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應(yīng)用于超聲波液位計的全波整流電路的電路的制作方法

文檔序號:6015516閱讀:245來源:國知局
專利名稱:應(yīng)用于超聲波液位計的全波整流電路的電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及自動控制或儀器儀表的全波整流電路,尤其涉及一種應(yīng)用于超聲波液位計的全波整流電路的電路。
背景技術(shù)
當(dāng)前一些儀器儀表在信號處理過程中,沒有使用全波整流電路,就直接進行檢波和計算,信號的強度不足,導(dǎo)致信號失真。還有一些儀表僅僅用幾個簡單的二極管進行整流,大大降低了儀表輸出信號的精度。這種設(shè)計的缺陷主要在于
1如果儀表采用二極管進行整流,當(dāng)信號小于0. 7V時,無法實現(xiàn)全波整流,會導(dǎo)致信號錯波、失波等,從而大大降低儀表的輸出精度。2如果儀表中沒有使用全波整流電路,會導(dǎo)致采樣信號強度不足,對儀表的采樣信號有較大影響,影響采樣的精度。

發(fā)明內(nèi)容
鑒于現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,本發(fā)明提供了一種可以提高信號的強度,避免采樣信號失真,整流后所輸出信號更為精確的全波整流電路電路。本發(fā)明為了實現(xiàn)上述目的,所采用的技術(shù)方案是一種應(yīng)用于超聲波液位計的全波整流電路的電路,其特征在于輸入信號Vi與電容Cl、電容C2的一端連接,電容Cl的另一端連接反向電子開關(guān)U2輸入端m,反向電子開關(guān)U2的兩路輸出COMl和COM2均連接于雙路運算放大器UlB通道二的同向端5腳,電容C2的另一端與電阻Rl的一端連接,電阻Rl 的另一端與電阻R2的一端、雙路運算放大器UlA通道一的反向端2腳連接,電阻R2的另一端與雙路運算放大器UlA通道一的輸出端1腳、電容C3的一端連接,電容C3的另一端連接反向電子開關(guān)U2輸入端N2 ;雙路運算放大器UlA通道一的同向端3腳接地,雙路運算放大器UlA的8腳連接于電源正極,雙路運算放大器UlA的4腳接地,雙路運算放大器UlB通道二的反向端6腳連接電阻R3的一端,電阻R3的另一端與雙路運算放大器UlB通道二的輸出端7腳連接。本發(fā)明的有益效果是可以提高信號的強度,避免采樣信號失真,整流后所輸出信號更為精確,電路簡單,經(jīng)濟實用。


圖1是本發(fā)明的電路原理圖。圖2是本發(fā)明的應(yīng)用實例原理圖。
具體實施例方式如圖1所示,應(yīng)用于超聲波液位計的全波整流電路的電路,輸入信號Vi與電容Cl、 電容C2的一端連接,電容Cl的另一端連接反向電子開關(guān)U2輸入端附,反向電子開關(guān)U2的兩路輸出COMl和COM2均連接于雙路運算放大器UlB通道二的同向端5腳。電容C2的另一端與電阻Rl的一端連接,電阻Rl的另一端與電阻R2的一端、雙路運算放大器UlA通道一的反向端2腳連接,電阻R2的另一端與雙路運算放大器UlA通道一的輸出端1腳、電容C3的一端連接,電容C3的另一端連接反向電子開關(guān)U2輸入端N2 ;單片機向U2的控制引腳IN輸出一個和輸入信號Vi同頻率同相位的方波進行控制,可使U2的m通道處于閉合的同時N2通道處于打開狀態(tài),反之亦然。雙路運算放大器UlA通道一的同向端3腳接地, Ul的8腳連接于電源正極,Ul的4腳接地。雙路運算放大器UlB通道二的反向端6腳連接電阻R3的一端,電阻R3的另一端與雙路運算放大器UlB通道二的輸出端7腳、輸出信號連接。如圖2所示,輸入信號Vi與電容Cl的一端、電容C2的一端連接,電容Cl的另一端連接反向電子開關(guān)U2的A引腳,U2的X引腳連接于雙路運算放大器UlB通道二的同向端5腳和反向電子開關(guān)U2的Y引腳。電容C2的另一端與電阻Rl的一端連接,電阻Rl的另一端與電阻R2的一端、雙路運算放大器UlA通道一的反向端2腳連接,電阻R2的另一端與雙路運算放大器UlA通道一的輸出端1腳、電容C3的一端連接,電容C3的另一端連接反向電子開關(guān)U2的B引腳。雙路運算放大器UlA通道一的同向端3腳接地,雙路運算放大器UlA的8腳連接于正電源,雙路運算放大器UlA的4腳接地。反向電子開關(guān)U2的V+與 V-引腳分別接正負電源,反向電子開關(guān)U2的GND引腳接地,反向電子開關(guān)U2的IN引腳接單片機控制電路。雙路運算放大器UlB通道二的反向端6腳連接電阻R3的一端,電阻R3 的另一端與雙路運算放大器UlB通道二的輸出端7腳、輸出信號連接。工作原理用單片機I/O 口輸出與信號同頻率同相位的方波控制反向電子開關(guān), 當(dāng)反向電子開關(guān)U2的第一路開關(guān)(A至X)閉合時,反向電子開關(guān)U2的第二路開關(guān)(B至Y) 打開。因此,輸入信號Vi中的正半波導(dǎo)通,輸入信號Vi中的負半波截止。當(dāng)輸入信號Vi 中的正半波截止時,輸入信號Vi中的負半波通過雙運放雙路運算放大器UlA的通道一與電阻Rl和電阻R2組成的反相器進行反向。然后通過雙路運算放大器UlB的通道二與電阻R3 組成的加法器進行疊加,實現(xiàn)全波整流。
權(quán)利要求
1. 一種應(yīng)用于超聲波液位計的全波整流電路的電路,其特征在于輸入信號Vi與電容 Cl、電容C2的一端連接,電容Cl的另一端連接反向電子開關(guān)U2輸入端m,反向電子開關(guān) U2的兩路輸出COMl和COM2均連接于雙路運算放大器UlB通道二的同向端5腳,電容C2的另一端與電阻Rl的一端連接,電阻Rl的另一端與電阻R2的一端、雙路運算放大器UlA通道一的反向端2腳連接,電阻R2的另一端與雙路運算放大器UlA通道一的輸出端1腳、電容C3的一端連接,電容C3的另一端連接反向電子開關(guān)U2輸入端N2 ;雙路運算放大器UlA 通道一的同向端3腳接地,雙路運算放大器UlA的8腳連接于電源正極,雙路運算放大器 UlA的4腳接地,雙路運算放大器UlB通道二的反向端6腳連接電阻R3的一端,電阻R3的另一端與雙路運算放大器UlB通道二的輸出端7腳連接。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種應(yīng)用于超聲波液位計的全波整流電路的電路,輸入信號Vi與電容C1、電容C2連接,電容C1一端連接反向電子開關(guān)U2輸入端,反向電子開關(guān)U2的兩路輸出COM1和COM2均連接于雙路運算放大器U1B通道二的同向端,電容C2的另一端與電阻R1連接,電阻R1的另一端與電阻R2、雙路運算放大器U1A通道一反向端2腳連接,電阻R2的另一端與雙路運算放大器U1A通道一的輸出端1腳、電容C3連接,電容C3的另一端連接反向電子開關(guān)U2輸入端N2;雙路運算放大器U1A通道一的同向端接地,雙路運算放大器U1A的8腳連接電源正極,雙路運算放大器U1A的4腳接地,雙路運算放大器U1B通道二的反向端6腳連接電阻R3,電阻R3的另一端與雙路運算放大器U1B通道二的輸出端7腳連接。該電路可以提高信號的強度,避免采樣信號失真,輸出信號更為精確。
文檔編號G01F23/296GK102324859SQ20111022720
公開日2012年1月18日 申請日期2011年8月9日 優(yōu)先權(quán)日2011年8月9日
發(fā)明者孫麗梅, 李長奇 申請人:中環(huán)天儀股份有限公司
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