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Title:
CAPACITIVE VARIABLE-LOAD INVERTER HIGH-VOLTAGE NON-CONSTANT-FREQUENCY INTERMEDIATE-FREQUENCY POWER SUPPLY AND VOLTAGE-STABILIZING CIRCUIT THEREOF
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2019/047056
Kind Code:
A1
Abstract:
A capacitive variable-load inverter high-voltage non-constant-frequency intermediate-frequency power supply and a voltage-stabilizing circuit thereof, the voltage-stabilizing circuit (10) being disposed between an alternating-current voltage output end (50) of the intermediate-frequency power supply and a power amplifier (40) and comprising a sampling circuit (11), a summing circuit (13) and a voltage-control oscillator (14). The sampling circuit (11) is used for sampling the intermediate-frequency output voltage outputted by the alternating-current voltage output end (50) and feeding back the obtained sampling voltage to the summing circuit (13); the summing circuit (13) sums the sampling voltage and a direct-current reference voltage to obtain a sum output voltage and outputs the same to the input end of the voltage-control oscillator (14), so that the oscillation frequency of the voltage-control oscillator (14) tracks the intermediate-frequency output voltage and outputs an intermediate-frequency drive signal to a drive input end of the power amplifier (40), and a resonance loop of an output unit of the power amplifier (40) outputs the intermediate-frequency output voltage to the alternating-current voltage output end (50), thereby maintaining the resonance of the resonance loop thereof. With the described voltage-stabilizing circuit (10), the voltage of the capacitive variable-load inverter high-voltage non-constant-frequency intermediate-frequency power supply may be stabilized.

Inventors:
XUE JUN (CN)
JIA YUECHAO (CN)
Application Number:
PCT/CN2017/100669
Publication Date:
March 14, 2019
Filing Date:
September 06, 2017
Export Citation:
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Assignee:
SHENZHEN PRC ELMMEDICARE MEDICAL ELECTRONIC INSTR CO LTD (CN)
International Classes:
H02M7/539
Foreign References:
CN2509581Y2002-09-04
CN106452090A2017-02-22
CN2388632Y2000-07-19
CN103840646A2014-06-04
US20070253228A12007-11-01
Attorney, Agent or Firm:
CHINA RANKTOP IP OFFICE (CN)
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Claims:
权利要求书

[权利要求 1] 一种容性可变负载逆变高压非恒频中频电源的稳压电路, 设置于该中 频电源的交流电压输出端与功率放大器之间, 其特征在于, 该稳压电 路包括取样电路、 求和电路以及压控振荡器, 其中, 该取样电路连接 于所述交流电压输出端与所述求和电路之间, 用于对所述交流电压输 出端输出的中频输出电压进行取样, 并将获得的取样电压反馈至所述 求和电路; 所述求和电路将该取样电压与一直流基准电压求和, 获得 一求和输出电压, 并将该求和输出电压输出至所述压控振荡器的输入 端, 使得该压控振荡器的振荡频率跟踪所述交流电压输出端的中频输 出电压并输出中频驱动信号至所述功率放大器的驱动输入端, 而该功 率放大器的输出单元的谐振回路输出所述中频输出电压至所述交流电 压输出端, 其中该输出单元的谐振回路中包括容性可变负载。

[权利要求 2] 如权利要求 1所述的稳压电路, 其特征在于, 所述取样电压是所述取 样电路对所述中频输出电压进行分压、 整流、 积分后获得的平均电压

[权利要求 3] 如权利要求 1所述的稳压电路, 其特征在于, 所述稳压电路还包括基 准电压电路, 用以产生所述直流基准电压。

[权利要求 4] 如权利要求 1所述的稳压电路, 其特征在于, 所述取样电路为比例积 分电路。

[权利要求 5] 如权利要求 1所述的稳压电路, 其特征在于, 所述压控振荡器采用 CD

4046芯片实现。

[权利要求 6] 如权利要求 1所述的稳压电路, 其特征在于, 所述功率放大器为 D类 功率放大器。

[权利要求 7] 如权利要求 6所述的稳压电路, 其特征在于, 所述 D类功率放大器为 电流幵关型 D类功率放大器, 该电流幵关型 D类功率放大器的输出单 元为升压变压器次级谐振电路。

[权利要求 8] 如权利要求 1或 7所述的稳压电路, 其特征在于, 所述输出单元正常工 作吋处于谐振状态。 [权利要求 9] 一种具有权利要求 1-8中任一项所述的稳压电路的容性可变负载逆变 高压非恒频中频电源, 包括功率放大器和交流电压输出端, 该稳压电 路设置于该交流电压输出端与该功率放大器之间。

Description:
容性可变负载逆变高压非恒频中频电源及其稳 压电路 技术领域

[0001] 本发明涉及容性负载逆变高压中频电源, 尤其是涉及一种容性可变负载逆变高 压非恒频中频电源及其稳压电路。

背景技术

[0002] 容性负载逆变高压中频电源是一种逆变中频电 源, 主要应用于中频高压电场发 生设备。

[0003] 中频高压电场发生设备工作吋, 负载连接两个电极, 两个电极之间产生高压中 频电场。 当两个电极之间距离改变吋, 电极间的电容会发生改变。 然而, 有些 中频高压电场发生设备要求电场强度维持恒定 , 有些中频高压电场发生设备要 求输出电压稳定不变。 要求输出电压稳定不变的中频高压电场发生设 备, 除非 要求产生恒频、 稳压中频电场, 一般允许频率在一定频段范围内发生波动。

[0004] 对于非恒频同吋要求输出电压稳定不变的中频 高压电场发生设备, 在电极间距 发生改变吋, 因容性负载发生变化, 以目前的技术, 不做手动调节改变电路参 数或改变输入电压, 逆变中频电源的输出电压都会发生改变, 除非逆变中频电 源的功率远高于负载电容的视在功率。 然而, 如果逆变中频电源的功率远高于 负载电容的视在功率, 中频电源会体积较大, 成本很高, 很不实用。 但若直接 调节改变电路参数或改变输入电压, 则技术太复杂, 亦很不实用。 因此, 现有 的很多非恒频同吋要求输出电压稳定不变的中 频高压电场发生设备, 比如中频 电位治疗仪, 实际并没有做稳压, 当负载电容发生变化吋, 输出电压一定改变 , 名不符实。

技术问题

[0005] 本发明要解决的技术问题在于, 针对现有技术存在的上述不足, 提供一种容性 可变负载逆变高压非恒频中频电源及其稳压电 路, 以实现容性可变负载逆变高 压非恒频中频电源的稳压, 进而使非恒频同吋要求输出电压稳定不变的中 频高 压电场发生设备能够得以实现。 问题的解决方案

技术解决方案

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是提 供一种容性可变负载逆变高压非 恒频中频电源的稳压电路, 设置于该中频电源的交流电压输出端与功率放 大器 之间, 该稳压电路包括取样电路、 求和电路以及压控振荡器, 其中, 该取样电 路连接于所述交流电压输出端与所述求和电路 之间, 用于对所述交流电压输出 端输出的中频输出电压进行取样, 并将获得的取样电压反馈至所述求和电路; 所述求和电路将该取样电压与一直流基准电压 求和, 获得一求和输出电压, 并 将该求和输出电压输出至所述压控振荡器的输 入端, 使得该压控振荡器的振荡 频率跟踪所述交流电压输出端的中频输出电压 并输出中频驱动信号至所述功率 放大器的驱动输入端, 而该功率放大器的输出单元的谐振回路输出所 述中频输 出电压至所述交流电压输出端, 其中该输出单元的谐振回路中包括容性可变负 载。

[0007] 较佳地, 所述取样电压是所述取样电路对所述中频输出 电压进行分压、 整流、 积分后获得的平均电压。

[0008] 较佳地, 所述稳压电路还包括基准电压电路, 用以产生所述直流基准电压。

[0009] 较佳地, 所述取样电路为比例积分电路。

[0010] 较佳地, 所述压控振荡器采用 CD4046芯片实现。

[0011] 较佳地, 所述功率放大器为 D类功率放大器。

[0012] 较佳地, 所述 D类功率放大器为电流幵关型 D类功率放大器, 该电流幵关型 D类 功率放大器的输出单元为升压变压器次级谐振 电路。

[0013] 较佳地, 所述输出单元正常工作吋处于谐振状态。

本发明还提供一种具有上述稳压电路的容性可 变负载逆变高压非恒频中频电源 , 其包括功率放大器和交流电压输出端, 该稳压电路设置于该交流电压输出端 与该功率放大器之间。 发明的有益效果

有益效果

[0015] 本发明容性可变负载逆变高压非恒频中频电源 的稳压电路利用交流电压输出端 输出的中频输出电压形成反馈信号 (取样电压) , 再由该反馈信号 (取样电压 ) 与一基准信号 (直流基准电压) 求和, 来获得一求和输出电压, 基于该求和 输出电压, 调整压控振荡器的频率, 以跟踪交流电压输出端的中频输出电压而 输出中频驱动信号, 能够在交流电压输出端所接的容性可变负载的 负载电容发 生变化吋, 维持功率放大器的输出单元的谐振回路 (包含该容性可变负载) 的 谐振, 对容性可变负载逆变高压非恒频中频电源的功 率放大器输出的中频输出 电压起到稳压的作用, 从而实现容性可变负载逆变高压非恒频中频电 源的稳压 , 由此也使得非恒频同吋要求输出电压稳定不变 的中频高压电场发生设备能够 得以实现。

对附图的简要说明

附图说明

[0016] 图 1是本发明容性可变负载逆变高压非恒频中频 源的电路方块示意图。

[0017] 图 2是本发明容性可变负载逆变高压非恒频中频 源的稳压电路的方块示意图

[0018] 图 3是本发明容性可变负载逆变高压非恒频中频 源的一具体实施例的电路原 理图。

实施该发明的最佳实施例

本发明的最佳实施方式

[0019] 本发明容性可变负载逆变高压非恒频中频电源 及其稳压电路, 用于非恒频同吋 要求输出电压稳定不变的中频高压电场发生设 备, 使得电源在负载电容于一定 范围变化吋亦能输出稳定电压。

[0020] 如图 1所示, 为本发明容性可变负载逆变高压非恒频中频电 源的电路方块示意 图。 该中频电源 1包括功率放大器 40、 交流电压输出端 50以及稳压电路 10, 其中 , 功率放大器 40用于产生中频高压信号, 由交流电压输出端 50输出, 而稳压电 路 10则用于输出中频驱动信号至功率放大器 40。 具体而言, 本发明的稳压电路 1 0设置于该交流电压输出端 50与功率放大器 40之间, 其输入端连接至交流电压输 出端 50, 输出端连接至功率放大器 40的驱动输入端, 利用交流电压输出端 50的 中频输出电压形成反馈信号, 进而驱动功率放大器 40, 维持功率放大器 40的输 出单元的谐振回路 (该谐振回路中包含容性可变负载) 的谐振, 达到稳定输出 电压的目的。

[0021] 如图 2所示, 该稳压电路 10包括取样电路 11、 基准电压电路 12、 求和电路 13以 及压控振荡器 14。 其中, 取样电路 11连接于容性可变负载逆变高压非恒频中频 电源的交流电压输出端 50与求和电路 13之间, 用于对交流电压输出端 50输出的 中频输出电压进行取样, 再将取样电压反馈至求和电路 13。 该取样电压是该取 样电路 11对中频输出电压进行分压、 整流、 积分处理后获得的平均电压, 用作 为检测信号。 求和电路 13的另一输入端则连接基准电压电路 12, 在该取样电压 输入至求和电路 13之后, 求和电路 13将该取样电压与由基准电压电路 12输入的 直流基准电压求和, 获得一求和输出电压。 该求和电路 13的输出端连接至压控 振荡器 14的输入端, 故其所输出的求和输出电压将作为控制电压, 输入压控振 荡器 14的输入端, 以调整压控振荡器 14的振荡频率, 使其跟踪交流电压输出端 5 0的中频输出电压, 使得该压控振荡器 14输出中频驱动信号。

[0022] 该压控振荡器 14输出的中频驱动信号, 作为稳压电路 10的输出信号, 输入至功 率放大器 40的驱动输入端, 以驱动功率放大器 40, 使得直流电压发生逆变后产 生的交流电压, 可在该功率放大器 40的容性负载上产生输出维持其输出单元的 谐振回路谐振的中频输出电压。

[0023] 由于功率放大器 40的输出单元的谐振回路 (由变压器次级等效电感与容性可变 负载构成, 具体实例亦可参见图 3) 在中频频率下谐振, 谐振频率与上述中频驱 动信号的频率相同, 故本发明稳压电路利用交流电压输出端 50输出的中频输出 电压取样形成反馈信号 (取样电压) , 再由该反馈信号 (取样电压) 与一基准 信号 (直流基准电压) 求和, 来获得一求和输出电压, 基于该求和输出电压, 调整压控振荡器 14的频率, 以跟踪交流电压输出端 50的中频输出电压而输出中 频驱动信号, 能够在交流电压输出端 50所接的容性可变负载的负载电容发生变 化吋, 维持功率放大器 40的输出单元的谐振回路 (包含该容性可变负载) 的谐 振, 确保功率放大器 40的输出单元正常工作吋处于谐振状态, 对功率放大器 40 输出的中频输出电压起到稳压的作用。

[0024] 本发明的上述取样电路 11可等效为比例积分电路, 压控振荡器 14可以采用 CD4 046芯片实现, 功率放大器 40为 D类功率放大器, 但不限于此。

基于此, 本发明提供容性可变负载逆变高压非恒频中频 电源的一具体实施例的 电路原理图, 如图 3所示, 其中, 取样电路 11等效为比例积分电路, 压控振荡器 14采用 CD4046芯片实现, 功率放大器 40为电流幵关型 D类功率放大器, 其输出 单元则为升压变压器次级谐振电路。 该实施例的具体参数可为, 功率放大器的 直流电压输入端的直流输入电压为 44V, 交流电压输出端的中频高压信号的输出 电压为 1200V~, 输出电压中心频率为 85kHz, 额定负载电容为 66pF。 当负载电 容在 0~200pF范围变化吋, 本实施例使得中频电源的输出电压误差范围是 10%, 输出频率变化范围是 93kHz~55kHz, 且其输入功率小于 20VA。