Управляемый коммутатор элементов электрической цепи

Изобретение относится к вычислительной технике, информационно-измерительной технике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат - уменьшение значения прямого сопротивления и уменьшение значения остаточного напряжения управляемого коммутатора элементов электрической цепи. Для этого в управляемый коммутатор элементов электрической цепи введен дополнительный операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с общим выводом второго, четвертого резисторов и инвертирующего входа имеющегося операционного усилителя, с выходом последнего соединен неинвертирующий вход дополнительного операционного усилителя, к выходу его подключен свободный вывод четвертого резистора, вывод для положительного питающего напряжения дополнительного операционного усилителя соединен с общим выводом первого управляемого ключа и выводом имеющегося операционного усилителя для подключения положительного питающего напряжения, вывод для отрицательного питающего напряжения дополнительного операционного усилителя подключен к общему выводу второго управляемого ключа и выводу имеющегося операционного усилителя для подключения отрицательного питающего напряжения. 1 ил.

 

Изобретение относится к вычислительной технике, информационно-измерительной технике, автоматике и промышленной электронике. Оно может быть использовано, в частности, для коммутации резисторов в цифроаналоговых преобразователях, в мостовых цепях для определения параметров двухполюсников и параметров схемы замещения датчиков.

Известен детектор на транзисторном ключе (Груздев С.В., Пронин Е.М. Импульсная тензометрия. - М.: Энергия, 1976, рис. 32 на стр 45 [1]), содержащий последовательно соединенные входной резистор, ключ на двух компенсированных транзисторах и конденсатор, а также трансформатор, один из выводов вторичной обмотки которого соединен с общим выводом коллекторов двух транзисторов, а другой - с общим выводом, баз двух транзисторов, на первичную обмотку трансформатора подается сигнал управления.

Недостатком его является отсутствие возможности поддержания транзисторного ключа в замкнутом состоянии продолжительное время. Это связано с наличием трансформатора в цепи управления транзисторами. Трансформатор не трансформирует постоянные напряжения. А трансформация длительных неизменяющихся напряжений приводит к таким большим габаритным размерам и весу трансформатора, что он становится конструктивно несовместимым с остальной схемой и с элементами изделия.

Известна схема компенсированного ключа (Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. - М: Высшая школа, 2004, рис. 7.16, стр. 558 [2]), содержащая последовательно соединенные источник входного напряжения, резистор и два транзистора, а также трансформатор, один из выводов вторичной обмотки которого соединен с общим выводом коллекторов двух транзисторов, другой вывод ее через резистор соединен с базой первого транзистора, а также этот вывод через другой резистор соединен с базой второго транзистора.

Недостатком ее является отсутствие возможности поддержания транзисторного ключа в замкнутом состоянии продолжительное время.

Известна измерительная схема моста узкого диапазона (Малиновский В.Н. Цифровые мосты. - М.: Энергия, 1976, рис. 3-7, стр. 106 [3]), содержащая четырехплечий электрический мост, две клеммы для подключения формирователя питающего напряжения моста и требующееся число параллельно включенных цепей из последовательно соединенных резистора и ключа, эти цепи включаются параллельно резистору плеча с уравновешивающими элементами мостовой цепи.

Недостатком ее является понижение точности измерения из-за составляющих погрешности от реального прямого сопротивления ключа (сопротивления ключа в замкнутом состоянии), от реального обратного сопротивления ключа (сопротивления ключа в разомкнутом состоянии), и от остаточного напряжения ключа (напряжение на ключе в замкнутом состоянии).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является выбранный в качестве прототипа управляемый коммутатор элементов цепи [Патент РФ №2510571 НОЗК 17/16. Управляемый коммутатор элементов цепи /Г.И. Передельский. - Опубл. в Бюл., 2014, №9], содержащий коммутируемую электрическую цепь, подключенную к инвертирующему входу операционного усилителя, питается приведенная цепь, от формирователя питающего напряжения от двух источников постоянного положительного и отрицательного напряжений подаются на операционный усилитель через транзисторные управляемые ключи, управляющие сигналы, на которые подаются от формирователя управляющих напряжений, на вход которого поступают входные сигналы.

Недостатком его является конечное (не идеальное) значение прямого сопротивления и конечное (не идеальное) значение остаточного напряжения. Остаточное напряжение его определяется выражением

где Uист - напряжение источника, питающего электрическую цепь,

R1,R2,R3 - сопротивления электрической цепи, R6 - сопротивление в цепи отрицательной обратной связи и K - коэффициент усиления операционного усилителя. В сложившемся реальном понимании прямое сопротивление здесь отсутствует. Косвенно его можно определить как

где IR2 - сила электрического тока, протекающего через сопротивление R2. Недостатком его является наличие прямого сопротивления коммутатора и наличие остаточного напряжения, значения которых имеется возможность уменьшить.

Задача, на решении которой направлено изобретение, состоит в уменьшении значения прямого сопротивления и в уменьшении значения остаточного напряжения управляемого коммутатора элементов электрической цепи.

Это достигается тем, что в управляемый коммутатор элементов электрической цепи, содержащий электрическую цепь с коммутируемым элементом, формирователь питающего цепь напряжения, операционный усилитель, два источника питающих постоянных напряжений положительной и отрицательной полярности, два управляемых ключа и формирователь управляющих напряжений для этих ключей, электрическая цепь, в частности, состоит из последовательно соединенных первого и второго резисторов, к их общему выводу подключен третий резистор, свободный вывод которого соединен с «землей», формирователь питающего цепь напряжения, выход которого соединен со свободным выводом первого резистора, а общая шина заземлена, операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен со свободным выводом второго резистора, неинвертирующий вход заземлен, к общему выводу второго резистора и инвертирующего входа операционного усилителя подключен четвертый резистор, первый источник питающего постоянного напряжения положительной полярности и второй питающий источник отрицательной полярности, общие шины которых заземлены, первый и второй управляемые ключи, первый из них включен между выводом для положительного напряжения операционного усилителя и выходом первого источника питающего постоянного напряжения, второй - между выводом для отрицательного напряжения операционного усилителя и выходом второго источника питающего постоянного напряжения, формирователь управляющих напряжений для управляемых ключей, первый выход которого соединен со входом управления первого управляемого ключа, второй выход формирователя соединен со входом управления второго управляемого ключа, на вход формирователя подаются входные сигналы, общая шина его заземлена, введен дополнительный операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с общим выводом второго, четвертого резисторов и инвертирующего входа имеющегося операционного усилителя, с выходом последнего соединен неинвертирующий вход дополнительного операционного усилителя, к выходу его подключен свободный вывод четвертого резистора, вывод для положительного питающего напряжения дополнительного операционного усилителя соединен с общим выводом первого управляемого ключа и выводом имеющегося операционного усилителя для подключения положительного питающего напряжения, вывод для отрицательного питающего напряжения дополнительного операционного усилителя подключен к общему выводу второго управляемого ключа и выводу имеющегося операционного усилителя для подключения отрицательного питающего напряжения.

Сущность изобретения поясняется чертежом (фиг. 1).

Управляемый коммутатор элементов электрической цепи содержит коммутируемую электрическую цепь из последовательно соединенных первого 1 и второго 2 резисторов, к общему выводу которых подключен резистор 3, свободный вывод последнего заземлен. Оба инвертирующих входа двух операционных усилителей 4 и 5 соединены со свободным выводом резистора 2. Неинвертирующий вход первого из них (4) заземлен, а выход подключен к неинвертирующему входу второго (5) операционного усилителя. Между выходом его и общим выводом резистора 2 и двух инвертирующих входов включен резистор 6 (резистор, в цепи отрицательной обратной связи). К сводному выводу резистора 1 подключен выход источника 7 напряжения, питающего электрическую цепь. Общая шина этого источника заземлена. В коммутаторе также имеются источник 8 постоянного положительного напряжения и источник 9 постоянного отрицательного напряжения, общие шины которых заземлены. Между выходом источника 8 и общим выводом двух выводов для подключения положительного питающего напряжения операционных усилителей включен управляемый ключ 10, а между выходом источника 9 и общим выводом двух выводов для подключения отрицательного питающего напряжения операционных усилителей - управляемый ключ 11. Управляющий вход ключа 10 соединен с первым выходом формирователя 12 управляющих напряжений, а управляющий вход ключа 11 - со вторым выходом этого формирователя, общая шина формирователя заземлена. На вход формирователя 12 управляющих напряжений подаются входные сигналы еВХ.

При отсутствии входного сигнала формирователя 12 управляющих напряжений (еВХ=0) на каждом из двух его выходов напряжение отсутствует, и оба управляемых ключа находятся в разомкнутом состоянии. Это исходное состояние схемы.

Управляемый коммутатор элементов электрической цепи работает следующим образом. При воздействии входного сигнала (еВХ≠0) на вход формирователя 12 управляющих импульсов управляющие напряжения с обоих выходов этого формирователя переводят управляемые ключи 10 и 11 в проводящие состояние и на операционные усилители через них подаются питающие постоянные напряжения положительной и отрицательной полярности с выходов двух источников 8 и 9 постоянного напряжения. При большом коэффициенте усиления операционного усилителя в общем случае разностное напряжение между двумя его входами стремится к нулю. В данном случае в схеме имеются два операционных усилителя 4 и 5, их общий коэффициент усиления Kобщ равен произведению коэффициентов усиления K4 и K5 каждого операционного усилителя

Тогда в еще большей степени разностное напряжение между двумя входами операционного усилителя 4 стремится к нулю. Неинвертирующий вход его заземлен, тогда имеется эффект подключения неинвертирующего входа и подключенного к нему вывода коммутируемого резистора 2 к «земле» (виртуальный нуль). Остаточным напряжением здесь является весьма малое разностное напряжение между входами операционного усилителя 4, по сути напряжение относительно земли на инвертирующем входе этого усилителя. Оно равно

где Uист - напряжение источника 7, питающего электрическую цепь,

R1,R2,R3 - сопротивления резисторов 1, 2 и 3, R6 - сопротивление резистора 6 в цепи отрицательной обратной связи. Это остаточное напряжение получается исчезающе малым, т.к. в знаменателе (4) находится произведение двух коэффициентов усиления K4 и K5, имеющих, как известно, весьма большие значения.

В сложившемся реальном понимании прямое сопротивление в рассматриваемой схеме управляемого коммутатора отсутствует. Косвенно его можно определить как

где IR2 - сила электрического тока через сопротивление R2.

Значение прямого сопротивления тоже получается исчезающе малым, т.к. знаменатель в (5) представляет собой произведение весьма больших значений K4 и K5.

Операционные усилители и в прототипе, и в рассматриваемой схеме можно выбрать одинаковыми, тогда K4=K и K5=K. Сопоставление формул (1) и (4), а также (2) и (5) показывает, что остаточное напряжение и прямое сопротивление в рассматриваемой схеме во много раз меньше, чем в прототипе из-за наличия в знаменателях в (4) и (5) коэффициента усиления.

После окончания входного сигнала (еВХ=0) управляемые ключи 10 и 11 переходят в непроводящее состояние и операционные усилители 4 и 5 отключаются от питающих источников 8 и 9. Тогда коммутируемый резистор 2 отключен от «земли» и отделяется от «земли» несколькими р-n переходами транзисторов операционных усилителей в непроводящем электрический ток состоянии. Для увеличения значения обратного сопротивления можно выбрать операционные усилители с полевыми транзисторами на входе. В общем случае значения обратных сопротивлений в прототипе и в рассматриваемой схеме сопоставимы между собой.

Таким образом, управляемый коммутатор элементов электрической цепи позволяет существенно уменьшить значения остаточного напряжения и прямого сопротивления относительно известных схемотехнических решений.

Управляемый коммутатор элементов электрической цепи, содержащий электрическую цепь с коммутируемым элементом, формирователь питающего цепь напряжения, операционный усилитель, два источника питающих постоянных напряжений положительной и отрицательной полярности, два управляемых ключа и формирователь управляющих напряжений для этих ключей, электрическая цепь состоит из последовательно соединенных первого и второго резисторов, к их общему выводу подключен третий резистор, свободный вывод которого соединен с «землей», формирователь питающего цепь напряжения, вывод которого соединен со свободным выводом первого резистора, а общая шина заземлена, операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен со свободным выводом второго резистора, неинвертирующий вход заземлен, к общему выводу второго резистора и инвертирующего входа операционного усилителя подключен четвертый резистор, первый источник питающего постоянного напряжения положительной полярности и второй питающей источник отрицательной полярности, общие шины которых заземлены, первый и второй управляемые ключи, первый из них включен между выводом для положительного напряжения операционного усилителя и выходом первого источника питающего постоянного напряжения, второй - между выводом для отрицательного напряжения операционного усилителя и выходом второго источника питающего постоянного напряжения, формирователь управляющих напряжений для управляемых ключей, первый выход которого соединен со входом управления первого управляемого ключа, второй выход формирователя соединен со входом управления второго управляемого ключа, на вход формирователя подаются входные сигналы, общая шина его заземлена, отличающийся тем, что в него введен дополнительный операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с общим выводом второго, четвертого резисторов и инвертирующего входа имеющегося операционного усилителя, с выходом последнего соединен неинвертирующий вход дополнительного операционного усилителя, к выходу его подключен свободный вывод четвертого резистора, вывод для положительного питающего напряжения дополнительного операционного усилителя соединен с общим выводом первого управляемого ключа и выводом имеющегося операционного усилителя для подключения положительного питающего напряжения, вывод для отрицательного питающего напряжения дополнительного операционного усилителя подключен к общему выводу второго управляемого ключа и выводу имеющегося операционного усилителя для подключения отрицательного питающего напряжения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к переключающимся схемам. Технический результат заключается в уменьшении нагрузки на схему формирователя сигналов управления затвором.

Изобретение относится к области коммутационных сред для вычислительных систем и может быть использовано как выходной буферный каскад передатчика в высокоскоростных мультиканальных интерфейсах.

Изобретение относится к области электроники, в частности к устройствам приема и передачи информации по проводным линиям связи. Технический результат заключается в создании простого и надежного устройства приемопередатчика с элементом гальванической развязки и малым током потребления.

Изобретение относится к вычислительной технике, информационно-измерительной технике, автоматике и промышленной электронике и может быть использовано, в частности, для коммутации резисторов в цифроаналоговых преобразователях и в мостовых цепях для определения параметров двухполюсников и параметров схемы замещения датчиков.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в коммутационной схеме управления потребителем (М) электроэнергии с мостовой схемой. .

Изобретение относится к управлению работой электронных вентилей, имеющих изолированный затвор, в частности к управлению работой биполярного транзистора с изолированным затвором (БТИЗ).

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в силовых преобразователях высокой мощности, таких как биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT).

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для выполнения функции адресной коммутации на два цифровых информационных выхода с уровнем транзисторно-транзисторной логики множества входных цифровых дифференциальных (разностных) сигналов любого двухполярного двухуровневого или трехуровневого самосинхронизирующегося последовательного двоичного кода и может быть использовано, например, при построении многоканальных устройств для ввода информации в системах проводной цифровой связи.

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для выполнения функций адресной коммутации на два цифровых информационных выхода с уровнем транзисторно-транзисторной логики множества входных цифровых дифференциальных сигналов в сложной помеховой обстановке.

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для включения и отключения трехфазной нагрузки. .

Изобретение относится к вычислительной технике, информационно-измерительной технике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат – обеспечено получение нулевого значения остаточного напряжения управляемого коммутатора элементов электрической цепи, а также нулевое значение его прямого сопротивления. Предложено схемное решение управляемого коммутатора, в которое введены стабилизатор напряжения и делитель напряжения. Вход стабилизатора напряжения соединён с общим выводом первого источника постоянного напряжения и первого электронного управляемого ключа, а выход – с входом делителя напряжения. Выход последнего подключён к неинвертирующему входу операционного усилителя. Общие шины заземлены в каждом из двух введенных последних блоков. 1 ил.

Изобретение относится к схеме защиты для полупроводникового переключающего элемента. Технический результат заключается в уменьшении риска выхода из строя полупроводникового переключающего элемента вследствие пробоя, вызванного перенапряжением. В схеме защиты для каждого из множества полупроводниковых переключающих элементов 50, соединенных последовательно, между коллектором и эмиттером полупроводникового переключающего элемента 50 подключается последовательная цепь, состоящая из лавинных элементов D1~D5, резистора R4 и лавинного элемента D6. Конденсатор С1 и резистор R1 соединяются параллельно между обоими выводами лавинного элемента D4, а конденсатор С2 и резистор R2 соединяются параллельно между обоими выводами лавинного элемента D5. Между общей точкой соединения резистора R4 и лавинного элемента D6 и затвором полупроводникового переключающего элемента 50 подключается последовательная цепь, состоящая из резистора R5, параллельной цепи, состоящей из конденсатора С3 и резистора R6, и последовательного компонента, включающего стабилитроны ZD1 и ZD2, соединенные в обратной полярности по отношению друг к другу. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к схеме защиты для полупроводникового переключающего элемента. Технический результат заключается в уменьшении риска выхода из строя полупроводникового переключающего элемента вследствие пробоя, вызванного перенапряжением. В схеме защиты для каждого из множества полупроводниковых переключающих элементов 50, соединенных последовательно, между коллектором и эмиттером полупроводникового переключающего элемента 50 подключается последовательная цепь, состоящая из лавинных элементов D1~D5, резистора R4 и лавинного элемента D6. Конденсатор С1 и резистор R1 соединяются параллельно между обоими выводами лавинного элемента D4, а конденсатор С2 и резистор R2 соединяются параллельно между обоими выводами лавинного элемента D5. Между общей точкой соединения резистора R4 и лавинного элемента D6 и затвором полупроводникового переключающего элемента 50 подключается последовательная цепь, состоящая из резистора R5, параллельной цепи, состоящей из конденсатора С3 и резистора R6, и последовательного компонента, включающего стабилитроны ZD1 и ZD2, соединенные в обратной полярности по отношению друг к другу. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к устройствам управления и защиты силовых ключей, используемых для преобразования энергии в инверторах напряжения и тока. Технический результат заключается в повышении устойчивости к перегрузкам по току и помехам в цепях управления. Устройство управления и защиты силового ключа содержит: дискретный импульсный вход, логический элемент «НЕ», логический элемент «ИЛИ» на два входа, логический элемент «И» на два входа, RS-триггер, первый и второй одновибраторы формируют импульсы заданной длительности по фронту импульса на входе каждого из одновибраторов, импульс положительной полярности с фиксированной длительностью появляется на прямом выходе одновибратора, а импульс отрицательной полярности с той же длительностью появляется на инверсном выходе одновибратора, логический элемент «И» на три входа. Линия задержки по входу соединена с выходом логического элемента «И» на три входа, по выходу соединена с выходом устройства и предназначена для блокирования импульсов с длительностями, меньшими заданного времени, компаратор положительным входом соединен с аналоговым токоизмерительным входом устройства, отрицательным входом соединен с источником опорного напряжения, выходом соединен со вторым входом логического элемента «ИЛИ» на два входа и предназначен для ограничения тока силового ключа. 7 ил.

Изобретение относится к схемотехнике, автоматике, промышленной электронике и аналого-цифровой технике и может быть использовано в устройствах преобразования цифровых величин в пропорциональные аналоговые величины. Техническим результатом является уменьшение значения составляющей погрешности преобразования. Устройство содержит резистивную матрицу R-2R с обратным подключением ее входа и выхода, группу резисторов, источник опорного напряжения, операционный усилитель с резистором обратной связи, источник двух постоянных питающих напряжений положительной и отрицательной полярностей, выводы для подключения параллельного входного цифрового кода и одинаковые блоки управления резистивной матрицей, число которых равно числу разрядов в параллельном входном цифровом коде, каждый из которых содержит два операционных усилителя с резистором обратной связи, четыре управляемых ключа и инвертор. 1 ил., 1 табл.
Наверх