Транзисторный инвертор

 

Использование: преобразование постояного напряжения в переменное для систем + вход вторичного электропитания и автоматики. Сущность изобретения: переключение первого 2 и второго 3 силовых транзисторов происходит под воздействием сигналов задающего генератора б через логические элементы 9.10. усиленных седьмым и восьмым транзистором 24. 25. Защита от сквозных токов при переключении транзисторов 2 и 3 выполнена с помощью третьего 4, четвертого 5, пятого 11 и шестого 12 транзисторов, управляемых напряжением на дополнительной обмотке 34 трансформатора 31 через последовательные RC-цепочки 14-15 и 17-18. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

1815775 А1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s Н 02 М 7/538

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ фиг. 7 (21) 4904648/07 (22) 22.01.91 (46) 15.05.93. Бюл. N. 18 (71) Научно-исследовательский институт

".Квант" (72) В.Н,Скачко (56) Авторское свидетельство СССР

М 788092, кл. G 05 F 1/56. 1980.

Авторское свидетельство СССР

М 1206758, кл. G 05 F 1/56, 1986. (54) ТРАНЗИСТОРНЫЙ ИНВЕРТОР (57) Использование: преобразование постояного напряжения в переменное для систем

+ вторичного электропитания и автоматики, Сущность изобретения: переключение первого 2 и второго 3 силовых транзисторов происходит под воздействием сигналов задающего генератора 6 через логические элементы 9. 10. усиленных седьмым и восьмым транзистором

24, 25. Защита от сквозных токов при переключении транзисторов 2 и 3 выполнена с помощью третьего 4, четвертого 5, пятого 11 и шестого 12 транзисторов, управляемых напряжением на дополнительной обмотке 34 трансформатора 31 через последовательные

RC-цепочки 14 — 15 и 17 — 18. 4 з.п, ф-лы, 2 ил.

1815775

Изобретение относится к электротехнике, в частности к технике преобразования . параметров электрической энергии, и может быть использовано при создании преобразующих устройств автоматики и стабилизированных вторичных источников электропитания электро-радиоэлектронной аппаратуры, преимущественно при напряжении первичного источника 3-15 В, Целью изобретения является повышение КПД, Цель достигается тем, что в транзисторный инвертор, содержащий первый и второй транзисторы, эмиттеры которых подключены к первому входному выводу ин- 15 вертора, коллекторы подключены к крайним выводам первичной обмотки трансформатора, отвод от средней точки которой соединен со вторым входным выводом инвертора, а базы соединены с первыми парафазными 20 выходами предварительного усилителя, парафазными входами соединенного с выходами первого и второго основных логических элементов, первые входы которых подключены к выходу задающего гене- 25 ратора, причем трансформатор имеет дополнительную обмотку с отводом от средней точки, введены две последовательные

RC-цепочки, третий, четвертый, пятый и шестой транзисторы, при этом третий и четвер- 30 тый транзисторы соединены коллектором с базой, эмиттером с эмиттером соответственно первого и второго транзисторов, а базой — с эмиттером соответственно пятого и шестогб транзисторов, коллекторы кото- 35 рых соединены со вторым входом соответственно второго и первого основных логических элементов и через введенные первый и второй резисторы — со вторым входным выводом инвертора, а базы через 40 соответствующую последовательную RCцепочку — с крайними выводами дополнительной обмотки, отводом от средней точки подключенной ко второму входному выводу инвертора, и через введенные третий и 45 четвертый резисторы — с коллекторами соответственно первого и второго транзисторов, при этом предварительный усилитель выполнен на седьмом и восьмом транзисторах, эмиттер которых соединен с соответст- 50 вующим первым парафазным выходом усилителя, коллекторы — с соответствующим крайним выводом дополнительной обмотки трансформатора, а база через соответственно пятый и шестой резисторы — с соответст- 55 вующим парафазным входом усилителя, и с входом дополнительного логического элемента, выход которого через седьмой и восьмой резистор — с вторыми парафазными выходами предварительного усилителя, подключенными к базам соответственно третьего и четвертого транзисторов. В случае выполнения всех транзисторов и — р — п типа все логические элементы ИЛИ вЂ” НЕ типа, а в случае выполнения всех транзисторов р-и-р типа все логические элементы

И вЂ” НЕ типа. Кроме того, в цепь третьего и четвертого резисторов последовательно включены введенные в трансформатор соответственно первая и вторая вспомогательные обмотки в противофазе по отношению к соединенной с ними половине первичной обмотки. В цепь каждой половины дополнительной обмотки включен последовательно .введенные пятый и десятый резисторы соответственно.

Сущность изобретения заключается в том, что из противофазных прямоугольных напряжений, снимаемых с выходов генератора и задерживаемых с помощью первого и второго логических элементов на время включения транзистора двухтактного усилителя мощности, работавшего в окончившемся полупериоде генератора. получают базовые токи первого и второго транзисторов указанного усилителя через согласующие транзисторы, каждый из которых совместно с относящимся к нему транзистором усилителя образует составной транзистор с той особенностью, что переходы база-эмиттер первого и второго транзисторов шунтируются в нерабочие полупериоды третьим и четвертым транзисторами, базовые токи которых в закрытом состоянии шунтируемых транзисторов являются токами эмиттеров пятого и шестого транзисторов, с коллекторов которых снимается информация для логических элементов о состояниях первого и второго транзисторов ключевого преобразователя; сигналы на базы пятого и шестого транзисторов поступают от коллекторов согласующих транзисторов (седьмой и восьмой транзисторы) через дифференцирующие RC-цепи, выполненные на первом. втором резисторах и первом и втором конденсаторах, и от первого и второго транзисторов усилителя мощности через третий и четвертый резисторы.

Сигналы с RC-цепей запирают последовательно во времени пятый и шестой транзисторы, а, значит, третий и четвертый транзисторы, чем разрешается работа первому или второму транзисторам. Токи без пятого и шестого транзисторов через третий и четвертый резисторы наоборот, открывают пары транзисторов: пятый, третий и шестой. четвертый в моменты времени, когда относящийся к ним первый или второй транзисторы закрываются; в первоначальный момент времени, когда начался для первого

1815775 или второго транзисторов нерабочий полупериод, а сам этот транзистор еще остается открытым из-за рассасывания неосновных носителей, процесс рассасывания ускоряется введением в действие шунтирующих (третьего или четвертого) транзисторов от третьего логического элемента, на обоих входах которого во время рассасывания любого иэ первого и второго транзисторов образуются одинаковые логические уровни: нули или единицы в зависимости от того, транзисторы инвертора типа проводимости n — р — и или р — n — р, На фиг,1 и 2 представлены схемы транзисторного инвертора соответственно для случаев применения в нем транзисторов и— р — и и р-п-р.

Транзисторный инвертор состоит из первого 1, второго 2, третьего 3 и четвертого

4 транзисторов, образующих усилитель мощности 5, из генератора 6 прямоугольного напряжения с взаимно инверсными выходами 7 и 8, первого 9 и второго 10 логических элементов ИЛИ-НЕ или И-НЕ в зависимости от типа проводимости применяемых в инверторе транзисторов; и — р — и или, соответственно. р — n — р, из пятого 11 и шестого 12 транзисторов, первой RC-цепи

13, выполненной на последовательно соединенных первом резисторе 14 и первом конденсаторе 15, второй RC-цепи 16 на втором резисторе 17 и втором конденсаторе 18, которые также последовательно соединены между собой, из третьего 19, четвертого 20, пятого 21, шестого 22 резисторов, из предварительного усилителя мощности 23, содержащего седьмой 24, восьмой 25 транзисторы, седьмой 26, восьмой 27, девятый 28, десятый 29 резисторы и третий логический элемент 30, а также из трансформатора 31 с первичной обмоткой

32 со средним выводом, с первой вторичной обмоткой 33, являющейся в данном конкретном случае выполнения выходом инвертора, со второй вторичной обмоткой 34 с меньшим числом витков, чем у первичной обмотки и имеющей средний вывод, соединенный со средним выводом первичной обмотки, а также из одиннадцатого 37 и двенадцатого 38 резисторов. Выходы 7, 8 генератора 6 прямоугольного напряжения, который может быть активным или пассивным (триггер), подключены к первым входам логических элементов 9, 10, выходы которых соединены с первым и вторым входами предварительного усилителя мощности 23, в котором они подключены ко входам логического элемента 30, а через резисторы 26 и

27 соответственно к базам транзисторов 24 и 25. Выход третьего логического элемента

30 через резисторы 28 и 29 подключен к пятому и шестому выходам предварительного усилителя мощности. Эмиттеры транзисторов 24, 25 через соответственно первый и второй выходы предварительного усилителя мощности и первый и второй входы усилителя мощности 5 подключены к базам его транзисторов 1 и 2, а коллекторы транзисторов 24, 25 через образуемые ими третий и четвертый выходы предварительного усилителя 23 подключены через резисторы 37 и 38 соответственно к началу и концу обмотки 34 трансформатора 31. Эмиттеры транзисторов 1, 2, 3 и 4 усилителя мощности 5 подключены к первой шине питания, Коллекторы транзисторов 1 и 2 через образуемые ими первый и второй выходы.усилителя мощности 5 подключены соответственно к началу и концу обмотки 32 трансформатора 31, средний вывод которой вместе со средним выводом обмотки 34 подключены ко второй шине питания. База транзистора 11 через RC-цепь 13 подключена к третьему выходу предварительного усилителя мощности, а через резистор 19 и последовательно соединенную с ним обмотку 35 — к первому выходу усилителя мощности 5. Аналогично, база транзистора 12 через RC-цепь 16 подключена к четвертому выходу предварительного усилителя мощности 23, а через резистор 20 и последовательно соединенную с ним обмотку 36 — ко второму выходу усилителя мощности 5.

Эмиттеры транзисторов 11 и 12 соединены соответственно с пятым и шестым выходами предварительного усилителя мощности. и через третий и четвертый входы усилителя мощности соединены с базами транзисторов 3 и 4, а коллекторы транзисторов 11 и 12 подключены ко вторым входам логических элементов соответственно 10 и 9 и через резисторы 21 и 22 — ко второй шине питания.

Работает инвертор (см. фиг.1) следующим образом. В исходном состоянии транзисторы 11, 3, 12, 6 открыты за счет тока от положительной шины питания по половине обмотки 34, резистору 19 и последовательно соединенным обмотке 35, переходам база — эмиттер транзисторов 11, 3 и аналогично этому — по второй половине обмотки 34, резистору 20 и последовательно соединенным обмотке 36. переходам база — эмиттер транзисторов 12 и 4. В силу того, что падение напряжения на переходах коллекторэмиттер маломощных транзисторов 3, 4 всегда меньше напряжения переходов база — эмиттер мощных транзисторов 1, 2 в состоянии их проводимости, переходы коллектор-эмиттер открытых транзисторов

3, 4 блокируют переходы база — эмиттер

1815775

10 лектор-эмиттер транзистора 3, которым 15

35

45

55 транзисторов 1, 2, а через переходы коллектор-эмиттер транзисторов 11, 12 на вторых входах логических элементов ИЛИ вЂ” НЕ 10, 9 устанавливаются логические нули. Как только на первом входе одного из этих логических элементов, допустим 9, от генератора

6 прямоугольного напряжения тоже появится логический нуль (от его выхода 7), на выходе данного логического элемента образуется логическая-- единица, пойдет базовый, а, значит, и коллекторный ток транзистора 24, причем ток от его эмиттера пойдет сначала не через переход базаэмиттер транзистора 1, а через переход колтранзистор 1 блокирован. За счет возникшего падения напряжения на коллекторе транзистора 24 через RC-цепь 13 на базу транзистора 11 будет передан отрицательный всплеск, и он одновременно с транзистором 3 закроется, Теперь ток эмиттера транзистора 24 пойдет на база-эмиттерный переход транзистора 1, и он откроется. Пойдет ток по половине обмотки 29 от положительной шины питания на коллектор транзистора 1. Так как потенциал коллектора транзистора 1 понизится, транзисторы

11 и 3 будут оставаться закрытыми и после окончания всплеска от RC-цепи 13, так как падение напряжения перехода коллектор— эмиттер открытого (до насыщения) транзистора 1, даже если он мощный, меньше суммарного напряжения переходов база— эмиттер двух маломощных транзисторов 11 и 3. На время закрытого состояния транзистора 11 второй вход логического элемента

10 примет положительный потенциал благодаря его связи через резистор 21 с положительной шиной питания. Если напряжение первичной сети повышено (5...15 В), то во избежание дополнительных потерь мощности на резисторах 19, 20 целесообразно уменьшить падение напряжения на этих резисторах за счет противофазного включения в цепи их тока дополнительных обмоток

35 и 36.

После смены полупериодов генератора

6 прямоугольного напряжения транзисторы .24, 1 (особенно 1) закрываются с задержкой из-за явления рассасывания в них неосновных носителей. До тех пор. пока транзистор

1 остается открытым, на втором входе логического элемента 10 будет поддерживаться логическая единица, на его выходе — логический нуль и транзисторы 25 и 2 не откроются. Так как в этом состоянии схемы на обоих входах логического элемента 2ИЛИ-НЕ 30 будут логические нули, то током от его выхода через резистор 28 будет открыт транзистор 3, шунтирующий переход

25 база — эмиттер транзистора 1, что ускоряет

его закрывание (рассасывание неосновных носителей), Ток от выхода элемента 30 через резистор 29 на базу транзистора 4 не меняет его состояния, потому что он все равно открыт током от эмиттера транзистора 12.

По окончанию процесса выключения транзистора 1, когда возрастет потенциал его коллектора, откроется транзистор 11, в результате чего исчезнет логическая единица со второго входа логического элемента 10.

При наличии логического нуля, ранее установившегося на первом входе этого логического элемента (от выхода 8 генератора прямоугольного напряжения) появится логическая единица на выходе логического элемента 10, а на выходе элемента 30 — нуль.

Ток базы транзистора 3 со стороны выхода логического элемента 30 прекратится, однако он будет оставаться в открытом состоянии — теперь уже током базы от эмиттера транзистора 11. Поэтому транзистор 1 будет и далее блокироваться по переходу базаэмиттер.

От установившегося положительного уровня выхода логического элемента 10 откроется транзистор 25 и будут развиваться описанные процессы во втором полупериоде, которые приведут к закрыванию транзисторов 12 и 4 (всплеском отрицательной полярности со стороны RC-цепи 17), открыванию транзистора 1, удерживанию транзисторов 12 и 4 в закрытом состоянии и протягиванию во времени наличия запрещающей логической единицы на втором входе логического элемента 9, пока фактически не выключится транзистор 2 после очередной смены полупериодов генератора

6 и станет допустимым включение транзисторов 24 и 1. Ускорение рассасывания транзистора 2 в конце его рабочего полупериода будет обеспечено открыванием транзистора 4 током базы (через резистор 29) от выхода логического элемента 30, на входах которого опять образуется совпадение логических нулей; на первом входе из-за того (и поскольку) еще поддерживается логическая единица на коллекторе транзистора 12. а на втором входе — потому что на первый вход логического элемента 10 уже поступила логическая единица от генератора 6, Транзисторы 3 и 4 выполняют роль электронных ключей, заменяющих резисторы между базой и эмиттером силовых транзисторов 1 и 2, которые обычно должны быть малой величины (не больше 10 Ом). Но физически эти резисторы нужны лишь когда транзисторы закрыты, а в открытом состоянии они бесполезны, так как на них рассеивается часть мощности управления, Каждый

1815775

5

15

30

55 из этих двух ключей во время работы относящегося к ним силового транзистора закрыт и наоборот. открывается сам, когда закрывается обслуживаемый им силовой транзистор, Управление вторыми входами логических элементов 10 и 9 со стороны транзисторов 11 и 12, нереключающимися одновременно с транзисторами 3 и 4, позволяет устранить одновременную работу силовых транзисторов 1. 2 (и согласующих транзисторов 24, 25), чем предотвращаются

"сквозные" токи (токи "перекрытия"), уменьшающих надежность и КПД инвертора.

Инвертор на р-и-р транзисторах (фиг.2) работает таким же образом с тем отличием, что если логические элементы ИЛИ вЂ” НЕ инвертора с и — р — и транзисторами управляются логическими нулями по их совпадению на обоих входах, то в инверторе на р-и — р транзисторах логические элементы И вЂ” НЕ управляются логическими единицами при их одновременном присутствии на двух входах такого логического элемента. Исходным уровнем на вторых входах двух первых элементов И вЂ” НЕ 9; 10 инвертора по фиг.2 являются логические единицы, поступающие на эти входы от коллекторов открытых транзисторов 11 и 12 типа р — и — р, С поступлением от генератора 6 логической единицы на первый вход одного из логических элементов 9 и 10 на его выходе устанавливается логический нуль. наступает состояние проводимости относящегося к нему согласующего транзистора 24 или 25, что кладет начало вышеописанным процессам при противоположной полярности напряжений на электродах транзисторов. Роль логического элемента 2И вЂ” HE 30 в этом случае та же: по окончанию полупериода, в котором работает один из транзисторов 1, 2, открыть ключевой транзистор, к нему относящийся (3 или 4) раньше, чем закроется транзистор 1 или 2, а именно сразу же после смены рабочего для этого транзистора полупериода (транзисторы 3, 4 в этом случае р-п-р, а сигнал на выходе логического элемента 2И—

НЕ 30 формируется в виде логического нуля).

Настоящий транзисторный инвертор может работать, подобно прототипу, в режиме внешнего управления, являясь в этом случае регулируемым.

Такое управление можно осуществить, например, применив логические элементы

9, 10 с тремя входами. подавая на третьи входы сигналы управления. На время, когда на третьих входах на части продолжительности полупериода будет логическая единица для элементов ИЛИ вЂ” НЕ или логический нуль для элементов И вЂ” НЕ, в выходном на-пряжении инвертора будет пауза — одинаковая по длительности в каждом полупериоде, Так становится возможным создание регулируемого инвертора по принципу широтно-импульсной модуляции, что присуще и рототипу.

Подключение широтно-импульсного модулятора к инвертору возможно не только через вводимые третьи входы логических элементов, но и при использовании двухвходовых логических элементов, если последовательно с какими-либо их входами установить дополнительные резисторы.

Тогда широтно-импульсный модулятор может быть подключен к этим, снабженным дополнительными резисторами входам, при этом выходной каскад широтно-импульсного модулятора должен работать на изменение (в части полупериода) логического нуля (если используются логические элементы

ИЛИ вЂ” НЕ) или логической единицы (при логических элементах И вЂ” НЕ) на противоположный логический уровень. Это может быть реализовано, например, включением коллектор —.эмиттерных переходов транзисторов выходных каскадов таких широтноимпульсных модлуяторов между входами логических элементов, используемых для управления, и первой шиной питания (противоположной той, к которой подключены резисторы 21, 22). Выходом заявленного транзисторного инвертора может быть не только отдельная обмотка его трансформатора, но и непосредственно коллекторы силовых транзисторов 1, 2, что удобно, например, для удвоения напряжения первичного источника питания.

Предложенный транзисторный инвертор с логическими элементами выгодно отличается от прототипа тем, что он позволяет получить большую выходную мощность при большем КПД. Это стало возможным благодаря тому, что выходные сигналы логических элементов, имеющих ограниченную нагрузочную способность, усиливаются двумя противофазными промежуточными (не классически составными) каскадами, в коллекторы транзисторов которых включена дополнительная обмотка трансформатора инвертора. На обслуживание этого каскада не требуется дополнительная мощность; база — эмиттерные резисторы силовых транзисторов заменены дополнительными ключевыми транзисторами, состояние проводимости которых противоположно состоянию обслуживаемых ими силовых транзисторов инвертора, чем исключены потери мощности управления этими транзисторами; для того, чтобы управлять транзи1815775

12 сторами (11, 12). реализующими совместно с логическими элементами (10, 9) функцию автоматической задержки включения силовых транзисторов, не потребовалось дополнительной энергии на протяжении преобладающей части полупериода. Для управления этими транзисторами и дополнительными ключевыми транзисторами (3, 4) используются одни и те же управляющие сигналы, так как база — эмиттерные переходы пар транзисторов 11, 3 и 12, 4 включены последовательно и управление ими совместно, И только на время рассасывания выключаемых силовых транзисторов базовый ток этих транзисторов создается от выхода логического элемента 30. .Формул а изобретения

1. Транзисторный инвертор, содержащий первый и второй транзисторы, эмиттеры которых подключены к первому входному выводу инвертора, коллекторы подключены к крайним выводам первичной обмотки трансформатора, отвод от средней точки которой соединен с вторым входным выводом инвертора, а базы соединены с первыми парафазными выходами предварительного усилителя, парафазными входами соединенного с выходами первого и второго основных логических элементов, первые входы которых подключены к выходу задающего генератора, причем трансформатор имеет дополнительную обмотку с отводом от средней точки, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повшыения КПД, введены две последовательные RC-цепочки, третий, четвертый, пятый и шестый транзисторы, при этом третий и четвертый транзисторы соединены коллектором с базой, эмиттером — с эмиттером соответственно первого и второго транзисторов, а базой — с эмиттером соответственно пятого и шестого транзисторов, коллекторы которых соединены с вторым входом соответственно второго и первого основных логических элементов и через введенные первый и вто5

45 рой резисторы — с вторым входным выводом инвертора, а базы через соответствующую последовательную RC-цепочку — с крайними выводами дополнительной обмотки, отводом от средней точки подключенной к вторОму входному выводу инвертора, и через введенные третий и четвертый резисторы — с коллекторами соответственно первого и второго транзисторов, при этом предварительный усилитель выполнен на седьмом и восьмом транзисторах, эмиттер которых соединен с соответствующим первым парафазным выходом усилителя, коллекторы — с соответствующим крайним выводом дополнительной обмотки трансформатора, а база через соответственно пятый и шестой резисторы — с соответствующим парафазным входом усилителя, и с входом дополнительного логического элемента, выход которого через седьмой и восьмой резистор — с вторыми парафазными выходами предварительного усилителя, подключенными к базам соответственно третьего и четвертого транзисторов.

2, Инвертор по п.1, о тл и ч а ю щи йс я тем, что все транзисторы выполнены с проводимостью и — р — п-типа, à все логические элементы — ИЛИ-НЕ-типа.

3, Инвертор по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что все транзисторы выполнены с проводимостью р — и — р-типа, а все логические элементы — И вЂ” НЕ-типа.

4. Инвертор по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что в цепь третьего и четвертого резисторов последовательно включены введенные в трансформатор соответственно первая и вторая вспомогательные обмотки в противофазе по отношению к соединенной с ними половине первичной обмотки.

5. Инвертор по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что в цепь каждой половины дополнительной обмотки включены последовательно введенные девятый и десятый резисторы соответственно.

1815775

Составитель В.Скачко

Техред M.Ìîðãåíòàë KoppeKmp Л.Филь

Редактор

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

Заказ 1643 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Транзисторный инвертор Транзисторный инвертор Транзисторный инвертор Транзисторный инвертор Транзисторный инвертор Транзисторный инвертор Транзисторный инвертор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при построении источников вторичного электропитания малой мощности для различных устройств радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к преобразователям постоянного тока в переменный

Изобретение относится к области электротехники, в частности к преобразовательной технике, и может быть использовано при создании силовых транзисторных преобразователей, например для электроприводов постоянного и переменного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках питания радиоэлектронной аппаратуры, в частности в устройствах бесперебойного электропитания

Изобретение относится к устройствам преобразовательной техники, используется для питания трехфазных двигателей переменного тока

Изобретение относится к блоку питания, который содержит автоколебательный преобразователь последовательного резонанса и который функционирует для запитки нагрузки, например, электрической лампы, зарядного устройства, аккумулятора и/или электронного оборудования, при этом преобразователь последовательного резонанса содержит два взаимно подключенных транзистора, каждый из которых возбуждается посредством управляющего трансформатора, и последовательно соединенные катушку индуктивности и конденсатор, при этом каждый транзистор и соответствующий последовательно соединенный емкостный делитель напряжения, принадлежащий этому транзистору, и/или дополнительный транзистор соединены параллельно с упомянутыми катушкой индуктивности, конденсатором и управляющим трансформатором, а нагрузка включена параллельно конденсатору

Изобретение относится к импульсному блоку питания самовозбуждающегося типа с функцией защиты от перегрузки по току

Изобретение относится к частотно-модулированному преобразователю с последовательно-параллельным резонансом, в частности, для питания любых омических или индуктивных нагрузок, включая газоразрядные трубки, где коммутативные переключатели в форме транзисторов последовательно подключены между отрицательным электродом источника постоянного тока и первым выводом индуктора, где схема импульсного генератора предусмотрена между источником напряжения и управляющим электродом транзистора, и где второй вывод индуктора соединен с первичной обмоткой трансформатора

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам и способу возбуждения электрической дуги, и может найти применение в сварочном производстве

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам и способу возбуждения электрической дуги, и может найти применение в сварочном производстве
Наверх