所述单片机接收温度信号,输出控制信号控制输出关断电路的闭合、断开。该过温保护电路可以防止变压器磁芯温度过高导致开关电源损坏以及在异常情况下停止为锂电池充电。

    一种恒流源电路及电子设备

    公开(公告)号:CN220473903U

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202321967347.4

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本实用新型提供一种恒流源电路及电子设备,电路包括电压产生模块、恒流源产生模块和反馈输出模块,电压产生模块用于对基准电压进行电压‑电流‑电压转换,得到第一目标电压,恒流源产生模块用于对第一目标电压约束产生第二目标电压,并将第二目标电压作用于N个大小不同的电阻,得到N个不同大小的恒流源,输出N个恒流源中的一个,反馈输出模块用于监控恒流源的误差,若误差超过阈值,则关断恒流源,其中,N为大于等于2的整数。当负载需要多个不同大小恒流源驱动时,本实用新型同时提供N个不同大小的恒流源满足驱动需求,实时监控输出恒流源的误差,减少对负载的伤害。

    一种双恒流源驱动电流匹配电路

    公开(公告)号:CN213518034U

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202021608535.4

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 一种双恒流源驱动电流匹配电路,包括:用于提供电压的电压源模块;用于输出第一恒流源电流的第一恒流源模块;用于输出第二恒流源电流的第二恒流源模块;用于调节第一恒流源电流和第二恒流源电流的调节模块;电压源模块的输出端与调节模块的输入端连接,电压源模块的输出端分别与第一恒流源的正输入端和第二恒流源的正输入端连接,调节模块的输出端分别与第一恒流源模块的负输入端和第二恒流源模块的负输入端连接;本实用新型中的双恒流源驱动电流匹配电路通过设置调节模块分别与第一恒流源模块和第二恒流源模块连接,能够实现使用单个调节器件完成双恒流源驱动电流调节的目的,使得双恒流源驱动电流调节更方便,减少调试流程,电流调节精度高。

    模拟变送器的硬件清零电路及模拟变送器

    公开(公告)号:CN211046893U

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201922073242.4

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本实用新型提供一种模拟变送器的硬件清零电路及模拟变送器,该模拟变送器的硬件清零电路基于电压比较器加模拟开关的结构设计,先通过电压比较器将放大器的输出电压与基准电压进行比较,再根据电压比较器的比较结果对模拟开关的输出电压进行选择:当放大器的输出电压小于等于基准电压时,电压比较器输控制模拟开关对外输出4mA电流对应电压,驱动后续V/I转换电路输出4mA电流,起到小信号切除作用(即硬件清零);当放大器的输出电压大于基准电压时,电压比较器控制模拟开关对外输出正常的电压放大信号。

    一种电阻式磁浮子液位计测量系统

    公开(公告)号:CN209656135U

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201920481675.0

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本实用新型提供的一种电阻式磁浮子液位计测量系统,测量系统包括:传感器模块,所述传感器模块包括多个电阻,多个干簧管以及磁钢;测量模块,与所述传感器模块连接,用于测量得到无所述干簧管导通时的总电阻电压,以及有所述干簧管导通时的总电阻电压;补偿模块,所述补偿模块用于根据所述无所述干簧管导通时的总电阻电压以及所述有所述干簧管导通时的总电阻电压进行对所述有所述干簧管导通时的总电阻电压进行补偿,以获得补偿后电压;电路转换模块,所述电路转换模块的输入端与所述补偿模块连接以接收所述补偿后电压,所述电路转换模块用于获得校准检测值,实现了误差补偿的功能,消除了磁钢位置对液位测量精度的影响。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种低功耗并行采样的电容测量电路

    公开(公告)号:CN208283464U

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201820799438.4

    申请日:2018-05-28

    Inventor: 赵俊奎

    Abstract: 本实用新型提供一种低功耗并行采样的电容测量电路,包括电容传感器、电容-频率转换电路、计数模块和处理器,所述电容传感器的输出端与电容-频率转换电路的输入端连接,电容-频率转换电路的输出端与计数模块的输入端连接,计数模块的输出端与处理器的输入端连接;本实用新型中的低功耗并行采样的电容测量电路,通过频率+计数器的方式解决了处理器频繁中断的问题,仅通过一个定时中断计算计数器输出至口线的二进制计数值即可得到频率,中断响应时间大大延长,增强了单片机对其他外设的处理能力。

    一种mV信号测量温度补偿装置

    公开(公告)号:CN208282879U

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201820789751.X

    申请日:2018-05-24

    Inventor: 赵俊奎

    Abstract: 本实用新型提供一种mV信号测量温度补偿装置,该补偿装置包括用于对热电偶的输出电压进行放大的仪表放大器I、用于对一次传感器输出电压进行放大的仪表放大器II、比较器电路、偏置选择调整电路、比例系数选择调整电路、加法器I和加法器II;所述比较器电路对仪表放大器I的输出信号进行比较处理后输出信号S0和信号S1,所述信号S0和信号S1分别作为比例系数选择调整电路和偏置选择调整电路的输入信号;所述偏置选择调电路的输出与比例系数选择调整电路的输出作为加法器I的输入,所述加法器I的输出与仪表放大器II的输出作为加法器II的输入。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    用于仪器仪表本振信号的驱动装置

    公开(公告)号:CN206517389U

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201621477556.0

    申请日:2016-12-30

    Inventor: 赵俊奎 曾繁华

    Abstract: 本实用新型提供一种用于仪器仪表本振信号的驱动装置,包括:上位机,其适用于产生485差分信号;转换单元,其与所述上位机的输出端相连,适用于将所述485差分信号转换成单端信号;驱动信号放大单元,其与所述转换单元的输出端相连,适用于放大所述单端信号的驱动能力;滤波单元,其与所述驱动信号放大单元的输出端相连,适用于滤波所述单端信号生成标准格式的本振信号。本装置无需CPU接收上位机的频率值给定信息,同时,也无需CPU控制DDS信号发生器,直接通过上位机输出差分信号即可产生仪器仪表的本振信号,简化了电路,提高了输出本振信号的能力。

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