2.Стабилизатор по п. 1 отличающийся тем, что второй вход функционального преобразователя подключен к выходу регулируемого источника опорного напряжения, а второ выход - к входу делителя выходного напряжения со стороны низкопотенциального плеча.
3.Стабилизатор по п. 1, о т л и- чающийся тем, что второй вход функционального преобразователя подсоединен к выводу для подключения источника управлякяцей информации, а
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания средств научного эксперимента, измерительной техники, автоматизированных систем управления
Цель изобретения - noBbmeHjie точности стабилизации.
На фиг. 1-3 представлены варианты функциональных схем регулируемого стабилизатора постоянного напряжения с разным подключением одного из входов и одного из выходов функционального преобразователя.
Регулируемый стабилизатор постоянного напряжения (РСН) содержит регулирующий элемент 1, делитель 2 выходного напряжения, содержащий высокопотенциальное 3 и низкопотенциальное 4 плечи, регулируемый (или программируемый) источник 5 опорного напряжения , первый (управлякяций) вход которого соединен с выводом для подключения источника управляющей информации N , усилитель 6 обратной связи функциональный преобразователь 7 (ФП) причем первый вход источника 5 опорного напряжения соединен с выводом для переключения источника-управляющей информации, а второй связан с общей шиной.
РСН (фиг. 1) работает следующим образом.
Снимаемая с делителя 2 часть выходного напряжения ti поступает на вход усилителя обратной связи (УО) 6 где сравнивается с опорным напряжением О оп поступающим с выхода регувторой выход - к входу делителя выходного напряжения со стороны низко- потенциально.го плеча.
4. Стабилизатор.по п. 1, о т л и- ч а ю щ и и .с я тем, что вход делителя выходного напряжения со стороны низкопотенциального плеча подключен .к общей шине непосредственно, второй вход функционального преобразователя соединен с выводом для подключения источника управляющей информации, а выход - с вторым входом регулируемого источника опорного напряжения.
лируемого источника опорного напряжения (ИОН) 5. С учетом эквивалентного напряжения погрешности A.tJ , возникающего на входе УО под действием AKgpj. , а также выходного напряжения ФП ij , разность этих напряжений, усиленная У06, воздействует на регулирующий элемент 1 таким образом, что на выходе РСН поддерживается напряжение
ь.. (и,„ -и.„)/в.
вы
р.п
(1)
где 1+R,, , сопро- 15 тивления высоковольтного и низковольтного плеча соответственно. В отсутствие погрешности
ьы - и on /А.
(2)
В известном стабилизаторе
. Uon - Косе /С„ , что вызывает на выходе РСН
UBb,.(.)AU/P и,„.
(3)
,2 осе
(4)
30
Введенный ФП преобразует поступающее на его вход напряжение в напряже- ние
l on-bXocc .(5)
поэтому с учетом (1), (3) и (4) получим
Ueb,. (Vl on- cc/ occ- on- oco/
/KOCC r Jc-a/
(6)
Т.е. рассматриваемая погрешность ,„ (л) ) устраняется.
В тех случаях, когда требуется снизить нагрузку на источник опорного напряжения, вариант устройства выполняется по фиг. 2. При этом вьтод источника 5 опорного напряжения соединен только с входом у.си- лителя 6 обратной связи, а управляющий вход функционального преобразователя 7,соединен с выводом для подключения источника управляницей информации N .
В тех случаях, когда требуется снизить нагрузку на функциональный преобразователь, вариант устройства выполняется по фиг. 3. При этом выход функционального преобразователя 7 соединен с вторым входом источника 5 опорного напряжения. Поскольку цепь источника опорного напряжения включена на вход усилителя 6 и не связана с делителем 2 обратной связи, то ток в этой цепи существенно ниже, чем в цепи делителя 2.
В отличие от устройства по фиг. 1 здесь
(7)
ивыу(оп-(
т.е. функциональный преобразователь 7 дает на выходе напряжение в соот(7)
206760
ветствии с выражением (4), но с обратным знаком.
Таким образом, поставленная цель достигается, т.е. точность РСН повы5 шается благодаря введению в схему нового элемента - функционального преобразователя с соответствующими связями. При этом данные связи ФП обеспечивают не только достижение
10 поставленной цели, но одновременно и снижают требования к самому ФП, что существенно упрощает его реализацию. Снижение требований относится к соединению одного .из входов
15 и выходов ФП с нулевой шиной,
низкому выходному напряжению ФП и . допустимости работы ФП с весьма большими погрешностями.
,
25
20 Низкие требования к точности ФП обусловлены тем, что в описываемом РСН выходное напряжение ФП содержит только напряжение ошибки ФП и с такими характеристиками может быть легко реализовано, например, на обычном операционном усилителе широкого применения с простейшим нелинейным элементом в цепи его обратной связи.
30 Необходимо отметить, что включе- ние ФП в другие цепи РСН и использование других решений привело бы к значительному повышению требований . к характеристикам ФП и таким обра- 35 зом существенно снизило бы положительный эффект, достигаемый данным решением.
иг.2
О-
-а,
I I
.Uf.a.
1Жц7Ь
Составитель С. Ситко Редактор В. Иванова Техред А.Бабинец
Заказ 8711/А9
Тираж 837
ВНИШШ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ШШ Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
риг.З
Корректор С. Шекмар
Подписное
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Стабилизированная трехфазная система питания | 1983 |
|
SU1104485A2 |
Управляемый стабилизатор напряжения на питающих электродах электронно-лучевой трубки | 1987 |
|
SU1432479A1 |
Устройство для регистрации петель гистерезиса ферромагнитных материалов | 2021 |
|
RU2758812C1 |
Источник питания с комплексной защитой | 1984 |
|
SU1166084A1 |
Передатчик СВЧ миллиметрового диапазона волн повышенной выходной мощности | 2019 |
|
RU2722422C1 |
Регулируемый стабилизированный источник постоянного напряжения | 1982 |
|
SU1130841A1 |
Регулируемый стабилизатор напряжения с защитой от перенапряжения | 1985 |
|
SU1350655A1 |
Стабилизатор постоянного напряжения | 1984 |
|
SU1220005A1 |
Стабилизатор постоянного напряжения | 1980 |
|
SU903834A1 |
Стабилизатор переменного напряжения | 1978 |
|
SU775717A1 |
Стабилизатор постоянного тока | 1979 |
|
SU851377A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Кантор Е.Л | |||
и др | |||
Статические погрешности управляемых прецизионных стабилизаторов напряжения | |||
- Вопросы радиоэлектроники | |||
Сер | |||
ОТ, 1981, вып | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Реверсивный дисковый культиватор для тросовой тяги | 1923 |
|
SU130A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-01-23—Публикация
1984-04-18—Подача