Высоковольтный регулируемый источник вторичного электропитания

 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, содержащий низковольтный источник электропитания, импульсный преобразователь, состоящий из накопи-тельного конденсатора, параллельно которому включены последовательная цепь из тиристора с узлом управления и первичной обмотки повышающего трансформатора, вторичная обмотка которого подключена к выходному выпрямителю, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона регулирования выходного напряжения, накопительный конденсатор установлен в цепь эмиттера вновь введенного транзистора, коллектор которого подключен к соответствующему выводу низковольтного источника питания через дополнительный резистор , а база соединена с движком переменного резистора, подключенного параллельно низковольтному источнику. S (Л с со Н ьо Фиг.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1091142 зов G 05 F 1/56

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3506651/24-07 (22) 23.09.82 (46) 07.05.84. Бюл. № 17 (72) Г. К. Бороничев и С. В. Павлов (53) 621.314.58 (088.8) (56) 1. Бельпольский Н. И., Тихонов В. И.

Транзисторные преобразователи на повышенные и высокие напряжения. М., «Энергия», 1971, с. 57.

2. Авторское свидетельство СССР № 920667, кл. G 05 F 1/56, 1980. (54) (57) ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, содержащий низковольтный источник электропитания, импульсный преобразователь, состоящий из накопи= тельного конденсатора, параллельно которому включены последовательная цепь из тиристора с узлом управления и первичной обмотки повышающего трансформатора, вторичная обмотка которого подключена к выходному выпрямителю, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона регулирования выходного напряжения, накопительный конденсатор установлен в цепь эмиттера вновь введенного транзистора, коллектор которого подключен к соответствующему выводу низковольтного источника питания через дополнительный резистор, а база соединена с движком переменного резистора, подключенного параллельно низ ко вол ьт но му и сточ ни ку.

1091142

5 !

35

45

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при разработке высоковольтных источников вторичного электропитания широкого класса электронных приборов.

Известны источники, в которых высокое напряжение получают путем преобразования постоянного напряжения питания в переменное с последующей трансформацией этого напряжения и дальнейшим выпрямлением-умножением. Преобразователи напряжения в этих источниках выполнены обычно на транзисторах, работающих в ключевом режиме (1).

Недостатком указан ны х в ысо ко вол ьтных источников является весьма малый диапазон регулирования выходного напряжения. Это объясняется тем, что применяемые в этих источниках известные принципы регулирования выходного напряжения путем изменения величины напряжения питания преобразователя могут обеспечивать только сравнительно малое изменение выходного напряжения и поэтому используются исключительно для целей его стабилизации.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является высоковольтный регулируемый источник постоянного напряжения, содержащий низковольтный источник питания, импульсный преобразователь, состоящий из последовательно соединенных дросселя и накопительного конденсатора, причем конденсатор через тиристор с узлом управления соединен с первичной обмоткой повышающего трансформатора (2) .

Недостатком устройства является небольшая глубина регулирования выходного напряжения и, что во многих случаях особенно важно, невозможность регулирования выходного напряжения, начиная с его нулевого значения. Указанный недостаток обусловлен самим принципом регулирования выходного напряжения, которыи заключается в следующем. Накопительный конденсатор, соединенный последовательно с источником пита ния и дросселем, периодически разряжают через тиристор на обмотку по вышающего трансформатора. При этом, если процесс разряда носит колебательный характер и протекает быстро, напряжение на конденсаторе в момент его разряда можно регулировать путем изменения периода включения тиристора. Если период включения тиристора установить равным периоду собственных колебаний зарядной цепи дроссель-конденсатор, то в схеме установятся колебания, при которых тиристор всегда будет включаться в моменты времени, когда напряжение на конденсаторе минимальное и по величине в несколько раз меньше напряжения источника питания. В эти моменты конденсатор в ходе процесса коле!

25 баний в зарядной цепи обладает минималь ной энергией. При установке периода включения тиристора равным половине периода собственных колебаний зарядной цепи напряжение на конденсаторе в моменты включения тиристора будет максимальным и по величине в несколько раз большим, чем напряжение источника питания, так как конденсатор в эти моменты времени обладает максимальной энергией. Таким образом, при изменении периода включения тиристора в указанных пределах напряжение на конденсаторе в моменты его разряда, а соответственно, и выходное напряжение источника будет изменяться от некоторого минимального до максимального значения. При этом, однако, величина как минимального, так и максимального значения напряжения на конденсаторе определяется добротностью зарядной и разрядной цепей, причем величина минимального напряжения резко возрастает с уменьшением этих добротностей.

Учитывая неизбежные потери энергии, можно утверждать, что получение нулевого начального напряжения в таких источниках принципиально недостижимо. Из-за потерь в стали дросселя и отдачи энергии в нагрузку добротность зарядной и разрядной цепей невелика и практическое минимальное значение выходного напряжения в таких устройствах составляет 5 — 8 кВ (при максимальном значении — 60 — 80 кВ). Вследствие большого значения начального напряжения такие высоковольтные источники во многих случаях (например, при тренировке маломощных генераторных ламп, испытании изоляии и т. д.) не могут быть использованы.

Цель изобретения — расширение диапазона регулирования выходного напряжения.

Поставленная цель достигается тем, что в высоковольтном регулируемом источнике вторичного электропитания, содержащем низковольтный источник питания, импульс ный преобразователь, состоящий из накопительного конденсатора, параллельно которому включена последовательная цепь из тиристора с узлом управления и первичной обмотки повышающего трансформатора, вторичная обмотка которого подключена к выходному выпрямителю, накопительный конденсатор установлен в цепь эмиттера вновь введенного транзистора, коллектор которого подключен к соответствующему выводу низковольтного источника питания через дополнительный резистор, а база соединена с движком переменного резистора, подключенного параллельно низковольтному источнику.

На фиг. 1 приведена функциональная схема высоковольтного регулируемого ис1091142 точника электропитания; на фиг. 2 — 4 кривые напряжений и токов в схеме.

Устройство содержит источник 1 питания, импульсный преобразователь 2, включающий последовательно соединенные накопительный конденсатор 3, тиристор 4 и первичную обмотку повышающего трансформатора 5, вторичная обмотка которого подключена к выпрямителю 6, а также узел 7 управления тир истора, осуществляющий коммутацию тиристора, и транзистор 8, коллектор которого соединен с положительным полюсом источника питания через резистор 9, эмиттер соединен с отрицательным полюсом источника питания через накопительный конденсатор 3, а база соеди- 15 иена с движком регулируемого резистора

10, подключенного параллельно источнику 1 питания.

Устройство работает следующим образом.

Напряжение на конденсаторе 3 (фиг. 1), 20

:включенном в эмиттерную цепь транзистора 8, повторяет напряжение на базе этого транзистора. Поэтому величина напряжения на конденсаторе 3 может регулироваться в пределах Π— Е с помощью резистора 10.

При включении тиристора 4 в момент (фиг. 2 — 4) начинается разряд конденсатора 3 на первичную обмотку повышающего трансформатора 5. Процесс разряда носит колебательный характер, что обусловлено наличием индуктивности рассеяния трансформатора или специально включенной индуктивностью. В силу униполярной проводимости тиристора 4 через него протекает только одна полуволна разрядного тока после чего тиристор выключается. Напряжение на конденсаторе в цикле разряда изменяется от значения Uq(+) до значения U< (— ) по гармоническому закону, а напряжение на аноде тиристора изменяется в тех же пределах скачкообразно. При этом на вторичной обмотке повышающего транс- 40 форматора 5 наводится импульс напряжения 1, повторяющий по форме перепад напряжения на конденсаторе, но увеличенный по амплитуде в и раз. Длительность этого импульса равна половине периода собственных колебаний разрядной цепи.

Периодическая последовательность таких импульсов поступает далее на выпрямитель 6, на выходе которого образуется выпрямленное напряжение.

В момент времени t< тиристор вЬ|ключается и начинается цикл заряда конденсатора 3 через транзистор 8 и резистор 9 до напряжения, установленного резистором 10. При этом важно отметить, что в этот момент управляющее напряжение транзистора база — эмиттер равно примерно удвоенному начальному значению напряжения на конденсаторе (из-за перезаряда конденсатора до значения Ucc-)). Транзистор, таким образом, оказывается в состоянии насыщения, и скорость заряда конденсатора определяется постоянной времени цепочки элементов 3 и 9. Для того, чтобы конденсатор успевал зарядиться до своего максимального напряжения Е, постоянная времени заряда должна быть примерно в 3 раза меньше периода включения тиристора.

Для ограничения импульса базового тока в цепь базы необходимо включить резистор, не показанный на схеме.

Резистор 10 позволяет регулировать напряжение 14и) на конденсаторе от нуля до величины Е. Пропорционально этому изменяется и выходное напряжение источника. Так как заряд конденсатора происходит через резистор 9, то КПД предлагаемого источника не может быть больше 0,5.

Однако, учитывая небольшую выходную мощность устройства, этот недостаток окупается простотой и надежностью схемы.

Таким образом, преимущество предлагаемого высоковольтного регулируемого источника заключается в большой глубине регулирования выходного напряжения (от нуля), а также простоте и надежности схемы.

1091142 гр

Редактор В. Петраш

Заказ 2825 44

Составитель И. Никитин

Техред И. Версс Корректор Г. Решетник

Тираж 842 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Высоковольтный регулируемый источник вторичного электропитания Высоковольтный регулируемый источник вторичного электропитания Высоковольтный регулируемый источник вторичного электропитания Высоковольтный регулируемый источник вторичного электропитания 

 

Похожие патенты:

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