Однотактный преобразователь постоянного напряжения

 

Изобретение относится к электротехшке и может быть использовано в системах зторичного электропитания. Цель изобретения - повышение КПД и надежности путем уменьшения пиковой мощности, рассеиваемой в транзисторе при его выключении При выключении транзистора 6 приложен ное к нему напряжение нарастает замедленно , благодаря заряду через диод 4 второго конденсатора 14 энергией индуктивности первичной обмотки 7 трансформатора 8. Вследствие этого пиковая мощность в транзисторе 6 при его выключении уменьшается. Перезаряд второго конденсатора 14 происходит при включении транзистора 6. При этом ток перезаряда ограничен индуктивностью дросселя 3, образующего с первым конденсатором 5 входной / С-фильтр преобразователя . 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1

„„SU„,3 658325 (5l)5 Н 02 М 3 335

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЭОБРЕТЕКИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

flPH ГКНТ СССР (21) 4717401/07 (22) 11.07.89 (46) 23.06.91 Бюл. ¹ 23 (71) Ставропольский политехнический институт (72) В. И. Барабаш (53) 621.314.58 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1415365, кл. Н 02 М 3/335. 1987.

Авторское свидетельство СССР № 1192064, кл. Н 02 М 3/335, 1983. (54) ОДНОТАКТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к электротех«ике и может быть использовано в системах вторичного электропитания. Цель изобретеИзобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электро пита н и я.

Цель изобретения -- повышение КПД и надежности путем уменьшения пиковой мощности, рассеиваемой в транзисторе при его выключении.

На фиг. 1 приведена электрическая схема предлагаемого преобразователя; на фиг. 2 и 3 — схемы вариантов ее выполнения на двух транзисторах; на фиг. 4 диаграммы токов и напряжений.

Однотактный преобразователь постоянного напряжения содержит входные выводы 1 и 2, к которым подключена последовательная цепь, состоящая из доосселя 3, диода 4 и первого конденсатора 5. Параллельно первому конденсатору 5 подключена последовательная цепь, состоящая из транзистора 6 и первичной обмотки 7 трансформатора 8, вторичная обмотка 9 которого через выпрямитель 10 и фильтр 11 подключена к выходным выводам 12 и 13. Межния — повышение КПД и надежности путем уменьшения пиковой мощности, рассеиваемой в транзисторе при его выключении.

При выключении транзистора 6 приложенное к нему напряжение нарастает замедленно, благодаря заряду через диод 4 второго конденсатора 14 энергией индуктивности первичной обмотки 7 трансформатора 8. Вследствие этого пиковая мощность в транзисторе 6 при его выключении уменьшается.

Перезаряд второго конденсатора 14 происходит при включении транзистора 6. При этом ток перезаряда ограничен индуктивностью дросселя 3, образующего с первым конденсатором 5 входной RC-фильтр преобразователя. 4 ил. ду общей точкой дросселя 3 и диода 4 и точкой соединения транзистора 6 с первичной обмоткой 7 включен второй конденсатор 14.

Однотактный преобразователь постоянного напряжения, построенный на основе двух транзисторных ключей с целью снижения напряжения на них (см. фиг. 2), отличается от рассмотренного ранее (см. фиг. 1) наличием второго транзисторного ключа 15, включенного в последовательную цепь с первым транзистором 6 и первичной обмоткой 7 трансформатора 8, двух рекуперационных диодов 16 и 17, подключенных к выводам первичной обмотки 7. При этом управляющие выводы транзисторов 6 и 15 подключены к блоку управления 18.

Вариант однотактного преобразователя напряжения с двумя транзисторными ключами и двумя демпфирующими цепями (см. фиг. 3) содержит в дополнение к рассмотренному (см. фиг. 2) второй дроссель l и второй диод 20, соединенные последовательно и включенные между входным выво1658325

3 дом 2 и точкой соединения первого конденсатора 5 с транзистором 6, а также третий конденсатор 21, включенный между точкой лкдинения дросселя 19 с диодом 20 и транзистором 15.

Однотактный преобразователь постоянного напряжения (см. фиг. 1) работает следующим образом.

В установившемся режиме работы транзистор 6 попеременно находится в открытом либо закрытом состоянии. Форма напряжения на нем показана на фиг. 4а. В течение открытого состояния транзистора 6 (интервал t — t2) происходит передача энергии от первого конденсатора 5 в трансформатор 8, при этом происходит нарастание тока в его первичной обмотке 7 (см. фиг. 46) . Одновременно второй конденсатор 14 заряжается до напряжения на первом конденсаторе 5 (форма напряжения на конденсаторе 14 приведена на фиг. 4в).

В момент времени 4 происходит закрытие транзистора 6. Далее в течение интервала 4 — t3 фронта нарастания напряжения на транзисторе 6 ток первичной обмотки 7 замыкается в цепь второго конденсатора 14 и диода 4. Таким образом обеспечивается снятие динамической мощности с транзистора 6, т. е. главное нарастание напряжения при минимальном токе через транзистор. Форма тока через второй конденсатор 14 приведена на фиг, 4г. 3а интервал

t i — 4 второй конденсатор 14 заряжается до обратного напряжения, равного обратному напряжению на первичной обмотке 7 транзистора 8.

В момент времени 4 происходит очередное открытие транзистора 6. При этом образуется замкнутый контур, состоящий из включенных последовательно входного источника, транзистора 6, второго конденсатора 14 н дросселя 3. Ток дросселя переключается иэ диода 4 во второй конденсатор 14, вызывая его очередной перезаряд до напряжения первого конденсатора (см. фиг. 4в, г) . При достаточной величине индуктивности дросселя ток перезаряда второго конденсатора 14 в течение интервала t4 — 4 равен среднему току, потребляемому преобразователем от входного источника.

На фиг. 4д показана форма тока через транзистор 6, который на интервале включенного состояния представляет собой сумму токов первичной обмотки 7 и второго конденсатора 14.

Энергия, накопленная дросселем 3 в интервале t4 — tg за счет перезаряда второго конденсатора 14, передается дросселем через открывающий диод 4 в первый конденсатор 5 и в течение следующих циклов используется для питания нагрузки.

Однотактный преобразователь постоянного напряжения с двумя транзисторными ключами и одной демпфирую щей цепью (см. фиг. 2) работает аналогично описан40

Однотактный преобразователь постоянного напряжения, содержащий дроссель, соединенный первым выводом с первым входным выводом преобразователя, а вторым выводом через диод — с первыми выводами первого конденсатора и первичной обмотки трансформатора, вторичная обмотка которого через выпрямитель и фильтр соединена с выходными выводами преобразователя, причем второй вывод первого конденсатора непосредственно, а второй вывод первичной обмотки трансформатора через транзистор подключены к второму входному выводу преобразователя, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД и надежности путем уменьшения пиковой мощности, рассеиваемой в транзисторе при его выключении, в него введен второй конденсатор, включенный между вторым выводом дросселя и вторым выводом первичной обмотки трансформатора.

4 ному с той лишь разницей, что на втором конденсаторе 14 присутствуют однополярные импульсы напряжения с амплитудой, равной величине напряжения на первом конденсаторе 5. Таким образом, включение второго конденсатора 14 обеспечивает формирование траектории переключения первого транзистора 6. Область безопасной работы второго транзисторного ключа 15 может быть обеспечена за счет задержки его вы10 ключения относительно момента выключения первого транзистора 6 и создания режима запирания по цепи коллектор — база путем подключения рекуперационного диода 17 к управляющему переходу транзистора 15.

В однотактном преобразователе постоянного напряжения с двумя транзисторными ключами и двумя демпфирующими цепями (см. фиг. 3) осуществляется формирование безопасных траекторий переключения обоих транзисторных ключей 6 и 15 с помощью

20 двух конденсаторов 14 и 21. В момент синхронного закрытия транзисторных ключей 6 и 15 ток первичной обмотки 7 трансформатора 8 замыкается в контур, состоящий иэ третьего конденсатора 21, второго диода 20, первого конденсатора 5, первого дио25 да 4, второго конденсатора 14, первичной обмотки 7. При этом происходит разряд конденсаторов 14, 21 до нуля. В момент синхронного открытия транзисторных ключей 6 и 15 образуется контур, состоящий иэ входного источника, второго дросселя 19, третьего конденсатора 21, транзистора 15, первого конденсатора 5, транзистора 6, второго конденсатора 14, дросселя 3. В цепи указанного контура замыкается ток дросселей 3 и 19, обеспечивая заряд конденсаторов 21 и 14 до напряжения первого конденсатора 5 и тем самым подготовку их к работе в следующем цикле.

Формула изобретения

1658325

Фиг. 2

2 19 го б) г) юг Ф

Составитель В. Моин

Редактор Т Иванова Техред А. Кравчук Корректор М. Самборская

Заказ 2435 Тираж 392 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4)5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Однотактный преобразователь постоянного напряжения Однотактный преобразователь постоянного напряжения Однотактный преобразователь постоянного напряжения Однотактный преобразователь постоянного напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в преобразовательной технике

Изобретение относится к электротех нике и может быть использовано в устройствах силовой коммутации

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве вторичного источника питания радиоэлектронной аппаратуры, измерительной и вычислительной техники

Изобретение относится к электротехнике , в частности к силовой преобразовательной технике, и может быть использовано в источниках вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры и ЭВМ

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках вторичного электропитания

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в источниках вторичного электропитания

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках вторичного электропитания

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в системах электропитания

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для регулирования выходного напряжения вверх и вниз от напряжения источника питания (в частности для Аб, 0,5 KU 1,5) при нестабильном входном и стабильном выходном напряжении, в автономных СЭП

Изобретение относится к указанному в ограничительной части п.1 формулы изобретения преобразователю постоянного тока

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано, например, в системах питания для преобразования постоянного напряжения, а также в телекоммутационном оборудовании

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано, например, в телекоммуникационном оборудовании, а также в системах питания для преобразования постоянного напряжения

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при разработке источников вторичного электропитания контрольно-измерительной аппаратуры, в частности измерителя угловой скорости волоконно-оптического (ИУС ВО)

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для электропитания устройств автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразователям постоянного напряжения в постоянное и регуляторам напряжения, и может быть использовано в системах электропитания и электропривода

Изобретение относится к преобразовательной технике, а именно может использоваться как источник питания сварочной дуги постоянным током для ручной дуговой сварки и резки металлов при получении энергии от автономных источников постоянного тока низкого напряжения
Наверх