Преобразователь напряжения

 

Использование: вторичные источники электропитания. Сущность изобретения: устройство содержит транзисторную ячейку, систему управления, в которую входит блок формирования импульсов запуска, синхронизированный широтно-импульсный модулятор с двумя управляющими входами, синхронизирующий генератор, управляемый ключевой элемент и блок принудительжэгб saWnpaHliWr e fll li и работающие таким образом, что длительность выходного трансформатора при постоянной частоте повторения обратно пропорциональна величине входного нестабилизированного напряжения постоянного тока. Возможность регулирования выходного напряжения обеспечивается тем, что с помощью широтно-импульсного модулятора анализируется амплитуда импульсов на дополнительной обмотке выходного трансформатора , преобразуется в линейно-изменяющееся напряжение и сравнивается с опорным, задаваемым регулируемым источником постоянного напряжения, и в момент их равенства выдается сигнал в блок принудительного запирания, который принудительно запирает силовыё транзмсторы инверторной ячейки и управляемый ключевой элемент до прихода сигнала с блока формирования импульсов запуска. 2 з.п. флы93 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (Й)5 Н 02 M 3/337

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ И3ОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

6 (21) 4843575/07 (22) 19.04.90 (46) 15.08,92. Бюл. N 30 (71) Специальное конструкторское бюро

Производственного объединения "Трансавтомэтика" Кабардино-Балкарского территориального объединения автомобильного транспорта (72) В.В.Афанасенко, С,П.Безуглов, Ф.Ф.Котченко, А.М.Аксенов и Н.Ф.Сыцевич (56) Бас А,А., Миловзоров В,П., Мусолин А.К, Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом, M.; Радио и связь, 1987. с. 148 — 151, Авторское свидетельство СССР

М 1203663, кл. Н 02 М 3/335, 1984. (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (57) Использование: вторичные источнйки электропитания, Сущность изобретения: устройство содержит транзисторную ячейку,систему управления, в которую входит блок формирования импульсов запуска, синхронизированный широтно-импульсный модулятор с двумя управляющими входами, Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано во вторичных источниках электропитания средств эвтома=" тики, телемеханики и вычислительной техники и в устройствах отображения " информации, в которых требуется преобразование постоянного напряжения и гальванического разделения входных и выходных цепей, Известен преобразователь напряжения для устройств отображения информации, содержащий бестрансформаторный сетевой выпрямитель, емкостной фильтр, регу„„5U„„1755354 А1 синхронизирующий генератор, управляемый ключевой элемент и блок принудительйога "запирайия, соединенные и работающие таким образом, что длительность выходного трансформатора при постоянной частоте повторения обратно пропорциональна величине входного нестабилизированного напряжения постоянного тока. Возможность регулирования выходного напряжения обеспечивается тем, что с помощью широтно-имйульсного модулятора анализируется амплитуда импульсов нэ дополнительной обмотке выходного трансформатора, преобразуется в линейно-изменяющееся напряжение и сравнивается с опорным, задаваемый регулируемым источником постоянного напряжения, и в момент их равенства выдается сигнал в блок принудительного запирания, который принудительно запирает силовые транзисторы инверторной ячейки и управляемый ключевой элемент до прихода сигнала с блока формирования импульсов запуска. 2 з.п, флы, 3 ил. лируемый преобразователь напряжения и устройство управления, выполненное в виде платы Ш ИМ (широтно-импульсного модулятора).

Недостатками этого преобразователя являются отсутствие возможности компенсации низкочэстбт»ных пульсаций и поэтому большая их величина по сравнению с пульсациями нэ удвоенной частоте переключения; не обеспечивается стабилизация вольтсекундной площади импульсов выходного трансформатора и соответственно не обеспечивается инвариантность выходного

1755354 напряжения преобразователя к изменениям входного напряжения при его работе в режиме конвертора: для управления силовыми ключами в схеме управления необходимо напряжение формы Меандра. относительно большие затраты мощности от вспомогательного источника питания на управление транзисторами инверторной ячейки, Наиболее близкйм по технической сущности является преобразователь напряжения, содержащий инверторную ячейку с выходным трансформатором, первичная обмотка которого выполнена со средней точкой для подключения вывода питания, вторичная обмотка подсоединена к выходным выводам, переключающий трансформатор, первичная обмотка которого через управляемый ключевой элемент соединена с одной из обмоток выходного трансформатора. а вторичные обмотки через базовые резисторы подключены к входам силовых транзисторов инверторной ячейки, синхронизирующий генератор с однополярными короткими прямоугольными импульсами на выходе, вторичная обмотка трансформатора которого подключена к входу блока принудительного запирания с однополярными запирающими импульсами по каждому выходу, подключенному к входу соответствующего силового транзистора йнверторной ячейки, причем выходной трансформатор выполнен с регулируемым немагнитным зазором, а переключающий трансформатор выполнен так, чтобы приращение индукции в его магнитопроводе было меньше его индукции насыщения.

Недостатками этого преобразователя являются отсутствие возможности регулирования выходного напряжения; зависимость длительности импульс" выходного трансформатора от величины тока нагрузки из-за начала блокинг-процесса при увеличении нагрузки; отсутствие возможности компенсации низкочастотных пульсаций; не обеспечивается стабилизация вольтсекундной площади импульсов выходного трансформатора и соответственно нет инвариантности выходного напряжения к изменениям входного в случае использования преобразователя в режиме конвертора; ограниченность передаваемой в нагрузку мощности из-за наличия немагнитного зазора в магнитопроводе выходного трансформатора.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей путем обеспечения регулирования выходного напряжения, Поставленная цель достигается тем, что в него дополнительно введены блок форми25 ния, дополнительный выход которого подключен к входу управляемого ключевого

50 фиксированной паузой на нуле, но нет воэ10

15 рования импульсов запуска инверторной ячейки с однополярными короткими прямоугольными импульсами на его парэфаэных выходах, выпрямитель обратной связи, синхронизированный широтно-импульсный модулятор, выполненный с первым и вторым управляющими входами и входом синхронизации, а также регулируемый источник постоянного напряжения, дополнительная обмотка в выходном трансформаторе, дополнительная обмотка с отводом от средней точки в переключающем трансформаторе, дополнительный выход в блоке принудительного запирания, при этом синхронизированный широтно-импульсный модулятор соединен первым управляющим входом через выпрямитель обратной связи с дополнительной обмоткой выходного трансформатора, вторым управляющим входом — с выходом регулируемого источника постоянного напряжения, входом синхронизации — с выходом синхронизирующего генератора, выходом— с входом блока принудительного запираэлемента, выход синхронизирующего генератора соединен также с входом блока формирования импульсов запуска инверторной ячейки, к парафазным выходам которого подключена дополнительная обмотка переключающего трансформатора, Введена также цепь отрицательной обратной связи, входом Ъодключенная к выходу LCD — фильтра, а выходом — к входу управления регулируемого источника постоянного напряжения, Сравнение заявляемого технического решения с аналогами и прототипом показывает, что в аналогах используются традиционные принципы конвертирования напряжения, при которых инверторная ячейка служит усилителем мощности с внешним возбуждением и для стабилизации выходного напряжения вводится общая отрицательная обратная связь, В прототипе используется управляемый блокинг — процесс без регулирования длительности импульсов выходного трансформатора с можности регулирования выходного напряжения в самом преобразователе.

В изобретении используется несколько иной принцип преобразования и стабилизации напряжения, а именно стабилизируется вольтсекундная площадь импульсов путем изменения их длительность в обратно пропорциональной зависимости От входного напряжения, а пауза между импульсами изменяется в прямо пропорциональной зави1755354 симости от входного напряжения, регулирование выходного напряжения осуществляется за счет изменения длительности импульсов. Достигается это с помощью rionностью управляемого блокинг-процесса при формировании импульса и паузы между импульсами, применение которого, во-пер вых, позволяет использовать энергию для управления транзисторами инверторной

10 ячейки в основном оТ самой инверторной ячейки и, во-вторых, способствуетуменьшению длительности фронтов при коммутацйи транзисторов инверторной ячейки, что способствует уменьшению динамических по-:

15 терь на этих транзисторах.

На фиг.1 изображена блок-схема уст-" ройства: на фиг.2 и 3 — временные диаграммы напряжений на его элементах.

Преобразователь напряженйя (фиг .1) 20 содержит четыре силовых транзистора 1, 2, . 3, 4, эмиттеры транзисторов 2 и 4 объединены и соединены с общей шиной преобразователя, а эмиттеры транзисторов 1 и 3 соединены соответственно с коллекторами транзисторов 2 и 4, К точкам соединенйя

25 транзисторов 1; 2 и 3, 4 подключены выводы первичной обмотки 5 выходного трансформатора 6, Коллекторы транзисторов 1 и 3 объединены и подключены к плюсовому вы30 воду источника питания 7 постоянного тока нап ример, бестрансформаторного выпрямителя. а минусовой вывод этого источника соединен с общей шиной преобразователя напряжения. Вторичная обмотка 8 выходноКроме того, устройство содержит цепь положительной обратной связи, включен40 ную параллельно обмотке 12 выходного трансформатора 6 и состоящую из последовательно соединенных управляемого ключевого элемента 13 и первичной обмотки 14 переключающего трансформатора 15, вторичные обмотки 16, 17, 18 и 19 которого 45 подключены через базовые резисторы 20;

21, 22 и 23 к переходам база — эмиттер силовыхтранзисторов 1, 2, 3 и 4. Вторичная обмотка 24 с отводом от средней точки пе50 реключающего трансформатора 15 соединена с выходами блока формирования импульсов запуска 25 с однополярными короткими прямоугольными импульсами на его парафазных выходах, вход которого

55 подключен к синхронизирующему. генератору 26 с однополя рн ыми короткими прямоугольными импульсами на выходе. К нему подключен также вход синхронизации 27 синхронизированного широтно-импульсного модулятора 28. у которого первый управго трансформатора 6 соединена с нагрузкой 35

9 через блок выпрямителя 10 и LCD-фильтр ляющий вход 29 через выпрямитель обратной связи 30 соединен с обмоткой 31 выходного трансформатора 6. Второй управляющий вход 32 соединен с выходом регулируемого источника постоянного напряжения 33, а выход подключен к входу блока принудительного запирания 34 с однополярными запирающими импульсами по выходам, Выходы 35, 36, 37, 38 подсоединены к переходам база-эмиттер силовых транзисторов 1, 2, 3, 4 соответственно. Выход 39 блока принудительного зайирания 34 соединен с входом управляемого ключевого элемента 13.

Устройство также содержит цепь общей отрицательной обратной связи 41, показанную на фиг.1 пунктиром и подключенную входом к выходу LCD-фильтра 11, а выходом соединенную с входом управления регулируемого источника постоянного напряжения 33.

Синхронизирующий генератор 26, блок принудительного запирания 34, блок формирования импульсов запуска 25, регулируемый источник постоянного напряжения ЗЗ и цепь отрицательной "обратной связи 41 подключены по питанию к вспомогательному источнику питания 40.

В устройстве может быть включен измерительный трансформатор 42:; показанный на фиг.1 пунктиром, включенный входом к выводам вторичной обмотки 8 выходного. трансформатора 6, а выходом — к входу выпрямителя обратной связи 30. При подключении измерительного трансформатора 42 выпрямитель обратной связи 30 должен быть отключен от вторичной обмотки 31 выходного трансформатора 6.

В режиме конвертора в разомкнутой цепью отрицательной обратной связи устройство работает следующим образом.

При включении первичного источника электроэнергии, наприМер, сети переменного тока, питающее напряжение C источника 7 постоянного тока (07 на фиг.2а) поступает на инверторную ячейку выполненную на силовых транзисторах 1, 2. 3, 4, С вспомогательного источника питания 40 подается питающее напряжение (U40 на фиг.2а) на синхронизирующий генератор 26, блок формирования импульсов запуска 25, блок принудительного запирания 34 и регулируемый источник постоянного напряжения 33.

Синхронизирующий генератор 26 формирует прямоугольное импульсное напряжение малой .скважности Ucx< (фиг,2б), По фронту импульса Осх1 синхронизирующего генератора 26 блок формирования импульсов запуска 25 формирует импульсы запуска

1755354 на первый управляющий вход 29 синхрони- 50 зированного широтно-импульсного модуля55

U3) и U32 (фиг,2в и г), подаваемые с помощью обмоток 24, 16 и 18 переключающего трансформатора 15 на базы соответственно транзисторов 3 и 2 через резисторы 21, 22, а с помощью обмоток 24, 17 и 19 — на базы соответственно транзисторов 1 и 4 через резисторы 20 и 23, Очевидно, что при подаче на базы транзисторов 2 и 3 открывающих импульсов, на базы транзисторов 1 и 4 поступают запирающие импульсы и наоборот (фиг. 2 в и г).

Пусть в момент времени tp блок формирования импульсов запуска 25 формирует запускающий импульс 03 (фиг.2в), который подается на базы силовых транзисторов 1 и

4, блок принудительного запирания 34 снимает запирающий сигнал по выходам 35 и

37 с баз этих транзисторов и по выходу 39— с управляющего входа управляемого ключевого элемента 13, которые благодаря этому находятся в проводящем состоянии (фиг.2д), Так как в момент времени tp потенциалы окэ1 и Окэ4 на транзисторах 1 и 4 понижаются, то по цепи: плюсовой ВЫВОД источника 7 постоянного тока, переход коллектор-эмиттер транзистора 1, первичная обмотка 5 выходного трансформатора 6, переход коллектор-эмиттер транзистора 4, общая шина, минусовой вывод источника 7 постоянного тока, начинает протекать ток, Вследствие этого в обмотке 12 выходного трансформатора 6 наводится ЭДС, которая вызывает TGK в цепи; обмотка 12 Выходного трансформатора 6, управляемый ключевой элемент 13 (так как он открыт), первичная обмотка- 14 переключающего трансформатора 15, Этот ток наводит в обмотках 17 и 19

ЭДС такой полярности, которая способствует поддержанию открытого состояния транзисторов 1 и 4 (Обт) и Т4 нд фиг.2В); на обмотках 16 и 18 — ЭДС, способствующая запиранию транзисторов 2 и 3, В это же время на обмотке 31 выходного трансформатора 6 наводится ЭДС, пропорциональная разностному напряжению между напряжением источника 7 постоянного тока и падениями напряжения на открытых транзисторах 1 и 4, которая через выпрямитель обратной связи 30 (Uy1 на фиг. 2е) подается тора 28, по которому формируется или регулируется наклон линейно изменяющегося напряжения, На его вход синхронизации 27 от синхронизирующего генератора

26 подается запирающий импульс Ucx2 (фиг.2ж), которым задается момент начала формирования линейно изменяющегося напряжения, Всякий раз изменяющегося от напряжения, близкого к нулевому, 5

На второй управляющий вход 32 синхронизированного широтно-импульсного модулятора 28 от регулируемого источника

33 постоянного напряжения подается постоянный уровень напряжения Uy2 (фиг,2з), являющийся порогом сравнения для линейно изменяющегося напряжения, по достижении которого выходной сигнал синхронизированного широтно-импульсно- . го модулятора 28 скачкообразно изменяется, Таким образом, в зависимости от напряжений Uy> и Оу2, синхронизированный широтно-импульсный модулятор 28 формирует

ВРЕМЕННОЙ ИНтЕРВаЛ tp-t1, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРО го на его выходе устанавливается высокий потенциал (фиг,2и), В момент времени t<, когда на выходе синхронизированного широтно-импульсного модулятора 28 устанавливается низкий потенциал, блок принудительного запирания 34 формирует запирающие сигналы на выходах 35,36, 37, 38(U6 т1 и т4 на фиг.2в и U6T2 и Т3 на фиг.2г) и на выходе 39. Последний закрываетуправляемый ключевой элемент 13, на котором выделяется ЭДС самоиндукции обмотки 12 выходного трансформатора 6 (интервал t t-t2 на фиг,2д). Благодаря этому транзисторы 1, 2, 3 и 4 закрыты и по первичной обмотке 5 выходного трансформатора 6 ток не протекает. Так как в интервале времени tp-t1 транзисторы 1 и 4 открыты, то llo первичной обмотке 5 выходного трансформатора 6 протекает ток, который наводит s обмотке 8

ЭДС Up, вызывающую ток в нагрузке 9 через блок выпрямления 10 и LCD-фильтр 11, Пусть в момент времени t2 блок формирования импульсов запуска 25 формирует запускающий импульс U32, а блок принудительного запирания 34 снимает запирающий сигнал по выходам 36 и 38 с баз этих транзисторов и по выходу 39 — с управляемого ключевого элемента 13, которые благодаря этому находятся в проводящем состоянии (фиг.2д) — для управляемого ключевого элемента 13). Так как в момент времени t2 потенциал на коллекторах транзисторов 2 и 3 понижается, то по цепи: плюсовой вывод источника 7 постоянного тока, переход коллектор-змиттер транзистора 3, первичная обмотка 5 выходного трансформатора 6, переход коллектор-эмиттер транзистора 2, общая шина, минусовой вывод источника 7 постоянного тока, начинает протекать ток в направлении, противоположном направлению этого тока в момент времени то, Вследствие этого в обмотке 12 трансформатора 6.наводится ЭДС, которая вызывает ток в цепи: обмотка 12 выходного трансформатора 6, управляемый ключевой

1755354

10 элемент 13 (так как он открыт в этот момент времени), первичная обмотка 14 переключающеготрансформатора 15, обмотка 12. Этот ток наводит в обмотках 16 и 18 ЭДС такой полярности, которая способствует поддер- 5 жанию открытого состояния транзисторов 2 иЗ, с « —,.". «, В момент времени 12 на обмотке 31 вй= ходного трансформатора 6 также наводится

ЭДС, которая через выпрямитель 30 (Оу1 на фиг.2е) подается на первый управляющий вход 29 синхронизированного широтно-им10 пульсного модулятора 28, у которого на вход синхронизации 27 подается запирающий импульс Ucxg (фиг.2ж) с синхронизирующе- 15 го генератора 26. На втором управляющем входе 32, как и в предыдущем случае,"устанавливается постоянный уровень напряжения Uy2.ñ помощью регулируембго источника ЗЗ постоянного напряжен«ия

20 (фиг.2з), Так же, как и в интервале временй

1,-t2. в зависимости от напряжений UY1 и Uy синхронизированный широтно-импульс«йый кий потенциал (фиг.2и), В момент времени

t3 блок принудительного запирания 34 фор.— мирует запирающие сигналы на базах тр«ан- зисторов 2 и 3 (Мгту и т3 на фиг 2г) и на 30 выходе 39, которые закрывают управляемый ключевой элемент 13, разрывая тем самым цепь положительной обратной связи и на нем выделяется ЭДС самоиндукции об35 мотки 12 выходного трансформатора 6 (фиг.2д). Так как в интервале времени t2-тз по первичной обмотке 5 выходного трайсформатора 6 протекает ток, то он наводит

ЭДС UH во вторичной обмотке 8 этого трансформатора (фиг.2к), передавая энергию от

40 источника 7 постоянного тока в нагрузку 9 через выпрямитель 10 и 1.CD-фильтр 11; В моменты времени t4 и t6 вновь формируются импульсы запуска U31 и U3$ соответствен нО

45 и описанные процессы повторяются.

Стабилизирующее регулирование по входному напряжению в устройстве. работающем в режиме конвертора с разом«кнутой цепью отрицательной обратной связи, осуществляется следующим образом, 50

При включении первичного источника электроэнергии, например, сети переменного тока, нестабилизированное питающее напряжение с источника 7 постоянного тока (U7 на фиг,За) поступает на инверторную 55 ячейку, выполненную на транзисторах 1, 2, 3, 4. С вспомогательного источника питания

40 стабилизированное питающее напряжение (04о-на фиг.3a) подается на синхронизирующий генератор 26, блок формирования модулятор 28 формирует временной интервал t2-t3, в течение которого на его выходе 25 устанавливается и поддерживается. вь Соимпульсов запуска 25, блок принудительного эапирания 34, регулируемый источник постоянного напряжения 33, . Далее устройство работает аналогично описанному. Отличие состоит в следующем. На обмотке 31 выходного трансформатора 6 ЭДС пропорциональна н«апряжеййю источника 7 постоянного тока (за вычетом падения напряжения на силовых транзисторах) и через выпрямитель обратной связи 30 подается на первый управляющий вход 29 синхронизированногоо широтно-импульсногО модулятора 28.

Пусть на второй управляющий вход 32 синхронизированйого широтно-импул ьсного модулятора 28 подается постоянный уровень напряжения (фиг.Зв), а на. вход синхронизацйи 27 — импульсы синхронизации Ucx2 с синхронизирующего генератора

26 (фиг,Зб). B соответствии с описанным алгоритмом, заложенным" в сйнхрОнизированный широтно-импульсный модулятор 28, на

его выходе формируется импульсы, длител ьность которых обратно пропорциональна величине напряжения Uy> (фиг.Çr), Аналогичное по длитеЛьности и пропорциональное напряжению источника 7 постоянного тока по амплитуде импульсное напряжение поступает с вторичйой обмотки 8 выходного трансформатора 6 после выпрямителя 10 на ин«те«гриру« ющйй ЕСЮфильтр 11, после которого сглаженное йостояйное напряжение подается на нагрузку 9, Синхронизированный широтно-импульсный модулятор 28 может быть отрегулирован по первому управляющему axîäó 29 так, чтобы напряжение на нагрузке 9 (ее величина постоянная) не изменялось при изменениях входного напряжения в заданных пределах (фиг.Зд), Для уменьшения влияния сопротивлени нагрузки на выходное напряжение может быть введена цепь отрицательной обратной связи 41. Принцип работы этой цейи cocTo èò â" Ôáì «4то на« и« р«яЖениЕ на нагрузке (или часть его) сравнивается с опорным напряжением, разностный- сигнал усиливается и поступает на управляющий вход регулируемого источника постоянного. напряжения 33, напряжение Uyz на выходе которого изменяется таким образом, чтобы напряжение на нагрузке U< было постоянным в заданных пределах при любых допустимых изменениях сопротивления нагрузки.

При введении цепи отрицательной обратной связи регулируемый источник постоянного напряжения 33 может быть в принципе исключен и выход усилителя рассогласования цепи отрицательной обратной связи 41 в этом случае подключается к вто1755354

12 импульсами на выходе, блок принудительного запирания с однополярными запираюра 28 непосредственно или через"элемент щими импульсами по каждому выходу подсоединенному к соответствующему вхо5 ду силового транзистора инверторной ячейки, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем обеспечения регулирования выДля уменьшения влияния динамических

15 ротно-импульсный модулятор, выполнендополнительной обмотки 31 выходного ный с первым и вторым управляющими трансформатора 6 отключаются от входа вы- входами и входом синхронизации, а также прямителя обратной связи 30.. регулируемый источник постоянного напряжения, дополнительная обмотка в выходИспользование предлагаемого техниче20 ном трансформаторе, дополнительная ского решения позволит практически искобмотка с отводом от средней точки в переключающем трансформаторе, дополнительный выход в блоке принудительного запиранил, при этом синхронизированный бильность, устранйть ограничения в передаваемой в нагрузку мощйости, Это

25 широтно-импульсный модулятор соединен способствует повышению качества выходного напряжения, так как обеспечивается первым управляющим входом через упомянутый выпрямитель обратной связи с дополнительной, обмоткой выходного компенсация пульсаций входного нестабитрансформатора, вторым управляющим лизированного напряжения, устраняются

30 входом — с выходом регулируемого источнисквозные токи через силовые транзисторы, задается стабильная частота,преобраэова- . ка постоянного напряжения. входом синхронизации, с выходом синхронизирующего генератора, выходом — с входом блока приния и улучшаются динамические характеристики, нудительного запирауия, дополнительный выход которого подключен к входу управляТаким образом, общественно-полезный эффект, получаемый от изобретения, состо- 35 емого ключевого элемента, выход синхрониит в улучшении технических характеристик преобразователей напряжения, например, в системах отображения информации или зирующего генератора соединен также с входом блока формирования импульсов за40

2. Преобразователь по п.1, о т л и ч а ю1. Преобразователь напряжения, содержащий инверторную ячейку с выходным, шийся тем, что в него дополнительно трансформатором, вторичная обмотка кото- 45 введена цепь отрицательной обратной связи, входом подключенная к выходу LCDфильтра, а выходом — к входу управления регулируемого источника постоянного нака которого через управляемый ключевой и ряжения.

50 ричной обмотки, подключенной к выходным выводам через выпрямитель и LCD-фильтр. дам силовых транзисторов инверторной ячейки, синхронизирующий генератор с од- 55 нополярными короткими прямоугольными рому управляющему входу 32 синхронизированного широтно-импульсного модулятогальванической развязки. Очевидно, что в этом случае усиленный разностный сигнал изменяется таким образом, что напряжение на нагрузке остается постоянным, изменений нагрузки на выходное напряжение может быть введен измерительный трансформатор 42, первичная обмотка которого-в этом случае подключается к выводам вторйчной обмотки 8 выходного трансфор- матора 6, а вторичная — к входу выпрямителя обратной связи 30. При этом выводы

"лючить . влияние нагрузки на вольтсекундную площадь импульсов выходного трансформатора и обеспечить их стаэлектропитания систем автоматики, телемеханики и вычислительной техники.

Формула изобретения рого через блок выпрямителя и LCD-фильтр

"подключена к выходным выводам, переключающий трансформатор, первичная обмотэлемент соединена с одной иэ обмоток выходного трансформатора, а вторичные обмотки переключающего трансформатора через базовые резисторы подключены к вхоходного напряжения, в него дополнительно введены блок формирования импульсов запуска инверторной ячейки с однополярными короткими прямоугольными импульсами на его парафазных выходах, выпрямитель обратной связи, синхронизированный шипуска инверторной ячейки, к парафазным выходам которого подключена упомянутая дополнительная обмотка переключающего трансформатора.

3. Преобразователь по пп.1 и 2, о т л ич а ю шийся тем, что выпрямитель обратной связи подключен через измерительный импульсный трансформатор к выводам вто1755354

1755354 о/ йи ф

Составитель В. Афанасенко

Редактор И, Касарда Техред М.Моргентал Корректор T. Палий

Заказ 2898 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для создания вторичных источников питания с бестрансформаторным входом, магнитно-транзисторных ключей и других устройств силовой автоматики, Сущность изобретения: в преобразователе в цепь эмиттера силового транзистора 3 включены последовательно быстродействующий диод 10, время восстановления обратного сопротивления которого меньше времени рассасывания неосновных носителей в базе силового транзистора 3 управляющая обмотка 11, включенная встречно по отношению к первичной обмотке 5 и соединенная с базой через регуляторограничитель 12 тока базы

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания

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

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в источниках вторичного электропитания

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам регулирования и преобразования электрической энергии, и может использоваться при разработке вторичных источников электропитания, устройств автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в силовых преобразователях и источниках напряжения

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в силовых преобразователях напряжения

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в транзисторных конверторах, преобразующих постоянное напряжение одного уровня в постоянное напряжение другого уровня, применяемых преимущественно в автономных установках электропитания

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в преобразовательных устройствах, преобразующих постоянное напряжение в переменное, применяемых во многих отраслях промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту

Изобретение относится к электротехнике, в частности к двухтактным преобразователям постоянного напряжения

Изобретение относится к области электротехники, а именно к однофазным мостовым транзисторным инверторам, применяемым в различных источниках питания
Наверх