Способ формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (»>955459 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 10.03.80 (21) 2892853/24-07 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.

Н 02 М 7/537

Гееуддретвеиимй кемитет

СССР (53) УДК 621.314..57 (088.8) Опубликовано 30.08.82. Бюллетень №32 ав делам изебретеиий и OTNpblTHH

Дата опубликования описания 05.09.82 (72) Авторы изобретения

А. К. Лузгинов, Ю. В. Гусев и В. М. Мои

Томский институт автоматизированных си управления и радиоэлектроники (71) Заявитель (54) СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

МАГНИТОТРАНЗИСТОРНОГО МУЛЬТИВИБРАТОРА

Изобретение относится к преобразовательной технике, в частности к вторичным источникам питания, которые г/рименяются для управления мощными статическими преобразователями, для питания навигационных систем и устройств, в качестве регуляторов и стабилизаторов напряжения электротехнических установок, где предъявляются все более жесткие требования к форме и качеству выходного напряжения таких преобразователей, и может быть использовано для получения выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора, сформированного по любому закону модуляции.

Известны способы формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора, осуществляемые путем подачи на базы его транзисторов импульсов синхронизации, позволяющие получить на выходе двухполярное прямоугольное напряжение или двухполярное квазипрямоугольное напряжение с регулируемой длительностью импульсов (1) и (2).

Недостатком вышеперечисленных способов формирования выходного напряжения магнитотранзисторных мультивибраторов является реализация только широтного способа регулирования напряжения, что во многих случаях является недостаточным, особенно там, где предъявляются требования к качеству выходного напряжения. а это сужает область применения магнитотранзистор5 ных мультивибраторов.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора, при котором на базе обоих транзисторов одновременно подают однополярные запирающие импульсы синхронизации и поочередно-дополнительные импульсы синхронизации, причем запирающие импульсы регулируемые по длительности (3).

>s Недостатком известного способа является то, что он не позволяет формировать выходное напряжение высокого качества гармонического состава.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей магнитотранзисторных мультивибраторов путем улучшения гармонического состава выходного напряжения.

Поставленная цель достигается тем, что на базы транзисторов мультивибратора по955459

20 дают одновременно однополярные, запирающие импульсы, регулируемые по длительности по необходимому закону модуляции и поочередно-дополнительные импульсы синхронизации, которые подают в отпирающем для транзисторов направлении, с длительностью, равной целому числу периодов указанных запирающих импульсов синхронизации, а в первичную обмотку трансформатора подают импульсы тока подхвата одновременно с запирающими синхроимпульсами и длительностями, равными длительности запирающих синхроимпульсов.

Причем, с целью формирования выходного напряжения с широтнб-импульсной модуляцией по синусоидальному, трапецеидальному или треугольному законам, момент подачи отпирающих импульсов с длительностью, равной периоду повторения запирающих импульсов, регулируемых по длительности по одному из вышеуказанных законов модуляции, выбирают совпадающим с центром периода повторения запирающих импульсов.

Кроме того, с целью формирования выходного напряжения с широтно-импульсной модуляцией по прямоугольному закону, момент подачи отпирающего импульса выбирают совпадающим с временем действия запирающего импульса, при этом длительность отпирающих импульсов задают равным целому числу периодов запирающих импульсов, сформированных по прямоугольному закону и их количество определяют требованиями, предъявляемыми к гармоническому составу выходного напряжения.

На фиг. 1 — 4 приведены блоксхема и диаграммы, поясняющие сущность способа формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора.

С помощью задающего генератора 1, делителя 2 частоты и модулятора 3 формируется однополярная последовательность импульсов синхронизации по необходимому закону модуляции Uy подаваемая одновременно на базы транзисторов преобразователя с выхода модулятора для формирования пауз в выходном напряжении преобразователя.

Для исключения переключения транзисторов МТП на полупериоде и обратных выбросов в выходном напряжении отпирающие импульсы U, Ug, сформированные устройством 4 отпирающих импульсов с частотой, вдвое меньшей частоты модуляции, подаются поочередно на базы транзисторов МТП, а в первичную обмотку трансформатора преобразователя подаются импульсы тока подхвата I„, сформированные устройством 5 формирования импульсов тока подхвата и совпадающие по времени и длительности с запирающими синхроимпульсами. Импульсы тока подхвата подаются через схему 6 совпадения для того, чтобы ток подхвата и рабочий ток совпадали по фазе на полупериоде и тем самым исключить переключение

55 транзисторов магнитотранвисторного мультивибратора 7 на полупериоде выходного напряжения.

На фиг. 2 изображены диаграммы, поясняющие сущность способа формирования выходного напряжения.

Однополярные запирающие, регулируемые по длительности импульсы синхронизации, промоЯулироваиных по определенному закону модуляции (синусоидальному, треугольному, трапецеидальному) с периодом Тс представлены на фиг. 2а. В отсутствие синхроимпульсов магнитотранзисторный мультивибратор вырабатывает напряжение Ug, с периодом Т0 (фиг. 26), а на фиг. 2в— импульсы тока подхвата.

В момент времени t =0 за счет импульса синхронизации Ц,, поданного одновременно на базы транзисторов мультивибратора в выходном направлении сформирована пауза (фиг. 2е). В этот же момент на базу одного из транзисторов подается отпирающий маломощный импульс с длительностью Т (фиг. 2г), а в первичную обмотку трансформатора подается импульс тока подхвата, исключающий появление ЭДС самонндукции в обмотках трансформатора и совпадающий по направлению с током подмагничивания Iy на данном полупериоде. При t =t (момент окончания импульса синхронизации) мультивибратор возбуждается. Отпирающий импульс после снятия синхроимпульса и импульса тока подхвата способствует включению транзистора и протеканию рабочего тока в том же направлении и на выходе формируется импульс (фиг. 2е) . Отпирающий импульс при этом повышает надежность самовозбуждения.

При t= t (момент прихода следующего импульса синхронизации и импульса тока подхвата) в выходном напряжении опять формируется пауза, длительность котороЙ определяется длительностью импульса синхронизации. При снятии синхроимпульса (t = tq) за счет того, что на базе ранее открытого транзистора есть тот же отпирающий импульс U<, а ток подхвата равен току намагничивания, переключения транзисторов мультивибратора за счет ЭДС самоиндукции, возникающей при подаче и снятии синхроимпульса, не происходит, а включается тот же транзистор, и в выходном напряжении формируется импульс той же полярности. При приходе следующих синхроимпульсов процессы повторяются. При (центр периода повторения импульсов синхронизации) отпирающий импульс U>,ïîäàется на базу другого транзистора (фиг. 2д), импульсы тока подхвата меняют свое направление на 180 и начинается формирование другой полуволны выходного напряжения (t= 6).

Строгая симметрия центра периода повторения синхроимпульсов U с моментом с

955459.переключения отпирающих импульсов

Uq является обязательной для исключения сбоя алгоритма переключения транзисторов мультивибратора и внесения дополнительных фазовых искажений при широких пределах регулирования выходного напряжения.

Пример формирования выходного напряжения с широтно-импульсной модуляцией по прямоугольному закону представлен на фиг. 3. Отпирающие импульсы U<, Uz подаются в моменты действия синхроимпульсов по переднему фронту (1), центру, заднему фронту (2). Диаграммы, поясняющие формирование выходного напряжения, приведены на фиг. 3. Число импульсов в полупериоде выходного напряжения определяется требованиями, предъявляемыми к гармоническому составу напряжения.

На фиг. 4 изображены диаграммы движения рабочей точки сердечника трансформатора по петле гистерезиса при данном способе формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивнбратора (соответственно а и б).

При подаче синхроимпульса и импульса тока подхвата рабочая точка трансформатора не переходит на кривую возврата за счет того, что ток подхвата протекает в том же направлении, что и ток намагничивания трансформатора МТМ и численно равен I . При очередном включении транзистора преобразователя на полупериоде рабочая точка переходит далее по петле, так как в момент окончания синхроимпульса и импульса тока подхвата действует отпирающий импульс и сердечник переключается рабочим током (Ip + 1п) прежнего направления. Подача импульса тока подхвата исключает появление ЭДС самоиндукции и переключения транзисторов преобразователя. Точки 1 — 5 соответствуют моментам времени

t4, t фиг. 2. В обоих случаях обязательным является выполнение соотношения Тс Т,/2 (фиг. 2б) .

Из рассмотрения диаграмм можно сделать вывод, что в случае выполнения условия М To/2 — Tc время переходного процесса равно нулю, а при Ь1 > Тр/2 — Tc не превышает длительности периода повторения синхроимпульсов. Обязательным условием работы является выполнение соотношения Tc Тр/2.

Таким образом, способ формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора значительно расширяет функциональные возможности магнитотранзисторных мультивибраторов, повышает надежность работы, позволяет улучшить гармонический состав выходного напряжения.

Формула изобретения

1. Способ формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора, при котором на базы обоих транзисторов одновременно подают однополярные запирающие регулируемые по длительности импульсы синхронизации и поочередно-дополнительные импульсы синхронизации, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем улучшения формы выходного напряжения, указанные дополнительные импульсы синхронизации подают в отпирающем для транзисторов направлении с длительностью равной целому числу периодов указанных запирающих импульсов синхронизации, а в первичную обмотку трансформатора подаются импульсы тока подхвата одновременно с запирающими синхроимпульсами и длительностями, равными длительности запирающих синхроимпульсов.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, с целью формирования выходного напряжения с широтно-импульсной модуляцией по синусондальному, трапецеидальному нлн треугольному закону момент подачи отпирающих импульсов с длительностью, равной периоду повторения запирающих импульсов, должен совпадать с центром периода повторения запирающих импульсов н импульсов тока подхвата, регулируемых по длительности по одному из вышеуказанных законов модуляции.

3. Способ по и. 1, отличающийся тем, что, З5 с целью формирования выходного напряжения с широтно-импульсной модуляцией по прямоугольному закону, момент подачи отпирающего импульса должен совпадать с временем действия запирающего импульса, 40 а длительность отпирающих импульсов равна целому числу периодов запирающих импульсов, сформированных по прямоугольному закону, количество которых определяется требованиями, предъявляемыми к гармоническому составу выходного напряжения.

45 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 163264, кл. Н 02 М 7/515, 1963.

2. Патент США № 3351840, кл. 321 — 45, 1970.

3. «Электротехника», 1975, ¹ 9, с. 1 — 4, рис. 1.

955459

Ьс

//

b z. д г

Ю

//г д

Фь|х.

Составитель Н. Цишевская

Редактор Е. Папп Техред А. Бойкас Корректор М. Демчик

Заказ 6469/73 Тираж 721 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора Способ формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора Способ формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора Способ формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора Способ формирования выходного напряжения магнитотранзисторного мультивибратора 

 

Похожие патенты:

Инвертор // 936312

Инвертор // 936310

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для преобразования постоянного напряжения в стабилизированное переменное трехфазное ступенчатой формы и однофазное синусоидальное для питания соответственно гиромоторов и индукционных датчиков гиростабилизатора телевизионной передающей камеры, устанавливаемой на транспортных средствах различного назначения

Изобретение относится к импульсной технике и может быть примененено в различных бесконтактных коммутационных устройствах

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано, например, в источниках вторичного электропитания, преобразователях для дуговой сварки постоянным током

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам преобразования постоянного напряжения с применением управляемых полупроводниковых приборов - транзисторов и может быть использовано во вторичных источниках питания

Изобретение относится к электротехнике, к преобразовательной технике и может быть использовано в источниках питания с импульсной формой выходного напряжения, работающих на нелинейную нагрузку: излучатели газовых лазеров, плазмохимические реакторы и т.п

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах регулируемого электропривода переменного тока и в системах вторичного электропитания

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных системах электроснабжения для преобразования напряжения постоянного тока в симметричную трехфазную систему напряжений переменного тока

Изобретение относится к импульсной технике для использования в бесконтактных коммутационных устройствах

Изобретение относится к импульсной технике для использования в безконтактных коммутационных устройствах

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано в различных технологических процессах, в которых используются ультразвуковые колебания
Наверх