Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ЫЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

I ()926636 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 14. 05. 80 (21) 2940476/24-07 с присоединением заявки М (5l)M. Кл.

G 05 F 1/56

Государственный комитет

СССР (23) Приоритет

I по ававм изоорвтений и открытий

Опубликовано 17. 05. 82. Бюллетень М 17

Дата опубликования описания 17.05.82 (53) УДК 621.316.

° 722. 1 (088.8) (72) Авторы изобретения

А.А. Ерофеев, А.А. Ушаков, В.И..Орехов и Г.А. Данов

Ленинградский ордена Ленина политехнический институт ив. М.И. Калинина (7I ) Заявитель (54) ПЬЕЗОПОЛУПРОВОДНИКОВЬ Й СТАБИЛИЗАТОР

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано во вторичных источниках питания.

Известны преобразователи и стабилизаторы напряжения, выполненные на пьезоэлектрических трансформаторах

5 (ПЭТ) и содержащие пьезоэлектрический трансформатор, усилитель мощности, генератор и схему управления с целью обратной связи (1) и j2).

Недостатками данных устройств являются ограниченные диапазоны регулирования параметров пьезоэлектрического трансформатора, ограниченные диапазоны стабилизации напряжения на выходе, ограниченная точность стабилизации напряжения (в пределах

+8-1Я) .

Наиболее близким к предлагаемому является пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения, содержащий управляемый частотозадающий генератор, nocpeAoBaTenbHO соединенный с ним усилитель мощности, к выходу которого подключен пьезоэлектрический трансформатор, выпрямитель с фильтром, подключенный входом к выходу пьезоэлектрического трансформатора, а выходом.к выходному выводу, узел обратной связи,состоящий из усилителя-регулятора,делителя напряжения, включенного между выходным выводом и общей шиной, а средним потенциометрическим выводом подключенного к первому входу усилителя-регулятора, и источника опорного напряжения, подключенного относительно общей шины ко второму входу усилителя-регулятора (33.

Недостатки устройства - возиожность срыва режима стабилизации при работе устройства в широком диапазоне изменения температуры. окружающей среды, неполное использование энергетических возможностей ПЭТ даже при применении в качестве задающего генератора высокостабильного генератора прямоугольных импульсов с мостовыми что в пьезополупроводниковом стабилизаторе постоянного напряжения (3) введен блок поиска с переменной скоростью, состоящий из порогового элемента с фиксированным уровнем срабатывания, управляемого генератора пилообразного напряжения и истокового повторителя с резистивной нагрузкой, подключенной к общей шине, при этом выход порогового элемента относительно общей шины соединен с управляющим входом управляемого генератора пилообразного напряжения, выходной вывод которого подключен к входу истокового повторителя, вход,порогового элемента, являющийся входом блока поиска, соединен cD средним выводом делителя напряжения, а выход истокового повторителя „ являющийся выходом блока поиска, соединен с выходом управляемого частотозадающего геt5 яо

9266 времязадающими,цепями (из-за дрейфа амплитудно-частотной характеристики

ПЭТ); необходимость дополнительной подстройки схемы при смене ПЭТ,т.е. низкая серийноспособность, а также низкая надежность.

Цель изобретения — повышение стабильности работы, повышение надежности,а также улучшение серийнопри- . годности.

Поставленная цель достигается тем, 36 ф ненных по затворам в две комплементарные пары и двухвходового логического элемента И-НЕ с резистивной обратной связью на первый вход, причем истоки внешней комплементарной пары по отдельности подключены к питающему выводу блока поиска и общей шине, стоки — к соответствующим истокам внутренней комплементарной пары, стоки которой подключены к первому входу элемента И-НЕ, затворы внешней комплементарной пары, соединенные с выходом элемента И-НЕ, образуют выход управляемого элемента с гистерезисом, затворы внутренней комплементарной пары образуют вход управляемого элемента с гистерезисом, а второй вход элемента И-НЕ, соединенный с затвором МОП-ключа, является управляющим входом управляемого генерато- ра пилообразного напряжения.

На фиг. 1 приведена функциональнопринципиальная схема пьезополупроводникового стабилизатора постоянного напряжения, реализующего способ частотно-поискового управления, на фиг. 2 - график, иллюстрирующий работу предлагаемого устройства с этим способом управления; на фиг. 3 — временные диаграммы, поясняющие работу блока поиска. нератора и - через введенный резистор - с выходом усилителя-регулятора.

Причем управляемый генератор пилообразного напряжения содержит управляемый элемент с гистерезисом, конденсатор, подключенный одним вы35 водом к питающему выводу блока поиска, а другим — выходным, к входному выводу управляемого элемента с гистерезисом, первую зарядную цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора и МОП-ключа, подключенную резисторным выводом к выходному

45 выводу конденсатора, а выводом

МОП-ключа - к общей шине, вторую зарядную цепь из резистора, включенного между общей шиной и выходным выводом конденсатора, разрядную цепь

59 из последовательно соединенных разделительного диода и резистора,подключенного к выходному выводу конденсатора, и элемента НЕ, выходом соединенного с другим выводом указанного диода, при этом управляемыи элемент

55 с гистерезисом, состоит из двух

МОП-транзисторов с и каналами и двух

ЧОП.4транзисторов. с р-каналами, обьедиПьезополупроводниковый стабилиза- тор постоянного напряжения состоит из частотного блока 1 стабилизации и блока 2 поиска. Частотный блок стабилизации содержит управляемый частотозадающий генератор (УЗГ) 3, выходом соединенный с усилителем мощности

1УМ) 4, который нагружен на пьезоэлектрический трансформатор (ПЭТ) 5, ПЭТ 5 через выпрямитель с фильтром

6 соединен с выходным выводом (нагрузкой) и делителем напряжения,образованного резисторами 7, 8 и потенциометром 9. УЗГ 3 управляется напряжением Ug, сформированным из сигнала Up, поступающего с выхода усилителя-регулятора 10 через резистор 11, и сигнала, поступающего с выхода блока 2 поиска. Регулятор

10 одним своим входом (вторым) соединен с источником питания опорного напряжения U и, а другим входом (первым) с движком потенциометра 9 делителя обратной связи и образует совместно с элементами 7-9 измерительно-регулирующий узел обратной связи частотного блока 1 стабилиза50

5 9266 ции. Блок поиска с переменной скоростью 2 состоит из управляемого генератора 12 пилообразного напряжения (УГПН), который своим управляющим входом соединен с выходом порогового элемента 13, работающего в режиме (порогового элемента) с фиксированным порогом (уровнем срабатывания), причем вход элемента 13 (цхсд блока 2 поиска) соединен с движком потенциометра 9. Блок 2 содержит также истоковый повторитель на транзисторе 14 с резистивной нагрузкой 15. Выход истокового повторителя, являющийся выходом блока 2, 1 соединен с управляющим входом генератора 3. УГПН 12 состоит из конден-, сатора 16, одним выводом подключенного к питающему выводу блока 2, а другим - выходным узла 12 — к входу 20 истокового повторителя, т.е. к затвору транзистора 14, первой зарядной цепи на резисторе 17 и ХОП-ключе 18, второй зарядной цепи на резисторе 19, разрядной цепи — из последовательно 25 соединенных разделительно диода 20 е и резистора 21, а также, из элемента HE 22, выходом соединенного с другим выводом диода 20. В узел 12 вхо- дит также управляемый элемент с гистерезисом УЭГ) на ИОП-транзисторах

23-26 и логическом элементе И-НЕ 27 и резистивной обратной связью на первый вход — резистор 28. Питание-блока 2 осуществлено от стабилизатора на транзисторе 29, опорным элементом которого служит источник опорного напряжения усилителя — регулятора 10.

Вход управляемого элемента с гистерезисом (УЭГ), образованный соеди- 4в нением затворов транзисторов 24 и 25, подключен к выходному выводу конденсатора 16, т.е. к входу истокового повторителя. Управляющий вход УЭГ, являющийся вторым входом ячейки 27, 4 соединен с затвором ИОП-ключа 18 управляющим входом узла 12. Первый вход ячейки 27 соединен с объединенными стоками транзисторов 24 и

25, а выход ячейки 27 соединен с входом элемента НЕ 22, к которому подключены также затворы транзисторов 24 и 25. Выводы зарядно-разрядных цепей подкгючены к выходному- выводу конденсатора 16.

Пьеэополупроводниковый стабилизатор работает следующим образом.

В режиме стабилизации рабочая точка устройства находится на рабочем

36 6 в данном случае правом) склоне АЧХ

ПЭТ (фиг. 2) . При этом блок поиска отключен и не оказывает влияния на работу устройства. Это объясняется тем, что в режиме стабилизации

U0c = Uon и, следовательно, 11осбольше порога срабатывания элемента 13, который составляет » 0,5 У дп.

В этих условиях элемент 13 своим выходным сигналом в виде логического нуля запирает транзистор 18 и воздействует на один из входов ячейки

27. Сигнал с выхода элемента 13, устанавливает на выходе ячейки 27 логическую единицу, а на выходе инвертора 22 появляется логический ноль. B результате конденсатор 16 заряжается через цепь, образованную параллельным соединением резистора

19, резистора 21 и сопротивления закрытого диода 20, резистора 17 и сопротивления запертого канала транзистора 18 до напряжения питания U т.е. Vо = О. Поскольку в режиме стабилизации U р О, напряжение отсечки транзистора 14 .мало, последний заперт положительным напряжением. Ц- на его истоке, где

Ug= 13Р

1 1 + Р15

При действии слабых возмущений (изменение тока нагрузки, температура окружающей среды и т.п.) их компенсация осуществляется регулятором

10, который сравнивает текущее значение U с U, преобразует сигнал ос рассогласования в соответствии с законом регулирования (в данном случае в соответствии с законом ПИД) и, своим выходным сигналом Up, проходящем через делитель, образованный резистором 11 и 15, в виде напряжения U> воздействует на вход УЗГ 3, изменяя

его частоту. Рабочая точка смещается вдоль рабочего склона АЧХ ПЭТ до тех пор, пока USbN не станет равным заданному значению. Под действием сильных возмущений рабочая точка может перейти на левый склон АЧХ ПЭТ, при этом знак обратной связи меняется на противоположный, стабилизация нарушается вследствие смены знака обратной связи, и частота УЗГ 3 становится минимальной. Для устранения этого недостатка используют высокостабильный УЗГ, у которого нижняя граница генерации жестко фиксируется вблизи резонансной частоты ПЭТ.

7 9

Однако в широком диапазоне изменения температуры поддерживать эту границу неизменной из-за собственной температурной нестабильности

УЗГ оказывается практически невозможным и граница смещается либо на рабочий правый склон ПЭТ (при этом снижается диапазон регулирования),. либо уходит на левый склон (при этом происходит срыв режима стабилизации при сильных возмущениях, ненадежный запуск при ее включении).

Это обусловлено как высокой добротностью (узкостью полосы пропускания) ПЭТ, так и дрейфом АЧХ ПЭТ при сильных воздействиях. Действительно, если частота УЗГ 3 f находится левее частоты f p — частоты соответствующей заданному значению

Ug,выходного напряжения, но на левом склоне АЧХ ПЭТ (в отличии от находящейся на правом склоне), то в отсутствии схемы поиска в частотном канале стабилизации знак обратной связи положительный и регулятор 10 уменьшает частоту f до значения ig соответствующего нижней границе генератора УЗГ; выходное напряжение UP регулятора 10 минимально. Для того, чтобы в этих условиях (без схемы поиска) стабилизатор нормально функционировал необходимо, чтобы для данного заданного выходного напряжения Ц „нижняя "pаница Ен не выходила из полосы частот

fKp — f pQ6 . Однако для больших заданных значений выходного напряжения, например U><, эта полоса сужается.

Для максимального выходного напряжения полоса вырождается в точку, соответствующую резонансной частоте

f Kp В этом случае нижнюю границу fí нужно поддерживать равной f,что при изменении температуры окружающей среды практически невозможно.

Кроме того, при смене ПЭТ, имеющих в общем случае разброс по резонансной частоте, устройство необходимо заново настраивать.

Эффективной мерой, устраняющей эти недостатки является использование частотно-поискового способа управления,для чего в устройство введен блок 2 поиска. Алгоритм взаимодействия блока 2 поиска с осталь ными функциональными узлами устройства заключается в следующем.

При действии сильных внешних возмущений, выводящих стабилизатор из

26636 8

5 о

50

25 зо

35 î

55 нормаль ного режима с табили за ци и, чо с тота УЗГ смещается ниже значения критической частоты f В этот момент времени блок 2 поиска осуществляет сначала размыкание частотного канала, а затем поиск полосы пропускания ПЭТ периодическим сканированием частоты генератора 3 в пределах полосы поиска К„ . — f

0 iт ï до момента, пока выходное напряжение стабилизатора не станет равным заданному, после чего блок 2 поиска отключается, а частотный канал стабилизации вновь замыкается. Кроме того, для уменьшения общего времени поиска блок 2 поиска осуществляет сканирование с переменной скоростью.

Вне полосы пропускания ПЭТ сканирование происходит по экспоненциальному закону с постоянной времениь .

При попадании частоты УЗГ в полосу пропускания ПЭТ скорость сканирования уменьшается и происходит с постоянной времени i (i > „).

Основным узлом, входящим s состав УГПН 12 блока 2 поиска, является управляемый элемент с гистерезисом (УЭГ) .

При входном напряжении, соответствующем логической единице на одном из входов элемента 27 (управляющем входе УЭГ) УЭГ имеет два устойчивых состояния. Одно из них соответствует открытому состоянию транзисторов 23 и 24, запертому состоянию транзисторов 25, 26 и логическому нулю на выходе элемента 27, а другое - открытому состоянию транзисторов 25 и 26, запертому состоянию транзисторов 23, 24 и логической единице на выходе элемента 27. Устойчивость состояний определяется тем, что последовательная цепь из линейки транзисторов 23-26 и элемента 27 имеет (в основном за счет коэффициента передачи элемента 27) большой коэффициент усиления. Эта цепь замкнута кольцом положительной обратной связи и обладает триггерным эффектом. Изменение состояния УЭГ (при логической единице на управляющем входе) можно осуществить лишь путем запирания одного из ранее от-. крытых транзисторов 24 или 25, в зависимости от того, какой из транзисторов 23 или 26 к этому моменту времени открыт. Так, например, если открыт транзистор 23, транзистор 26— заперт (на выходе элемента 27 - ло92663 гический ноль), то изменение потенциала на входе УЗГ, являющимся точкой. соединения затворов транзисторов 24 и 25 позволяет лишь создать условие для открывания транзистора 5

25. Но так как исток его фактически через запертый транзистор 26 оторван от общей точки, то он не откроется.

С другой стороны, изменение входного напряжения может привести к запиранию открытого транзистора 24 (при 130 7 Ц вЂ” 13 пвр 4) .

Это приведет к тому, что первый (фиг. 1) вход элемента 27 окажется оторванным от цепи питания и общей точки. Поскольку ячейка 27 охвачена по этому входу местной отрицательной обратной связью с помощью резистора 28, то под действием этой обратной связи уровни входного и вы- 20 ходного напряжения ячейки 27 выравниваются на уровне U/2. Изменение выходного напряжения ячейки 27 приведет к отпиранию транзистора 26.

Исток транзистора 25 соединится теперь через сопротивление канала транзистора 26 с общей шиной и, так как входное напряжение УЭГ к этому времени Uc7 U UпоР 24

U ) Ц ), то транзистор 25 от- 30 кроется, вход ячейки 27 окажется соединенным через малое сопротивление каналов транзисторов 25 и 26 с общей шиной, а на выходе ячейки 27 появится напряжение логической едини- 35 цы. Это в свою очередь, приведет к запиранию транзистора 23. Таким образом УЭГ можно перевести во второе устойчивое состояние при превышении входного напряжения U значения 40

U-Uz0>i14Леревести УЭГ вновь в пер вое устойчивое состояние можно лишь, закРыв тРанзистоР 25 (Ue, (Цпо,), Тогда, аналогично описанному выше, ввиду запертых транзисторов 23 и 25 45 вход ячейки 27 окажется оторванным. от цепей питания, и под действием

О.О.С., образованной резистором 28, выходное напряжение ее станет равным — Это, в свою очередь, приведет к, U

0 открыванию транзистора 23, и затем к открыванию транзистора 24 (U <Ц-U ð,1 ) и подаче на вход-. элемента 27 через сопроти вление ка55 налов открытых транзисторов 23 и 24 логической единицы. В результате на выходе элемента 27 появится напряжение логического нуля, которое закро6 10 ет транзистор 26 и УЭГ окажется в первом устойчивом состоянии.

Ширина петли гистерезиса УЭГ cocUpgp q4 — U pp q5, а переход иэ одного устойчивого состояния в другое ввиду большого коэффициента передачи в петле П.О.С. происходит лавинообразно. При появлении на управляющем входе УЭГ логического нуля, вне зависимости от U, выходное напряжение элемента 27 всегда соответствует логической единице.

УГПН 12 работает следующим образом.

Пусть в какой-то момент времени

U = И, тогда на выходе УЭГ - логическая единица, а на выходе инвертора 22 — логический ноль. К аноду диода 20 приложено отрицательное напряжение и последний заперт. Если на выходе элемента 13 — логическая единица, то транзистор 18 открыт и конденсатор 16 начинает заряжаться через цепь, составленную из параллельно соединенных резисторов 17 и

19 (сопротивлением канала открытого транзистора 18 значительно меньше сопротивления резистора 17) с постоянной времени 7q= С <<(R1 // 111 ).

При этом напряжение Uc уменьшается.

Вмомент,,когда Ue достигнет нижнего порога срабатывания УЭГ последний перекидывается в противоположное устойчивое состояние. В результате на выходе элемента 27 появляется логическая единица, диод 20 открывается. Поскольку сопротивление разрядной цепи, составленной из резистора 21 и открытого диода 20, выбрано значительно меньше сопротивления зарядной Цепи (Кает /IR <>) то конденсатор 16 начинает разряжаться,причем U растет по экспоненциальному закону с постоянной времени Т

= С„„((к „+ К0,) /! Rqq /I R q до знаRqg ö R чения U

R q g II к п + 1 л + R <о

Так как U выбрано больше верхнего порога срабатывания УЭГ, то U, достигнув этого значения, перекинет

УЭГ в исходное состояние. В дальнейшем описанные процессы периодически повторяются. Размах пилообразного напряжения равен разности уровней верхнего и нижнего порога УЭГ (U — U00p 04 — U

7 = С161 Ю P< >) "q) > до значения Цс=О.

Таким образом УГПН оказывается остановленным. Выходное напряжение УГПН (U ) поступает на затвор истокового повторителя на транзисторе 14 и ре- Io зисторе 15, который служит для согласования выходного сопротивления УГПН

12 с входным сопротивлением УЗГ 3, а также для обеспечения взаимосвязанного функционирования блока поиска 15 с остальными узлами устройства.

При действии в момент t „ (фиг 3) сильного внешнего возмущения, например короткого замыкания по выходу, рабочая точка устройства смещается го левее критической частоты. В результате этого знак обратной связи в частотном контуре стабилизации станет положительным и стабилизация нарушится.

Выходное напряжение, а, следователь- 25 но, и пропорциональное ему напряжение обратной связи Uo уменьшается.

Поскольку конденсатор 16 блока поиска заряжен Яо = О), то напряжение

Ug вслед за U > уменьшается до мини- зо

hiBslbHoI значения.

В момент t, когда значение Uв достигнет порога элемента 13, на выходе последнего появится логическая единица фиг.3б). В результате вклю35 чается в работу блок 2 поиска. Напряжение U-„áûñòðî растет до значения

UI10 с постоянной времени ь . Поскольку Up О, то U>, как вйходное

4О напряжение истокового повторителя блока поиска, начинает расти вслед за изменением Ьс (фиг.3, в, д) . Достигнув значения Ц, <, U с,и U> начинают уменьшаться с постоянной времени ь,1 45 до значения У 0,1.Затем процессы повторяются. В результате частота

УЗГ 3 начинает периодически сканировать от значения fï „а„до Еп„,„-п (фиг.2), пока сохраняется режим К.З. по выходу устройства. Если внешнее возмущение заканчивается в момент 1, то частота УЗГ 3, задаваемая блоком

2 поиска, соответствует к этому времени частоте меньшей из частот полосы пропускания. Тогда блок поиска вновь осуществляет поиск полосы пропускания

ПЭТ 5. В момент t, когда рабочая точка попадает в йолосу пропускания

ПЭТ, U o< достигает значения порога элемента 13 и последний выключает блок поиска (фиг.3 а, б, в).Напряжения U и U продолжают уменьшаться уже с постоянной времени 7 )) При

1 этом напряжение U> плавно растет, а

U > плавно уменьшается, и к моменту времени t g соотношение между ними становится таким, что ток резистора

11 становится равным току резистора

15. Это, в свою очередь, соответствует отсутствию тока истока транзистора 14, т.е. его запертому состоянию. Дальнейшее уменьшение напряжения U не оказывает влияния на

U, которое теперь определяется только значением U„, поэтому, так как блок поиска остановлен, управление частотой УЗГ 3 осуществляет регулятор

10, компенсируя остаточные небольшие возмущения, как это было описано выше. Аналогичным образом происходит работа при включении устройства.Следовательно, в худшем случае, время выхода устройства на режим стабилизации после окончания сильного внешнего возмущения складывается из интервала t -t соответствующего времени одного цикла поиска, и интервала t+-t . Причем использование переменной скорости поиска позволяет значительно сократить интервал поскольку постоянная времени ограничена снизу степенью раз"1 личимости динамической АЧХ ПЭТ с точки зрения возможного пропуска АЧХ в процессе поиска, а 7 ограничена снизу величиной допустимого расхождения статической и динамической АЧХ, величина которого определяется необходимым динамическим диапазоном по отработке внешних возмущений. Если для высокоточного устройства оказывается, что 7 „° 7) ., то для б 1а q qn устройства поиска с постоянной скоростью, последняя соответствует и общее время поиска оказывается больше.

Итак, положение резонансной частоты ПЭТ 5 в зоне поиска безразлично, т.е. в устройстве, без какихлибо дополнительных перестроек используют ПЭТ с любой резонансной частотой, попадающей в зону поиска, что свидетельствует о повышенной серийноспособности предлагаемого устройства.

Использование изобретения позволяет повысить точность и стабильность

926636

13 работы, увеличить КПД и надежность..

Формула изобретения

1. Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения,содержащий управляемый частотозадающий генератор, последовательно сое- о диненный с ним усилитель мощности, к выходу которого подключен пьезо" электрический трансформатор,выпрямитель с фильтром, подключенный входом к выходу пьезоэлектрическо- 15 го трансформатора, а выходом к выходному выводу, узел обратной связи,; состоящий из усилителя-регулятора, делителя напряжения, включенного между выходным выводом и общей ши-. щ ной, а средним потенциометрическим выводом подключенного к первому входу усилителя-регулятора, и источника опорного напряжения, подключенного относительно общей шины ко 25 второму входу усилителя-регулятора4 отличающийся тем, что,, с целью повышения стабильности работы, повышения надежности, а также улучшения серийнопригодности, в него Зо введен блок поиска с переменной скоростью, состоящий из порогового элемента с фиксированным уровнем срабатывания,управляемого генератора пилообразного напряжения и истокового повторителя с резистивной нагрузкой, подкгюченной к общей шине, при этом выход порогового элемента относительно общей шины соединен с управляющим входом управляемого генераторами пилообразного напряжения, выходной вывод которого подключен к входу истокового повторителя, вход порогового элемента, являющийся входом блока поиска, соединен со средним выводом делителя напряжения, а выход истокового повторителя, являющийся выходом блока поиска, соединен с выходом управляемого частотозадающего генератора и — через введенный резисторс выходом усилителя-регулятора.

2. Стабилизатор по п. 1, о т л ич .à ю шийся тем, что управляемый генератор пилообразного напряжения содержит управляемый элемент с гистерезисом, конденсатор, подключен. ный одним выводом к питающему выводу блока поиска, а другим — выходным, к входному выводу управляемого эле- * мента с гистерезисом, первую зарядную цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора и

ИОП-ключа, подключенную резисторным выводом к выходному выводу конденсатора, а выводом ИОП-ключа - к общей шине, вторую зарядную цепь из резистора, включенного между общей шиной и выходным выводом конденсатора,разрядную цепь из последовательно соединенных разделительного диода и резистора, подключенного к выходному выводу конденсатора, и элемента НЕ, выходом соединенного с другим выводом указанного диода, при этом управляе:мый элемент с гистерезисом, состоит из двух ИОП-транзисторов с п ка налами и двух ИОП-транзисторов с р каналами, объединенных по затворам в две комплементарные пары и двухвходового логического элемента.И-HE с резистивной обратной связью на первый вход, причем истоки внешней комплементарной пары по отдельности подключены к питающему выводу блока поиска и общей шине, стоки - к соответствующим истокам внутренней комплементарной пары, стоки, которой подключены к первому входу элемента И-.НЕ, затворы внешней комплементарной пары, соединеные с выходом элемента И-НЕ образуют выход управляемого элемента с гистерезисом, затворы внутренней комплементарной пары образуют вход управляемого элемента с гистерезисом, а второй вход элемента И-НЕ, соединенный с затвором ИОП-ключа, является управляющим входом управляемого генератора пилообразного напряжения.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Плужников В.M. Семенов В.С.

Пьезокерамические твердые схемы. И., "Энергия", 1971, с. 69-94, с. 110122.

2. Лавриненко В.В. Пьезоэлектрические трансформаторы. M., "Энергия", 1976, с. 80-95.

3. Авторское свидетельство СССР

ino заявке и 2616042/18-25; сл. Н 01 F 41/10, 1977.

Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения Пьезополупроводниковый стабилизатор постоянного напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения транспортных средств, и может быть использовано в системах регулирования напряжения генераторов переменного и постоянного токов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для электропитания специальных и бытовых маломощных электронных устройств

Изобретение относится к релейному регулятору тока, который применяется, например, в ИКМ-приборах в устройствах дальней связи в качестве стабилизированных источников тока в схемах занятости в c-проводах

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться в микроэлектронных датчиках температуры и источниках опорного напряжения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве источника вторичного электропитания радиоаппаратуры

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

Изобретение относится к электротехники, в частности к стабилизированным импульсным источникам питания с защитой от перегрузок по току

Изобретение относится к области космической электротехники и может быть использовано при проведении ресурсных испытаний оборудования ИСЗ, в частности аккумуляторных батарей (АБ)

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в устройствах защиты трехфазных электродвигателей от обрыва фазы питания
Наверх