Преобразователь постоянного напряжения

 

Использование: системы вторичного электропитания. Сущность изобретения: преобразователь содержит транзисторы (1 - 4), диоды (5,6,22,23), трансформатор (7), дроссель (9) и блок управления (10). Введены два конденсатора (11,12), две пары диодов

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Н 02 М 7/537 л

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

f (еаввВ .Д

I еиавф ) фь Ю !

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4799184/07 (22) 05.03.90 (46) 15.06.92. Бюл. йг 22 (71) Научно-производственное объединение

"Плазма" (72) А.В. Паршин и В.И. Пшеничников и А.Е.

Архипов (53) 621.314.57(088.8) (56) Моин В.С., Лаптев Н.Н. Стабилизированные транзисторные преобразователи, M: Энергия, 1972.

Авторское свидетельство СССР

N. 1252866, кл. Н 02 М 3/337, 1983, Изобретение относится к электротехни- ке и может быть использовано в системах вторичного электропитания для преобразования постоянного напряжения.

Известен преобразователь постоянного напряжения, содержащий четыре транзистора, соединенных по мостовой схеме и зашунтированн ых обратными диодами, в. котором обеспечивается снижение динамических потерь при включении путем введения демпфирующего дросселя. Запасенная энергия дросселя с помощью дополнительного диода рассеивается на резисторе, запасенная энергия конденсатора, включенного через диод параллельно транзистору, рассеивается на резисторе при открытом состоянии транзистора.

Такой преобразователь имеет низкие

КПД и коэффициент использования транзисторов потоку и напряжению. особенно при,. !Ж, 1741243 А1 (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО

НАПРЯЖЕНИЯ (57) Использование: системы вторичного электропитания. Сущность изобретения: преобразователь содержит транзисторы (14), диоды (5,6,22.23), трансформатор (7), дроссель(9) и блок управления {10). Введены два конденсатора (11,12), две пары диодов (13,14 и 19,20), два дросселя (17,18). В трансфорЪ атор введены две дополнительные обмотки (15,16). Путем разделения во времени выключения транзисторов и органиэации их выключения при мин.токах и напряжениях исключают их коммутационные перегрузки и фиксируют макс. напряжения на транзисторах. 2 ил, высоких уровнях напряжений источника питания.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является преобразователь, выполненный по мостовой схеме., включающий в себя четыре транзистора. эашунтированных обратными диодами. В диагональ моста включены демпфирующий конденсатор и параллельно ему последовательно соединенные датчик тока, силовой трансформатор и демпфирующий дроссель, а параллельно трансформатору и демпфирующему дросселю включен дополнительный дроссель. Кроме того, преобразователь включает схему управления. связанную с датчиком тока.

Основным недостатком преобразователя является низкая надежность. связанная с перегрузкой по току транзисторов при включении. Это вызвано тем, что при каж-.

1741243

40

55 дом первоначальном запуске преобразова. теля, когда демпфирующий конденсатор разряжен, .происходит его зарядка через открытые транзисторы током, определяемым внутренним сопротивлением транзисторов.

При этом датчик тока совместно с нагрузкой шунтирован демпфирующим конденсатором. Защитные функции схемы управления по току исключены. 8 этой связи проблематично получение больших мощностей в нагрузке, Ограничение регулирования выходной мощности на повышенных частотах связано с наличием большой паузы между управляющими импульсами, определяемой процессами перезарядки демпфирующего конденсатора через дополнительный дроссель и цепи нагрузки, сопротивление которой существенно увеличивается при малых токах нагрузки.

Цель изобретения — повышение надежности и расширение пределов регулировки выходной мощности за счет улучшения условий выключения транзисторов преобразователя.

Поставленная цель достигается тем, что в известном преобразователе постоянного напряжения, соДержащем четыре транзистора и трансформатор с последовательно соединенным дросселем, включенные по мостовой схеме, четыре диода, шунтирующих транзисторы в обратном направлении, блок управления. введены два конденсатора, две пары диодов, два ограничительных дросселя, а в трансформатор введены две дополнительные обмотки, при этом конденсаторы через. введенные диоды первой пары включены параллельно двум транзисторам, соединенным одноименными выводами, параллельно конденсаторам включены цепочки из последовательно соединенных дополнительной обмотки трансформатора, ограничительного дросселя и диода второй пары, базы транзисторов подключены к выводам блока управления.

При этом импульсы управления, подаваемые на первый транзистор каждого плеча, имеют длителькость "îëüøå длительности импульса управлекия вторым транзистором.

Передача запасенной энергии демпфирующих конденсаторов и дросселя в нагрузку при открытом состоянии первых транзисторов обеспечивает их последующее выключение при малых токах в отсутствии постоянного напряжения, повышает КПД и надежность преобразователя и позволяет уменьшить электромагнитное излучение за счет формирования синусоидальных токов при переключениях.

На фиг,1 представлен преобразователь постоянного напряжения; на фиг,2 представлены временные диаграммы токов и напряжений в характерных точках, поясняющие работу одного плеча преобразователя.

Преобразователь содержит транзисторы 1--4, соединенные по мостовой схеме, первые транзисторы 1,3 зашунтированы обратными диодами 5,6, выходной трансформатор 7, первичная обмотка 8 которого через демпфирующий дроссель 9 подключена к выходу .транзисторного моста (диагональ переменного тока). Управление транзисторами 1.3 и 2,4 осуществляется импульсами разной длительности с блока управления 10. Транзисторы 1,3 открыты более длительное время по отношению к открытому состоянию транзисторов 2,4. Параллельно транзисторам 1,3 включены демпфирующие конденсаторы 11,12, через вторые диоды 13,14, Параллельно конденсаторам 11,12, включены их зарядные цепи из последовательно включенных дополнительной обмотки 15,16 трансформатора 7, ограничительных дросселей 17,18 и разделительных диодов 19,20. При этом разделительные диоды 19,20 включены согласно с вторыми диодами 13,14, а дополнительные обмотки 15,16 — противофазно. Источник питания 21 подключен ко входу транзисторного моста (диагонали постоянного напряжения).

Формирование управляющих напряжений возможно самыми разнообразными устройствами; программируемыми таймерами, линиями задержки и т.д.

На фиг.2 приняты следующие обозначения: 1к1, lx4, Ок1, Ок4, Оь1, Об4 — напряжение и ток транзисторов 1,4; О 2 — напряжение на конденсаторе 12; tlat — ток дросселя 18; I6— ток через диод 6; tu — номинальная длител ьность импульсов управления транзисторами 2,4;,тэ — время, на которое задерживается открытое состоянле транзисторов 1 и 3 для обеспечения заряда конденсаторов 11,12.

Преобразователь работает следующим образом. В исходном состоянии транзисторы 1,2,3,4 закрыты, демпфирующие конденсаторы 11,12 разряжены, На транзисторы

1,4 синхронно подаются отпирающие импульсы Оу; Ue4, через демпфирующий дроссель 9 и первичную обмотку 8 нарастает ток со скоростью, определяемой индуктивностью демпфирующего дросселя 9, параметрами трансформатора 7 в целом зарядной цепью нагрузки. Одновременно происходит зарядка демпфирующего конденсатора 12 через разделительный диод 20, дополнительный ограничительный дроссель 18 от дополнительной вторичной обмотки 16

1741243

20

55 трансформатора 7, являющейся источником напряжения, Отношение витков первичной обмотки 8 трансформатора 7 к виткам каждой дополнительной обмотки 15,16 выбирается равным двум или несколько больше, Во время открытого состояния транзистора 4 происходит резонансная зарядка демпфирующего конденсатора 12 до почти удвоенного значения напряжения на дополнительной обмотке 16. При достижении напряжения на конденсаторе 12, равного напряжению источника питания 21, избыточная запасенная энергия в ограничительном дросселе 18 передается в нагрузку по цепи: диоды 20,14 †.транзистор 1 — дроссель 9— первичная обмотка 8 трансформатора 7— дополнительная обмотка 16 — дополнительн ы и дроссел ь 18.

При этом к обмотке 8 приложено напряжение, примерно равное Е,, напряжение в обмотках 15,16 составляет около 1/2 Епи .

Зарядка другого демпфирующего конденсатора 11 не происходит, поскольку к диоду 19 приложено обратное напряжение от обмотки 15. При снятии управляющего сигнала с 2 транзистора 4 последний начинает выключаться. Демпфирующий конденсатор 12 разряжается через открытый еще транзистор 1 на дроссель 9 и трансформатор 7 и является источником напряжения для нагрузки. Скорость разрядки конденсатора 12 определяет скорость нарастания напряжения на транзисторе 4. С учетом времени выключения транзистора 4 можно обеспечить выключение при минимальном напряжении на транзисторе, а следовательно, при малых динамических потерях мощности в транзисторе. После разрядки конденсатора 12 до нулевого значения запасенная энергия в демпфирующем дросселе 9 и трансформаторе 7 замыкается через диод 6 и открытый транзистор 1 и передается в нагрузку, После передачи энергии дросселя

9 в нагрузку ток в нем уменьшается практически до нуля, снимается управляющий сигнал с транзистора 1. последний выключается при малом токе, определяемом током намагничивания трансформатора. Замыкание цепи тока намагничивания во время паузы происходит через соответствующие диодные цепи: 6,22 и 5,23, Поскольку цепи

16,18,20,12 разделены диодом 14, процессы в них определяются параметрами зарядного контура, образованного этими элементами. Обмотки 15 и 16 являются источниками напряжения в определенное время для резонансной зарядки конденсаторов 11, 12.

В предлагаемом преобразователе максимальное напряжение-на транзисторе при переключениях гарантируется равным напряжению источника питания, При подаче управляющих сигналов на другую пару транзисторов 3,2 процесс работы преобразователя аналогичен вышеописанному, При этом в работе участвуют зарядная цепь, состоящая из диода 19, дросселя 17, дополнительной обмотки 15, демпфирующего конденсатора 11, диода 13, цепь рекуперации избыточной энергии дросселя 17, диоды 19,13, транзистор 3, трансформатор 7, дроссель 9, дополнительная обмотка 15 трансформатора 7. Таким образом, эа счет разделения во времени выключения транзисторов каждого плеча моста и организации условий выключения транзисторов при малых токах и напряжениях исключаются перегрузки транзисторов при переключениях, фиксируется максимальное напряжение,на транзисторах при переключениях, равное напряжению источника питания, и гарантируются безопасные условия работы транзисторов как в процессе работы, так и при первоначальном запуске.

Формула изобретения

Преобразователь постоянного напряжения, содержащий четыре транзистора и трансформатор с последовательно соединенным дросселем, включенные по мостовой схеме, четыре диода, шунтирующих транзисторы в обратном направлении, блок управления, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности за счет улучшения условий выключения транзисторов, введены два конденсатора, две пары диодов, два ограничительных дросселя, а в трансформатор введены две дополнительные обмотки, при этом конденсаторы через введенные диоды первой пары включены параллельно двум транзисторам, соединенным одноименными выводами, параллельно конденсаторам включены цепочки из последовательно соединенных дополнительной обмотки трансформатора, ограни ченного дросселя и диода второй введенно пары, базы транзисторов подключены к equi водам блока управления, 1741243 & 1я Й у

Фы2. 2

Составитель В,Пшеничников

Редактор В.Фельдман Техред M.Mîðãåíòàë Корректор О, Кравцова

Заказ 2091 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. )К-35, Раушская наб„4/5

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

Преобразователь постоянного напряжения Преобразователь постоянного напряжения Преобразователь постоянного напряжения Преобразователь постоянного напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к преобразовательной технике, в частности к преобразователям постоянного напряжения в переменное

Изобретение относится к электротехнике , а именно к преобразовательной технике, и может быть использовано в многофазных импульсных регуляторах напряжения

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано во вторичных источниках электропитания

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках22электропитания радиоаппаратуры

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для преобразования постоянного напряжения в стабилизированное переменное трехфазное ступенчатой формы и однофазное синусоидальное для питания соответственно гиромоторов и индукционных датчиков гиростабилизатора телевизионной передающей камеры, устанавливаемой на транспортных средствах различного назначения

Изобретение относится к импульсной технике и может быть примененено в различных бесконтактных коммутационных устройствах

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано, например, в источниках вторичного электропитания, преобразователях для дуговой сварки постоянным током

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам преобразования постоянного напряжения с применением управляемых полупроводниковых приборов - транзисторов и может быть использовано во вторичных источниках питания

Изобретение относится к электротехнике, к преобразовательной технике и может быть использовано в источниках питания с импульсной формой выходного напряжения, работающих на нелинейную нагрузку: излучатели газовых лазеров, плазмохимические реакторы и т.п

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах регулируемого электропривода переменного тока и в системах вторичного электропитания

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных системах электроснабжения для преобразования напряжения постоянного тока в симметричную трехфазную систему напряжений переменного тока

Изобретение относится к импульсной технике для использования в бесконтактных коммутационных устройствах

Изобретение относится к импульсной технике для использования в безконтактных коммутационных устройствах

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано в различных технологических процессах, в которых используются ультразвуковые колебания
Наверх