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一種波形轉(zhuǎn)換控制器的制造方法

文檔序號(hào):10444046閱讀:413來源:國(guó)知局
一種波形轉(zhuǎn)換控制器的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及一種控制器,具體是一種波形轉(zhuǎn)換控制器。
【背景技術(shù)】
[0002]—般波形發(fā)生器由四部分組成:放大電路,選頻網(wǎng)絡(luò),反饋網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)幅電路,尤其是正弦波發(fā)生器廣泛用于各種電子設(shè)備中,此類應(yīng)用中,對(duì)發(fā)生器提出的要求是振蕩頻率和振蕩振幅的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,正弦波發(fā)生器的另一類用途是作為高頻加熱設(shè)備和醫(yī)用電療儀器中的正弦交變能源,這類應(yīng)用中,對(duì)發(fā)生器提出的要求主要是高效率地產(chǎn)生足夠大的正弦交變功率,目前市場(chǎng)上最多的就是正弦波發(fā)生器、三角波發(fā)生器和鋸齒波發(fā)生器,要想得到其他必須必須經(jīng)過轉(zhuǎn)換裝置,本實(shí)用新型提供一種低成本的波形轉(zhuǎn)換控制器。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0003]本實(shí)用新型的目的在于提供一種波形轉(zhuǎn)換控制器,以解決上述【背景技術(shù)】中提出的問題。
[0004]為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提供如下技術(shù)方案:
[0005]—種波形轉(zhuǎn)換控制器,包括電阻Rl、電容Cl、三極管VTl、二極管Dl、電感L1、電阻R8和電位器RPl,所述電阻Rl—端連接輸入信號(hào)Vi,電阻Rl另一端分別連接電阻R2、電阻R4、電容Cl和三極管VTl基極,電容Cl另一端分別連接接地電阻R5和電容C3,電容C3另一端分別連接電位器RPl—端、電阻R3、三極管VTl集電極和電阻R4另一端,三極管VTl發(fā)射極分別連接接地電阻R6、接地電容C4和電容C2,電位器RPI另一端分別連接電阻R2另一端、電阻R3另一端、電容C2另一端、電阻Rll和電阻R12,電阻R12另一端連接電源VCC,電位器RPl滑片通過電阻R8連接三極管VT2基極,三極管VT2發(fā)射極分別連接電阻Rll另一端和電阻R12,電阻R12另一端分別連接三極管VT3集電極和電阻R13,三極管VT3基極分別連接接地二極管Dl負(fù)極和三極管VT2集電極,電阻R13另一端通過電感LI連接輸出端Vo。
[0006]作為本實(shí)用新型進(jìn)一步的方案:所述二極管Dl為穩(wěn)壓二極管。
[0007]作為本實(shí)用新型再進(jìn)一步的方案:所述輸入信號(hào)Vi為鋸齒波信號(hào)。
[0008]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果是:本實(shí)用新型波形轉(zhuǎn)換控制器采用三極管以及阻容元件控制,能夠?qū)忼X波轉(zhuǎn)換為拋物線波輸出,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低,穩(wěn)定性高,適用范圍廣。
【附圖說明】
[0009]圖1為波形轉(zhuǎn)換控制器的電路圖。
【具體實(shí)施方式】
[0010]下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例。基于本實(shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。
[0011]請(qǐng)參閱圖1,本實(shí)用新型實(shí)施例中,一種波形轉(zhuǎn)換控制器,包括電阻R1、電容Cl、三極管VTl、二極管Dl、電感L1、電阻R8和電位器RPl,所述電阻Rl—端連接輸入信號(hào)Vi,電阻Rl另一端分別連接電阻R2、電阻R4、電容Cl和三極管VTl基極,電容Cl另一端分別連接接地電阻R5和電容C3,電容C3另一端分別連接電位器RPl—端、電阻R3、三極管VTl集電極和電阻R4另一端,三極管VTI發(fā)射極分別連接接地電阻R6、接地電容C4和電容C2,電位器RPl另一端分別連接電阻R2另一端、電阻R3另一端、電容C2另一端、電阻Rl I和電阻Rl2,電阻Rl2另一端連接電源VCC,電位器RPl滑片通過電阻R8連接三極管VT2基極,三極管VT2發(fā)射極分別連接電阻Rll另一端和電阻R12,電阻R12另一端分別連接三極管VT3集電極和電阻R13,三極管VT3基極分別連接接地二極管Dl負(fù)極和三極管VT2集電極,電阻R13另一端通過電感LI連接輸出端Vo;所述二極管Dl為穩(wěn)壓二極管;所述輸入信號(hào)Vi為鋸齒波信號(hào)。
[0012]本實(shí)用新型的工作原理是:請(qǐng)參閱圖1,鋸齒波信號(hào)Vi經(jīng)Rl送到VTl的基圾,從VTl的集電極輸出的信號(hào)再經(jīng)C3、R5、C1、VTI微分,最后從VTI的集電極輸出拋物波信號(hào),經(jīng)RPI調(diào)節(jié)幅度后送到VT2的基極,經(jīng)VT2放大后再送到VT3的基極,最后由VT3的集電極輸出拋物波信號(hào),此拋物波信號(hào)經(jīng)Rl 3、LI輸出。
[0013]對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言,顯然本實(shí)用新型不限于上述示范性實(shí)施例的細(xì)節(jié),而且在不背離本實(shí)用新型的精神或基本特征的情況下,能夠以其他的具體形式實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型。因此,無論從哪一點(diǎn)來看,均應(yīng)將實(shí)施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本實(shí)用新型的范圍由所附權(quán)利要求而不是上述說明限定,因此旨在將落在權(quán)利要求的等同要件的含義和范圍內(nèi)的所有變化囊括在本實(shí)用新型內(nèi)。不應(yīng)將權(quán)利要求中的任何附圖標(biāo)記視為限制所涉及的權(quán)利要求。
[0014]此外,應(yīng)當(dāng)理解,雖然本說明書按照實(shí)施方式加以描述,但并非每個(gè)實(shí)施方式僅包含一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)方案,說明書的這種敘述方式僅僅是為清楚起見,本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)將說明書作為一個(gè)整體,各實(shí)施例中的技術(shù)方案也可以經(jīng)適當(dāng)組合,形成本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解的其他實(shí)施方式。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種波形轉(zhuǎn)換控制器,包括電阻Rl、電容Cl、三極管VTl、二極管Dl、電感L1、電阻R8和電位器RPl,其特征在于,所述電阻Rl—端連接輸入信號(hào)Vi,電阻Rl另一端分別連接電阻R2、電阻R4、電容Cl和三極管VTl基極,電容Cl另一端分別連接接地電阻R5和電容C3,電容C3另一端分別連接電位器RPI —端、電阻R3、三極管VTI集電極和電阻R4另一端,三極管VTI發(fā)射極分別連接接地電阻R6、接地電容C4和電容C2,電位器RPI另一端分別連接電阻R2另一端、電阻R3另一端、電容C2另一端、電阻Rll和電阻R12,電阻R12另一端連接電源VCC,電位器RPl滑片通過電阻R8連接三極管VT2基極,三極管VT2發(fā)射極分別連接電阻Rll另一端和電阻R12,電阻R12另一端分別連接三極管VT3集電極和電阻R13,三極管VT3基極分別連接接地二極管Dl負(fù)極和三極管VT2集電極,電阻R13另一端通過電感LI連接輸出端Vo。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種波形轉(zhuǎn)換控制器,其特征在于,所述二極管Dl為穩(wěn)壓二極管。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種波形轉(zhuǎn)換控制器,其特征在于,所述輸入信號(hào)Vi為鋸齒波信號(hào)。
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種波形轉(zhuǎn)換控制器,包括電阻R1、電容C1、三極管VT1、二極管D1、電感L1、電阻R8和電位器RP1,所述電阻R1一端連接輸入信號(hào)Vi,電阻R1另一端分別連接電阻R2、電阻R4、電容C1和三極管VT1基極,電容C1另一端分別連接接地電阻R5和電容C3,電容C3另一端分別連接電位器RP1一端、電阻R3、三極管VT1集電極和電阻R4另一端,三極管VT1發(fā)射極分別連接接地電阻R6、接地電容C4和電容C2,電位器RP1另一端分別連接電阻R2另一端、電阻R3另一端、電容C2另一端、電阻R11和電阻R12。本實(shí)用新型波形轉(zhuǎn)換控制器采用三極管以及阻容元件控制,能夠?qū)忼X波轉(zhuǎn)換為拋物線波輸出,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低,穩(wěn)定性高,適用范圍廣。
【IPC分類】H03K5/13
【公開號(hào)】CN205356287
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201620110126
【發(fā)明人】陳志擇
【申請(qǐng)人】陳志擇
【公開日】2016年6月29日
【申請(qǐng)日】2016年2月3日
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