КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПРИ НУЛЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ Российский патент 1998 года по МПК H02M3/335 

Описание патента на изобретение RU2107983C1

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано, например, в системах питания для преобразования постоянного напряжения, а также в телекоммутационном оборудовании.

Известен квазирезонансный преобразователь напряжения с переключением при нулевом напряжении, содержащий подключенные к входным выводам последовательно соединенные первичную обмотку силового трансформатора, дроссель и силовой транзисторный ключ, параллельно которому подключены встречно первый диод и конденсатор, при этом управляющий вход ключа подключен к блоку управления, вход которого соединен через второй диод с выходом силового ключа, вторичная обмотка силового трансформатора через выпрямительный диод и фильтр соединена с выходными выводами [1].

Недостатками преобразователя являются значительные напряжения, возникающие во время паузы на силовом ключе, что снижает надежность преобразователя, а также сложность управления переключением.

Известен квазирезонансный обратноходовой преобразователь напряжения, содержащий силовой трансформатор, первичная обмотка которого состоит из двух обмоток, первая из них через силовой транзисторный ключ и резистор подключена к входным выводам, параллельно которым подключен конденсатор, а также цепь, состоящая из последовательно соединенных второго резистора, второго конденсатора и второй обмотки силового трансформатора, вторичная обмотка которого через диод и фильтр подключена к выходным выводам, управляющий вход силового транзисторного ключа подключен к второму входному выводу через первый управляющий транзисторный ключ, встречно параллельно которому подключен диод, и через третий резистор - к точке соединения второго резистора и второго конденсатора, а также блок управления, подключенный к управляющему входу силового транзисторного ключа [2].

Недостатком преобразователя является недостаточная надежность, обусловленная сложностью схемы управления силовым транзистором.

Техническим результатом является упрощение схемы управления, повышение надежности преобразователя.

Результат достигается тем, что в квазирезонансный преобразователь постоянного напряжения с переключением при нулевом напряжении, содержащий силовой трансформатор, первичная обмотка которого через силовой транзисторный ключ и первый резистор подключена к входным выводам, параллельно которым подключены первый конденсатор, цепь, состоящая из последовательно соединенных второго резистора, второго конденсатора и второй обмотки силового трансформатора, вторичная обмотка которого подключена через первый диод и фильтр к выходным выводам, управляющий вход силового транзисторного ключа подключен к второму входному выводу через первый управляющий транзисторный ключ, встречно параллельно которому подключен второй диод, управляющий вход первого управляющего транзисторного ключа подключен через третий резистор к входу силового транзисторного ключа, а также четвертый резистор, первый вывод которого подключен к точке соединения второго резистора и второго конденсатора, введены второй управляющий транзисторный ключ, первый и второй дроссели, третий и четвертый диоды, третья обмотка силового трансформатора и третий конденсатор.

На фиг. 1 представлена электрическая схема преобразователя; на фиг. 2 - временные диаграммы, поясняющие работу преобразователя.

Преобразователь содержит (фиг. 1) первый конденсатор 1, подключенный к входным выводам, силовой трансформатор 2, первичная обмотка которого состоит из трех обмоток, первая 3 из которых через силовой транзисторный ключ 4 и первый резистор 5 подключена к входным выводам, к которым подключены последовательно соединенные второй резистор 6, второй конденсатор 7 и вторая обмотка 8 силового трансформатора 2, управляющий вход силового транзисторного ключа 4 через первый управляющий транзисторный ключ 9, встречно-параллельно которому подключен второй диод 1 (стабилитрон), подключен к второму входному выводу, управляющий вход первого транзисторного ключа 9 подключен через третий резистор 11 к входу силового транзисторного ключа 4, управляющий вход которого через вторую индуктивность 12, параллельно которой подключен четвертый диод 13, и четвертый резистор 14 подключены к точке соединения второго резистора 6 и второго конденсатора 7, выход транзисторного ключа 4 через третий конденсатор 15 и второй управляющий транзисторный ключ 16 соединен с вторым входным выводом, вход второго управляющего транзисторного ключа 16 через пятый резистор 17, первую индуктивность 18, параллельно которой подключен третий диод 19, и третью обмотку 20 силового трансформатора 2 соединен с его выходом, вторичная обмотка 21 силового трансформатора 2 через первый диод 22 и фильтр 23 соединена с выходными выводами.

Преобразователь работает следующим образом.

В исходном состоянии токи в обмотках трансформатора 2 отсутствуют. При подаче питающего напряжения по цепи: +Uп, резистор 6, резистор 14, индуктивность 12, затвор-исток ключа 4, резистор 5, -Uп происходит заряд емкости затвор-исток транзистора 4. Одновременно по цепи: +Uп, резистор 6, конденсатор 7, вторая обмотка 8 трансформатора 2, -Uп происходит заряд конденсатора 7. Когда напряжение на затворе транзистора 4 достигнет порогового значения, транзистор 4 начнет открываться (фиг. 2, t1), в результате по обмотке 3 потечет ток. Благодаря наличию положительной обратной связи (обмотки 3 и 8) процесс открывания транзистора 4 является лавинообразным, в результате транзистор 4 надежно насыщается по цепи: начало обмотки 8, конденсатор 7, резистор 14, индуктивность 12, затвор-исток транзистора 4, резистор 5, конец обмотки 8. К первичной обмотке 3 трансформатора 2 прикладывается напряжение источника питания за время открытого состояния ключа 4 и происходит процесс накопления энергии в трансформаторе 2, при этом ток в обмотке 3 и ключе 4 изменяется по линейному закону. Когда напряжение на резисторе 5 достигнет величины, достаточной для открывания транзисторного ключа 9, последний, открываясь, шунтирует затвор транзистора 4. В результате напряжение на затворе транзистора 4 снижается и он выключается по цепи: начало обмотки 8, резистор 5, исток-затвор транзистора 4, диод 13, резистор 14, конденсатор 7, конец обмотки 8 трансформатора 2. Из-за наличия у транзистора 4 выходной емкости напряжение на нем будет расти достаточно медленно, т.е. ток через транзистор 4 успевает упасть до нуля прежде, чем напряжение на транзисторе вырастет на значительную величину. Рост напряжения на транзисторе 4 означает, что на транзисторе 16 напряжение снижается, т.е. его выходная емкость разряжается. В момент t2 (фиг. 2), когда напряжения на транзисторах 4 и 16 сравняются, произойдет смена полярности напряжений на всех обмотках трансформатора 2. Это означает, что транзистор 4 будет надежно заперт, а транзистор 16 будет включен с задержкой (определенной дросселем 18), необходимой для полного разряда его выходной емкости. Ток в первичной обмотке 3 будет протекать в том же направлении по цепи: начало обмотки 3, конденсатор 15, диод транзистора 16, конденсатор 1, конец обмотки 3. Таким образом включение транзистора 16 происходит при нулевом напряжении и при обратном токе, т.е. без потерь мощности. Когда ток в первичной обмотке 3 изменит свое направление (фиг. 2, t3), он будет протекать по цепи: -Uп, транзистор 16, конденсатор 15, обмотка 3, +Uп. Энергия, накопленная в трансформаторе 2, на предыдущем этапе сбрасывается через вторичную обмотку 21 в конденсатор фильтра 22 и в нагрузку.

Конденсатор 15 и индуктивность намагничивания трансформатора 2 образуют на этом этапе последовательный резонансный контур. Поэтому форма тока в первичной и вторичной обмотках на этом этапе квазисинусоидальная. Это означает, что происходит естественная коммутация выпрямительного диода 22, а также включение транзистора 16 при обратном токе. Когда ток вторичной обмотки достигнет нулевого значения (фиг. 2, t4), произойдет смена полярности напряжений на всех обмотках трансформатора 2. При этом транзистор 16 выключается форсированно за счет шунтирования индуктивности 18 диодом 19, а транзистор 4 включается с задержкой, обусловленной индуктивностью 12, необходимой для разряда его выходной емкости, при этом ток первоначально протекает через диод транзистора 4. Далее процесс повторяется.

Введение в известную схему преобразователя второго управляющего транзисторного ключа 16 с цепью последовательно соединенных резистора 17, дросселя 18, шунтированного диодом 19, и обмотки 20 трансформатора, включенной между затвором и стоком ключа 16, а также включение дросселя 12, зашунтированного диодом 13, в управляющую цепь силового транзисторного ключа 4 позволяют упростить схему управления переключением, осуществить "мягкий" процесс переключения транзисторов, отсутствуют перенапряжения, возникающие при переключении. Потери мощности, связанные как собственно с переключением, так и с разрядом выходных емкостей транзисторов, также отсутствуют.

Похожие патенты RU2107983C1

название год авторы номер документа
КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПРИ НУЛЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ 1994
  • Герасимов А.А.
  • Лукин А.В.
RU2109394C1
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ 1997
  • Клыков М.Е.
  • Лукин А.В.
  • Макаров В.В.
RU2144286C1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПЕРЕМЕННОЕ 2001
  • Герасимов А.А.
  • Кастров М.Ю.
  • Лукин А.В.
RU2215362C2
КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПРИ НУЛЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ 2011
  • Герасимов Александр Алексеевич
  • Жигачев Василий Андреевич
RU2478254C1
РЕЗОНАНСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1993
  • Балакирев В.В.
RU2079164C1
ДЕМПФИРУЮЩАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ 2008
  • Коротков Сергей Михайлович
RU2368058C1
ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ 2001
  • Кастров М.Ю.
  • Лукин А.В.
  • Малышков Г.М.
  • Герасимов А.А.
RU2214671C2
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ 2004
  • Жикленков Дмитрий Викторович
  • Макаров Вячеслав Владимирович
RU2269195C1
ОДНОТАКТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 1990
  • Мельников О.Н.
RU2016482C1
Квазирезонансный преобразователь напряжения с улучшенной электромагнитной совместимостью 2019
  • Горяшин Николай Николаевич
  • Сидоров Александр Сергеевич
RU2727622C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 107 983 C1

Реферат патента 1998 года КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПРИ НУЛЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано, например, в системах питания для преобразования постоянного напряжения, а также в телекоммутационном оборудовании. Для упрощения схем управления и повышения надежности в квазирезонансный преобразователь постоянного напряжения с переключением при нулевом напряжении, содержащий силовой трансформатор, первичная обмотка которого через силовой транзисторный ключ и первый резистор подключена к входным выводам, параллельно которым подключены первый конденсатор и цепь, состоящая из последовательно соединенных второго резистора, второго конденсатора и второй обмотки силового трансформатора, вторичная обмотка которого подключена через первый диод и фильтр к выходным выводам, управляющий вход силового транзисторного ключа подключен к второму входному выводу через первый управляющий транзисторный ключ, встречно-параллельно которому подключен второй диод, управляющий вход первого управляющего транзисторного ключа подключен через третий резистор к входу силового транзисторного ключа, а также четвертый резистор, первый вывод которого подключен к точке соединения второго резистора и второго конденсатора, введены второй управляющий транзисторный ключ, первый и второй дроссели, третий и четвертый диоды, третья обмотка силового трансформатора и третий конденсатор. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 107 983 C1

Квазирезонансный преобразователь постоянного напряжения с переключением при нулевом напряжении, содержащий силовой трансформатор, первичная обмотка которого через силовой транзисторный ключ и первый резистор подключена к входным выводам, параллельно которым подключены первый конденсатор и цепь, состоящая из последовательно соединенных второго резистора, второго конденсатора и второй обмотки силового трансформатора, вторичная обмотка которого подключена через первый диод и фильтр к выходным выводам, управляющий вход силового транзисторного ключа подключен к одному из входных выводов через первый управляющий транзисторный ключ, встречно параллельно которому подключен второй диск, управляющий вход первого управляющего транзисторного ключа подключен через третий резистор к входу силового транзисторного ключа, а также четвертый резистор, первый вывод которого подключен к точке соединения второго резистора и второго конденсатора, отличающийся тем, что введены второй управляющий транзисторный ключ, первый и второй дроссели, третий и четвертый диоды, третья обмотка силового трансформатора и третий конденсатор, при этом выход силового транзисторного ключа подключен к указанному входному выводу через третий конденсатор и второй управляющий транзисторный ключ, управляющий вход которого через последовательно соединенные пятый резистор, первый дроссель, паралельно которому подключен третий диод, и третью обмотку силового трансформатора подключен к его выходу, управляющий вход силового транзисторного ключа подключен к второму выводу четвертого резистора через второй дроссель, параллельно которому подключен четвертый диод.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1998 года RU2107983C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
SU, авторское свидетельство, 1836795, кл
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Glenn D
Self Oscillating Tlyback Switching Converter
Циркуль-угломер 1920
  • Казаков П.И.
SU1991A1

RU 2 107 983 C1

Авторы

Лукин А.В.

Макаров В.В.

Даты

1998-03-27Публикация

1994-06-09Подача