Формирователь тока

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в схемах управления светодиодными индикаторами . Цель изобретения - расширение функциональных возможностей путем обеспечения режимов коммутации втекающих и вытекающих токов. При подаче на вход усилителя 3 нулевого сигнала открывается его нижнее плечо на транзисторах 10 и 13. Транзистор n-p-п закрыт. В результате выходные шины подключаются к шине 6 через токозадающий резистор и нижнее плечо усилителя 3, которое работает в режиме коммутации втекающего тока. При подаче на входную шину единичного сигнала открывается верхнее плечо усилителя 3 на транзисторах 11 и 12, а также n-p-п транзистор. Выходная шина канала оказывается подключенной к шине питания через n-p-п транзистор, т.е. канал работает в режиме коммутации вытекающего тока.4 ил. 7 Ё

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 Н 03 К 17/66

ГОСУДАРСТВЕ ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕПЬСТВУ

1() ф р !

О

Ф,> (21) 4820267/21 (22) 26.04.90 (46) 15.05.92. Бюл. ¹ 18 (71) Производственное объединение "Прибор" (72) А,И.Ломов и К.Н.Щербаков (53) 621,382(088.8) (56) Полупроводниковая электроника в технике связи./Под ред. И, Ф. Николаевского, вып. 23, М.,: Радио и связь, 1983, с. 211, Микросхема К545КТ1. Интегральные микросхемы. Справочник./Под ред. Б.B.Тарабрина, M. Радио и связь, 1983, с. 275 — 276, (54) ФОРМИРОВАТЕЛЬ ТОКА (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в схемах управления светодиодными индикато„„. Ж„„1734204 А1 рами. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей путем обеспечения режимов коммутации втекающих и вытекающих токов. При подаче на вход усилителя 3 нулевого сигнала открывается его нижнее плечо на транзисторах 10 и 13. Транзистор и-р и закрыт. B результате выходные шины подключаются к шине 6 через токозадающий резистор и нижнее плечо усилителя

3, которое работает в режиме коммутации втекающего тока. При подаче на входную шину единичного сигнала открывается верхнее плечо усилителя 3 на транзисторах 11 и 12, а также и-р-и транзистор. Выходная шина канала оказывается подключенной к шине питания через и-р-и транзистор, т,е. канал работает в режиме коммутации вытекающего тока. 4 ил.

1734204

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в схемах управления светодиодными индикаторами, Известны формирователи тока возбуждения светодиодов, содержащие транзисторные ключи и последовательно включенные с их нагрузкой токозадающие резисторы и обеспечивающие динамический режим управления полупроводниковыми знакосинтезирующими индикаторами.

Недостатком известных формирователей тока являются ограниченные функциональные возможности, так как каждый ключ с последовательно включенным резистором можно использовать для коммутации тока возбуждения одного светодиода, для коммутации тока возбуждения группы светодиодов индикаторного табло при групповой развертке используется ключ без последовательно включенного токозадающего резистора. Для адресации светодиодов по перекрестной схеме требуются оба типа ключей. При этом один из них должен быть ключом втекающего тока, другой — ключом вытекающего тока, однако направление тока через ключи в известном формирователе не может быть изменено.

Номинал токозадающего резистора определяется значением импульсного тока возбуждения светодиода и при нарушении режима развертки может оказаться недостаточным для предотвращения выхода светодиода из строя в результате перегрузки, Известные формирователи не обеспечивают защиту светодиодов от перегрузки.

Наиболее близким к предлагаемому устройству являются многоканальные ключи— формирователи тока, содержащие в своем составе ключи втекающего тока, ключи вытекающего тока и токозадающие.резисторы, Функциональные возможности ключей

К545КТ1 также ограничены возможностью использования их в схеме управления с адресацией светодиодов по перекрестной схеме, В схемах адресации по шинам с тремя состояниями ключи К545КТ1 использоваться не могут, так как направление тока через ключи не может быть изменено, Защиту светодиодов от перегрузки формирователь тока на микросхеме К545КТ1 также не обеспечивает.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей устройства.

Указанная цель достигается тем, что в формирователь тока, содержащий в каждом канале транзистор и резистор, причем база коллектор транзистора подключены соответственно к первому выводу резистора и шине питания, а эмиттер соединен с соответствующей выходной шиной, введены блок вольтдобавки и в каждый канал двух5

55 тактный усилитель, вход которого подключен к соответствующей входной шине, а выход соединен с базой транзистора и соответствующим входом блока вольтдобавки, эмиттер транзистора подключен к второму выводу резистора, первый и второй питающие выводы двухтактного усилителя соединены соответственно с общей шиной и выходом блока вольтдобавки, питающий вывод которого подключен к шине питания, Введение двухтактных усилителей позволяет обеспечить возможность работы каждого из каналов формирователя как в режиме коммутации втекающего тока, так и в режиме вытекающего тока. Введение блока вольтдобавки позволяет уменьшить вытекающий ток формирователя до безопасной величины при нарушении развертки,т.е. обеспечивает зашиту светодиодов от перегрузки, Дополнительным положительным эффектом введения блока вольтдобавки является уменьшение остаточного напряжения и уменьшение рассеиваемой мощности на транзисторных ключах.

На фиг, 1 приведена структурная схема предлагаемого формирователя тока; на фиг.

2 — пример практической реализации двухтактного усилителя; на фиг, 3 — пример практической реализации блока вольтдобавки; на фиг. 4 — временные диаграммы сигналов на входах и выходе блока вольтдобавки.

Формирователь тока содержит и-р-итранзисторы 1, токозадающие резисторы 2, двухтактные усилители 3, блок 4 вольтдобавки, шину 5 питания, общую шину 6 нулевого потенциала, шину 7 питания двухтактных усилителей 3, соединенную с выходом блока 4 вольтдобавки входные шины 8 и выходные шины 9 (фиг. 1).

Двухтактный усилитель 3 содержащий р-и-р -транзисторы 10 и 11, и-р-n -.транзисторы 12 и 13, резистор 14 (фиг. 2).

Блок 4 вольтдобавки содержит диоды 15, резисторы 16 и 17, двухтактный усилитель на и-р-п-транзисторах 18 и 19 и р-и-р-транзистора 20 и 21, конденсатор 22, диод 23.

Формирователь тока работает следующим образом.

На входы 8 формирователя тока поступают логические сигналы кода с тремя состояниями; "1" — высокий уровень потенциала; "0" — низкий уровень потенциала; " оо " — высокоимпедансное состояние, Каждая кодовая комбинация содержит один сигнал "1" и несколько сигналов "0 и " со", Сигнал "1" подается на один из выходов, сигналы "0" и" оо" подаются на остальные входы формирователя.

1734204

Работа одного из каналов формирователя тока. При высокоимпедансном состоянии " со" на входе двухтактного усилителя

3 на его выходе также имеет место высокоимпедансное состояние, так как оба плеча усилителя закрыты и ток через подключенный к его выходу резистор 2 не протекает, транзистор 1 закрыт, При подаче на вход двухтактного усилителя (фиг. 2) сигнала "0" открывается нижнее плечо двухтактного усилителя на транзисторах 10 и 13, при этом верхнее плечо на транзисторах 11 и 12 остается закрытым, остается закрытым и транзистор 1. В результате выход 9 канала формирователя оказывается подключенным.к общей шине

6 через резистор 2 и нижнее плечо двухтактного усилителя 3, которое при этом работает в режиме коммутации втекающего тока, величина которого ограничивается сопротивлением резистора 2.

При подаче на вход 8 двухтактного усилителя 3 сигнала "1" закрывается нижнее плечо и открывается верхнее плечо на транзисторах 11 и 12, вытекающим током верхнего плеча двухтактного усилителя открывается подключенный к его выходу транзистор 1, В результате выход 9 канала формирователя оказывается подключенным к шине 5 питания через транзистор 1, канал работает в режиме коммутации вытекающего тока.

Таким образом, состояние ключей канала формирователя тока полностью определяется сигналами на его входе: при сигнале "1" формируется вытекающий ток; на сигнале "0" формируется втекающий ток; при состоянии " оо" на входе выходная цепь устанавливается в высокоимпедансное состояние.

Остальные каналы предлагаемого формирователя тока работают аналогично.

При адресации по шинам с тремя состояниями к каждой паре шин может подключаться пара антипараллельно соединенных светодиодов. При этом для каждой кодовой комбинации на входах формирователя засвечиваются те светодиоды, аноды которых подключены к выходу канала, на вход которого подан сигнал "1", а катоды подключены к выходам каналов, на входы которых поданы сигналы "0". Светодиоды, катоды которых подключены к выходам каналов с высокоимпедансным состоянием " оо ", не засвечиваются.

Через транзистор 1 канала, находящегося в состоянии "1", протекает суммарный ток всех возбуждаемых светодиодов. Через резисторы 2 и двухтактные усилители 3 каналов, находящихся в состоянии "0", протекают токи отдельных светодиодов, В процессе развертки индикаторного табло с адресацией по шинам с тремя состо5 яниями кодовые комбинации на входах формирователя меняются, в процессе регенерации изображения на табло каждая кодовая комбинация периодически повторяется через N тактов, 10 На каждый вход формирователя периодически поступают сигналы "1", этот период является периодом развертки Тразв, причем

Тразв = гразв, где гразв — длительность такта развертки;

15 N — количество шин адресации.

Очевидно, что длительности ги периодически поступающих сигналов "1" не должна превосходить длительность такта развертки

20 Тразв

Ги — Гразв—

В предлагаемом формирователе

Тразв. Тразв.

25 и 2 2Я

Для четырехканального формирователя (N = 4) скважность импульсов возбуждения

pasa. 2N 8

Баланс напряжений для цепи питания возбуждаемого светодиода можно записать в виде

U пит = UR + Unp + 0ост + 0осд (1), где 0оит — напряжение питания;

UR = Inp R — падение напряжения на токозадающем резисторе;

lap —. прямой ток возбуждения светодиода;

40 R — сопротивление токозадающего резистора;

0ор — прямое падение напряжения на светодиоде;

0ост остаточное напряжение на откры45 том транзисторе 1;

0осд — остаточное напряжение на нижнем плече двухтактного усилителя 3.

Из (1) получают

Inp R = 0пит — 0пр - 0ост - 0осд (2)

50 Из составляющих баланса напряжений в правой части выражения (2) лишь составляющая U«T относится к цепи, через которую протекает не только ток рассматриваемого светодиода, но и ток других одновременно возбуждаемых светодиодов. 4ля независимости яркости свечения светодиодов табло от количества одновременно включаемых светодиодов при групповой развертке требуется обеспечить минимальную зависимость про1734204

8 текающего тока от Оост, т.е, уменьшить Оост.

Уменьшение остаточного напряжения U«7 может быть достигнуто использованием повышенного напряжения питания двухтактных усилителей.

В предлагаемом формирователе тока повышенное напряжение питания двухтактных усилителей создается с помощью специального блока 4 вольтдобавки, формирующего пульсирующее напряжение питания двухтактных усилителей таким образом, что максимум пульсирующего напряжения приходится как раз на те интервалы времени, когда на входы двухтактн ых усилителей приходят сигналы "1", на этих интервалах времени остаточное напряжение U«T открытых транзисторах 1 минимально.

На фиг. 3 приведена принципиальная схема одного из возможных вариантов практической реализации блока вольтдобавки для четырехканального формирователя тока.

На фиг, 4 показаны временные диаграммы сигналов во входных цепях и на выходе блока вольтдобавки.

Диаграммы а, б, в, г — токи через входные диоды 15 блока 4 вольтдобавки. Диаграмма д — напряжение на резисторе 16, диаграмма е — напряжение на выходе блока

4 вольтдобавки, т.е. на шине 7 питания двухтактных усилителей 3.

Выходные сигналы двухтактных усилителей 3 всех каналов предлагаемого формирователя тока подаются на входы блока 4 вольтдобавки. При наличии сигнала "1" на входе 8 формирователя через соответствующий диод 15 и резистор 16 блока 4 течет ток, создающий на резисторе 16 падение напряжения, являющееся входным сигналом для двухтактного усилителя на транзисторах

18 — 21. Временное положение сигналов "1" на входах формирователя соответствует временным диаграммам а, б, в, r на фиг, 4, где Траае длительность цикла развертки;

Tpass длительность такта развертки; гпр— длительность импульса развертки.

Для четырехканального формирователя

Тразв = 4 гразв т пр - р разв

При указанных временных соотношениях входных сигналов на резисторе 16 формируется сигнал, по форме близкий к меандру (на фиг. 4 диаграмма д). Падение напряжения на резисторе 6 через резистор

17 поступает на двухтактный усилитель на и-р-и-транзисторах 18 и 19 и р-и-р-транзисторах 20 и 21 (фиг. 3). Выходное напряжение двухтактного усилителя через конденсатор 22 подается на входы блока 4 вольтдобавки, подключенный к шине 7 питания верхних плеч входных двухтактных усилителей 3, B результате сложения выходного напряжения двухтактного усилителя блока 4 вольтдобавки с напряжением пита5 ния, поступающим от шины 5 питания через диод 23 на выходе блока 4 вольтдобавки имеется пульсирующее напряжение, вид которого показан на диаграмме е фиг. 4, причем амплитуда этого напряжения больше

10 напряжения на, шине 5, т,е. имеет место

"вольтдобавки".

В результате вольтдобавки остаточное напряжение U«T открытого транзистора 1 уменьшается до величин 0,2 — 0 3 В, что по15 зволяет увеличить перепад напряжений между выходами формирователя, а также уменьшить мощность рассеяния на транзисторах 1.

Предлагаемое устройство предназначе20 но для возбуждения светодиодов в импульсном режиме, при этом значение импульсного прямого тока inp.>Mn устанавливается с помощью резистора 2 в соответствии с выражением

25 1

Inp.имп = — (Опит Unp Оостлтип — 0осд), (3).

R где Inp.имп — импульсный прямой ток возбуждения светодиода;

Оост.мин — остаточное напряжение тран30

55 зистора 1 при использовании вольтдобавки.

В правой части выражения (3) составляющая Unp зависит только от Inp, поэтому не представляет интереса с точки зрения управления прямым током Inp.

Из двух оставшихся составляющих баланса напряжений при постоянном Опит составляющая Осст более интересна, чем Uocp, так как изменение Опст оказывает влияние на изменение тока 1пр сразу группы светодиодов, Для уменьшения Inp составляющая

U«T должна быть увеличена. Это и происходит при пропадании напряжения вольтдобавки во время нарушения развертки, когда на входах 8 формирователя устанавливается статическая кодовая комбинация сигналов "1", "0" и " сс ". Тогда на выходе блока 4 вольтдобавки, т.е, на шине 7 питания двухтактных усилителей 3, устанавливается напряжение

Опит.ду = Опит Од < Опит, где Опит.ду — напряжение на шине 7 питания двухтактных усилителей без вольтдобавки;

Опит напряжение на шине 5 питания;

Uä — падение напряжения на диоде 23 блока вольтдобавки.

В результате соответствующий транзистор 1 устанавливается в открытое состояние с меньшей степенью насыщения с остаточным напряжением, большим

Оост.мии, вследствие перераспределения на1734204

35

50

55 пряжений уменьшается падение напряжения Inp R и в соответствии с выражением (3) уменьшается прямой ток Inp через светодиод, Если ток 1 р уменьшается до значения, являющегося допустимым в статическом режиме, то это означает, что обеспечивается защита светодиода от перегрузки при нарушении развертки.

Таким образом, введение блока 4 вольтдобавки позволяет не только уменьшить рассеиваемую мощность на транзисторных ключах формирователя и увеличить перепад напряжений без использования дополнительных источников питания, но и позволяет исключить перегрузку светодиодов, возбуждаемых в импульсном режиме, при нарушениях развертки. При этом защита от перегрузки реализуется непосредственно в узле формирования токов возбуждения.

Предлагаемый формирователь тока может быть использован и в схемах управления светодиодным табло с адресацией по перекрестной схеме, когда часть каналов работает в режиме коммутации вытекающего тока, а другая часть — в режиме коммутации втекающего тока, Таким образом, предлагаемый формирователь тока имеет более широкие функциональные возможности, чем известное устройство, так как обеспечивает возможность адресации светодиодов не только по перекрестной схеме, но и адресацию по шинам с тремя состояниями, исключая при этом перегрузки светодиодов при нарушении развертки, Область применения предлагаемого формирователя тока не ограничивается уст5 ройствами управления светодиодными индикаторами, предлагаемый формирователь тока может применяться в различных схемах управления коммутацией элементов разветвленных цепей, а т.ч. с изменением

10 направления протекающего через нагрузку тока.

Формула изобретения

Формирователь тока, содержащий в

15 каждом канале транзистор и резистор, база и коллектор транзистора подключены соответственно к первому выходу резистора и шине питания, а эмиттер соединен с соответствующей выходной шиной, о т л и ч а ю20 шийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, введены блок вольтодобавки и в каждый канал двухтактный усилитель, вход которого подключен к соответствующей входной, шине, а

25 выход соединен с базой транзистора и соответствующим входом блока вольтодобавки, эмиттер транзистора подключен к второму выводу резистора, первый и второй питающие выводы двухтактного усилителя соеди30 нены соответственно с общей шиной и выходом блока вольтодобавки, питающей вывод которого подключен к шине. питания.

1734204

1734204

Составитель К.Щербаков

Техред М.Моргентал Корректор 3.Лончакова

Редактор М.Товтин

Заказ 1676 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Формирователь тока Формирователь тока Формирователь тока Формирователь тока Формирователь тока Формирователь тока Формирователь тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для реверсивного управления электромагнитными элементами

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для реверсивного управления поляризованными электромагнитными реле и электродвигателями постоянного тока

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для реверсивного управления поляризованными электромагнитными реле и электродвигателями постоянного тока

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для реверсивного управления электродвигателем постоянного тока

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах управления электроприводами постоянного тока

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для реверсирования и изменения величины тока в нагрузке в прецизионных преобразователях код-ток

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для реверсивного управления поляризованным реле и другими электромагг нитными устройствами

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для реверсивного управления поляризованными электромагнитными реле и электродвигателями постоянного тока

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для реверсивного управления поляризованными электромагнитными реле и электродвигателями постоянного тока

Изобретение относится к импульсной технике, а именно к электронной коммутации индуктивной нагрузки

Изобретение относится к подаче тока в нагрузку

Изобретение относится к импульсной технике, а именно к электронной коммутации индуктивной нагрузки
Наверх