电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010261215.0

申请日:

2010.08.24

公开号:

CN101969715A

公开日:

2011.02.09

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):H05B 37/02申请公布日:20110209|||专利申请权的转移IPC(主分类):H05B 37/02变更事项:申请人变更前权利人:河南电力试验研究院变更后权利人:河南省电力公司电力科学研究院变更事项:地址变更前权利人:450008 河南省郑州市嵩山南路85号变更后权利人:450052 河南省郑州市嵩山南路85号变更事项:申请人变更前权利人:河南恩湃电力技术有限公司变更后权利人:河南恩湃电力技术有限公司 国家电网公司登记生效日:20121108|||实质审查的生效IPC(主分类):H05B 37/02申请日:20100824|||公开

IPC分类号:

H05B37/02

主分类号:

H05B37/02

申请人:

河南电力试验研究院; 河南恩湃电力技术有限公司

发明人:

刘韶林; 阎东; 孙新良; 林烽; 刘昊; 王少俊; 沈强; 时晨; 王英杰; 乔利红; 杨晓辉; 谢凯; 陈卓娅

地址:

450008 河南省郑州市嵩山南路85号

优先权:

专利代理机构:

郑州联科专利事务所(普通合伙) 41104

代理人:

刘建芳

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内容摘要

本发明公开了一种电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路,包括三极管、三极管的基极通过电阻与控制信号的输出端连接,三极管的发射极通过可调电阻与电源连接,三极管的集电极与光发送模块连接后接地。本发明所采用的驱动电路结构简单,所需的工作电压及工作电流降低,使整个驱动电路的功耗大大降低,并且满足高压侧数据采集系统高速传输的需求,使高压侧数据采集系统的功耗得到极大的降低,提高了可靠性;本驱动电路使光发送模块的工作电流降低,从而延长了光发送模块的使用寿命。

权利要求书

1: 一种电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路, 其特征在于 : 包括三极 管、 三极管的基极通过电阻与控制信号的输出端连接, 三极管的发射极通过可调电阻与电 源连接, 三极管的集电极与光发送模块连接后接地。
2: 根据权利要求 1 所述的电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路, 其特征 在于 : 还包括有二极管, 所述二极管并联在光发送模块的两端, 其中二极管的正极接地。
3: 根据权利要求 2 所述的电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路, 其特征 在于 : 所述三极管为小信号 PNP 高频三极管 MMBTH81。
4: 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电 路, 其特征在于 : 所述的电阻阻值为 1kΩ, 可调电阻阻值为 4Ω。

说明书


电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路

    技术领域 本发明涉及电子式互感器, 尤其涉及一种电子式互感器光纤传输中光发送端低功 耗驱动电路。
     背景技术 在目前的电子技术高速发展条件下, 用于信号处理的电子器件的功耗已经下降到 很低的水平, 作为电子式互感器的高压侧数据采集系统, 信号处理控制和 AD 采集部分的功 耗是很低的, 例如一些集成运放的耗电都是在 uA 级。在这种背景下, 而用于数据通讯的光 电传输部分则消耗了大部分的能量, 成为高压侧电路中功耗 “大户″, 所以必须对它进行优 化设计以降低电路功耗。通信用光发送模块 LED 是一次转换器中功耗最大的器件, 而光发 送模块 LED 的驱动电路的功耗也极大影响了整个电路的功耗。例如采用安华高的光发送 模块 HFBR1312, 而其典型应用的驱动电路属平衡电路, 如图 1 所示, 可以看出驱动部分的 前端接受来自控制部分的差分信号, 由信号驱动器 MCl0H116A 接收后输出驱动两个三极管 NE46134, 此电路在工作时无论是传输逻辑电平 0 或者 1, 驱动电路都要消耗功率, 且其驱动 电流较大。当传输逻辑电平 1 时, 电流流过光发送模块 HFBR1312, 光发送模块 HFBR1312 发 光, 当传输逻辑电平 0 时, 光发送模块 HFBR1312 没有电流流过, 但左侧的三极管 NE46134 导 通, 驱动部分仍消耗同等功率, 造成功率的消耗, 从而影响到整个高压侧数据采集系统的可 靠性。
     发明内容
     本发明的目的是提供一种电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路, 能 够大大降低驱动电路的功耗, 从而降低整个高压侧数据采集系统的功耗。
     本发明采用下述技术方案 : 一种电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电 路, 其特征在于 : 包括三极管、 三极管的基极通过电阻与控制信号的输出端连接, 三极管的 发射极通过可调电阻与电源连接, 三极管的集电极与光发送模块连接后接地。
     还包括有二极管, 所述二极管并联在光发送模块的两端, 其中二极管的正极接地。
     所述三极管为小信号 PNP 高频三极管 MMBTH81。
     所述的电阻阻值为 1kΩ, 可调电阻阻值为 4Ω。
     本发明所采用的驱动电路结构简单, 所需的工作电压及工作电流降低, 使整个驱 动电路的功耗大大降低, 并且满足高压侧数据采集系统高速传输的需求, 使高压侧数据采 集系统的功耗得到极大的降低, 提高了可靠性 ; 本驱动电路使光发送模块的工作电流降低, 从而延长了光发送模块的使用寿命。 附图说明
     图 1 为光发送模块驱动电路的现有技术电路原理图 ;
     图 2 为本发明的电路原理图。具体实施方式
     本发明以下结合附图和实施例作以详细的描述 :
     如图 2 所示, 本发明电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路包括三极 管 T( 小信号 PNP 高频三极管 MMBTH81)、 三极管 T 的基极通过电阻 R2 与控制部分的输出端连 接, 三极管 T 的发射极通过可调电阻 R1 与电源 1.8V 连接, 三极管 T 的集电极与通信用光发 送模块 HFBR1312 连接后接地, 二极管 D(1N414) 并联在光发送模块 HFBR1312 的两端, 其中 二极管 D 的正极接地。 本电路中工作电压可以降低到 1.8V, 小信号 PNP 高频三极管 MMBTH81 可以轻松工作在数 MHz 的频率下, 完全适合于下行光纤的高速数据传输。但由于有结电容 以及电荷的存储效应的存在, 光发送模块 HFBR1312 开与关的转换之间必然有一个过渡过 程, 二极管 D 在这里起到减小 HFBR1312 的反向恢复时间, 加快其迅速灭光的作用, 使转换 信号下跳沿时间短, 边沿陡峭。当信号为高电平时, 光发送模块 ‘灭’ , 当信号为低电平则为 ‘亮’ , 在光发送模块中没有电流通过时三极管 T 关闭, 电路几乎不需要消耗能量。 当电阻 R2 取 1kΩ, 可调电阻 R1 为 4Ω 左右时, 电路的总功耗接近最低。计算得到改进后电路导通时 的瞬时功耗约为 100mW, 由于发光的时间与不发光的时间相比非常短, 所以其平均功率将更 低。 由于采用上述驱动方式, 高压侧数据采集板的功耗得到极大的降低, 在每个周波 80 点的采样率的情况下, 经测试单独驱动部分平均电流在 10mA 以下。如果供电电压为 6.2V, 在不使用 DC/DC 电源 ( 如果使用转换效率会更高, 但会增加噪声影像测量精度, 所以 没有考虑 ), 而采用低压差线性稳压模块的情况下, 驱动部分耗电在 60mW 以下, 整体对高压 侧数据采集板进行功耗测试, 整板耗电小于 20mA, 功耗小于 120mW。
    

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1、(10)申请公布号 CN 101969715 A(43)申请公布日 2011.02.09CN101969715A*CN101969715A*(21)申请号 201010261215.0(22)申请日 2010.08.24H05B 37/02(2006.01)(71)申请人河南电力试验研究院地址 450008 河南省郑州市嵩山南路85号申请人河南恩湃电力技术有限公司(72)发明人刘韶林 阎东 孙新良 林烽刘昊 王少俊 沈强 时晨王英杰 乔利红 杨晓辉 谢凯陈卓娅(74)专利代理机构郑州联科专利事务所(普通合伙) 41104代理人刘建芳(54) 发明名称电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路。

2、(57) 摘要本发明公开了一种电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路,包括三极管、三极管的基极通过电阻与控制信号的输出端连接,三极管的发射极通过可调电阻与电源连接,三极管的集电极与光发送模块连接后接地。本发明所采用的驱动电路结构简单,所需的工作电压及工作电流降低,使整个驱动电路的功耗大大降低,并且满足高压侧数据采集系统高速传输的需求,使高压侧数据采集系统的功耗得到极大的降低,提高了可靠性;本驱动电路使光发送模块的工作电流降低,从而延长了光发送模块的使用寿命。(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页CN 。

3、101969715 A 1/1页21.一种电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路,其特征在于:包括三极管、三极管的基极通过电阻与控制信号的输出端连接,三极管的发射极通过可调电阻与电源连接,三极管的集电极与光发送模块连接后接地。2.根据权利要求1所述的电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路,其特征在于:还包括有二极管,所述二极管并联在光发送模块的两端,其中二极管的正极接地。3.根据权利要求2所述的电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路,其特征在于:所述三极管为小信号PNP高频三极管MMBTH81。4.根据权利要求1或2或3所述的电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路,其特。

4、征在于:所述的电阻阻值为1k,可调电阻阻值为4。权 利 要 求 书CN 101969715 A 1/2页3电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路技术领域0001 本发明涉及电子式互感器,尤其涉及一种电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路。背景技术0002 在目前的电子技术高速发展条件下,用于信号处理的电子器件的功耗已经下降到很低的水平,作为电子式互感器的高压侧数据采集系统,信号处理控制和AD采集部分的功耗是很低的,例如一些集成运放的耗电都是在uA级。在这种背景下,而用于数据通讯的光电传输部分则消耗了大部分的能量,成为高压侧电路中功耗“大户,所以必须对它进行优化设计以降低电路功耗。通。

5、信用光发送模块LED是一次转换器中功耗最大的器件,而光发送模块LED的驱动电路的功耗也极大影响了整个电路的功耗。例如采用安华高的光发送模块HFBR1312,而其典型应用的驱动电路属平衡电路,如图1所示,可以看出驱动部分的前端接受来自控制部分的差分信号,由信号驱动器MCl0H116A接收后输出驱动两个三极管NE46134,此电路在工作时无论是传输逻辑电平0或者1,驱动电路都要消耗功率,且其驱动电流较大。当传输逻辑电平1时,电流流过光发送模块HFBR1312,光发送模块HFBR1312发光,当传输逻辑电平0时,光发送模块HFBR1312没有电流流过,但左侧的三极管NE46134导通,驱动部分仍消耗。

6、同等功率,造成功率的消耗,从而影响到整个高压侧数据采集系统的可靠性。发明内容0003 本发明的目的是提供一种电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路,能够大大降低驱动电路的功耗,从而降低整个高压侧数据采集系统的功耗。0004 本发明采用下述技术方案:一种电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路,其特征在于:包括三极管、三极管的基极通过电阻与控制信号的输出端连接,三极管的发射极通过可调电阻与电源连接,三极管的集电极与光发送模块连接后接地。0005 还包括有二极管,所述二极管并联在光发送模块的两端,其中二极管的正极接地。0006 所述三极管为小信号PNP高频三极管MMBTH81。0007 。

7、所述的电阻阻值为1k,可调电阻阻值为4。0008 本发明所采用的驱动电路结构简单,所需的工作电压及工作电流降低,使整个驱动电路的功耗大大降低,并且满足高压侧数据采集系统高速传输的需求,使高压侧数据采集系统的功耗得到极大的降低,提高了可靠性;本驱动电路使光发送模块的工作电流降低,从而延长了光发送模块的使用寿命。附图说明0009 图1为光发送模块驱动电路的现有技术电路原理图;0010 图2为本发明的电路原理图。说 明 书CN 101969715 A 2/2页4具体实施方式0011 本发明以下结合附图和实施例作以详细的描述:0012 如图2所示,本发明电子式互感器光纤传输中光发送端低功耗驱动电路包括。

8、三极管T(小信号PNP高频三极管MMBTH81)、三极管T的基极通过电阻R2与控制部分的输出端连接,三极管T的发射极通过可调电阻R1与电源1.8V连接,三极管T的集电极与通信用光发送模块HFBR1312连接后接地,二极管D(1N414)并联在光发送模块HFBR1312的两端,其中二极管D的正极接地。本电路中工作电压可以降低到1.8V,小信号PNP高频三极管MMBTH81可以轻松工作在数MHz的频率下,完全适合于下行光纤的高速数据传输。但由于有结电容以及电荷的存储效应的存在,光发送模块HFBR1312开与关的转换之间必然有一个过渡过程,二极管D在这里起到减小HFBR1312的反向恢复时间,加快其。

9、迅速灭光的作用,使转换信号下跳沿时间短,边沿陡峭。当信号为高电平时,光发送模块灭,当信号为低电平则为亮,在光发送模块中没有电流通过时三极管T关闭,电路几乎不需要消耗能量。当电阻R2取1k,可调电阻R1为4左右时,电路的总功耗接近最低。计算得到改进后电路导通时的瞬时功耗约为100mW,由于发光的时间与不发光的时间相比非常短,所以其平均功率将更低。0013 由于采用上述驱动方式,高压侧数据采集板的功耗得到极大的降低,在每个周波80点的采样率的情况下,经测试单独驱动部分平均电流在10mA以下。如果供电电压为6.2V,在不使用DC/DC电源(如果使用转换效率会更高,但会增加噪声影像测量精度,所以没有考虑),而采用低压差线性稳压模块的情况下,驱动部分耗电在60mW以下,整体对高压侧数据采集板进行功耗测试,整板耗电小于20mA,功耗小于120mW。说 明 书CN 101969715 A 1/1页5图1图2说 明 书 附 图。

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