Генератор импульсов для электроэрозионной обработки

 

Изобретение относится к области электроискровой обработки металлов и может быть использовано для питания электроэрозионных станков. Цель изобретения - повышение надежности работы. Поставленная цель, достигается тем, что в генератор импульсов для электроэрозионной обработки, содержащий диоды 1,2, 3, 4, резистор 5, тиристор 6, ключи 7, 8, дифференцирующую цепь 9, блок 10 управления , дроссели М, 12, конденсатор 14, источник 15 питания, дроссель 16, введены оптрои 17, источник 18 питания, что позволяет повысить надежность работы за счет снижения перенапряжений на элементах генератора . I ил. § (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„Я0„„1449261 A 1

„»4 В 23 Н 1/02!

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

r ! !

К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (2I) 4182337/24-21 (22) 19.01.87 (46) 07.01 89. Бюл. У (7)) Уфимский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (72) М.А. Аитов (53) 621.373(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

lt 888844992233, кл. В 23 Н 1/02, 198).

Авторское свидетельство СССР

Ф 12890)0, кл. В 23 Н 1/02, 1986. (54) ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ (57) Изобретение относится к области электроискровой обработки металлов и может быть использовано для питания электрозрозионных станков. Цель изобретения — повышение надежности работы. Поставленная цель достигается тем, что в генератор импульсов для злектроэроэионной обработки, содержащий диоды 1,2, 3, 4, резистор 5, тиристор 6, ключи 7, 8, дифференцирующую цепь 9, блок )0 управления, дроссели l l, 12, конденсатор

l4, источник 15 питания, дроссель

l6, введены оптрон 17, источник 18 питания, что позволяет повысить надежность работы эа счет снккения перенапряжений на элементах генератора. ил.

1449261

Изобретение относится к электроискровой обработке металлов и может быть использовано для питания электроэрозионных станков.

Целью изобретения является повьппение надежности работ .

На чертеже приведена электрическая принципиальная схема генератора импульсов для электроэрозионной обработки.

Генератор импульсов для электроэроэионной обработки содержит первый, второй, третий и четвертый диоды 1-4, резистор 5, тиристор 6, 15 первый 7 и второй 8 транзисторные ключи управляющие входы которых подключены к первому входу дифференцирующей цепи 9 и первому входу блока

10 управления, а выходы через соответствующие первый !1 и второй 12 дроссели — к первому электроду электроэрозионного промежутка 13 (нагрузка) и первой обкладке конденсатора 14, второй электрод электроэро- 25 зионного промежутка 13 соединен через первый источник 15 питания, с входами первого 7 и второго 8 транзисторных ключей выход дифференцирующей цепи 9 подключен к первому выво- 30 ду резистора 5, анод первого диода ! соединен с первым выводом третьего дросселя 16, второй вход блока 10 управления соединен с отрицательной шиной первого источника 15 питания, оптрон 17, второй источник 18 питаний, отрицательная шина которого соединена с отрицательной шиной первого источника 15 питания, а положительная подключеча к аноду тирис- 40 тора 6, катод которого соединен с второй обкладкой конденсатора 14 и через фототиристор оптрона 17 с катодом второго диода 2 и с вторым выводом третьего дросселя 16, первый 45 вывод которого соединен с анодом третьего диода 3 катод которого подключен к выходу второго транзисторного ключа 8, катод первого диода 1 соединен С ВЫВОДОМ ПерВОГО транэистор50 ного ключа 7, анод светодиода оптрона подключен к катоду четвертого диода 4, анод которого соединен с вторым выводом резистора 5, катод светодиода оптрона 17 подключен к аноду второго диода 2 и отрицательной шине первого источника 15 питания, второй выход блока 10 управления соединен с управляющим входом тиристора 6.

Генератор работает следующим образом.

В начальный момент времени блок

10 управления формирует управляющие импульсы на отпирание тиристора 6 и транзисторных ключей 7 и 8. Из-за наличия дросселей 11 и 12 и того,что напряжение источника 18 питания больше источника 15, вначале включается тиристор 6, который подключает через конденсатор !4, заряженный до напряжения источника 18 (с полярностью, укаэанной на чертеже без скобок), источник 18 питания к нагрузке 13. В результате к нагрузке 13 прикладывается с высокой крутизной нарастания суммарное напряжение на конденсаторе

14 и источника 15, происходит пробой электроэрозионного промежутка !3 и напряжение на нем начинает снижаться по мере перезаряда конденсатора 14, таким образом формируется поджигающая часть выходного импульса. После пробоя электроэрозионного промежутка 13 конденсатор !4 быстро перезаряжается на обратную полярность (указана на чертеже в скобках) н тиристор 6 запирается. По мере перезаряда конденсатора 14, когда напряжение на нагрузке снижается до напря-, жения источника 15, включаются транзисторные ключи 7 и 8 и формируется рабочая часть импульса, которая определяется длительностью управляющего импульса.

Управляющий импульс днфференцируется цепью 9, и подается на вход оптрона 17 отпирающий сигнал. Так как ключи 7 и 8 запираются с некоторой задержкой относительно управляющего импульса, то ток в дросселях 11 и 12 не обрывается, а продолжает протекать в том же направлении, так как конденсатор 14 начинает перезаряжаться через открытый оптрон 17 и дроссели 11 и 12 с начальной полярностью (на чертеже без скобок), После перезаряда конденсатора 14 оптрон 17 запирается ввиду колебйтельности процесса, а энергия, накопленная в дросселях ll u

12 выделяется на нагрузке за счет включения диода 2. Таким образом полностью исключаются коммутационные перенапряжения как в моменты запирания транзисторного ключа, так и в моменты запирания оптрона.

10

Формула изобретения

Составитель В. Чижиков

Редактор Н. Лазаренко Техред M.Õoäàíè÷, Корректор Г. Решетник

Заказ 6907/12 Тираж 922 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 з 14492

Далее процесс формирования вьходных импульсов генератора повторяется.

Введение дросселя 16 позволяет установить оптимальную частоту переза5 ряда конденсатора 14 независимо от числа дросселей 11 и 22, В случае необходимости повышения граничной частоты генератора транзисторые ключи

7 и 8 включаются поочередно.

Генератор импульсов для электроэроэионной обработки, содержащий

15 первый, второй, третий и четвертый диоды, резистор, тиристор, первый и второй транзисторные ключи, управляющие входы которых подключены к первому входу дифференцирующей цепи и первому выходу блока управления, а выходы через соответствующие первый и второй дроссели — к первому электроду элек троэрозионного промежутка и первой обкладке конденсатора, 25 второй электрод электроэрозионного промежутка соединен через первый источника питания с входами первого и второго транзисторных ключей, выход дифференцирующей цепи подключен к перному выводу резистора, анод первого диода соединен с первым выводом ° третьего дросселя, о т л и ч а н шийся тем, что, с целью повышения надежности работы, в него введены оптрон и второй источник питания, отрицательная шина которого соединена с отрицательной шиной первого источника питания, а положительная подключена к аноду тиристора, катод которого соединен с второй обкладкой конденсатора и через фототиристор оптрона с катодом второго диода и с вторым выводом третьего дросселя, первый вывод которого соединен с анодом третьего диода, катод которого подключен к выводу второго транзисторного ключа, катод первого диода соединен с выходом первого транзисторного ключа, анод све- . тодиода оптрона подключен к катоду четвертого диода, анод которого соединен с вторым выводом резистора, катод светодиода оптроиа подключен к аноду второго диода и отрицательной шине первого источника питания, второй выход блока управления соединен с управляющим входом тиристора °

Генератор импульсов для электроэрозионной обработки Генератор импульсов для электроэрозионной обработки Генератор импульсов для электроэрозионной обработки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах испытания электронного оборудования и его составных частей на способность вьщерживать импульсы напряжения и на импульсную помехоустойчивость

Изобретение относится к области электрофизических методов обработки токопроводящих материалов, в частности к генераторам импульсов

Изобретение относится к области электрофизических методов обработки токопроводящих материалов, в частности к генераторам импульсов для электроискровой обработки и легирования

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности касается источников питания для электроэрозионной и электроэрозионно-химической обработки

Изобретение относится к автоматике и может найти применение в электроэрозионных станках, энергия разряда которых обеспечивается за счет разряда конденсатора и которые содержат импульсную систему управления подачей

Изобретение относится к области электрофизических методов обработки и может быть использовано в качестве источников питания импульсным током при изготовлении деталей на вырезных электроэрозионных станках

Изобретение относится к электро- 4иэическим методам обработки и служит для повьшения качества обрабатываемых поверхностей и производительности обработки

Изобретение относится к способам обработки, причем электроразрядной обработки металлов, в частности к электроразрядной обработке крупногабаритных изделий, например, бандажей железнодорожных колес импульсным током

Изобретение относится к области электрофизических методов обработки материалов и, в частности касается генераторов импульсов для электроэрозионных (ЭЭ) станков

Изобретение относится к электрофизикохимическим методам обработки, в частности к источникам питания для электрохимической обработки

Изобретение относится к электроискровому легированию поверхностей механизмов

Изобретение относится к электроэрозионной обработке металлов, в частности к конструкции генератора импульсов

Изобретение относится к электрофизическим методам обработки, в частности к электроискровому легированию режущего инструмента, штамповой оснастки и деталей машин

Изобретение относится к электроимпульсной обработке деталей, выполненных из диэлектрического материала или материала с высоким удельным сопротивлением и может найти применение в автомобилестроении, приборостроении, полупроводниковой промышленности и т.д

Изобретение относится к области электрофизической обработки режущего инструмента, штамповой оснастки и деталей машин, в частности к электроискровому легированию, и направлено на уменьшение удельных энергозатрат, повышение надежности, стабильности в работе, а также производительности и коэффициента полезного действия
Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к технологии упрочнения канавок поршня методом искрового упрочнения, и может быть использовано для упрочнения канавок алюминиевых поршней двигателей внутреннего сгорания
Наверх