Преобразователь постоянного напряжения для питания фотовспышки Советский патент 1984 года по МПК H02M3/335 

Описание патента на изобретение SU1069094A1

2.Преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что, с целью упрощения, в качестве тиристора используется динистор, причем замыкающая кнопка включена параллельно динистору, второй бывод резистора смещения соединен с катодом разряд ника, а его первый вывод - с минусо вым выводом высоковольтного выпрямителя.

3.Преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности автомата включения и выключения, в качестве тиристора используется тринистор, управляющий переход которого шунтирован з-амыкающей кнопкой и цепочкой из последовательно-соединенных дополнительного конденсатора и дополнительного резистора, причем дополнительный резистор соединен с анодом тиристора,дополнительный конденсатор - с его управляющим электродом, точка соединения дополнительных резистора и конденсатора подключена к минусовому выводу высоковольтного выпрямителя, а второй вывод резистора смещения подключен к катоду разрядника.

4. Преобразователь по п. 1, о тпичающийся тем, что, с целью гальванической развязки высоковольтных и низковольтных цепей, р качестве тиристора используется тринистор, управляющий переход которого шунтирован замыкающей кнопкой, дополнительный конденсатор включен между управляющим электродом тринистора и вторым выводом резистора смещения, и введен импульсный трансформатор, первичная обмотка которого включена между минусовым выводом высоковольтного выпрямителя и катодом, а вторичная - последовательно с резистором смещения.

Похожие патенты SU1069094A1

название год авторы номер документа
Преобразователь постоянного напряжения 1983
  • Бартенев Владимир Иванович
SU1164836A1
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВХОДОМ 1992
  • Коновалов С.И.
  • Голиков В.Ф.
  • Васильевский А.А.
  • Малашин А.Н.
  • Клопов С.В.
RU2009607C1
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОГО ОЗОНАТОРА 2010
  • Власкин Александр Николаевич
  • Варламов Леонид Иванович
  • Сапрыкин Виктор Васильевич
  • Соболев Леонид Александрович
RU2413358C1
УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО ТОКА ДЛЯ СЕТЕВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 1992
  • Коновалов С.И.
  • Голиков В.Ф.
  • Васильевский А.А.
  • Малашин А.Н.
  • Клопов С.В.
RU2009606C1
Установка для дистанционного контроля работы станции катодной защиты трубопроводов 1988
  • Бакурский Николай Николаевич
  • Маркушин Леонид Алексеевич
SU1523595A1
Преобразователь постоянного напряжения 1989
  • Землянский Николай Иванович
  • Веремчук Сергей Григорьевич
  • Смелянский Леонид Георгиевич
SU1644338A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА СЕТЕВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 2005
  • Карнаухов Николай Федорович
  • Зиновьев Николай Дмитриевич
  • Шошиашвили Михаил Элгуджевич
  • Пяткин Геннадий Алексеевич
RU2278458C1
Устройство для электролова рыбы 1977
  • Важенин Василий Поликарпович
  • Матвеев Василий Матвеевич
  • Кузнецов Дмитрий Захарович
SU745460A1
Устройство электророзжига газа 1985
  • Нестеров Николай Александрович
  • Чурсин Владимир Иванович
SU1377521A1
Высоковольтный регулируемый источник вторичного электропитания 1983
  • Павлов Сергей Васильевич
  • Бороничев Геннадий Константинович
  • Андреев Владимир Ильич
SU1156208A2

Иллюстрации к изобретению SU 1 069 094 A1

Реферат патента 1984 года Преобразователь постоянного напряжения для питания фотовспышки

Формула изобретения SU 1 069 094 A1

Изобретение относится к электрО технике и предназначено для питания импульсных фотовспышек.

Известен преобразователь постоянного напряжения, предназначенный для питания импульсных фотовспышек l .

Недостатком этого преобразователя является отсутствие, автоматического отключения его в моменты готовности к работе фотовспышки

Наиболее близким к изобретению является преобразователь постоянного напряжения для питания фотовспышки, содержащий транзисторный инвертор, высоковольтный выпрямитель и автомат включения и выключения, снабженный разрядником 2J .

Недостатками этого преобразователя являются низкая его экономичность и надежность за счет частых включений, вследствие разряда накопительного конденсатора фото вспышки через резистивный делитель выходного напряжения и обмотку реле автомата включения и выключения.

Цель изобретения - повышение эк номичности и надежности преобразователя..

Указанная цель достигается тем, что в преобразователь постоянного напряжения для питания фотовспышки , содержащий транзисторный инвертор, высоковольтный выпрямитель и автомат включения и выключения, снабженный разрядником, введены тиристор, включенный последовательно в цепь питания инвертора, причем его анод соединен с первым выводом резистора смещения баз транзисторов инвертора, замыкающая кнопка, два конденсатора, первый из которых включен между плюсовым выводом высоковольтного выпрмителя и катодом разрядника, а второй - между минусовым выводом высоковольтного выпрямителя и анодом разрядника, и ограничительный резистор, включенный между плюсовым выводом высоковольтного выпрямителя и анодом разрядника.

С целью упрощения преобразователя в качестве тиристора может использоваться динистор, причем замыкающая кнопка включена параллельно динистору, второй вывод резистора смещения соединен с катодо разрядника, а его первый вывод - с минусовым выводом высоковольтного выпрямителя.

С целью повышения чувствительноти автомата включения и выключения в качестве тиристора может использоваться тринистор, управЛЯ1ЮЩИЙ переход которого и1унтирован замыкающей кнопкой и цепочкой из последовательно-соединенных дополнительного конденсатора и дополнительного резистора, причем дополнительный .резистор соединен с анодом тринистора, дополнительный конденсатор - с его управляющим электродом, точка соединения дополнительных резистора и конденсатора подключена к минусовому выводу высоковольтного выпрямителя, а второй вывод резистора смещения подключен к катоду разрядника.

С целью гальванической развязки высоковольтных и низковольтных цепей в качестве тиристора может бытЬ использован тринистор, управляющий переход которого шунтирован замыкающей кнопкой, дополнительный конденсатор включен между управляющим электродом тринистора и вторым выводом резистора смещения, и введен импульсный трансформатор, первичная обмотка которого включена между минусовым выводом высоковольтного выпрямителя и катодом разрядника, а вторичная - последовательно с резистором смещений.

Ка фиг. 1 представлена принципиальная схема преобразователя постоянного напряжения для питания фотовспышки с автоматом включения и выключения на основе динистора; на. фиг. 2 - то же, с автоматом включения - выключения на основе тринистора на фиг. 3 - то же, с автоматом включения и выключения на основ тринистора с импульсным трансформатором.

Преобразователь постоянного напряжения (фиг. 1) содержит клемNttJ 1 и 2 для подключения первичного источника питания, инвертор, состоящий из транзисторов 3 и 4, резистора 5 смещения, повьлшающего трансформатора 6, замыкающую кнопку 7, динистор 8, высоковольтный выпрямитель 9, первый и второй конденсаторы 10 и 11, ограничительный резистор 12, разрядник 13, выходные гнезда для подключения лампы-вспышки 14 и 15.

Преобразователь работает следующим образом.

.На клеммы 1 и 2 подается напряжение от первичного источника пи- . танин. В гнезда 14 и 15 вставляется вилка, соединяющая через шнур питания фотовспышку ( ее накопительный конденсатор на-фиг. 1 не показан с преобразователем. При замыкании кнопки 7 подается напряжение на инвертор и начинает протекать ток через транзисторы 3 и 4 и обмотки трансформатора 6. При от пускании кнопки 7 цепь размыкает- ся, ток резко становится равным нулю, что приводит к перенапряжению На обмотках трансформатора 6 из-за возникновения ЭДС самоиндукции. Под действием ЭДС самоиндукции динистор 8 пробивается включается и начинает проводить ток в прямом направлении. Транзисторы 3 и 4 инвертора попеременно переключаясь

генерируют на обмотках трансформатора 6 переменное напряжение прямоугольной формы.

От выпрямителя 9 заряжаются накопительный конденсатор фотовспышки (через гнезда 14 и 15) и, одновременно, конденсаторы 10 и 11. Когда напряжение на всех упомянутых конденсаторах достигнет напряжения пробоя разрядника 13, происходит газовый разряд в разряднике 13 и конденсатор 10 быстро разряжается через разрядник 13 и резистор 5 смещения. Ток разряда конденсатора 10 вызывает пгщение напряжения

на резисторе 5 такой полярности, что оно запирает транзисторы 3 и 4 по цепям баз, генерация срывается, ток нагрузки первичного источника становится равным нулю, динистор 8

выключается и схема обесточивается. Резистор 12 препятствует разряду конденсатора 11 во время горения разрядника 13.

В момент экспонирования накопительный конденсатор фотовспыпжи и, одновременно с ним, конденсатор 11 разрях аются через импульсную лампу-вспышку. Ток разряда конденсатора 11 протекает через резистор 5 смещения. Импульс тока разряда конденсатора 11 вызывает на резисторе 5 падение напряжения такой полярности, которое, будучи приложенным к аноду динистора 8, включает его. Инвертор самовозбуждается, накопительный конденсатор фотовспышки заряжается и, после его заряда, преобразователь автоматическим выключается, как описано.

Преобразователь постоянного Напряжения с автоматом включения и выключения на основетринистора (фиг. 2) содержит клеммы 1 и 2 для подключения источника питания, инвертор, состоящий из транзисторов 3 и 4, резистора 5 смещения, повышающего трансформатора 6, замыкающую кнопку 7, высоковольт«ый выпрямитель 9, первый и второй конденсаторы 10 и 11, ограничительный резистор 12, разрядник 13, выходные

гнезда для подключения лампы-вспышки 14 и 15, дополнительный резистор 16, тринистор 17, дополнительный конденсатор 18.

Схема работает аналогично. При работе схемы, когда напряжение на конденсаторе 10 достигнет напряжения пробоя разрядника 13, происходит газовый разряд в разряднике 13,

и конденсатор 10 разряжается через разрядник 13 и резисторы 5 и 16. Резистор 16 ограничивает напряжение на базах транзисторов 3 и 4. Импульс тока разряда конденсатора 10

вызывает падение напряжения на резисторе 5 такой полярности, что оно запирает транзисторы по цепям баз, генерсщия срывается, ток нагрузки первичного источника становится равньм нулю, тринистор выключается и схема обесточивается. В «эмeнт экспонирования накопительный конденсатор фотовспышки и, одновременно с ним, конденсатор 11 разряжаются через лампу-вспыишу. Ток разряда конденсатора 11 протекает через резисторы 5 и 16. Ток разряда конденсатора 11 вызывает им пульс напряжения на резисторе 16, приложенный плюсом к управляющему электроду, а минусом - к аноду тринистора. Этим импульсом через конденсатор 18 тринистор открывается, преобразователь включается и заряжает накопительный конденсатор лампы--вспышк 1. После очередного заряда этого накопительного конденсатора схема автоматически выключается, как описано. Преобразователь постоянного на.пряжения,На основе тринистора с импульсным трансформатором (фиг. 3 держит клеммы 1 и 2 для подключения первичного источника тока, инвертор, состоящий из транзисторов 3 и 4, резистора 5 смещения, повьииающе го трансформатора б, замыкающую кнопку 7, высоковольтный выпрямител 9, первый и второй конденсаторы 10 и 1,1, ограничительный резистор 12, разрядник 13, выходные гнезда 14 и 15 для подключения лампы-вспышки, тринистор 17, дополнительный конденсатор 18, импульсный трансформа тор 19. Схема работает аналогично приве ным. Когда напряжение на конденса.торе 10 достигнет напря/жения пробо разрядника 13, происходит газовый разряд в разряднике 13, и конденса тор 10 быстро разряжается через ра рядник 13 и первичную обмотку импу ного трансформатора 19. Импульс то ка в первичной обмотке имп льсного трансформатора 19 наводит во вторичной его обмотке импульс напряжения такой полярности, что оно запирает транзисторы 3 и 4 по цепям баз, генерация срывается, ток нагрузки перBH iHoro источника становится равньтм Hyjrto, тринисгор 17 выключаете и схема обесточивается. В момент экспонирования накопительный конденсатор фотовспышки и, одновременно с ним, конденсатор11 разряжаются через импульсную ламПувспьшжу. Ток разряда конденсатора 11 протекает через первичную обмотку трансформатора 19, Импульс тока разряда конденсатора 11 наводит во вторичной обмотке трансформатора 19 импульс напряжения такой полярности, которое, будучи приложенны.1 через конденсатор 18 к управл,(це.ту электроду тринистора 17, открывает его. Инвертор самовозбуждается, накопи- . тельный конденсатор лампрл-вспг-лшки заряжается и, после его заряда, схема автоматически выключается, как описано. I Таким образом, в момент экспонирования преобразователь автоматически включается, заряжает разрядившийся во время экспонирования накопительный конденсатор лампы-вспышки и а)зтоматически выключается. При этом в выключенном состоянии, в связи с отсутствием в выходных пепях путей разряда накопительного.конденсатора фотовспышки, последний сохраняет свой заряд достаточно длительное время. В связи с этик подзарядка накопительного конденсатора нетребуется в перерывах между экспонированиями, что повы1::ает экономичность предлагаемого преобразователя .. Отсутствие же механических рале повыиает надежность преобразователя „

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1069094A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Преобразователь напряжения
Руководство по эксплуатации
Харьков, Облполиграфиздат, 1981, с
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов 1921
  • Ланговой С.П.
  • Рейзнек А.Р.
SU7A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Войцеховский Я
Радиоэлектрон ные игрушки
Пер
с польского
М., Советское радио, с
Автоматический переключатель для пишущих световых вывесок 1917
  • Клобуков В.Н.
SU262A1
.

SU 1 069 094 A1

Авторы

Арнольди Эдуард Константинович

Бартенев Владимир Иванович

Четвертаков Альберт Иванович

Даты

1984-01-23Публикация

1982-08-30Подача