Устройство для моделирования импульсных помех

 

Изобретение относится к испытаниям электронных устройств. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей устройства за счет расиирения диапазона помехи. Цель достигается введением в устройство дросселя с насыщающимся сердечником и трансформатора с насыщающимся сердечником, дополнительного конденсатора , ограничительных диодов. Моделирование импульсной помехи достигается путем применения контура с ударным возбуждением, в котором индуктивность образована вторичной обмоткой трансформатрра с насыщающимся сердечником. 4 ил. а S

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУа ЛИК

„„SU„„1408443 А 1

С58 4 G 06 С 7 48

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

f10 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Сф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ //," 4Б О7у

К А ВТОРСКОМЪ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (56) Авторское свидетельство СССР

9 1234856, кл. С 06 G 7/48, 1984.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1013983, кл. G 06 G 7/48, 1982. (21) 4160282/24-24 (22) 08. 12,86 (46) 07.07.88. Бюл. Р 25

{71) Всесоюзный электротехнический институт пм. В.И.Ленина (72) А.А.Евликов, Г.Т.Лазутин,. и В.В.Матвеев (53) 681.325 (088.8) (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ (57) Изобретение относится к испытаниям электронных устройств. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей устройства за счет расширения диапазона помехи.

Цель достигается введением в устройство дросселя с насыщающимся сердечником и трансформатора с насыщающимся сердечником, дополнительного конденсатора, ограничительных диодов.

Моделирование импульсной помехи достигается путем применения контура с ударным возбуждением, в котором индуктивность образована вторичной обмоткой трансформатора с насыщающимся сердечником. 4 ил. 9

1 14084

Изобретение относится к физическим иоделирующим устройствам и может най" ти применение при изготовлении и эксплуатации электронной аппаратуры управления, регулирования и защиты, фля испытания ее на помехозащищенность.

Цель изобретения — расширение }функциональных воэможностей устрой- 10 ства за счет расширения диапазона по кехи.

На фиг.1 представлена схема устойства для моделирования импульсных омех; на фиг.2-4 - осциллограммы, 15 стрирующие работу устройства.

Устройство содержит источник 1

ocToHHHoFo напряжения, дроссель 2, ервый ограничительный диод 3, накоительный конденсатор 4, дроссель 5 20 насыщающимся сердечником, трансформатор 6 с насыщающимся сердечником, управляющий тиристор 7, второй ограничительный диод 8, дополнитель ный конденсатор 9, ключевой элемент . 10, выполненный на тиратроне, третий ограничительный диод 11, генератор (, 12 импульсов, разделительный транс, форматор 13, развязывающие конденса торы 14, испытуемый объект 15, фильтр З0 16, штатный источник 17 напряжения сигнала или питания.

Устройство работает следующим об разом.

Накопительный конденсатор 4 к мо

,менту, прихода импульса управления на управляющий тиристор 7 от гене-, ратора 12 импульсов заряжен благодаря наличию в зарядной цепи дросселя 2 и первого ограничительного диода 3 40

,до удвоенного напряжения источника 1 постоянного напряжения. Дроссель 5 с насыщающимся сердечником обеспечивает необходимую задержку в нарастании разрядного тока накопительного 45 конденсатора 4 через первичную об1 мотку трансформатора 6 с насыщающимся сердечником и открывающийся управляющий тиристор 7 с целью уменьшения динамических потерь в последнем Им 50 пульс напряжения на вторичной обмотке трансформатора 6 с насьпцающимся сердечником заряжает дополнительный конденсатор 9 с плюсом на верхней по схеме обкладке вплоть до момента на 55 сыщения сердечника этого трансформатора, после чего электромагнитная связь между первичной и вторичной обмотками резко ослабевает, а индуктивность вторичной обмотки становится сравнимой со случаем отсутствия сер- . дечника благодаря тому, что в первичной обмотке трансформатора 6 с насыщающимся сердечником продолжает протекать ток разряда накопительного конденсатора 4, поддерживающий насыщенное состояние сердечника. В дальнейшем энергия, запасенная в индуктивностях рассеяния дросселя 5 с насыщающимся сердечником и трансформатора 6 с насыщающимся сердечником, выделяется во втором ограничительном диоде 8, при этом управляющий тиристор 7 закрывается.

Процесс разряда дополнительного конденсатора 9 на вторичную обмотку трансформатора 6 с насыщающимся сердечником, начинающийся в момент насыщения сердечника, благодаря отсутствию каких-либо посторонних элементов в образовавшемся резонансном параллельном LC-контуре носит колебательный характер с достаточно малым затуханием. Нагрузка в виде первичной обмотки разделительного трансформатора подключается к LC-контуру через ключевой элемент 10 на тиратроне, импульс управления на который поступает от генератора 12 импульсов управления с запаздыванием относительно импульса управления управляющего тиристора 7 с таким расчетом, чтобы открытие тиратрона нас.тупило в момент наступления насыщения сердечника трансформатора и начала разряда дополнительного конденсатора 9. Это обеспечивает требуемую крутизну переднего фронта огибающей радиоимпульса, поступающего через разделительный трансформатор 13 и развязывающие конденсаторы 14 на вход испытуемого объекта 15.

Следующая отрицательная полуволна напряжения колебательного контура поступает в нагрузку через третий ограничительный диод 11 Ключевой элемент 10 при этом может закрыться, так как все последующие положительные и отрицательные полуволны напря-. жения ввиду инерционных свойств третьего ограничительного диода 11 на частоте заполнения (1 МГц) беспрепятственно проходят через него, тем более, что амперсекундная площадь каждой последующей полуволны непроводящего лля третьего ограничительного диода 11 направления меньше пре3 14084 дыдущей и неосновные носители, накопленные в базе диода за предыдущую полуволну прямого тока, не успевают скомпенсироваться и рассосаться за время прохождения через третий or5 раничительный диод 11 тока в непроводящем направлении. Это обеспечивает низкое сопротивление гретьего ограничительного диода 11 для полуволн отрицательной полярности, Фильтр 16 предотвращает шунтирование вторичной обмотки разделительного трансформатора 13 выходом штатно-. го источника 17 напряжения сигнала или питания.

Включение второго ограничительного диода 8,параллельно дросселю 5 с насыщающимся сердечником и первичной обмотке трансформатора 6 с насыщающимся сердечником обеспечивает насыщенное состояние сердечника последнего после полного разряда накопительного конденсатора 4 и плавный вы ход из состояния насыщения, что пре- 25 дотвращает возникновение в этот момент паразитных колебаний с частотой, существенно меньшей, чем 1 ИГц.

Разделительный трансформатор 13 достаточно просто позволяет изменять < амплитуду и полярность переднего фронта огибаннцей радиоимпульса.

На фиг.2 приведена осциллограмма напряжения на дополнительном конденсаторе 9 при разомкнутой цепи вторичной обмотки разделительного трансформатора 13, масштаб по вертикали

1 кВ/кл, по горизонтали 1 мкс/кл.

На фиг.3 приведена осциллограмма напряжения на вторичной обмотке разделительного трансформатора, нагруженной на активное сопротивление 720 Ом, при этом же масштабе. На фиг.4 приведена осциллограмма переднего фронта огибающей радиоимпульса на вторичной .стороне трансформатора с той же нагрузкой, масштаб по горизонтали

20 нс/кл. Две последние осциллограммы получены с помощью стробоскопического осциллографа.

Параметры полученного радиоимпульса, как видно из приведенных осциллограмм, нормам ИЭК удовлетворяют.

Формула изобретения

Устройство для моделирования импульсных помех, содержащее накопи

43 4 тельный конденсатор, дроссель, первый ограничительный диод, источник постоянного напряжения, управляющий тиристор, генератор импульсов, разделительный трасформатор, ключевой элемент, причем одна обкладка накопительного конденсатора соединена с катодом первого ограничительного диода, анод которого через дроссель подключен к положительной шине источника посто- . янного напряжения, катод управляющего тиристора подключен к другой обкладке накопительного конденсатора, отрицательной шине источника постоянного напряжения и к первому выходу генератора импульсов, управляющий электрод управляющего тиристора соединен с вторым выходом генератора импульсов, третий выход которого соединен с информационным входом ключевого элемента, управляющий вход которого подклю-, чен к четвертому выходу генератора импульсов, выводы вторичной обмотки разделительного трансформатора являются выходом устройства, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет расширения диапазона помехи, в него дополнительно введены дроссель с насыщающнмся сердечником и трансформатор с насыщающимся сердечником, дополнительный конденсатор, второй и третий ограничительные диоды, при этом катод первого ограничительного диода соединен с катодом второгс ограничительного диода и с первым входом дросселя и насыщающимся сердечником, второй вход которого под- ключен к первому выводу первичной обмотки трансформатора с насьпцающимся сердечником, второй вывод которой соединен с анодом второго ограничительного диода и с анодом управляющего тиристора, первый вывод вторичной обмотки трансформатора с насыщающимся сердечником подключен к первой обкладке дополнительного конденсатора, аноду третьего ограничительного диода, к информационному входу ключевого элемента, второй вывод вторичной обмотки трансформатора с насыщающимся сердечником соединен с второй обкладкой дополнительного конденсатора, через первичную обмотку разделительного трансформатора — с катодом третьего ограничительного диода, выходом ключевого элемента.

1408443

1408443.

Составитель И.Коикевич

Техред А.Кравчук Корректор Л.Латай

I ..

Редактор Л.Гратилло

Заказ 3353/52 Тираж 704 Подлисное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35 ° Раушская наб., д. 4/5!

Производственно-лолиграфическое лредприятие, г.,Ужгород., ул. Проектная, 4

Устройство для моделирования импульсных помех Устройство для моделирования импульсных помех Устройство для моделирования импульсных помех Устройство для моделирования импульсных помех Устройство для моделирования импульсных помех 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам моделирования процесса составления карты раскроя материалов (металла, тканей, кожи, древесины и т.д.) и может быть использовано в машиностроении , текстильной промышленности, кожевенном производстве, деревообрабатывающей промышленности, а также в других отраслях народного хозяйтсва

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и предназначено для использования при моделировании систем динамики механических систем с упругими элементами с учетом диссипации энергии в процессе их деформации

Изобретение относится к аналоговой вичислительной технике и предназначено для использования при моделировании систем с парами треиия,.особенно систем с релаксационными колебаниями

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике

Изобретение относится к элементной базе аналоговой вычислительной техники и предназначено для моделирования квазиотрицательного сопротивления

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники и предназначено для использования при моделировании механических систем с парами трения

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для использования при исследовании методами аналогового моделирования импульсных систем регулирования частоты с импульсным частотно-фазовым дискриминатором , в частности для исследования влияния совпадений импульсов сравниваемых частот на его выходное напряжение и на характеристики системы в целом

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники и может найти применение при решении задач теории поля (задач по гидромеханике , теории теплопроводности, теории упругости, диффузии)

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для калибровки и оперативной проверки работоспособности акустической измерительной аппаратуры, в частности геолокаторов

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для ранговой идентификации входных сигналов

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования опытных и промышленных установок при производстве лимонной кислоты

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для аналогового физико-математического моделирования линейных, нелинейных и нелинейно-параметрических электрических машин

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для построения аналоговых вычислительных систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к области автоматики и аналоговой вычислительной техники и может быть использовано, например, для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин, средств регулирования и управления

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в аналоговых вычислительных устройствах

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение при проектировании сложных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение в сложных системах при выборе оптимальных решений из ряда возможных вариантов
Наверх