Транзисторный ключ переменного тока

 

Сущность изобретения: Для повышения надежности работы и улучшения массогабаритных показателей предложена схема транзисторного клюма переменного тока, в которой введены два контура защиты по напряжению и по току и исключен варистор.. Предлагаемый транзисторный ключ переменного тока позволяет коммутировать; цепь переменного тока с любым x apakfe- ром нагрузки, обеспечивая при этом надежную работу в любых режимах, в том числе и аварийных, при коротких замыканиях и пе-, регрузках в коммутируемой цепи, а также I при перенапряжениях. 3 ил,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я) Н 02 M 1/08, Н 02 Н 7/10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4852678/07 (22) 23.07.90 (46) 30.01.93. Бюл. № 4 (71) Ленинградский институт. точной механики и оптики (72) Т.А.Глазенко, С.А.Белов и В,И,Хрисанов (56) 1. Кобзев А.В., Лебедев Ю,M., Михальченко Г.Я. и др. Стабилизаторы переменного напряжения с высокочастотным широтно — импульсным регулированием. М.: Энергоатомиздат, 1986, с. 98, 2, Авторское свидетельство СССР

¹ 943979, кл. Н 02 Н 7/12, 1980, 3, Авторское свидетельство СССР ¹ 886136, кл. Н 02 Н 7/10. 1980.

4. Чехет Э,М„Мордач В.П. Соболев В,Н.

Непосредствен н ые и реобразователи частоты для злектропривода. Киев; Наукова думка, 1988, с. 160, 163.

Изобретение относится к области полупроводниковой преобразовательной техники и, в частности, может использоваться в злектроприводе переменного тока.

Известен транзисторный ключ переменного тока, состоящий из силового транзистора, шунтированного защитной

RCD-цепью и включенного в диагональ диодного моста, цругая диагональ которого служит для подключения коммутируемой цепи. Данный транзисторный ключ позволяет коммутировать силовую цепь переменного тока, причем входящая в состав транзисторного ключа защитная RCD-цепь исключает коммутационные перенапряже Ы 1791927 А1 (54) ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (57) Сущность изобретения: Для повышения надежности работы и улучшения массогабаритных показателей предложена схема транзисторного ключа переменного тока, в которой введены два контура защиты по напряжению и по току и исключен варистор.

Предлагаемый транзисторный ключ переменного тока позволяет коммутировать цепь переменного тока с любым характером нагрузки, обеспечивая при этом надежную работу в любых режимах, в том числе и аварийных, при коротких замыканиях и перегрузках в коммутируемой цепи, а также при перенапряжениях. 3 ил. ния и уменьшает динамические потери мощности в транзисторе..

Недостатком указан ного транзисторного ключа переменного тока является его низкая надежность, обусловленная отсутствием быстродействующей защиты от коротких замыканий и перегрузок по току в коммутируемой цепи, а также отсутствие защиты от перенапряжений, вызванных, например, обрывом индуктивной нагрузки.

Известны также транзисторные ключи постоянного тока с защитой от перегрузок.

Указанные транзисторные ключи обладают быстродействующей защитой от коротких замыканий в коммутируемой цепи и перегрузкой по току силового транзистора

1791927 катодом к базе, чем создаются благоприят- 25

Недостатком данных транзисторных ключей является невозможность их работы в цепях переменного тока.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому и принятому за прототип является транзисторный ключ переменного тока, Указанный .транзисторный ключ переменного тока состоит из силового транзисторного ключа,, „шунтированнсго параллельно сбединенными высоковольтным варистором и демпфирующей RCDцепью и включенного в диагональ диодного моста, другая диагональ которого служит для подключения коммутируемой цепи и схемы управления, Силовой транзисторный ключ состоит из восьми транзисторов, два из которых по отношению друг к другу и к шести параллельно соединенным транзисторам включены по схеме Дарлингтона, причем выводы базы и эмиттера первых двух транзисторов силового транзисторного ключа зашунтированы цепями из параллельно соединенных резистора и диода, ные условия для рассасывания неосновных носителей в транзисторах ключа во время его эапирания. Для формирования оптимальной траектории переключения силового транзисторного ключа используется демпфирующая RCD-цепь, а для защиты его от перенапряжений-высоковольтный варистор, Схема управления силовым транзисторным ключом состоит из оптрона, усилителя оптрона,усилителей отпирающего и запирающего токов и элемента обратной связи в виде диода, Указанный транзисторный ключ переменного тока s соответствии с входным токовым сигналом управления схемы обеспечивает при этом гальваническую разводку сигнала управления и коммутируемой . цепи, защиту силового транзисторного ключа от перенапряжения и уменьшение дикамических потерь мощности в нем.

Недостатком этого транзисторного ключа переменного тока является его низкая надежность из-за отсутствия защиты от коротких замыканий и перегрузок по току. К другому недостатку можно отнести низкие массогабаритные показатели, обусловленные наличием силового элемента и варистора, Целью изобретения является повышение надежности и улучшение массогабаритных показателей транзисторного ключа переменного тока.

Поставленная цель достигается тем, что в транзисторный ключ, шунтированный демпфирующей RCD-цепью и включенный в

20 диагональ диодното моста, другая диагональ которого использована для подключения коммутируемой цепи и блока управления, включа.-ощий оптрон, усилитель, усилитель отпирающего тока, усилитель запирающего тока, элемент токовой обратной связи, причем вход оптрона использован в качестве управляющего входа блока управления, а выход оптрона подключен ко входу усилителя, при этом выходы усилителя отпирающего тока и усилителя запирающего тока объединены и использованы в качестве выхода блока управления, выводы питания оптрона, усилителя, усилителя отпирающего тока, усилителя запирающего тока объединены и использованы в качестве выводов блока управления для подключения источника питания, вход элемента токовой обратной связи использован в качестве входа обратной связи блока управления, а его выход соединен со входом усилителя отпирающего тока, при этом управляющий вход блока управления использован в качестве управляющего входа транзисторного ключа переменного тока, выводы блока управления для подключения источника питания использованы в качестве одноименных выводов транзисторного ключа переменного тока, выход блока управления соединен с базовым выводом силового транзисторного ключа, коллскторный и эмиттерный выводы которого подключены соответственно ко входу обратной связи блока управления и к выводу блока управления для подключения общего провода источника питания, введены стабилитрон и два резистора, причем силовой транзисторный ключ зашунтирован цепью из последовательно соединенных стабилитрона и двух резисторов так, что катод стабилитрона соединен с коллекторным выводом силового транзисторного ключа, а точки соединения резисторов подключены ко входу защиты по напряжению блока управления, при этом коллекторный вывод силового транзисторного ключа соединен со входом токовой защиты блока управления, в блок управления дополнительно введены аналоговый коммутатор, двухвходовый элемент И с одним инверсным входом, двухвходовый элемент

ИЛИ и инвертор, при этом аналоговый вход аналогового коммутатора использован в качестве входа токовой защиты блока управления, а его выход соединен с инвертирующим входом элемента И, неинвертирующий вход которого объединен со стробирующим входом аналогового коммутатора и подключен к выходу усилителя, выход элемента И соединен с первым входом элемента ИЛИ, второй вход которого ис1791927 пользован в качестве входа защиты по на- позволяет применить однополярное питапряжению блока управления, выход эле- ниесхемыуправлениясиловымтранэистормента ИЛИ соединен непосредственно со . нымключом,чтоулучшаетмассогабаритные входом усилителя отпирающего тока и че- . показатели устройств, имеющих в своем сорез инвертор — co входом усилитель запира- 5 ставе предлагаемый транзисторный ключ ю щего тока. при этом усилитель, переменного тока. запирающего тока включает в себя транзи- Признаки, сходные с заявляемым, не стор, конденсатор, диод, зарядный рези- обнаружены авторами в других технических стор и разрядный резистор, при этом база решениях, следовательно, заявляемое ретранзистора использована в качестве входа 10 шение соответствует критерию "существенусилителя запирающего тока, эмиттер ис- ные отличия". полъзован в качестве вывода для подключе- На фиг. 1 представлена схема транэиния общего вывода источника питания, сторного ключа переменного тока; на фиг, 2 один вывод зарядного резистора соединен и 3 — временные диаграммы; поясняющие с коллектором транзистора, другой -вывод 15 его работу, зарядного резистора использован в качест- Транзисторный ключ переменного тока ве вывода усилителя запирающего тока для по фиг. 1 включает в себя силовой транзиподключения положительного вывода ис- сторный ключ 1; диодный мост 2, демпфируточника питания, выводы коллектора и ющую RC0-цепь 3, стабилитрон 4, эмиттера транзистора зашунтированы 20 резисторы 5 и 6, блок управления 7, содерцепью из последовательно соединенных жащий оптрон 8, усилитель оптрона 9, анаконденсатора и диода, подключенной като- логовый клк ч 10, логический элемент И с дом кэмиттерутранзистора, при этомточка одним инверсным входом 11, логический соединения указанных конденсатора идио- элемент ИЛИ 12, инвертор 13, усилитель да подключена к одному выводу разрядного 25 отпирающего тока 14, элемент обратной резистора, другой вывод которого исполь- связи 15, усилитель запирающего тока 16, зован в качестве выхода усилителя запира- включающий в себя транзистор 17, конденющего тока, сатор 18, диод 19, зарядный резистор 20 и

Введение в транзисторный ключ пере- разрядный резистор 21. менного тока укаэанных элементов поэво- 30 Между собой элементы соединены слелило повысить его надежность при дующим образом. Силовой транзисторный одновременном уменьшении массогаба- ключ 1 включен в диагональ диодного моста ритных показателей. Введение двух конту- 2, другая диагональ которого служит для ров защиты по напряжению и по току подключения коммутирумой цепи и зашунсущественно повышает надежность транзи- 35 .тирован параллельно включенными десторного ключа переменного тока при его мпфирующей RCD-цепью 3 и цепью из работе на активно-индуктивную нагрузку в последовательного соединенных диода 4 и цепи, переменного тока, поскольку при раз- резисторов 5 и 6, причем катод диода 4 мыкании цепи нагрузки не существует дру- соединен с коллекторным выводом силовогих путей замыкания индуктивного тока, 40 го транзисторного ключа 1. Вывод базы сикроме какчерездругойтранзисторныйключ лового транзисторного ключа 1 соединен с переменного тока, шунтирующий нагрузку выводом блока управления 7, вывод его и управляемый парафазно с первым. Таким эмиттера — с выводом блока управления 7 образом, при работе двух последовательно для подключения общего вывода источника включенных транзисторных ключей пере- 45 питания, а вывод коллектора — со входом менного тока в цепи переменного тока токовой защиты и входом обратной связи вследствие срабатывания токовой защиты в блока управления 7, Вход защиты по переодном из них, например, из-за перегрузки, напряжению блока управления 7 подключен на другом ключе возникает перенапряже- . к точке соединения резисторов 5 и 6, ее ние, что вызовет срабатывание в нем конту- 50 управляющий вход служитдля подключения ра защиты по перенапряжению. к источникууправляющего тока, а выводы ее

С другой стороны, исключение из схемы питания — для подключения к выводам ис транзисторного ключа переменноготокаси- точника питания. Вход оптрона 8 образует лового элемента варистора и введение эле- управляющий вход блока управления 7, его ментов контура защиты по напряжению 55 выходсоединен совходом усилителя оптропозволяет улучшить массогабаритные пока- на 9, выход которого подключен к обьедизатели транзисторного ключа переменного ненным между собой стробирующему входу тока, а применение в нем активного запи- аналогового коммутатора 10и неинвертирурания с накоплением энергии в конденсато- ющему входу элемента И 11. Аналоговый ре во время включенного состояния вход аналогового коммутатора 10 образует

1791927 вход токовой защиты блока управления 7, а

его выход соединен с инвертирующим входом логического элемента И 11, выход которого подключен к первому входу элемента

ИЛИ 12. Второй вход элемента ИЛИ 12 образует вход защиты по перенапряжению блока управления 7, а ега выход соединен непосредственно со входом усилителя отпирающего тока 14, а через инвертор 13 — со входом усилителя запирающего тока 16, Вход усилителя отпирающего тока соединен также с одним из выводов элемента обратной связи 15, другой вывод которого образует вход обратной связи блока управления 7, Выводы питания оптрона 8, усилителя оптрона 9, усилителя отпирающего тока 14, усилителя запирающего тока 16 соответственно объединены и образуют выводы блока управления 7 для подключения источника питания. В усилителе запирающего тока 16 база транзистора 17 является входом усилителя запирающего тока 16, эмиттер — его выводом для подключения общего вывода источника питания. Вывод зарядного резистора 20, отличный от соединенного с коллектором транзистора 17, является выводом усилителя запирающего така 16 для подключения положительного вывода источника питания. Выводы коллектора и эмиттера транзистора 17 зашунтированы цепью из последовательно соединенных конденсатора 18 и диода 19 катодом к эмиттеру, точка соединения которых через зарядный резистор 21 образует выход усилителя запирающего тока 16, Элемент обратной связи может быть выполнен, например, в виде диода.

Рассмотрим работу транзисторного ключа переменного тока сначала при отсутствии в силовом транзисторном ключе перегрузок по току и перенапряжений (интервал времени 0 — т1, фиг. 2) например, в . коммутируемой цепи с активной нагрузкой или с активно-индуктивной нагрузкой при шунтировании ее в паузах управляющего сигнала другим транзисторным ключом переменного тока, работающим парафазно с первым.

При отсутствии на управляющем входе транзисторного ключа переменного тока, а следовательно, и на блоке управления 7 входного управляющего сигнала (i»-0) оптрон 8 закрыт, и на выходе усилителя оптрона 9 присутствует сигнал низкого уровня.

Этот сигнал, поступая на неинвертирующий вход элемента И 11, формирует на его выходе сигнал низкого уровня независимо от уровня сигнала на ега инвертирующем входе. а следовательно, от состояния аналогового коммутатора 10, на выходе которого вый коммутатор 10 еще закрыт, а сигнал низкого уровня с его выхода, поступая на инвертирующий вход логического элемента

И 11 разрешает прохождение сигнала с вы50 хода усилителя оптрона через неинвертирующий вход логического элемента И 11 на его выход. При отсутствии перенапряжений на силовом транзисторном ключе 1 работа элемента ИЛИ 12 не отличается от рассмотрен55

40 при низком уровне сигнала на его стробирующем входе присутствует сигнал низкого уровня, При отсуствии на силовом транзисторном ключе перенапряжений стабилитрон 4 закрыт, а сигнал, снимаемый с делителя на резисторах 5 и 6 и поступающий на вход защиты от перенапряжений блока управления 7 и на второй вход элемента

ИЛИ 12, имеет низкий уровень. При этом сигнал низкого уровня с выхода элемента И

11 проходит с первого входа элемента ИЛИ

12 на его выход и поступает на вход усилителя отпирающего тока 14, который находится при этом в закрытом состоянии, и через инвертор 13 — на вход усилителя запирающего тока. При этом транзистор 17 открыт высоким уровнем сигнала на его базе и происходит разряд конденсатора 18 по цепи коллектор-эмиттертранзистора 17, вывод эмиттера-вывод базы силового транзистарного ключа 1, разрядный резистор 21.

При этом на выходе блока управления 7 имеет место отрицательный ток ц (фиг. 2), который надежно закрывает силовой транзисторный ключ 1, что соответствует выключенному состоянию транзисторного ключа перемен ного тока (i=0).

При поступлении на управляющий вход транзисторного ключа переменного тока, а следовательно, и блока управления 7 входного управляющего сигнала (i»>0) на выходе оптрона 8 появляется сигнал высокого уровня, который усиливается усилителем оптрона 9 и пост пает на объединенные между собой стробирующий вход аналогоаого коммутатора 10 и неинвертирующий вход элемента И 11. Аналоговый коммутатор

10 включается по стробирующему входу с задержкой, величина которой несколько больше времени включения силового транзисторного ключа 1 с момента поступления на управляющий вход схемы управления 7 входного управляющего сигнала. Поэтому в момент появления на выходе усилителя оптрона 9 сигнала высокого уровня аналогоной выше при нулевом входном сигнале.

При этом сигнал с вывода элемента И 11, проходя через элемент ИЛИ 12, включает усилитель отпирающего тока 14. Этот же сигнал, инвертированный инвертаром 13, выключает усилитель запирающего тока, в

1791927

10 котором транзистор 17 закрывается и конденсатор 18 начинает заряжаться по цепи: диод 19, источник питания блока управления 7, зарядный резистор 20, При этом на выходе блока управления 7 появляется положительный ток !у (фиг, 2), включающий силовой транзисторный ключ 1, напряжение на выводах эмиттер-коллектор которого соответствует падению напряжения в насыщенном состоянии. Это напряжение, соответствующее сигналу низкого уровня, поступая на вход токовой защиты блока управления 7, подается на аналоговый вход аналогового коммутатора 10, который по истечении времени задержки включается высоким уровнем сигнала на его стробирующем входе и пропускает сигнал со своего аналогового входа на выход. При этом уровень сигнала на выходе аналогового коммутатора 10 не меняется, неизменной остается и работа остальной части блока управления 7; Элемент обратной связи 15 осуществляет регулирование отпирающего тока на выходе блока управления . 7 в зависимости от коллекторного тока силового транзисторного ключа 1. Демпфирующая R C0-цепь 3 служит для формирования оптимальной траектории переключения силового транзисторного ключа 1. При этом через транзисторный ключ переменного тока течет ток i ?О (фиг. 2).

Рассмотрим теперь работу транзисторного ключа переменного тока при перегрузках по току в случае активного характера коммутируемой цепи или при коротком замыкании нагрузки коммутируемой цепи при любом ее характере (интервал времени 111з, фиг. 2).

Пусть с момента времени t< (фиг. 2) в коммутируемой цепи возникает короткое замыкание. При этом ток через силовой транзисторный ключ 1 увеличивается с постоянной времени, определяемой индуктивностями монтажа силовых цепей транзисторного ключа переменного тока и коммутируемой цепи, С возрастанием тока через силовой транзисторный ключ 1 он выходит из состояния насыщения, и напряжение на его коллекторном выводе увеличивается, что соответствует высокому уровню сигнала на входе токовой защиты блока управления 7, а следовательно, и на аналоговом входе аналогового коммутатора 10. Поскольку в момент времени t1 на управляющем входе блока управления 7 присутствует входной управляющий сигнал (ьх>0), аналоговый коммутатор 10 открыт высоким уровнем сигнала на его стробирующем входе. При этом на выходе аналогового коммутатора 10 появляется сигнал

20 руемой цепи, при этом на аналоговом входе

30

35 (4х>0). При этом на время действия задержки включения аналогового коммутатора по

55

10

50 вь сокого уровня, который, поступая на l1Hвертирующий вход элемента И 11, вызывает появление на его выходе сигнала низкого уровня, поступающего на первый вход элемента ИЛИ 12, При коротком замыкании в коммутируемой цеп и перенап ря жение на силовом транзисторном ключе 1 отсутствует, а следовательно, как и в рассмотренных выше случаях работы, на втором входе логического элемента ИЛИ 12 присутствует сигнал низкого уровня, При этом сигнал с первого входа элемента ИЛИ 12 проходит на его.,выход и выключает силовой транзисторный ключ 1, как и в случае отсутствия входного управляющего сигнала (4х=О) блока управления 7. При выключении силового транзисторного ключа 1 напряжение на его коллекторном выводе возрастает до значения; равного напряжению питания коммутианалогового коммутатора 10 остается сигнал высокого уровня и работа блока управления 7 не меняется, При отсутствии входного управляющего сигнала (I>x=0) в случае короткого замыкания в коммутируемой цепи работа транзисторного ключа не отличается от описанной ранее при отсутствии входного управляющего сигнала и короткого замыкания.

Пусть теперь в момент времени т2 при действии короткого замыкания в коммутируемой цепи на управляющем входе транзисторного ключа переменного тока появляется входной управляющий сигнал стробирующему входу работа схемы не отличаются от рассмотренной ранее при отсутствии короткого замыкания, и силовой транзисторный ключ 1 включается. Однако возрастающий ток через силовой транзисторный ключ 1 создает на его коллекторном выводе напряжение высокого уровня, которое подается на аналоговый вход аналогового коммутатора 10. После истечения времени задержки включения аналогового коммутатора 10 работа транзисторного ключа переменного тока аналогична рассмотренной для момента времени t< (фиг, 2).

Максимальная величина задержки включения аналогового коммутатора 10 не должна превышать времени, за которое ток через силовой транзисторный ключ 1 превыситдопустимое значение, После снятия короткого замыкания в момент времени тз (фиг. 2) нормальная работа транзисторного ключа переменного тока восстанавливается с момента пгихода входного управляющего сигнала.

1791927

10

50

Рассмотрим теперь работу транзисторного ключа переменного тока в условиях действия на нем перенапряжения, например, в результате обрыва коммутируемой цепи активно-индуктивного характера либо в результате перегрузки по току в такой же коммутируемой цепи.

Пусть в момент времени (фиг. 3), соответствующий включенному состоянию транзисторного ключа переменного тока, в коммутируемой цепи возникла перегрузка по току. Ток it через силовой транзисторный ключ 1 стал увеличиваться до момента времени t2, соответствующего его выключению после истечения времени задержки включения аналогового коммутатора 10 по его стробирующему входу, при этом напряжение U< на нем возрастает от значения, соответствующего падению напряжения на нем в открытом состоянии (интервал О-t<, фиг, 3), до значения, соответствующего сиг.налу высокого уровня, к моменту времени

tg. Начиная с момента времени tg коммутируемая цепь активно-индуктивного характера оказывается разомкнутой и на силовом транзисторном ключе 1 начинает расти напряжение Ut при отсутствии тока через него. К моменту времени ta напряжение Ut возрастает до значения, равного напряжению стабилизации U4 стабилитрона 4, и он пробивается, а напряжение Ua на резисторе

6 возрастает до значения, соответствующего сигналу высокого уровня, который через вход защиты по перенапряжению блока управления 7 поступает на второй вход элемента ИЛИ 12 и вызывает появление на его выходе сигнала высокого уровня независимо от уровня сигналов на управляющем входе и входе токовой защиты блока управления 7. При этом усилитель запирающего тока выключается, а усилитель отпирающего тока включается, что приводит к . включению силового транзисторного ключа

1 к моменту времени t4 с задержкой, равной суммарному времени его включения и распространения сигнала, Начиная с момента времени т4 напряжение U> на силовом транзисторном ключе 1 начинает уменьшаться и к моменту времени tg становится меньше напряжения стабилизации U4 стабилитрона

4, который закрывается. При этом напряжение 0в, снимаемое с резистора 6, уменьшается до нуля, что соответствует сигналу низкого уровня, который поступает на второй вход элемента ИЛИ 12. При этом работа блока управления 7 аналогична рассмотренной ранее для случая короткого замыкания коммутируемой цепи при наличии управляющего входного сигнала или для случая нормальной работы при отсутствии управляющего входного сигнала, и силовой транзисторный ключ 1 закрывается к моменту времени тв с задержкой, равной суммарному времени его выключения и распространения сигнала. Во время включенного состояния силового транзисторного ключа 1 (интервал времени tp — ts, фиг. 3) через него проходят импульсы тока Up и энергия, запасенная в индуктивной нагрузке, уменьшается. С момента времени ts напряжение Ui на силовом транзисторном ключе 1 снова увеличивается и процесс, описанный на интервале времени tz-t6, повторяется до тех пор, пока энергия, запасенная в индуктивной нагрузке, не уменьшится до нуля к моменту времени t7, после чего транзисторный ключ переменного тока окажется выключенным, а напряжение U1 на силовом транзисторном ключе равным напряжению коммутируемой цепи, Описанный транзисторный ключ переменного тока позволяет коммутировать цепь переменного тока с любым характером нагрузки, обеспечивая при этом надежную работу в любых режимах, в том числе и аварийных при коротких замыканиях и перегрузках в коммутируемой цепи, а также при перенапряжениях.

Формула изобретения

Транзисторный ключ переменного тока, содержащий силовой транзисторный ключ, шунтированный демпфирующей RCDцепью и включенный в диагональ диодного моста, другая диагональ которого использована для подключения коммутируемой цепи, и блок управления, включающий оптрон, усилитель, усилитель отпирающего тока, усилитель запирающего тока, элемент токовой обратной связи, причем вход оптрона использован в качестве управляющего входа блока управления. а выход оптрона подключен к входу усилителя, при этом выходы усилителя отпирающего тока и усилителя запирающего тока обьединены и использованы в качестве выхода блока управления, выводы питания оптрона, усилителя, усилителя отпирающего тока, усилителя запирающего тока обьединены и использованы в качестве выводов блока управления для подключения источника питания, вход элемента токовой обратной связи использован в качестве входа обратной связи блока управления, à его выход соединен с входом усилителя отпирающего тока, при этом управляющий вход блока управления использован в качестве управляемого входа транзисторного ключа переменного тока, выводы блока управления для подключения источника питания использованы в качестве одноименных выводов транзисторного клю1791927

14 ча переменного тока, выход блока управления соединен с базовым выводом силового транзисторного ключа, коллекторный и эмиттерный выводы которого подключены соответственно к входу обратной связи бло- 5 ка управления и выводу блока управления для подключения общего провода источни.ка питания, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и улучшения массогабаритных показателей транзи- 10 сторного ключа переменного тока, в него введены стабилитрон и два резистора, причем силовой транзисторный ключ зашунтирован цепью из последовательно соединенных стабилитрона и двух реэисто- 15 ров так, что катод стабилитрона соединен с коллекторным выводом силового транзисторного ключа, а точка соединения резисторов подключена к входу защиты по напряжению блока управления, при этом 20 коллекторный вывод силового транзисторного ключа соединен с входом токовой защиты блока управления, в блок управления дополнительно введены аналоговый коммутатор, двухвходовый элемент i4 с одним 25 инверсным входом, двухвходовый элемент

ИЛИ и инвертор, при этом аналоговый вход аналогового коммутатора использован в качестве входа токовой защиты блока управления, а его выход соединен с 30 инвертирующим входом элемента И, неинвертирующий вход которого объединен со к+Щ стробирующим входом аналогового коммутатора и подключен к выходу усилителя, выход элемента И соединен с первым входом элемента ИЛИ, второй вход которого vcпользован в качестве входа защиты по напряжению блока управления, выход элемента ИЛИ соединен непосредственно с входом усилителя отпирающего тока и через инвертор — с входом усилителя запирающего тока, при этом усилитель запирающего тока включает в себя транзистор, конденсатор, диод, зарядный резистор и.,разрядный резистор, при этом база транзистора использована в качестве входя усилителя запирающего тока, эмиттер использован в качестве вывода для подключения общего вывода источника питания, один вывод зарядного резистора соединен с коллектором транзистора, другой вывод зарядного резистора использован в качестве вывода усилителя запирающего тока для подключения положительного вывода источника питания, выводы коллектора и эмиттера транзистора эашунтированы цепью из последовательно соединенных конденсатора и диода, подключенного катодом к эмиттеру транзистора, при этом точка соединения указанных конденсатора и диода подключена к одному выводу разрядного резистора, другой вывод которагс . спользован в качестве вь хода:,силителя .-,апирэющего тока.

1797927

Составитель О,Мещерякова

Редактор Н,Пигина Техред М.Моргентал Корректор И, Шмакова

Заказ 158 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

Транзисторный ключ переменного тока Транзисторный ключ переменного тока Транзисторный ключ переменного тока Транзисторный ключ переменного тока Транзисторный ключ переменного тока Транзисторный ключ переменного тока Транзисторный ключ переменного тока Транзисторный ключ переменного тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электрическим высоковольтным преобразователям, и может быть использовано в блоках питания электронных приборов
Наверх