一種基于恒流保護的射極耦合非對稱邏輯保護觸發系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及一種觸發電路,具體是指一種基于恒流保護的射極耦合非對稱邏輯保護觸發系統。
【背景技術】
[0002]觸發電路是目前人們使用較廣的一種電路,其廣泛的應用于電子、電氣設備等領域。但是,目前人們所使用的觸發電路不僅結構較為復雜,而且其容易受到工作電流波動的影響,尤其是當所連接的負載受溫度原因發生變化時,這些傳統的觸發電路便會顯示出非線性的工作狀態,會產生較大的電流突變,不利于所連接的電路系統的性能穩定。
【發明內容】
[0003]本發明的目的在于克服目前觸發電路在外部負載發生變化時容易產生電流突變,不利于電路系統穩定的缺陷,提供一種基于恒流保護的射極耦合非對稱邏輯保護觸發系統。
[0004]本發明的目的通過下述技術方案實現:一種基于恒流保護的射極耦合非對稱邏輯保護觸發系統,其由射極耦合式非對稱電路,無源π型濾波電路,串接在射極耦合式非對稱電路與無源π型濾波電路之間的光束激發式邏輯放大電路,以及串接在射極耦合式非對稱電路與光束激發式邏輯放大電路之間的恒流保護電路組成。
[0005]進一步的,所述的恒流保護電路由保護芯片U1,三極管Q7,三極管Q6,串接在保護芯片Ul的COMP管腳與VREF管腳之間的二極管D7,P極與保護芯片Ul的RT管腳相連接、N極則經電阻R22后與保護芯片Ul的FB管腳相連接的二極管D6,一端與保護芯片Ul的CS管腳相連接、另一端接地的電阻R23,一端與保護芯片Ul的DVR管腳相連接、另一端則與三極管Q7的基極相連接的電阻R24,一端與三極管Q7的集電極相連接、另一端則經電阻R27后與三極管Q6的集電極相連接的電阻R26,一端與三極管Q6的發射極相連接、另一端接地的電阻R25,以及正極與三極管Q6的發射極相連接、負極則與光束激發式邏輯放大電路相連接的極性電容C13組成;所述二極管D6的N極與在射極耦合式非對稱電路相連接;三極管Q6的基極與電阻R27和電阻R26的連接點相連接,而三極管Q7的發射極接地;所述保護芯片Ul的VREF管腳與其VCC管腳相連接、其GND管腳接地。
[0006]該光束激發式邏輯放大電路主要由功率放大器Pl,與非門ICl,與非門IC2,與非門IC3,負極與功率放大器Pl的正極輸入端相連接、正極經光二極管Dl后接地的極性電容C6,一端與極性電容C6的正極相連接、另一端經二極管D2后接地的電阻R9,正極與電阻R9和二極管D2的連接點相連接、負極接地的極性電容C8,一端與與非門ICl的負極輸入端相連接、另一端與功率放大器Pl的正極輸入端相連接的電阻R10,串接在功率放大器Pl的負極輸入端與輸出端之間的電阻R11,一端與與非門ICl的輸出端相連接、另一端與與非門IC3的負極輸入端相連接的電阻R12,正極與與非門IC2的輸出端相連接、負極與與非門IC3的負極輸入端相連接的電容C7,以及一端與極性電容C8的正極相連接、另一端與與非門IC2的負極輸入端相連接的電阻R13組成;所述與非門ICl的正極輸入端與功率放大器Pl的負極輸入端相連接,其輸出端與與非門IC2的正極輸入端相連接,與非門IC3的正極輸入端與功率放大器Pl的輸出端相連接;所述極性電容C6的正極則與極性電容C13的負極相連接;所述射極耦合式非對稱電路由三極管Q1,三極管Q2,三極管Q3,串接在三極管Q2的發射極與三極管Q3的基極之間的一級濾波電路,串接在三極管Q3的集電極與二極管Q2的集電極之間的電阻R7,串接在三極管Ql的集電極與三極管Q2的集電極之間的電阻R3,串接在三極管Ql的發射極與極性電容C8的正極之間的二級濾波電路,串接在三極管Ql的基極與極性電容C8的正極之間的三級濾波器,以及串接在三極管Ql的基極與極性電容C8的正極之間的電阻R2和串接在三極管Q3的基極與極性電容C8的正極之間的電阻R6組成;所述三極管Q2的基極與三極管Ql的集電極相連接,其集電極與二極管D6的N極相連接,所述三極管Q2的發射極與三極管Q3的發射極均接地;所述邏輯保護射極耦合式放大電路主要由三極管Q4,三極管Q5,功率放大器P2,功率放大器P3,串接在功率放大器P2的反相端與輸出端之間的電阻R14,串接在功率放大器P3的同相端與輸出端之間的極性電容C11,串接在功率放大器P2的同相端與三極管Q4的集電極之間的電阻R21,串接在三極管Q4的集電極與三極管Q5的基極之間的電阻R15,與電阻R15相并聯的電容ClO,負極與功率放大器P2的同相端相連接、正極經電阻R16后與三極管Q4的發射極相連接的極性電容C9,串接在三極管Q5的基極與極性電容C9的正極之間的電阻R17,正極與三極管Q5的發射極相連接、負極順次經穩壓二極管D3和電阻R18后與功率放大器P2的輸出端相連接的電容C12,P極與功率放大器P3的輸出端相連接、N極經電阻R20和電阻R19后與穩壓二極管D3與電阻R18的連接點相連接的二極管D4,以及P極與電容C12的負極相連接、N極與二極管D4與電阻R20的連接點相連接的穩壓二極管D5組成;所述三極管Q4的基極與極性電容C9的正極相連接,其發射極與三極管Q5的發射極相連接,其集電極與功率放大器P2的反相端相連接;三極管Q5的集電極與功率放大器P3的反相端相連接,功率放大器P3的同相端與功率放大器P2的輸出端相連接;所述極性電容C9的正極與與非門IC3的負極輸入端相連接,電阻R20與電阻R19的連接點則與無源型濾波電路相連接。
[0007]所述無源型濾波電路由電容Cl、電容C2,以及串接在電容Cl的正極與電容C2的正極之間的電阻R8組成;所述電阻R20與電阻R19的連接點與電容C2的負極相連接,與非門IC3的輸出端則與電容C2的正極相連接;電容Cl的正極和負極則形成輸出端。
[0008]所述的電容Cl、電容C2均為貼片電容。
[0009]所述的一級濾波電路、二級濾波電路及三級濾波電路均為RC濾波電路。
[0010]所述的保護芯片Ul為AP3843CP型集成電路。
[0011]本發明與現有技術相比,具有以下優點及有益效果:
[0012](I)本發明整體結構簡單,其制作和使用非常方便。
[0013](2)本發明設置有恒流保護電路,其可以讓本發明的性能更加穩定,并且還能有效的防止電流突變。
[0014](3)本發明含有多級濾波電路,能有效的去除因負載變化所導致的多次諧波的影響。
【附圖說明】
[0015]圖1為本發明的結構示意圖。
[0016]圖2為本發明的邏輯保護射極耦合式放大電路結構示意圖。
[0017]圖3為本發明的恒流保護電路結構示意圖。
【具體實施方式】
[0018]下面結合實施例及附圖,對本發明作進一步地詳細說明,但本發明的實施方式不限于此。
[0019]如圖1所示,本發明由射極耦合式非對稱電路,無源型濾波電路,串接在射極耦合式非對稱電路與無源π型濾波電路之間的光束激發式邏輯放大電路,以及串接在射極耦合式非對稱電路與光束激發式邏輯放大電路之間的恒流保護電路組成。
[0020]其中,該光束激發式邏輯放大電路主要由功率放大器Ρ1,與非門IC1,與非門IC2,與非門IC3,負極與功率放大器Pl的正極輸入端相連接、正極經光二極管Dl后接地的極性電容C6,一端與極性電容C6的正極相連接、另一端經二極管D2后接地的電阻R9,正極與電阻R9和二極管D2的連接點相連接、負極接地的極性電容C8,一端與與非門ICl的負極輸入端相連接、另一端與功率放大器Pl的正極輸入端相連接的電阻R10,串接在功率放大器Pl的負極輸入端與輸出端之間的電阻R11,一端與與非門ICl的輸出端相連接、另一端與與非門IC3的負極輸入端相連接的電阻R12,正極與與非門IC2的輸出端相連接、負極與與非門IC3的負極輸入端相連接的電容C7,以及一端與極性電容C8的正極相連接、另一端與與非門IC2的負極輸入端相連接的電阻R13組成。
[0021]所述與非門ICl的正極輸入端與功率放大器Pl的負極輸入端相連接,其輸出端與與非門IC2的正極輸入端相連接,與非門IC3的正極輸入端與功率放大器Pl的輸出端相連接。同時,該極性電容C6的正極還與恒流保護電路相連接。
[0022]所述射極耦合式非對稱電路由三極管Q1,三極管Q2,三極管Q3,電阻R1、電阻R2、電阻R3、電阻R4、電阻R5、電阻R6、電阻R7、電阻R8及電容C3、電容C4和電容C5組成。
[0023]無源Ji型濾波電路為由電容Cl、電容C2,以及串接在電容Cl的正極與電容C2的正極之間的電阻R8所組成的低通濾波電路。根據實際需求,該無源型濾波電路也可以為高通濾波電路。連接時,電容Cl的負極與電容C2的負極相連接,以確保電阻R8、電容Cl和電容C2之間形成一個回路。而電容Cl的正極和負極則形成本發明的輸出端。為確保使用效果,電容Cl和電容C2均為貼片電容。
[0024]如圖1所示,電阻R5和電容C3相并聯,形成一級濾波電路;電阻R4與電容C4相并聯,形成二級濾波電路;電阻Rl與電容C5相并聯,形成三級濾波電路。
[0025]連接時,一級濾波電路串接在三極管Q2的發射極與三極管Q3的基極之間,電阻R7串接在三極管Q3的集電極與二極管Q2的集電極之間,電阻R3串接在三極管Ql的集電極與三極管Q2的集電極之間,二級濾波電路則串接在三極管Ql的發射極與極性電容C8的正極之間,而三級濾波器則串接在三極管Ql的基極與極性電容CS的正極之間。
[0026]所述電阻R2串接在三極管Ql的基極與極性電容C8的正極之