Стабилизатор постоянного тока

 

Использование: в стабилизированных источниках тока, управляемых кодом. Сущность изобретения: стабилизатор тока содержит цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 1, два усилителя 2 и 10, два транзистора 5 и 6 противоположного типа проводимости, два резистивных датчика 7 и 8 тока и четыре резистора 3, 4, 9 и 11. При изменении выходного напряжения стабилизатора изменяется напряжение на выходе усилителя 11, что приводит к изменению сигнала на выходе ЦАП 1. При этом изменяется выходное напряжение усилителя 2, котрое воздействует на транзисторы 5 и 6 так, что отклонение выходного тока стабилизатора от номинального значения при изменении выходного напряжения стремится к нулю. Номиналы резисторов 3, 4, 9 и 11 и датчиков 7 и 8 тока выбраны таким образом, что выходной ток стабилизатора строго пропорционален коду, поступающему на ЦАП 1. 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к стабилизированным источникам тока, управляемым кодом, и может быть использовано при создании контрольно-измерительной аппаратуры.

Известен стабилизатор постоянного тока, содержащий N-разрядный управляемый кодом по входным цепям цифроаналоговый преобразователь, выход которого подключен к инвертирующему входу буферного усилителя и к первому выводу первого резистора, усилитель обратной связи, усилитель мощности, преобразователь двоичный код-двоично-десятичный код, элементы ИЛИ, три группы аналоговых ключей, дешифратор, блок управления аналоговыми ключами [1].

Наиболее близким к предложенному устройству по технической сущности и достигаемому результату является стабилизатор постоянного тока, содержащий цифроаналоговый преобразователь, входы которого подключены к выводам для подключения источника цифрового сигнала, первый усилитель, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, первый и второй транзисторы противоположного типа проводимости, первый и второй последовательно соединенные резистивные датчики тока, общая точка которых соединена с выводом для подключения нагрузки, а свободные выводы первого и второго резистивных датчиков тока подключены к эмиттерам соответственно первого и второго транзисторов, коллекторы которых соединены с выводами для подключения соответственно положительного полюса первого источника питания и отрицательного полюса второго источника питания, первый и второй резисторы, первые выводы которых подключены к инвертирующему входу первого усилителя, а вторые выводы соединены с эмиттерами соответственно первого и второго транзисторов, второй усилитель, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, третий резистор, включенный между инвертирующим входом и выходом второго усилителя, и четвертый резистор [2].

Недостатком этого устройства является сложность конструкции и низкая точность выставляемого выходного тока.

Цель изобретения - повышение точности выходного тока и упрощение конструкции.

Поставленная цель достигается тем, что в стабилизаторе постоянного тока, содержащем цифроаналоговый преобразователь, входы которого подключены к выводам для подключения источника цифрового сигнала, первый усилитель, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, первый и второй транзисторы противоположного типа проводимости, первый и второй последовательно соединенные резистивные датчики тока, общая точка которых соединена с выводом для подключения нагрузки, а свободные выводы первого и второго резистивных датчиков тока подключены к эмиттерам соответственно первого и второго транзисторов, коллекторы которых соединены с выводами для подключения соответственно положительного полюса первого источника питания и отрицательного полюса второго источника питания, первый и второй резисторы, первые выводы которых подключены к инвертирующему входу первого усилителя, а вторые выводы соединены с эмиттерами, соответственно первого и второго транзисторов, второй усилитель, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, третий резистор, включенный между инвертирующим входом и выходом второго усилителя, и четвертый резистор, инвертирующий вход первого усилителя подключен к выходу цифроаналогового преобразователя, базы первого и второго транзисторов соединены с выходом первого усилителя, а четвертый резистор включен между выводом для подключения нагрузки и инвертирующим входом второго усилителя, выход которого соединен с входом аналогового сигнала цифроаналового преобразователя, причем сопротивления резисторов выбраны из условий = и = + + , где R3, R4, R11 и R9 - сопротивления соответственно первого, второго, третьего и четвертого резисторов ; Rд и R'д - сопротивления соответственно первого и второго резистивных датчиков тока; RОСЦАП - сопротивление обратной связи цифроаналогового преобразователя.

На чертеже представлена принципиальная электрическая схема стабилизатора постоянного тока.

Стабилизатор содержит цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 1, входы которого подключены к выводам для подключения источника цифрового сигнала, а выход подключен к инвертирующему входу первого усилителя 2, к которому подключены первые выводы первого резистора 3 и второго резистора 4, вторые выводы которых соединены с эмиттерами соответственно первого транзистора 5 и второго транзистора 6 противоположного типа проводимости, к которым подключены также свободные выводы последовательно соединенных первого и второго резистивных датчиков 7 и 8 тока, общая точка которых соединена с выводом для подключения нагрузки и с одним выводом четвертого резистора 9, коллекторы первого и второго транзисторов соединены с выводами для подключения соответственно положительного полюса первого источника питания и отрицательного полюса второго источника питания, а базы этих транзисторов соединены с выходом первого усилителя 2, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, второй вывод резистора 9 подключен к инвертирующему входу второго усилителя 10, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, а выход соединен с входом аналогового сигнала ЦАП 1, между неинвертирующим входом и выходом второго усилителя 10 подключен третий резистор 11.

При расчете схемы принимается во внимание сопротивление резистора обратной связи ЦАП 1, расположенного внутри микросхемы (пунктир).

Стабилизатор постоянного тока работает следующим образом.

Сигналы кодовой комбинации, соответствующие заданному току стабилизатора, поступают на входы ЦАП 1, который преобразует их в ток и выдает на инвертирующий вход первого усилителя 2, на который также поступают токи обратной связи через резисторы 3 и 4 и через резистор обратной связи ЦАП 1. Выходное напряжение первого усилителя 2 управляет парой транзисторов 5 и 6, открывая один из них, в зависимости от величины и полярности выходного тока и выходного напряжения. Резистивные датчики 7 и 8 тока дают информацию о выходном токе.

Второй усилитель 10 инвертирует напряжение на выходе стабилизатора, усиливает его с коэффициентом усиления K = и через резистор обратной связи ЦАП 1 обеспечивает общую обратную связь стабилизатора, тем самым обеспечивая соответствие выходного тока стабилизатора входному коду.

Выходной ток стабилизатора равен Iвых= I1-I2-I3, (1) где I1 - ток, протекающий через первый датчик 7 тока; I2 - ток, протекающий через второй датчик 8 тока; I3 - ток, протекающий через резистор 9.

J1= , J2= , J3= , где Rд и R'д - сопротивления резистивных датчиков 7 и 8 тока соответственно; U1 - напряжение на эмиттере транзистора 5; U2 - выходное напряжение устройства; U'1 - напряжение на эмиттере транзистора 6;
R9 - сопротивление резистора 9.

По первому закону Кирхгофа можно записать
JЦАП+ + = , (2) где IЦАП - выходной ток ЦАП 1,
R3, R4 и R11 - сопротивления резисторов 3, 4 и 11 соответственно;
RОСЦАП - сопротивление резистора обратной связи ЦАП 1 (находится внутри ЦАП 1).

Подставляя выражения для токов в (1), получаем
Jвых= - - . (3)
Преобразуя выражение (2), получаем
U1= U2 - U - JЦАПR3 .

Подставляя полученное выражение в (3), получаем
Jвых= - - J - + - - .

Если выполнить условия
- - + - - = 0 ,
т.е.

- - - = 0,
откуда
= + + и _ = 0
откуда
= , то получаем Jвых= -JЦАП
или
Jвых= -J + + .

При отклонении выходного тока стабилизатора от заданной величины изменяется падение напряжения на датчиках 7 и 8 тока, что приводит к изменению токов через резисторы 3 и 4. Это изменение токов, воздействуя на первый усилитель 2, а соответственно на транзисторы 5 и 6, изменяет ток через транзисторы так, что отклонение выходного тока стремится к нулю.

При изменении выходного напряжения стабилизатора изменяется напряжение на выходе второго усилителя 11, что приводит к изменению тока через резистор обратной связи ЦАП 1. Это изменение тока поступает на инвертирующий вход первого усилителя 2, выходное напряжение которого воздействует на транзисторы так, что отклонение выходного тока стабилизатора от изменения выходного напряжения стремится к нулю.

Итак, при правильном подборе номиналов резисторов, т.е. при выполнении условий
= и = + + выходной ток стабилизатора строго пропорционален выходному току ЦАП 1 и соответственно входному коду стабилизатора и не зависит от напряжения на выходе.


Формула изобретения

СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА, содержащий цифроаналоговый преобразователь, входы которого подключены к выводам для подключения источника цифрового сигнала, первый усилитель, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, первый и второй транзисторы противоположного типа проводимости, первый и второй последовательно соединенные резистивные датчики тока, общая точка которых соединена с выводом для подключения нагрузки, а свободные выводы первого и второго резистивных датчиков тока подключены к эмиттерам соответственно первого и второго транзисторов, коллекторы которых соединены с выводами для подключения соответственно положительного полюса первого источника питания и отрицательного полюса второго источника питания, первый и второй резисторы, первые выводы которых подключены к инвертирующему входу первого усилителя, а вторые выводы соединены с эмиттерами соответственно первого и второго транзисторов, второй усилитель, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, третий резистор, включенный между инвертирующим входом и выходом второго усилителя, и четвертый резистор, отличающийся тем, что, с целью повышения точности выходного тока и упрощения конструкции, инвертирующий вход первого усилителя подключен к выходу цифроаналогового преобразователя, базы первого и второго транзисторов соединены с выходом первого усилителя, а четвертый резистор включен между выводом для подключения нагрузки и инвертирующим входом второго усилителя, выход которого соединен с входом аналогового сигнала цифроаналогового преобразователя, причем сопротивления резисторов выбраны из условия
= и = + + ,
где R3, R4, R11, R9 - сопротивления первого, второго, третьего и четвертого резисторов соответственно;
RД и RД - сопротивления первого и второго резистивных датчиков тока соответственно;
Rос.ЦАП- сопротивление обратной связи цифроаналогового преобразователя.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при создании источников электропитания измерительных устройств

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

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в радиоэлектронных устройствах различного назначения, в частности в усилителях, генераторах, устройствах автоматики и другой аппаратуре, к которой предъявляются высокие требования к стабильности питающих напряжений

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использовано при создании вторичных источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры, например, аппаратуры дальней связи

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках электропитания

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в блоках питания устройств преобразовательной технике, автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при проектировании источников вторичного электропитания

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

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения транспортных средств, и может быть использовано в системах регулирования напряжения генераторов переменного и постоянного токов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для электропитания специальных и бытовых маломощных электронных устройств

Изобретение относится к релейному регулятору тока, который применяется, например, в ИКМ-приборах в устройствах дальней связи в качестве стабилизированных источников тока в схемах занятости в c-проводах

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться в микроэлектронных датчиках температуры и источниках опорного напряжения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве источника вторичного электропитания радиоаппаратуры

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в источниках электропитания

Изобретение относится к электротехники, в частности к стабилизированным импульсным источникам питания с защитой от перегрузок по току

Изобретение относится к области космической электротехники и может быть использовано при проведении ресурсных испытаний оборудования ИСЗ, в частности аккумуляторных батарей (АБ)

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в устройствах защиты трехфазных электродвигателей от обрыва фазы питания
Наверх