Способ управления регулирующим элементом импульсного источника вторичного электропитания

 

Изобретение относится к источникам вторичного электропитания аппаратуры передачи и обработки информации. Целью изобретения является обеспечение электромагнитной совместимости. Импульсный преобразователь 4 формирует последовательность управляющих импульсов, длительность которых пропорциональна отклонению выходного напряжения стабилизатора от заданного уровня. Формирователь импульсов 6 формирует последовательность импульсов, соответствующую интервалам информационного сигнала потребителя, устойчивым к внешним помехам. Устройство 5 сравнения суммирует упомянутые последовательности и при их совпадении формирует сигнал, управляющий работой регулирующего элемента 3 импульсного источника питания 1. 3 ил. S сл ULHCp.CU.BH. 00 to

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1408427 А 1

Gg 4 G 05 F 1 56

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ /

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ гн.!

J о

CO

00 В

Ю ) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4187157/24-07 (22) 29.01.87 (46) 07.07.88. Бюл. № 25 (71) Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (72) И. А. Подл иск (53) 621.316.722 (088.8) (56) Додик С. Д. Полупроводниковые стабилизаторы постоянного напряжения и тока.

М.: Советское радио, !980, с. 102, рис. 5.1.

Мкртчан Ж. А. Электропитание электронно-вычислительных машин. M.: Энергия, 1980, с. 44, рис. 2.18. (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯЯ (57) Изобретение относится к источникам вторичного электропитания аппаратуры передачи и обработки информации. Целью изобретения является обеспечение электромагнитной совместимости. Импульсный преобразователь 4 формирует последовательность управляющих импульсов, длительность которых пропорциональна отклонению выходного напряжения стабилизатора от заданного уровня. Формирователь импульсов 6 формирует последовательность импульсов, сооТветствующую интервалам информационного сигнала потребителя, устойчивым к внешним помехам. Устройство 5 сравнения суммирует упомянутые последовательности и при их совпадении формирует сигнал, управляющий работой регулирующего элемента 3 импульсного источника питания 1. 3 ил.

1408427

Изобретение относится к электротехнике, а именно к области электропитания информационных систем (систем передачи и обработки информации), и может быть использовано в других областях техники для обеспечения электромагнитной совместимости источников питания и радиотехнических устройств.

Цель изобретения — обеспечение электромагнитной совместимости импульсных источников питания с аппаратурой передачи и обработки информации.

На фиг. 1 приведена структурная схема, реализующая предложенный способ; на фиг. 2 — временные диаграммы, поясняющие предлагаемый способ для случая питания аппаратуры обработки информации, передаваемой многопозиционным кодом с запретным интервалом; на фиг. 3 — примеры реализации формирователя дополнительной импульсной последовательности: для случая ПИМ-сигнала с запретным интервалом (фиг. 3a), для случая формирования интервала после прохождения информационного импульса и до конца информационного интервала (фиг. Зб) и как устройства сравнения импульсных последовательностей (фиг. Зв) .

Предлагаемый способ имеет следующее обозначение.

Информационные сигналы представляют собой комбинации импульсов и пауз, связанные между собой процедурой кодирования, при которой могут быть известны некоторые параметры сигнала (количество импульсов, пауз или их взаимное расположение) . Эти известные состояния сигнала являются информационной избыточностью и служат для повышения помехоустойчивости сигнала.

Попадание импульсной помехи в информационный сигнал может привести к появлению в нем ложных импульсов, т.е. к ошибке в информации.

Попадание импульсной помехи в сигнал не приводит к искажению информации, если помеха совпадает во времени с наличием известного для конкретного сигнала интервала устойчивости его к помехам.

Импульсный источник вторичного электропитания является источником помех, которые создаются в интервалы коммутации силового ключа (переход силового ключа из режима протекания тока в режим отключения и наоборот), а во время между коммутациями, когда он включен или выключен, помехи не создаются.

В соответствии с предлагаемым способом включение и выключение регулирующе го элемента.осуществляют в моменты времени, соответствующие наличию в информационном сигнале интервала, попадание помехи во время которого не приводит к ошибке в исходной информации, при этом

50 обеспечивается электромагнитная совместимость аппаратуры передачи и обработки информации с импульсным источником электропитания.

Структурная схема возможной реализации предлагаемого способа включает источник 1 питания вторичного электропитания (ИВЭ) и питаемую им аппаратуру 2 передачи и обработки информации. ИВЭ 1 состоит из импульсного регулятора 3, импульсного преобразователя (ИП) 4, устройства 5 сравнения и устройства 6 формирования дополнительной импульсной последовательности.

Аппаратура передачи и обработки информации содержит в себе устройства приема, передачи, преобразования информации и другие необходимые узлы, в частности устройство преобразования информации кодер-декодер 7.

Способ осуществляется следующим образом.

Выходное постоянное напряжение U- . импульсного регулятора 3, являющееся выходным напряжением импульсного ИВЭ, подается на ИП 4, где формируется последовательность импульсов, скважность которых определяется величиной выходного напряжения U ИВЭ.

Одновременно устройством 6 формирования дополнительной импульсной последовательности контролируется состояние информационного сигнала (фиг. 2б), обрабатываемого в аппаратуре передачи и обработки информации (точка б, фиг. 1), и затем формируется последовательность импульсов (фиг. 2в), которая подается на устройство 5 сравнения, где эта сформированная последовательность сравнивается с последовательностью, сформированной на выходе ИП 4, В результате сравнения новая импульсная последовательность (фиг. 2г) поступает на вход импульсного регулятора 3, где осуществляет включение и выключение импульсного элемента.

Временные диаграммы, показанные на фиг. 2, отражают работу ИВЭ следующим образом.

Выходное напряжение U.. в импульсном преобразователе .ИП 4 преобразуется в последовательность импульсов (фиг. 2а), соответствующих длительности tit, паузе t t и величине выходного напряжения.

Информационный сигнал (фиг. 2б), обрабатываемый в аппаратуре, анализируется в устройстве 6. Причем для сигнала, в данном случае многопозиционного с запретным интервалом, возможно наличие информационного импульса íà i-й позиции информационного интервала 1ю(„длительностью т„, состоящего из N позиций, длительность каждого из которых ти, и после информационного импульса одна позиция всегда свободна. В соответствии с этим в устl4 ройстве 6 формируется последовательность импульсов (фиг. 2а), в которой импульсы во времени соответствуют запретным интервалам информационного сигнала, т.е. если информационный импульс находится на i-й позиции, то сформированный дополнительный импульс находится на (i+ I)-й позиции.

В результате сравнения двух последовательностей импульсов в устройстве 5 формируется новая регулирующая последовательность импульсов (фиг. 2г), которая подается на регулирующий элемент 3. У этой регулирующей последовательности в отличие от последовательности показанной на (фиг. 2а), момент включения ti сдвинут до (;, момент выключения t2 сдвинут до t2 и т.д., и соответственно эти моменты времени 1, t2 и t3 совпадают с наличием в информационном сигнале запретного интервала.

Если для передачи используется многопозиционный сигнал без запретного интервала, то формирование импульса дополнительной импульсной последовательности производится после информационного импульса и до конца информационного интервала от (i+1) -й до N-й позиции, так как известно, что в пределах информационного интервала 4(» в сигнале возможен только один информационный импульс, находящийся на i-й позиции.

Таким образом, включение и выключение регулирующего элемента обеспечивается

08427 в те моменты времени, когда известно состояние информационного сигнала и, следовательно, помеха на нем аппаратурой передачи и обработки информации исключается.

Формула изобретения

Способ управления регулирующйм элементом импульсного источника вторичного

10 электропитания, системы передачи и обработки информации, при котором включение и выключение регулирующего элемента осуществляют регулирующей последовательностью импульсов, скважность которых соответствует величине выходного напряжения источника электропитания, отличающийся тем, что, с целью обеспечения электромагнитной совместимости источников питания с аппаратурой передачи и обработки информации, анализируют информационный

20 сигнал, сформированный в аппаратуре передачи и обработки информации, формируют дополнительную последовательность импульсов в моменты времени, соответствующие интервалам информационного сигнала, устойчивым к внешним помехам, сравнивают сформированную последовательность импульсов с регулирующей последовательностью импульсов и в моменты их совпадения включают и выключают регулирующий элемент.

1408427

Qeg югн

Иип инр

ы юрйлФ

Сиан.

СО(7®

Составитель Ю. Опадчий

Редактор В. Данко Техред И. Верес Корректор Л. Патай

Заказ 3352/5! Тираж 866 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 7K — 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ управления регулирующим элементом импульсного источника вторичного электропитания Способ управления регулирующим элементом импульсного источника вторичного электропитания Способ управления регулирующим элементом импульсного источника вторичного электропитания Способ управления регулирующим элементом импульсного источника вторичного электропитания 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вторичным источникам питания и может быть использовано , например, в установках ядерной физики и ускорителях заряженных частиц

Изобретение относится к электротехнике , в частности к вторичным источникам питания, и .может быть использовано в система.х электропитания узлов информационно-измерительных систем и других радиотехнических устройств

Изобретение относится к области импульсной техники, в частности к интегральным схемам на МДП-транзисторах

Изобретение относится к вторичным источникам электропитания

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

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для контроля многоканальных систем источников вторичного электропитания, определения характера неисправности, номера неисправного канала и автоматического отключения от сети неисправного ка.- нала или его переключения на резервный

Изобретение относится к электротехнике , в частности к источникам вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры, преимущественно аппаратуры электросвязи

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания нитей накала и нагревателей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания 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