Однотактный преобразователь постоянного напряжения

 

Использование: в системах вторичного электропитания. Сущность изобретения: устр-во содержит транзисторы 1 и 2, диоды 3 и 4, резистивный датчик 5 тока, многообмоточный дроссель 6, первичная обмотка 7 которого включена последовательно с транзисторами 1 и 2 и датчиком 5, первый вывод которого соединен с общей клеммой преобразователя . Первичная обмотка 9 трансформатора 8 через резистор 10 сообщена с управляющей обмоткой 11 дросселя 6; а вторичные обмотки 12 и 13 подключены соответственно к входам транзисторов 1 и 2. Выходная обмотка 14 дросселя 6 через выпрямитель 15 соединена с нагрузкой 16. В состав устройства также входят узел 17 обратной связи, включающий резистор 18 и подключенный входом параллельно нагрузке 16, а выходом - между общей клеммой преобразователя и средней точкой резистивного делителя 19 напряжения, крайние точки которого подключены между общей точкой преобразователя и первым выводом питания компаратора 20. 3 ил. у fe XI 00 со о о ю Фиг.1

СОК)3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РГСПУБЛИК

БЫ „„1783602 А1 (51)5 Н 02 М 3/325

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИ1ЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

11РИ ГКНТ СССР

1;Ц

:ь. -94

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ .," .:;...",- --.",-"-"

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4845969/07 (22) 28,06,90 (46) 23,12.92. Бюл. М 47 (71) Институт электродинамики АН УССР (72) И.Г,Пономарев, П.Л.Свительский и

А.Г.Мясников (56) Заявка Японии

М 50-30242, кл. Н 02 М 3/335, 1975.

Авторское свидетельство СССР

O 1631677, кл. Н 02 М 3/335, 1989. (54) ОДНОТАКТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (57) Использование: в системах вторичного электропитания, Сущность изобретения: устр-во содержит транзисторы 1 и 2, диоды

3 и 4, резистивный датчик 5 тока, многообмоточный дроссель 6, первичная обмотка 7 которого включена последовательно с транзисторами 1 и 2 и датчиком 5, первый вывод которого соединен с общей клеммой преобразователя, Первичная обмотка 9 трансформатора 8 через резистор 10 сообщена с управля ющей обмоткой 11 дросселя 6; а вторичные обмотки 12 и 13 подключены соЬТветственно к входам транзисторов 1 и 2.

Выходная обмотка 14 дросселя 6 через выпрямитель 15 соединена с нагрузкой 16. В состав устройства также входят узел 17 обратной связи, включающий резистор 18 и подключенный входом параллельно нагрузке 16, а выходом — между общей клеммой преобразователя и средней точкой рези. стивного делителя 19 напряжения, крайние точки которого подключены между общей точкой преобразователя и первым выводом Я питания компаратора 20. 3 ил.

1783602

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

Известен транзисторный преобразователь постоянного напряжения. содержащий транзисторный ключ, многообмоточный дроссель, выпрямитель, трансформатор и узел обратной связи (1).

Это устройство имеет относительно большие пульсации выходного напряжения, обусловленные тем, что оно работает в режимах возбуждения и срыва колебаний.

Кроме того, отсутствие в схеме преобразователя цепи контроля и ограничения тока, протекающего через транзисторный ключ, а также его пассивное запирание на начальной стадии процесса выключения предопределяют невысокие КПД и надежность устройства.

Наиболее близким к предлагаемому устройству по технической сущности является однотактный преобразователь постоянного напряжения, содержащий N транзисторов, многообмоточный дроссель, выпрямительный диод, конденсатор, трансформатор, резистор, узел обратной связи, резистивный датчик тока, пороговый элемент и источник постоянного напряжения (2).

Основной недостаток такого преобразователя связан с высоким уровнем пульсаций выходного напряжения, так как устройство работает в режимах возбуждения и срыва колебаний. Кроме того, такой принцип работы преобразователя приводит к неравномерности нагрузки элементов, в частности транзисторов, во время его работы, Это в свою очередь является причиной снижения КПД и надежности устройства.

Цель изобретения — уменьшение пульсаций выходного напряжения, повышение

КПД и надежности.

Поставленная цель достигается тем, что в однотактный преобразователь постоянного напряжения, содержащий N транзисторов, соединенных последовательно с первичной обмоткой дросселя, подключенной через упомянутые транзисторы к входным выводам преобразователя, выпрямительный диод, через который вторичная обмотка дросселя соединена с выходными выводами преобразователя, между которыми включен конденсатор, трансформатор, имеющий первичную обмотку, которая через резистор соединена с управляющей обмоткой дросселя, N вторичных обмоток, каЖдая из которых подключена к входу соответствующего транзистора, и управляющую обмотку, узел обратной связи, подключенный входом к выходным выводам

35

45

50 выходного напряжения благодаря тому, что

5

25 преобразователя, и резистивный датчик тока, включенный последовательно в цепь первичной обмотки дросселя и первым выводом соединенный с отрицательным входным выводом, введены компаратор, дополнительный диод и резистивный делитель напряжения, крайние выводы которого подключены между отрицательным входным выводом и первым выводом питания указанного компаратора, а средний вывод подключен к первому входному выводу компаратора, второй входной вывод которого соединен с вторым выводом упомянутого резистивного датчика тока. а выходной вывод подключен через последовательно включенные дополнительный диод и управляющую обмотку трансформатора к отрицательному входному выводу, причем упомянутый узел обратной связи выходом подключен к отрицательному входному выводу и среднему выводу указанного резистивного делителя напряжения, В указанный однотактный преобразователь постоянного напряжения может быть также введен дополнительный конденсатор, включенный между средним выводом указанного резистивного делителя напряжения и отрицательным входным выводом, Далее в указанный однотактный преобразователь постоянного напряжения может быть введена дополнительная RC-цепь, включенная между вторым входным выводом и выходным выводом укаэанного коми а ратора.

Кроме того, в укаэанном однотактном преобразователе постоянного напряжения в качестве источника питания укаэанного компаратора может быть использован дополнительный выпрямитель, подключенный по входу к дополнительной обмотке дросселя.

Введение в схему преобразователя компаратора, дополнительного диода и резистивного делителя напряжения, а также подключение узла обратной связи выходом к отрицательному входному выводу и среднему выводу резистивного делителя напряжения позволяет по сравнению с устройством-прототипом существенно уменьшить пульсации предлагаемый преобразователь работает в автогенераторном режиме, при котором отсутствуют режимы возбуждения и срыва колебаний. В дополнение к этому принцип работы прелагаемого устройства предопределяет относительно равномерную нагрузку элементов, в частности транзисторов, во времени; что в свою очередь обуславливает более высокие КПД и надежность устройства.

1783602

Введение в схему преобразователя дополнительного конденсатора способствует еще большему уменьшению пульсаций выходного напряжения, повышению КПД и надежности эа счет полного устранения релейности в работе преобразователя.

Введение в схему преобразователя последовательной RC-цепи, реализующей в указанном компараторе динамическую положительную обратную связь, позволяет уменьшить мощность, выделяющуюся в транзисторах, путем полного обеспечения их активного запирания на всех стадиях процесса выключения, что также способствует повышению КПД и надежности устройства.

Кроме того, использование в качестве источника питания указанного компаратора дополнительного выпрямителя, подключенного по входу к дополнительной обмотке дросселя, позволяет расширить возможности применения преобразователя.

Таким образом, новая совокупность элементов и связей между ними, не встречающаяся ни в одном из известных преобразователей, обуславливает новые свойства и соответствует критерию существенных отличий.

На фиг. 1 приведен вариант принципиальной электрической схемы предлагаемого однотактного преобразователя постоянного напряжения; на фиг. 2 и 3 — временные диаграммы напряжений и токов, поясняющие принцип его работы, Преобразователь содержит транзисторы 1 и 2, диоды 3 и 4, резистивный датчик 5 тока, многообмоточный дроссель 6, первичная обмотка 7 которого включена последовательно с транзисторами 1 и 2 и датчиком

5, первый вывод которого соединен с отрицательным входным выводом преобразователя, а также трансформатор 8, первичная обмотка 9 которого через резистор 10 соединена с управляющей обмоткой 11 дросселя 6, а вторичные обмотки 12 и 13 подключены соответственно к входам транзисторов 1 и 2. В.ыходная обмотка 14 дросселя 6 через выпрямитель 15 соединена с нагрузкой 16. В состав устройства также входят узел 17 обратной связи, включающий резистор 18 и подключенный входом параллельно нагрузке 16, а выходом — к отрицательному входному выводу преобразователя и среднему выводу резистивного делителя 19 напряжения, крайние выводы которого подключены между отрицательным входным выводом преобразоеателя и первым выводом питания компаратора 20, прямой входной вывод которого соединен с вторым выводом датчика 5, инверсный входной вывод подключен к среднему выводу делителя 19, а выходной вывод подключен через дополнительный диод 21 и управляющую обмотку 22 трансформатора

5 8 к отрицательному входному выводу преобразователя. Кроме того, в устройство могут входить дополнительный конденсатор 23 и последовательная RC-цепь 24. Устройство далее содержит источниКи ййтаййя 25 и 26

10 компаратора 20, причем источник питания

25 может быть реализован в виде дополни- тельного выпрямителя 27, входом подключенного к дополнительной обмотке 28 дросселя 6, а источник питания 26 может

15 быть соответственно реализован в виде до- полнительного выпрямителя 29, входом подключенного к дополнительной обмотке

30 дросселя 6.

Преобразователь работает следующим

20 образом.

Благодаря наличию в схеме положи- . тельной обратной связи, осуществляемой по цепи транзисторы 1 и 2 — обмотки 7 и 11 дросселя 6 — резистор 10 — обмотки 9, 12 и

25 13 трансформатора 8 — транзисторы 1, 2 устройство работает в режиме автогенератора, В момент to возбуждения колебаний транзисторы 1 и 2 открываются (см.фиг.2) и

30 через обмотку 7 дросселя 6 и датчик 5 начинает протекать линейно нарастающий ток i1.

В момент времени к1, когда ток L1 достигает заданной величины 11, напряжение на датчике 5 (см.фиг.2 — пунктирная линия на за35 висимости U2(l), подаваемое на прямой входной вывод компаратора 20, превышает

/ напряжение 4, подаваемое íà его инверсный входной вывод с делителя 19, 8 результате этого происходит срабатывание

40 компаратора 20 и напряжение Оз на его выходе изменяет полярность. Это в свою очередь приводит к тому, что открывается диод

21 и напряжение U4 на обмотке 22 трансформатора 8 изменяет свой знак, становясь рав45 ным по величине некоторому заданному значению U4 (см.фиг.3). Аналогичным образом изменяется напряжение на обмотках 12 и 13 трансформатора 8 и на входы транзисторов 1 и 2 поступает запирающее напряжение, 50 причем активное запирание транзисторов 1 и

2 осуществляется на всех стадиях процесса их выключения. После запирания транзисторов 1 и 2, в момент t1, дроссель 6 начинает отдавать накопленную энергию в цепь

55 нагрузки 16, увеличивая напряжение 14ых, В момент t2 дроссель 6 полностью отдает накопленную энергию в цепь нагрузки 16 и под действием положительной обратной связи снова изменяется полярность напряжения»а обмотках дросселя 6 (см,фиг,2) за1783602 висимость U1(t) и трансформатора 8. Это приводит к открыванию транзисторов 1 и 2 и процесс повторяется.

Далее преобразователь работает аналогичным образом до момента 1З, когда напряжение UBblx на нагрузке 16 не достигает значения 0Bb X, при котором происходит срабатывание узла 17 обратной связи, в результате чего напряжение Uz, прикладываемое к инверсному входному выводу компаратора 20, уменьшается со значения 02 до знаЦ чения 02. Поэтому с момента 14, когда после очередного этапа отдачи энергии дросселем

6 в нагрузку 16 снова изменяется полярность напряжения U1 на обмотках дросселя

6 и трансформатора 8 и открываются транзисторы 1 и 2, ток i1 нарастает до меньшей (1 величины I1, отвечающей такому напряжению на датчике 5 (см.фиг.2 — пунктирная линия на зависимости 02(1), при котором в момент t5 происходит очередное срабатывание компаратора 20. При этом транзисторы

1 и 2 снова закрываются и дроссель 6 отдает меньшую, чем ранее, величину запасенной энергии в цепь нагрузки 16. В результате этого рабочая частота преобразователя увеличивается, а напряжение UBblx на нагрузке уменьшается.

В момент т6, когда напряжение UBblx становится равным Uabix, происходит очередное срабатывание узла 17, в результате чего напряжение 02, прикладываемое к инверсному входному выводу компаратора 20, сно/ ва становится равным Uz, Это в свою очередь приводит к тому, что в момент 17 очередное срабатывание компаратора 20 снова происходит при достижении током t1

I заданного значения I1 .

Далее преобразователь работает в автогенераторном режиме при неполной модуляции тока, осуществляя стабилизацию

UBblx на заданном уровне Овых, При этом отсутствуют режимы возбуждения и срыва колебаний, что приводит к уменьшению пульсаций выходного напряжения, повышению КПД и надежности, Дальнейшее уменьшение пульсаций выходного напряжения, повышение КПД и надежности достигается при использовании конденсатора 23, посредством которого осуществляется сглаживание модулированного сигнала.(см.фиг,2 — правая часть зависимости 02(t), начиная с момента тв).

Еще большему повышению КПД и надежности способствуеттакже использование последовательной RC-цепи 24, в результате кОторого уменьшается мощность, выделяющаяся в транзисторах 1 и 2, благодаря полному обеспечиванию их активного запирания на всех стадиях процесса выключения.

Рассмотрим процесс запирания транзисторов 1 и 2 более подробно. До момента t1, когда транзисторы 1 и 2 полностью закрываются, можно выделить следующие момен/

5 ты, В момент t1, когда ток l1 достигает

l заданного уровня l1, происходит срабатывание компаратора 20 и изменяется напряжение на обмотках трансформатора 8 (см.фиг.3 — зависимости Uz(t) и 0 (t)). В мо10 мент t1 транзисторы 1 и 2 начинают закрываться, что вызывает рост напряжения U5 на выходе каждого из них и уменьшение тока

11. При этом появляется ток 12 в обмотке 14 дросселя 6 и последний начинает отдавать

15 накопленную энергию через выпрямитель

15 в цепь нагрузки 16. В момент t1 может произойти очередное срабатывание компаратора 20, в результате чего напряжение Оз начнет изменять свою полярность, что в

20 свою очередь вызовет соответствующий

"провал" в напряжении 04, которое прикладывается к обмотке 22 трансформатора 8 (см,кривые фиг.3, выполненные пунктирной линией на соответствующих диаграммах).

25 Уменьшение напряжения на обмотках трансформатора 8, прикладываемого к входным цепям транзисторов 1 и 2, в этом случае может привести к затягиванию процесса их выключения (увеличению промеЦ

30 жутка t1 — t1), Однако этого можно избежать благодаря использованию RC-цепи 24, реализующей в компараторе 20 динамическую положительную обратную связь.

Постоянная времени RC-цепи 24 выбира35 ется таким образом, чтобы на промежутке

t1 — t1 не происходило срабатывание компаратора 20.

Начиная с момента t2, когда происходит очередное срабатывание компаратора 20, 40 до момента t2 на обмотке 9 трансформатора

8 поддерживается напряжение, величина которого задается напряжением на обмотке, 11 дросселя 6, При этом напряжения на обмотках 12 и 13 трансформатора 8 поддержи45 вают транзисторы 1 и 2 в закрытом

СОСТОянии, В случае, когда источники 25 и 26 реализованы посредством введения обмоток 28 и

30 дросселя 6 и выпрямителей 27 и 29, до

50 момента, когда напряжения на выходах источников 25 и 26 не станут достаточными для нормального функционирования компаратора 20, преобразователь также работает в автогенераторном режиме, но запирание

55 транзисторов 1 и 2 происходит при достижении током 11 максимального значения, определяемого током в цепи положительной обратной связи. Этот ток задается резистором 10. Далее преобразователь работает аналогично тому, как это показано выше, 1783602

10 однако за счет исключения необходимости использования внешних источников питания компаратора расширяются возможности его применения.

Необходимо отметить, что узел 17 мо- 5 жет иметь в своем составе оптрон (на фиг,1 не показан); посредством которого возможно осуществление гальванической развязки между входом и выходом устройства, Срабатывание узла 17 в этом случае приводит к 10 тому, что в выходной цепи оптрона начинает протекать ток, в результате чего происходит уменьшение напряжения Uz, прикладываемого к инверсному входному выводу компаратора 20. Величина тока, протекающего в 15 выходной цепи оптрона, задается резистором 18. Наличие в схеме преобразователя оптрона принципиально не изменяет основные процессы его работы.

Таким образом, в предлагаемом устрой- 20 стве по сравнению с устройством-прототипом, отсутствуют режимы возбуждения и срыва колебаний. Предлагаемое устройство работает только в автогенераторном режиме, повышая частоту преобразования при 25 стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. При этом устройство имеет меньшие пульсации выходного напряжения по сравнению с пульсациями, характерными для режимов срыва и возбуждения коле- 30 баний. Кроме того, устранение режимов возбуждения и срыва колебаний способствует повышению равномерности нагрузки элементов схемы устройства во время его работы, что в свою очередь приводит к по- 35 вышению КПД и надежности преобразователя. Наконец, использование в качестве источника питания компаратора дополнительного выпрямителя, подключенного входом к дополнительной обмотке дросселя, 40 позволяет расширить возможности применения предлагаемого устройства, Формула изобретения

1, Однотактный преобразователь постоянного напряжения, содержащий N транзи- 45 сторов, соединенных последовательно с первичной обмоткой дросселя, подключенной через упомянутые транзисторы к входным выводам преобразователя, выпрямительный диод, через который вторичная 50 обмотка дросселя соединена с выходными выводами преобразователя, между которыми включен конденсатор, трансформатор, имеющий первичную обмотку, которая через резистор соединена с управляющей обмоткой дросселя, N вторичных обмоток, каждая из которых подключена к входу соответствующего транзистора, и управляющую обмотку, узел обратной связи, подключенный входом к выходным выводам преобразователя, и резистивный датчик тока, включенный последовательно в цепь первичной обмотки дросселя и первым выводом соединенный с отрицательным входным выводом, отл ича ю щи и с я тем, у-.о, с целью уменьшения пульсации выходного напряжения, повышения КПД и надежности, в него введены компаратор, дополнительный диод и резистивный делитель напряжения, крайние выводы которого подключены между отрицательным входным выводом, и первым выводом питания указанного компаратора, а средний вывод подключен к первому входному выводу компаратора, второй входной вывод которого соединен с вторым выводом упомянутого резистивного датчика тока, а выходной вывод подключен через последовательно включенные дополйительный диод и управляющую обмотку трансформатора к отрицательному входному выводу, п.ричем упомянутый узел обратной связи выходом подключен к отрицательному входному выводу и среднему выводу указанного резистивного делителя напряжения.

2. Преобразователь по п.1, о т л и ч а юшийся тем, что в него введен дополнительный конденсатор, включенный между средним выводом указанного реэистивного делителя напряжения и отрицательным входным выводом.

3. Преобразователь по пп. 1 и 2, о т л ич а ю шийся тем, что в него введена последовательная RC-цепь, включенная между вторым входным выводом и выходным выводом указанного компаратора.

4. Преобразователь по пп. 1-3, о т л ич а ю шийся тем, что в качестве источника питания указанного компаратора использован дополнительный выпрямитель, подключенный по входу к дополнительной обмотке дросселя, 1783602

1783602

I

1 и, Cpc/P. 5

Составитель И.Пономарев

Редактор М,Кузнецова Техред М.Моргентал . Корректор М.Ткач

Заказ 4520 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при f t:Í Г СС(,Р

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

Производственно изла гельский комбинат "Патент", г. Ужгород, yi 1 а я,н> а, l()1

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть применено в устройствах 1 защиты вторичных источников питакир

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано во вторичных источниках питания радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах питания

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в источниках вторичного электропитания

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и может быть использовано для преобразования и регулирования энергии, потребляемой от источника постоянного тока, и передачи преобразованной энергии ее приемнику с использованием трансформаторной связи между цепями источника и приемника энергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве устройства ограничения зарядного тока конденсатора входного фильтра при построении источников вторичного электропитания с бестрансформаторным входом различного назначения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в преобразователях постоянного напряжения в переменное - инвертора-хм и регулятора-хм напряжения автономных систем электропитания и электроприводов перспективных авиакосмических летательных аппаратов с преимущественно или полностью электрифицированным приводным оборудованием. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей - получение выходного напряжения с произвольно задаваемой периодически-непрерывной формой, в частности синусоидального. В способе импульсного преобразования постоянного напряжения энергию от источника питания постоянного тока непрерывно передают непосредственно подключенной к нему двухконденсаторной емкостной стойке. Путем импульсного управления двумя регулируемыми ключами на первом этапе каждого периода высокочастотного периодического процесса дозирования осуществляют накопление энергии в дозирующем дросселе, подключая его к одному из двух конденсаторов стойки через замкнутый один из двух регулирующих ключей при разомкнутом другом ключе. На втором этапе энергию, накопленную на первом этапе, передают в другой конденсатор стойки при разомкнутых состояниях обоих ключей от дозирующего дросселя через один из двух выпрямительных диодов. Энергию, накапливаемую в конденсаторах стойки и в дозирующем дросселе, и энергию источника питания непрерывно передают в нагрузку переменного тока по двунаправленной цепи между средними выводами источника питания и емкостной стойки, периодически изменяя величину и полярность напряжения нагрузки на чередующихся полупериодах низкочастотного периодического процесса. На этапах длительности каждого его периода при нарастании напряжения нагрузки энергию, накопленную в первом конденсаторе емкостной стойки и источника питания, дозированно передают во второй конденсатор и в нагрузку. На этапах длительности того же периода при спадании напряжения нагрузки или при его неизменности энергию из второго конденсатора стойки и источника питания дозированно передают в первый конденсатор и в нагрузку.2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх