УСТРОЙСТВО для ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ Советский патент 1968 года по МПК C23C14/32 

Описание патента на изобретение SU208766A1

Известные генераторы для осуществления высокочастотной чистовой электроискровой обработки генерируют импульсы с большой скважностью (), обработка при этом ведется на прямой полярности. Обрабатываемая деталь подключается к положительному (анод), а инструмент - электрод к отрицательному полюсу (катод) источника питания.

Предложенное устройство (высокочастотный генератор импульсов) отличается от известных тем, что в нем в качестве возбудителя использован фантастрон, на выходе генератора включено нелинейное сопротивление, последовательно с нагрузкой включены токоограничивающее сопротивление и диод, а па;раллельно вторичной обмотке выходного трансформатора включен диод, шунтирующий обратную полуволну тока.

Это отличие позволяет получить стабильные однополярные импульсы.

На чертеже представлена принципиальная электрическая схема генератора униполярных импульсов.

Возбудитель колебаний собран на двух лампах - пентоде 1 и триоде 2.

Частота колебаний устанавливается в широком диапазоне частот при помощи конденсаторов 3 и 4 и сопротивлений 5, 6, 7 и 5, переключаемых переключателями 9, 10, 11 и 12 с помощью фантастроиа.

В цепь катода лампы /, с целью стабилизации амплитуды импульсов, включено нелинейное сопротивление 13. Анодной нагрузкой возбудителя служат сопротивления 14 и 15.

Напряжение смещения на сетках ламп возбудителя регулируется автоматически за счет анодного тока, проходящего через сопротивления 16 и 17. Питание экранной сетки подается через сопротивление 18. Конденсатор

19 служит развязкой экранной сетки, конденсатор 20 представляет собой блокировочный элемент, конденсатор 21 является проходным и связывает анод ламп / с сеткой лампы 2, сопротивление 22 служит утечкой для лампы 2.

Напряжение от возбудителя через проходной конденсатор 23 и при помощи потенциометра 24, регулирующего уровень сигнала от нуля до максимума, подается непосредственно

на сетку усилителя 25 напряжения, собранного на триоде. Этот усилитель усиливает первичные колебания до номинального значения.

Анодной нагрузкой усилителя 25 напряжения служит сопротивление 26. Напряжение смещения подается за счет падения напряжения на катодном сопротивлении 27. Конденсатор 28 является блокировочным элементом, сопротивление 29 служит утечкой для лампы 25. Усиленные колебания при помощи конденсатора 30 подаютея на предоконечный каскад усилителя мощности, собранного на пентодах 31 и 32. Сетки ламп развязаны между собой сопротивлениями 33 и 34. Между экранными сетками и катодами включен конденсатор Зо. Напряжение смещения подается от отдельного источника питания, выполненного по обычной схеме. Иредоконечный каскад усилителя мощности служит для усиления уровня и мощности сигнала, необходимого для раскачки оконечного (выходного) каскада усилителя мощности. Связь с оконечным каскадом осуществляется пр;и помощи междуламлового трансформатора 36, сердечник которого набран из пластин толщиной до 0,1 мм. С двух вторичных обмоток трансформатора 36 напряжение в противоположных фазах подается на оконечный каскад усилителя мощности, собранный на четырех пентодах 37, 38 и 39, включенных по двухтактной схеме, по две ламлы в ллече 40. Оконечный каскад усилителя мощности работает в режиме с сеточными токами. Сетки ламп во избежание самовозбуждения развязаны между собой сопротивлениями 41, 42, 43 и 44. В качестве утечки ламп использованы сопротивления 4Ь, 46, 47 и 48. „ Питание на экранные сетш ламп 37-40 подается через сопротивления . Между сетками и катодами ламп включены конденсаторы 51 и 52. Цепи анодов оконечного каскада на лампах 37-40 питаются от высоковольтного выпрямителя, собранного по шестифазной схеме на диодах 53-58. Для уменьшения пульсаций в высоковольтную цепь включен фильтр, состоящий из дросселя 59 и конденсатора 6i). Переменное напряжение на выпрямитель 53-Ь8 подается от высоковольтного трансформатора 61. Цепь анодного питания связана с катодами ламп через конденсатор 62. Напряжение смещения на сетки ламп 37-. 40 оконечного каскада поступает от отдельного выпрямителя, выполненного по обычной схеме. Передача выходного напряжения генератора на нагрузку (эрозионный промежуток) осуществляется посредством выходного трансформатора 63, первичная обмотка которого шунтируется конденсатором 64. Магнитопровод выходного трансформатора 63 набран из пластин высокочастотной стали толщиной менее 0,1 мм с высокой магнитной проницаемостью. В трансформаторе 63 применяется ступенчатое сечение шихтованного магнитопр0(вода, что позволяет осуществлять намотку цилиндрических каркасов, повысить технологичность конструкции и несколько снизить - расходактивных материалов. Для уменьшения насыщения магнитопровода, которое влияет на форму выходного импульса, магнитопровод трансформатора 63 выполнен с зазором. Обмотки трансформатора во избежание пробоя при переходных процессах залиты эпоксидной смолой. Напряжение со вторичной обмотки трансформатора подается на блок выпрямителя. Блок выпрямителя собран по однополупериодной схеме на диодах 65 и 66 и преобразует переменный ток в униполярные импульсы. Поскольку описываемый генератор предназначен для работы на высоких частотах, обычные силовые диоды не обеспечивают достаточно полной отсечки второй полуволны. Поэтому навстречу одному диоду 65 параллельно эрозионным промежуткам 67 и 68 включается второй диод 66. Так как при холостом ходе вся нагрузка падает на аноды ламп, которые вследствие этого могут выйти из строя, необходима их защита. Для этого параллельно вторичной об-мотке трансформатора 63 включается нелинейное сопротивление 69, в частности электрическая лампочка накаливания, а анодное напряжение выбирается равным 0,7-0,8 номинального значения для ламп. Регулирование амплитуды тока осуществляется сопротивлениями 70 71, включенными последовательно с эрозионным промежутком. На чертеже показан случай работы с двумя электродами. Генератор позволяет производить работу и одним электродом. Для переключения предусмотрены переключатели 72 и 73. Предмет изобретения Устройство для высокочастотной электроимпульсной обработки металлов, содержащее генератор и усилитель мощности, снабженное выходным трансформатором, отличающееся. тем, что, с целью получения стабильных однополярных импульсов, в нем в качестве возбудителя использован фантастрон, на выходе генератора включено нелинейное сопротивление, последовательно с нагрузкой включены токоограничивающее сопротивление и диод. а параллельно вторичной обмотке выходного трансформатора включен диод, шунтируюпшй обратную полуволну тока.

Похожие патенты SU208766A1

название год авторы номер документа
С. И. Я Г. Е. Демидов и Д. В. СимоненковВсесоюзный научно-исследовательский институт^медицинских инструментов и оборудованияПег.iJ'aLv.v ' : VО/мЪи^W^.r^ nf1 LX[iK';F ^ ;.V •; * ' I-ЕИБ'Иотггл 1967
  • М. Д. Гуревйч, А. П. Леонтьев, Б. И. Минченкова,
SU194441A1
УСТРОЙСТВО для НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТЕРАПИИ 1965
SU167261A1
СПОСОБ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА И КАСКАД УСИЛЕНИЯ 2004
  • Балахонский Александр Александрович
RU2291555C2
БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЛАМПОВЬ[Й ДВУХТАКТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 1971
SU307488A1
Частотный дискриминатор 1940
  • В.Р. Кох
SU78475A3
УЛЬТРАЛИНЕЙНЫЙ ДВУХТАКТНЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАСКАД С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ВТОРОЙ СЕТКЕ И МЕТОДИКА ЕГО НАСТРОЙКИ 2016
  • Савченко Андрей Анатольевич
RU2647647C2
РАДИОПЕРЕДАТЧИК С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ МОДУЛЯТОРОМ 1991
  • Ткаченко Д.А.
RU2007868C1
Радиоприемник 1940
  • Кирквуд Лорен Роберт
  • Холст Поль Фредерик
SU63917A3
ГЕНЕРАТОР ЛИНЕЙНО-ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ НАПРЯЖЕНИЯ 1972
  • В. И. Бутенко, А. В. Кучер Венко Ю. Н. Ерофеев
SU340072A1
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 1948
  • Вегнер В.Г.
  • Вегнер О.Г.
SU80726A1

Иллюстрации к изобретению SU 208 766 A1

Реферат патента 1968 года УСТРОЙСТВО для ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

Формула изобретения SU 208 766 A1

SU 208 766 A1

Даты

1968-01-01Публикация