Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для питания ускорителей, плазмотронов, лазеров, электрогидравлических устройств. Индуктивно-импульсный генератор содержит первую катушку индуктивности, подключенную через коммутатор к источнику постоянного тока, вторую катушку индуктивности, которая имеет от 1,1 до 10 раз меньшую индуктивность, чем первая катушка индуктивности, конденсатор, включенный параллельно коммутатору, нагрузку, первый и второй вентиль. Входной зажим первой катушки индуктивности образует первую общую точку со вторым выводом конденсатора и выходным зажимом коммутатора. К первой общей точке подключен катод первого вентиля. Выходной зажим первой катушки индуктивности образует вторую общую точку с входными зажимами второй катушки индуктивности и нагрузки. Выходной зажим нагрузки соединен в третью общую точку с анодами первого и второго вентилей, а катод второго вентиля образует четвертую общую точку с выходным зажимом второй катушки индуктивности и с минусовым зажимом источника постоянного тока. Технический результат: уменьшение величины тока, протекающего через источник постоянного тока до размыкания коммутатора, уменьшение мощности источника постоянного тока при сохранении параметров импульса в нагрузке. 4 ил.

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для питания ускорителей, плазмотронов, лазеров, электрогидравлических устройств.

Известен индуктивно-импульсный генератор [RU 2682367 U1, МПК Н03К 17/08 2006.01, опубл. 19.03.2019], содержащий первую катушку индуктивности, подключенную через коммутатор к источнику постоянного тока, конденсатор, включенный параллельно коммутатору и нагрузку. К входному зажиму первой катушки индуктивности, образующему первую общую точку со вторым выводом конденсатора и выходным зажимом коммутатора, подключен входной зажим второй катушки индуктивности, имеющей от 1,1 до 10 раз меньшую индуктивность и от 1,1 до 10 раз меньшую добротность, чем первая катушка индуктивности. Выходной зажим второй катушки индуктивности соединён во вторую общую точку с анодом первого вентиля и с выходным зажимом нагрузки. Катод первого вентиля включен в третью общую точку с минусовым зажимом источника постоянного тока, с выходным зажимом первой катушки индуктивности и с анодом второго вентиля, катод которого подключен к входному зажиму нагрузки.

До размыкания коммутатора обе катушки индуктивности включены параллельно источнику постоянного тока и ток через него в соответствии с первым законом Кирхгофа равен сумме токов обоих катушек индуктивности. Таким образом, для работы индуктивно-импульсного генератора требуется источник постоянного тока большой мощности.

Предлагаемое изобретение позволяет уменьшить величину тока, протекающего через источник постоянного тока до размыкания коммутатора, уменьшить мощность источника постоянного тока при сохранении параметров импульса в нагрузке.

Индуктивно-импульсный генератор, так же как и устройство прототипа, содержит первую катушку индуктивности, подключенную через коммутатор к источнику постоянного тока, вторую катушку индуктивности, которая имеет от 1,1 до 10 раз меньшую индуктивность, чем первая катушка индуктивности, конденсатор, включенный параллельно коммутатору, нагрузку, первый и второй вентиль, входной зажим первой катушки индуктивности образует первую общую точку со вторым выводом конденсатора и выходным зажимом коммутатора.

Согласно изобретению к первой общей точке подключен катод первого вентиля. Выходной зажим первой катушки индуктивности образует вторую общую точку с входными зажимами второй катушки индуктивности и нагрузки. Выходной зажим нагрузки соединен в третью общую точку с анодами первого и второго вентилей, а катод второго вентиля образует четвертую общую точку с выходным зажимом второй катушки индуктивности и с минусовым зажимом источника постоянного тока.

Изобретение имеет следующее преимущество перед устройством прототипа: благодаря предложенной схеме первая и вторая катушки индуктивности до размыкания коммутатора включены последовательно между собой и через обе катушки индуктивности протекает одинаковый ток, создаваемый источником постоянного тока, следовательно, уменьшается ток, протекающий через источник постоянного тока и уменьшается его мощность.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема индуктивно-импульсного генератора, на фиг. 2 - диаграмма тока в первой катушке индуктивности, на фиг. 3 - диаграмма тока во второй катушке индуктивности, на фиг. 4 - импульс тока в нагрузке.

Индуктивно-импульсный генератор содержит источник постоянного тока 1 (фиг. 1), плюсовой зажим которого подключен к входному зажиму коммутатора 2 и к первому выводу конденсатора 3, выходной зажим коммутатора 2 соединен в первую общую точку со вторым выводом конденсатора 3, входным зажимом первой катушки индуктивности 4 и с катодом первого вентиля 5. Выходной зажим первой катушки индуктивности 4 соединен во вторую общую точку с входными зажимами второй катушки индуктивности 6 и нагрузки 7. Вторая катушка индуктивности 6 имеет от 1,1 до 10 раз меньшую индуктивность, чем первая катушка индуктивности 4. Выходной зажим нагрузки 7 соединен в третью общую точку с анодами первого вентиля 5 и второго вентиля 8, а катод второго вентиля 8 образует четвертую общую точку с выходным зажимом второй катушки индуктивности 6 и с минусовым зажимом источника постоянного тока 1.

Устройство работает следующим образом.

Источник постоянного тока 1 при замыкании коммутатора 2 в нулевой момент времени создает в первой катушке индуктивности 4 ток 9 IL4(0-) (фиг. 2), а во второй катушке индуктивности 6 ток 10 IL6(0-) (фиг. 3). Поскольку обе катушки включены последовательно, то IL4(0-) = IL6(0-). В момент времени t0 коммутатор 2 размыкается и в соответствии с обобщенным законом коммутации суммарное потокосцепление первой катушки индуктивности 4 и второй катушки индуктивности 6 в момент времени t0 не может измениться скачком, следовательно, в первой катушке индуктивности 4, имеющей большую индуктивность, чем вторая катушка индуктивности 6, возникает скачок тока 11, равный (IL4(0+) - IL4(0-)). Ток IL4 не изменяет своего направления (фиг. 2) и будет замыкаться через нагрузку 7 и первый вентиль 5. Во второй катушке индуктивности 6 ток меняет свое направление на противоположное и возникает скачок тока 12 равный (IL6(0+) - (- I(0-)) (фиг. 3), при этом ток IL6 будет замыкаться через нагрузку 7 и второй вентиль 8. Таким образом, в нагрузке 7 формируется импульс тока 13 (фиг. 4), равный сумме токов IL4 + IL6. Возникающее перенапряжение на коммутаторе 2 при его размыкании уменьшается при помощи конденсатора 3.

С помощью программы Multisim были проведены исследования модели индуктивно-импульсного генератора со следующими параметрами: напряжение источника постоянного тока 1 - 100 В, внутреннее сопротивление - 1 Ом, индуктивность первой катушки индуктивности 4 - 100 мГн, активное сопротивление - 1 Ом, индуктивность второй катушки индуктивности 5 - 10 мГн, активное сопротивление - 0,5 Ом, сопротивление активной нагрузки 7 - 10 Ом, коэффициент индуктивной связи катушек Ксв =0,8. Ток до размыкания коммутатора 2, протекающий через источник постоянного тока 1 и последовательно включенные катушки индуктивности 4 и 6 составил 40,3 А. При размыкании коммутатора 2 амплитуда импульса тока в нагрузке 7 составила 90 А при длительности импульса 40 мс.

В устройстве прототипа при тех же параметрах схемы ток, протекающий через источник постоянного тока до размыкания коммутатора, составил 74,5 А, величина тока в нагрузке после размыкания коммутатора составила 82 А при длительности импульса 25 мс.

Таким образом, заявляемое устройство позволяет уменьшить величину тока, протекающего через источник постоянного тока до размыкания коммутатора 2, уменьшить мощность источника постоянного тока 1 при сохранении параметров импульса в нагрузке 7.

Индуктивно-импульсный генератор, содержащий первую катушку индуктивности, подключенную через коммутатор к источнику постоянного тока, вторую катушку индуктивности, которая имеет от 1,1 до 10 раз меньшую индуктивность, чем первая катушка индуктивности, конденсатор, включенный параллельно коммутатору, нагрузку, первый и второй вентили, причем входной зажим первой катушки индуктивности образует первую общую точку со вторым выводом конденсатора и выходным зажимом коммутатора, отличающийся тем, что к первой общей точке подключен катод первого вентиля, выходной зажим первой катушки индуктивности образует вторую общую точку с входными зажимами второй катушки индуктивности и нагрузки, выходной зажим нагрузки соединен в третью общую точку с анодами первого и второго вентилей, а катод второго вентиля образует четвертую общую точку с выходным зажимом второй катушки индуктивности и с минусовым зажимом источника постоянного тока.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат: повышение нагрузочной способности триггерного логического элемента НЕ/ИЛИ/И/ИЛИ-НЕ/И-НЕ на полевых транзисторах.

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в силовой электронике. Технический результат заключается в повышении надежности работы и защиты силовых MOSFET транзисторов в цепях питания постоянного тока напряжением 310 В от токов короткого замыкания.

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат: повышение нагрузочной способности триггерного логического элемента И/ИЛИ на полевых транзисторах.

Предлагаемое устройство относится к электронике интегральных микросхем и может быть использовано в составе радиоэлектронной аппаратуры наземного, морского и аэрокосмического базирования для защиты вычислительных средств от сбоев при воздействии на программируемые МК тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ). Техническим результатом является восстановление информации в оперативной памяти защищаемых МК при воздействии тиристорного эффекта и потере питания в аппаратуре при любых нештатных ситуациях.

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в схемах, где требуется коммутация напряжения на нагрузку с гальванической развязкой общего первичного источника питания от двух выходных шин устройства каждого резерва в выключенном состоянии. Технический результат заключается в повышении надежности и ресурса оптоэлектронного реле питания.

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в схемах, где требуется коммутация напряжения на нагрузку с гальванической развязкой общего первичного источника питания от двух выходных шин устройства каждого резерва в выключенном состоянии. Технический результат заключается в повышении надежности и ресурса оптоэлектронного реле питания.

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в схемах, где требуется коммутация напряжения на нагрузку с гальванической развязкой общего первичного источника питания от двух выходных шин устройства каждого резерва в выключенном состоянии. Технический результат заключается в повышении надежности и ресурса оптоэлектронного реле питания.

Группа изобретений относится к средствам коммутации электропитания. Технический результат - создание устройства коммутации электропитания, выполненного как автоматически конфигурируемый модуль.

Изобретение относится к электронике интегральных микросхем (ИМС) и может быть использовано в составе радиоэлектронной аппаратуры для защиты микросхем от воздействия тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ), высокоэнергетичных протонов (ВЭП), импульсного ионизирующего излучения, пучкового оружия. Технический результат - повышение в 10-15 раз точности детектирования факта ТЭ и надежности аппаратуры, содержащей программируемые ИМС при воздействии ТЗЧ.

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в коммутируемых источниках питания с защитой от перегрузки по току. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет уменьшения времени срабатывания защиты при перегрузке по току, защиты нагрузки от выходного напряжения при его значениях выше допустимых, и увеличении КПД.

Изобретение относится к электронике, а именно к схемам проверки модулей дискретного ввода и модулей дискретного вывода. Технический результат заключается в обеспечении устройства для многоканального съема как положительных, так и отрицательных управляющих логических сигналов от N каналов дискретного вывода типа «сухой контакт» со световой индикацией приема логического сигнала в каждом канале, с возможностью переключения полярности питающего напряжения указанных каналов, а также с возможностью ограничения тока и регулирования уровня выходного напряжения логического сигнала на N выходах устройства на требуемом уровне и выдачи с них выходных логических сигналов как положительной, так и отрицательной полярности на входы пассивных каналов дискретного ввода с числом каналов N. Устройство содержит: блок защиты от превышения и переполюсировки напряжений питания и перегрузок по току, внешний источник напряжения, выполненный в виде внешнего источника постоянного напряжения с изменяемым выходным напряжением, блок задания полярности входного напряжения каналов дискретного ввода, блок двухполярных источников постоянного напряжения со световой индикацией протекающего тока, блок стабилизации напряжения каналов дискретного вывода с гальванической изоляцией, блок задания полярности напряжения, подаваемого на каналы дискретного вывода типа «сухой контакт», N блоков ключей с гальванической развязкой, выполненных в виде двунаправленных двухполярных ключей с гальванической развязкой, N блоков усилителей тока, выполненных в виде блоков двунаправленных двухполярных усилителей тока со световой индикацией протекающего тока. 7 з.п. ф-лы, 10 ил.
Наверх