Импульсный стабилизатор переменного напряжения

 

Изобретение относится к импульсным стабилизаторам переменного напряжения . Целью изобретения является увеличение КПД стабилизатора. При входном напряжении выше номинального ключевой элемент 3 всегда закрыт, поочередно ввслючаются ключи 1, 4 и 2, Скважность импульсов тока через ключевой элемент 2 регулируется автоматически блоком сравнения 9 и широтноимпульсным модулятором 10, поддерживая на нагрузке напряжение с постоянной амплитудой. При напряжении сети меньше номинального ключ 2 всегда закрыт, поочередно включаются ключи 1, 4 и 3. При напряжении сети равном номинальному постоянно открыты ключи 1, 4, через каждый из которых протекает только половина номинального тока. 2 ил. Фиг. 1

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

РЕСПУБЛИК (р 4 G 05 F 1/44

l3,;

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ASTOPCHOIVIY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ((21) 3951677/24-07 (22) 12.09.85 (46) 30.12.86. Бюл. М - 48 (71) Московский технологический институт (72) С.И. Червяков (53) 621.316.722.1(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 750451, кл. G 05 F 1/20, 1980.

Авторское свидетельство СССР

В 1130839, кл. G 05 F 1/20, 1984. (54) ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕМЕННОГ0 НАПРЯЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к импульсным стабилизаторам переменного напряжения. Целью изобретения является,.80„„1280593 А 1 увеличение КПД стабилизатора. При входном напряжении выше номинального ключевой элемент 3 всегда закрыт, поочередно включаются ключи 1, 4 и 2.

Скважность импульсов тока через ключевой элемент 2 регулируется автоматически блоком сравнения 9 и широтноимпульсным модулятором 10, поддерживая на нагрузке напряжение с постоянной амплитудой. При напряжении сети меньше номкнального ключ 2 всегда закрыт, поочередно включаются ключи

1, 4 и 3. При напряжении сети равном номинальному постоянно открыты ключи 1, 4, через каждый из которых протекает только половина номинального Pg тока. 2 ил.

1280593

Блок 9 сравнения содержит, например, датчик 27 амплитуды выходного -. напряжения и регулируемый источник 28 напряжения (например дифференциальный усилитель, один вход которого соеди- 5р нен с опорным напряжением, а второй— с выходом датчика 27).

Первый вывод обмотки 6 дросселя 5 подключен через первый ключевой элемент 1 к входному выводу и через вто-55 рой ключевой элемент 2 — к общей шине, а второй вывод этой обмотки соединен с выходным выводом и через конденсатор 8 — с общей шиной, Первый

При напряжении сети меньше номинального блок 9 сравнения, действуя на широтно-импульсный модулятор 10, обеспечивают попеременное открывание ключевых элементов 3 и одновременно элементов 1 и 4 и закрытое состояние ключевого элемента 2.

При открытом ключевом элементе 3 происходит накопление энергии в обИзобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам регулирования электрических величин, и может быть использовано для питания радиоэлектронной аппаратуры. 5

Цель изобретения — увеличение КПД стабилизатора.

На фиг. 1 изображена блок-схема импульсного стабилизатора переменного напряжения; на фиг. 2 — схема широтно-импульсного модулятора с подключенным к нему блоком сравнения.

Стабилизатор содержит первый 1, второй 2, третий 3 и четвертый 4 ключевые элементы, дроссель 5 с обмоткой 6 и дополнительной обмоткой

7, конденсатор 8, блок 9 сравнения, широтно-импульсный модулятор 10. Нагрузка 11 подключена к выходным выводам., 20

Широтно-импульсный модулятор 10 (фиг. 2) содержит последовательно соединенные генератор 12, дифферен-. цирующую цепочку 13, одновибратор 14

25 с регулируемой длительностью импульса, первую 15 и вторую 16 логические ячейки и первую 17 и вторую 19 ячейки "Исключающее ИЛИ". Входы логических ячеек 17 и 18 подключены к ин1 версному выходу 19 генератора 12 и к прямому выходу 20 одновибратора 14, .а входы логических ячеек 15 и 16 соепинены соответственно с прямыми и инверсными выходами. генератора 12 и одновибратора 14, управляющий вход 21 35 которого соединен с входом 22 широтноимпульсного модулятора 10. Выходы логических ячеек 17, 15, 16 и 18 выполHpHû гальванически развязанными (например с помощью оптронов) и подключе-40 ны .соответственно к первому 23, второму 24, третьему 25 и четвертому 26 выходам широтно-импульсного модулятора 10. вывод дополнительной обмотки 7 дросселя 5 соединен с входным выводом, а второй вывод через третий 3 и четвертый 4 ключевые элементы — соответственно с общей шиной и выходным выводом. К конденсатору 8 подключен вход блока 9 сравнения, выходом соединенный с входом широтно-импульсного модулятора 10, выходы которого подключены к управляющим входам ключевых элементов 1-4. Последние выполнены двухполярными (например транзистор, включенный в диагональ диодного моста), а обмотки дросселя 5 — одинаковыми.

Стабилизатор работает следующим образом. Частота переключения ключевых элементов во много раз превышает частоту сети, причем при напряжении сети выше номинального ключевой элемент

3 всегда закрыт.

При этом блок 9 сравнения и широтно-импульсный модулятор 10 обеспечивает попеременное открывание ключевых элементов 2 и одновременно элементов 1 и 4.

В момент открытого состояния ключевых элементов 1 и 4 дроссель 5 и конденсатор 8 накапливают энергию.

При закрывании ключевых элементов 1 и 4 открывается ключевой элемент 2 и дроссель 5 разряжается через обмотку 6 на нагрузку 11, напряжение на короторой поддерживается за счет энергии, запасенной в дросселе 5 и конденсаторе 8.

В результате этого на выходе стабилизатора появляется напряжение с частотой сети. Амплитуда выходного напряжения определяется скважностью работы ключевого элемента 2. В режиме стабилизации скважность импульсов тока через ключевой элемент 2 регулируется автоматически блоком 9 сравнения и широтно-импульсным демодулятором 1О, поддерживая на нагрузке 11 напряжение с постоянной амплитудой.

1280593 мотке 7 дросселя 5. При закрывании ключевого. элемента 3 широтно-импульсный модулятор 10 обеспечивает открывание ключевых элементов 1 и 4, разряд дросселя 5 в нагрузку 11 и накопление энергии в конденсаторе 8 °

При закрывании ключевых элементов

1 и 4 конденсатор 8 начинает разряжаться через нагрузку, а дроссель 5 через открытый элемент 3 и обмотку 10

7 вновь начинает накапливать энергию.

В результате этого на выходе стабилизатора появляется напряжение с частотой сети.

Величина этого напряжения определяется скважностью импульсов тока через ключевой элемент 3. Постоянная амплитуда выходного напряжения поддерживается автоматически блоком 9 сравнения и широтно †импульсн моду- 20 лятором 10, которые регулируют длительность импульсов тока через ключевой элемент 3.

Блок 9 сравнения работает следующим образом. 25

Напряжение с выхода стабилизатора поступает на вход датчика 27 амплитуды выходного напряжения, а с его выхода сигнал, пропорциональный амплитуде выходного напряжения, поступа- 3О ет на управляющий вход регулируемого источника 28 напряжения, в котором происходит сравнение величины управляемого напряжения с эталонным, а его напряжение линейно зависит от 35 разности этих напряжений. (Такой источник может быть, например, выполнен на микросхеме К142 E Н 1 Б). Зто напряжение поступает на вход широтно-импульсного модулятора 10 и управ- 40 о ляет его работой.

Широтно-импульсный модулятор 10 работает следующим образом.

Напряжение с выхода блока 9 сравнения поступает на управляющий вход одновибратора 14 с регулируемой длительностью импульса, запуск которого осуществляется по заднему фронту импульса генератора 12 дифференцирующей цепочки 13 При этом, если длительность паузы генератора 12 меньше, чем длительность импульса одновибратора 14, для сигналов, снимаемых с их прямых выходов, происходит перекрытие импуЛьсов генератора и одновибратора, и на выходе логической ячейки 15, на входы которой подаются сигналы с прямых выходов генератора и одновибратора, пе,иодически появляется напряжение логической единицы.

Длительность импульсов напряжения на выходе логической ячейки 15 равна разности длительностей импульса одновибратора и паузы генератора. На выходе логической ячейки 16 при таких условиях постоянно поддерживается напряжение логического нуля, а на выходах логических ячеек 18 и 17 напряжение логической единицы появляется во время паузы на выходе логической ячейки 15 °

Если же длительность паузы генератора больше, чем длительность импульса одновибратора, то напряжение логической единицы будет периодически появляться на выходе логической ячейки 16. Длительность импульсов на ее выходе будет равна разности длительностей паузы генератора и импуль са одновибратора. При этом на выходе логической ячейки 15 будет постоянно поддерживаться нулевой логический уровень, а логические уровни сигналов на выходах ячеек 17 и 18 будут противоположны логическим уровням на выходе ячейки 16.

Таким образом, меняя длительность импульсов одновибратора 14, можно осуществлять стабилизацию выходного напряжения, сделав уровень логической единицы напряжением, открывающим ключевые элементы. При этом, если напряжение больше номинального, длительность импульса одновибратора больше длительности паузы генератора и, следовательно, ключевой элемент 3 будет постоянно закрыт, а ключевые элементы 2 и одновременно 1 и 4 будут периодически переключаться.

При напряжении сети ниже номинального длительность импульса одновибратора становится меньше длительности паузы генератора, и в результате этого ключевой элемент 2 будет посто- . янно закрыт, а ключевые элементы 3 и одновременно 1 и 4 будут периодически переключаться.

Стабилизация осуществляется автоматически изменением соотношения между длительностью импульса одновибратора и паузы генератора.

Изобретение позволяет увеличить

КПД стабилизатора за счет уменьшения потерь мощности на ключевых элементах и на управление ими..Зто объясняется тем, что при прочих равных условиях ток через открытые ключевые элементы

1280593

ВНИИПИ Заказ 7066/53 Тираж 836

Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 стабилизатора по прототипу равен току через ключевые элементы 3 и 2 и вдвое больше, чем ток через каждый из ключевых элементов 1 и 4. Поэтому сумма абсолютных значений токов через откры-5 тые элементы в изобретении в любой момент времени вдвое меньше, чем сумма абсолютных значений токов через открытые элементы в стабизиаторе по прототипу, в котором всегда открыты 10 два ключевых элемента, и следовательно, потери на них больше.

Когда входное напряжение равно номинальному, пОстояннО Открыты ключевые элементы 1 и 4, через каждый из которых протекает по половине тока нагрузки, в отличие от стабилизатора по прототипу, где ток нагрузки проте кает через два последовательно включенных.открытых ключевых элемента и, 20 следовательно, потери мощности на них и на управление ими вдвое больше,чем в предлагаемом стабилизаторе.

Формула изобретения

Импульсный стабилизатор переменно1

ro напряжения, содержащий дроссель, первый вывод обмотки которого соединен через первый ключевой элемент с входным выводом и через второй ключевой элемент — с общей шиной, третий и четвертый ключевые элементы, первые выводы которых объединены, а вторые подключены соответственно к общей ши- 35 не и к выходному выводу, конденсатор; подключенный между выходным выводом и общей шиной, блок сравнения, соединенный входом с конденсатором, а выходом — с входом широтно-импульсного модулятора, первый, второй, третий и четвертый выходы которого подключены соответственно к управляющим входам первого, второго, третьего и четвертого ключевых элементов, состоящего из генератора, прямой выход которого через дифференцирующую цепочку соединен с запускающим входом одновибратора, управляющим входом подключенного к входу широтно-импульсного модулятора, и двух ячеек И, входы первой из которых соединены с прямыми, а входы второй — с инверсными выходами генератора и одновибратора, а выходы подключены соответственно к второму и третьему выходам широтно-импульсного модулятора, отличающийся тем, что, с целью увеличения КПД стабилизатора, второй вывод обмотки дросселя соединен с выходным выводом, первые выводы третьего и четвертого ключевых элементов подключены к входному выводу через введенную дополнительную обмотку дросселя, в широтноимпульсный модулятор введены две ячейки "Исключающее ИЛИ", выход первой из которых соединен с первым, а выход второй — с четвертым выходами широтно-импульсного модулятора, входы этих ячеек подключены к инверсному выходу генератора и прямому выходу одновибратора.

Импульсный стабилизатор переменного напряжения Импульсный стабилизатор переменного напряжения Импульсный стабилизатор переменного напряжения Импульсный стабилизатор переменного напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вторичным источникам питания радиоаппаратуры

Изобретение относится к вторичным источникам питания радиоаппаратуры

Изобретение относится к стабилизированным источникам переменного тока

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к стабилизированным источникам переменного ;напряжения

Изобретение относится к области стабилизированных источников питания

Изобретение относится к стабилизаторам переменного напряжения

Изобретение относится к стабилизированным источникам питания переменного тока

Изобретение относится к электротехнике, в частности к импульсным системам автоматического регулирования, и предназначено для использования в электроприводах переменного тока с ключевыми преобразователями

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразователям напряжения и тока электротехнологичских установок, и может найти применение для бесконтактного регулирования напряжения и тока в первичных обмотках трансформаторов питания выпрямителей, печей сопротивления, сварочных, дуговых и электролизных установок, зарядных устройств, емкостных накопителей энергии и ряда других потребителей

Изобретение относится к схеме питания с переключаемым режимом работы, содержащей как минимум два источника питания переключаемого режима, которые содержат трансформатор и которые имеют выход, соединенные параллельно

Изобретение относится к стабилизированным источникам высокого напряжения и может быть использовано для питания трубок рентгеновских аппаратов, кинескопов телевизоров, множительных копировальных аппаратов фотоэлектронных умножителей и других высоковольтных потребителей

Изобретение относится к преобразовательной технике, предназначено для поддержания заданной уставки действующего напряжения промышленных сетей освещения и может быть использовано для регулирования нагревательных устройств

Изобретение относится к устройству подавления радиопомех в электронном регуляторе мощности (РМ)

Изобретение относится к способу широтно-импульсной модуляции для последовательно включенных преобразователей, осуществляемому согласно дополнительной части пункта 1 формулы изобретения

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для повышения энергетических показателей трехфазных регуляторов переменного напряжения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в модулях электропитания
Наверх