Устройство заряда накопительного конденсатора

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для создания блоков питания частотных лазеров и других электротехнических устройств с импульсным отбором мощности от питающей сети. Целью изобретения является стабилизация потребляемого тока. Для этого в устройство , содержащее инвертор 1, первый выпрямитель 2, индуктивно-емкостной преобразователь 3 и выходные шины 4 и 5 , дополнительно введены второй выпрямитель 6, второй индуктивноемкостной преобразователь 7, конденсатор 8 и стабилизатор напряжения 9. При работе устройства увеличение выходного напряжения на преобразователе 7 повышает напряжение на конденсаторе 8. При этом энергия питающей сети во время паузы запасается в конденсаторе 8, который отдает sianac H- ную энергию заряжаемому иакопитйльному конденсатору. 2 ил. с S (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК!!9! .Э !!!!

А1 (5)) g Н 03 К 3/53

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Н АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4074973/24-2) (22) 04.06.86 (46) 30.07.88. Бюл. У 28 (71) Институт 4иэики АН БССР (72) В.И.Долгов и В.В.Попов (53) 621.373(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 955515, кл. H 03 К 3/53, 1981.

Волков И.В., Закревский С.Н. Анализ работы источников тока для заря: да высоковольтного накопительного . конденсатора. — Проблемы технической электродинамики, 1971, вып. 29, с. 52-56, рис. 18 °

Милях А.И. Индуктивно-емкостные преобразователи источников напряжения в источниках тока. Киев: Наукова думка, 1964, с. 251, рис. )8. (54) УСТРОЙСТВО ЗАРЯДА НАКОПИТЕЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для создания блоков питания частотных лазеров и других электротехнических устройств с импульсным отбором мощности от питающей сети. Целью изобретения является стабилизация потребляемого тока. Для этого в устройство, содержащее инвертор 1, первый выпрямитель 2, индуктивно-емкостной преобразователь 3 и выходные шины 4 и 5, дополнительно введены второй выпрямитель 6, второй индуктивноемкостной преобразователь 7, конденсатор 8 и стабилизатор напряжения 9.

При работе устройства увеличение выходного напряжения на преобразовате ле 7 повышает напряжение на конденсаторе 8. При этом энергия питающей сети во время пауэы запасается в конденсаторе 8, который отдает запасенную энергию заряжаемому накопительному конденсатору. 2 ил.

)413705

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для создания блоков питания частотных лазеров и других электротехничес- 5 ких устройств с импульсным отбором мощности от питающей сети.

Цель изобретения — стабилизация потребляемого тока.

11а фиг.1 изображена электрическая блок-схема устройства; на фиг.2— временные диаграммы работы устройст. ва.

Устройство заряда накопительного конденсатора содержит инвертор 1, 15 первый выпрямитель 2, входы которого подключены к выходу первого индуктивно-емкостноro преобразователя (ИЕП)

3, а выходы подключены к первой и второй выходным шинам 4 и 5, второй 2р

1 ° выпрямитель 6, второй индуктивно-емкостной преобразователь (ИЕП) 7, кон денсатор 8, стабилизатор 9 напряжения, причем стабилизатор 9 напряжения включен между первым индуктивно-емкостным25 преобразователем 3 и инвертором 1, между первым и вторым. входами которого подключен соответственно первой л второй обкладкой конденсатор 9, первая обкладка которого соединена че- 3р рез второй индуктивно-емкостной преобразователь 7 с первым выходом второго выпрямителя 6, второй выход которого подключен к второй обкладке конденсатора 8, управляющий вход второго индуктивно-емкостного преобразователя 7 подключен к выходу стабилизатора 9 напряжения.

Устройство работает следующим образом. 40

Выпрямитель 6 выпрямляет переменное напряжение источника питания (фиг.2а) и через ИЕП 7, это напряжение подается на конденсатор 8 и на вход инвертора 1 (фиг. 2б) . В инвер- 45 торе 1 выпрямленное напряжение преобразуется в переменное повышенной частоты (фиг.2в) и подается на стабилизатор 9, с выхода которого (фиг.2г) оно подается на входы первого и второго ИЕП 3 и 7.

Величина выходного напряжения стабилизатора 9 напряжения регулируется пропорционально частоте следования зарядно-разрядньгх циклов конденсато55 ра нагрузки с тем, чтобы при любой частоте следования не потреблять от сети лишнюю мощность.

Таким образом, на каждой частоте следования зарядно-разрядных циклов накопительного конденсатора величина выходного напряжения стабилизатора 9, а значит и ток, потребляемый устройством иэ питающей сети, имеет вполне определенное конкретное значение.

ИЕП 3 (фиг.2д) через выпрямитель 2 заряжает стабильным током накопительный конденсатор (фиг.2е), а ИЕП 7 поддерживает стабильной величину тока инвертора 1. После окончания заряда накопительного конденсатора в течение паузы, необходимой дпя разряда накопительного конденсатора на нагрузку, и паузы между окончанием зарядного цикла и началом разрядного, необходимого ля завершения переходных процессов в зарядном контуре, потребление энергии накопительным конденсатором отсутствует, но ток, потребляемый от питающей сети инвертором, остается прежним, так как ИЕП

7, повышая свое выходное напряжение, поддерживает этот ток неизменным.

При этом входное напряжение HEII 7 не меняется, так как оно застабилизировано стабилизатором 9 напряжения.

Увеличение выходного напряжения

ИЕП 7 повышает напряжение на конден-! саторе 8, т.е. энергия питающей сети, которую потреблял накопительный конденсатор, во время паузы запасается в конденсаторе 8.

После окончания паузы в начале нового зарядного цикла накопительный .конденсатор начинает потреблять энергию, что приводит к снижению выходного напряжения ИЕП 7. Конденсатор 8 отдает запасенную энергию накопитель- ному конденсатору и напряжение на нем уменьшается до установившегося значения. В дальнейшем все процессы повторяются.

Формула и э о б р е т е н и я

Устройство заряда накопительного конденсатора, содержащее инвертор, источник питания, первый выпрямитель, входы которого подключены к выходу первого индуктивно-емкостного преобразователя, а выходы подключены к первой и второй выходным шинам, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью стабилизации потребляемого тока, в него введены второй выпрямиа) Составитель В.Чижиков

Техред М.Дидык Корректор Г.Решетник

Редактор Н.Горват.

Заказ 3793/56 Тираж 928 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и.открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 тель, второй индуктивно-емкостной преобразователь, конденсатор, стабилизатор напряжения, причем стабилиза. тор напряжения включен между первым индуктивно-емкостным преобразователем и инвертором, между первым и вторым входами которого подключен соответственно первый и второй вывод конденсатора, первый вывод которого соеI3705 4 динен через второй индуктивно-емкостной преобразователь с первым выходом второго выпрямителя, второй выход которого подключен к второму выводу конденсатора, первый и второй управлякнцие входы второго индуктивно-емкостного преобразователя подключены к соответствующим выходам стабилиза1О тора напряжения.

Устройство заряда накопительного конденсатора Устройство заряда накопительного конденсатора Устройство заряда накопительного конденсатора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для определения контроля степени защиты электронных устройств от импульсных помехо Цель изобретения - снижение массогабаритных показателей и повьшение стабильности работы устрой .ства - достигается за счет исключения трансформаторов, работающих на часто те промышленной сети, а также стаби лизации выходного сопротивления при регулировке амплитуды выходного напряжения

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для определения контроля степени защиты электронных устройств от импульсных помехо Цель изобретения - снижение массогабаритных показателей и повьшение стабильности работы устрой .ства - достигается за счет исключения трансформаторов, работающих на часто те промышленной сети, а также стаби лизации выходного сопротивления при регулировке амплитуды выходного напряжения

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для генерации импульсов стабильной вольт-секундной площади

Изобретение относится к импульс ной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и измери тельной техники в качестве генерато ров прямоугольных импульсов, регулируемых по скважности и частоте повторения

Генератор // 1413700

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для проверки помехозащищенности радиоэлектронной и вычислительной аппаратуры по цепям питания.Изобретение позволяет повысить точность формирования провала или перенапряжения за счет устранения зависимости провалов напряжения от характера нагрузки

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано , например, для электропитания импульсных потребителей энергии

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и системах управлениях

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники и может быть использовано в качестве источника импульсного электропитания различных электрофизических установок

Изобретение относится к устройствам цифровой автоматики и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, вычислительных устройствах, устройствах связи различных отраслей техники

Таймер // 2103808
Изобретение относится к устройствам отсчета времени и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, в вычислительных устройств, устройствах связи различных отраслей техники

Изобретение относится к области электротехники, в частности к области генерирования электрических импульсов с использованием трансформаторов

Изобретение относится к импульскной технике

Изобретение относится к области импульсной техники

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах, работающих в частотном режиме, а также при разработке источников коротких высоковольтных импульсов

Изобретение относится к электротехнике и электронике и может быть использовано в устройствах питания радиоэлектронной аппаратуры, для питания электроприводов и т.д
Наверх