1
Изобретение относится к импульсной технике и в частности к импульсным модуляторам.
Известен тиристорно-магнитный импульсный модулятор, содержащий источник постоянного напряжения, зарядный LC-контур с ключевым тиристором и магнитное звено с вспомогательным тиристором, в котором предельно допустимая частота следования импульсов ограничивается возможностью получения необходимого интервала времени для обеспечения надежного выключения тиристора.
Целью изобретения является повышение предельно допустимой частоты следования импульсов модулятора.
Поставленная цель достигается тем, что в импульсный модулятор дополнительно введены генератор импульсов запуска, ждущий мультивибратор, разделитель импульсов и формирователь импульсов запуска. Выход генератора импульсов запуска через ждущий мультивибратор соединен со входом разделителя импульсов, первый выходной канал которого соединен с первичной обмоткой трансформатора, вторичная обмотка которого соединена с управляющим электродом ключевого тиристора, а второй выходной канал - с управляющим электродом вспомогательного тиристора.
На фиг. 1 представлена функциональная схема предлагаемого тиристорно-магнитного импульсного модулятора; на фит. 2 - эпюры напряжений.
Тиристорно-магнитный импульсный модулятор содержит источник постоянного напряжения , зарядный LC-контур, состоящий из индуктивности 2 и конденсатора 3, ключевой тиристор 4, магнитное звено 5, вспомогательный тиристор 6, генератор импульсов запуска 7, ждущий мультивибратор 8, разделитель импульсов 9, формирователь импульсов запуска 10 и трансформатор И, первичная обмотка 12 которого соединена с первым выходным каналом разделителя импульсов 9 через соответствующий канал формирователя импульсов запуска 10, а вторичная обмотка 13 - с управляющим электродом ключевого тиристора 4.
Работает импульсный модулятор следующим образом.
Напряжение питания t/mii от источника постоянного напряжения одновременно подается на зарядный LC-контур, генератор импульсов запуска 7, ждущий мультивибратор 8, разделитель импульсов 9 и формирователь импульсов запуска 10. Генератор импульсов запуска 7 импульсом t/r (см. фиг. 2,а) запускает ждущий мультивибратор 8, который выдает на своем выходе прямоугольный импульс /жд
(см. фиг. 2,6), длительность которого выбирается из соотношения; Гжд зар+ вык, где 7зар - время заряда конденсатора 3; , - время выключения тиристора 4.
Импульс /7раз с выхода ждущего мультивибратора 8 иостуиает на разделитель имнульсоБ 9, где он дифференцируется (см. фиг. 2,в) и разделяется на два выходных канала. По первому выходному каналу на формирователь имиульсов зануска 10 проходит сигнал Lop (см. |фиг. 2,г), соответствующий переднему фронту импульса с выхода ждущего мультивибратора 8, а по второму выходному .каналу на формирователь импульсов запуска 10 проходит сигнал t/ф (см. фиг. 2,д), соответствующий заднему фронту импульса с выхода ждущего мультивибратора 8.
Первый канал разделителя импульсов 9 н формирователя импульсов запуска 10 предназначен для запуска тиристора 4 через трансформатор 11, а второй канал - Для запуска тиристора 6.
После подачи импульса запуска (см. фиг. 2,г) на тиристор 4, последний открывается, и начинается процесс резонансного заряда конденсатора 3 через зарядную индуктивность 2 (см. фиг. 2,е).
После окончания процесса резонансного заряда конденсатора 3, когда ток заряда, протекающий через тиристор 4, меняет свое направление на обратное, иа переходе катод-анод тиристора 4 возникает скачком напряжение, равное примерно Umn (см. фиг. 2,ж), которое задирает тиристор 4. Время действия этого напряжения, приложенного к переходу катоданод тиристора 4, определяется временем, необходимым для полного и надежного его выключения.
Только после окончания описанных процессов, когда тиристор 4 надежно выключен, приходит импульс запуска по второ.му каналу на управляющий электрод тиристора 6. Тиристор 6 отпирается, и происходит резонансный разряд конденсатора 3 на следующее магнитное
звено сжатия модулятора.
Следующий импульс на запуск тиристора 4 должен быть подан только после истечения времени Гвык„ (Гвык - время действия обратного напряжения на тиристоре 6, которое определяется из условия полного его выключения).
Таким образом, максимальная частота следования импульсов на выходе тиристорномагнитного импульсного модулятора определяется частотой генератора импульсов запуска 7 и ограничивается соотношением:
J ел вык, граз г- выке ; ГДе /раз
время разряда конденсатора 3.
Предмет изобретения
Тиристорно-магнитный имиульсный модулятор, содержащий источник постоянного напряжения, зарядный LC-контур с ключевым тиристором и магнитное звено с вспомогательным тиристором, отличающийся тем, что, с целью повышения предельно допустимой частоты следования импульсов модулятора, в кето дополнитге дьно введены генератор импульсов запуска, ждущий мультивибратор, разделитель импульсов и формирователь импульсов запуска, при этом выход генератора импульсов запуска через ждущий мультивибратор соединен со входом разделителя импульсов, первый выходной канал которого соединен с первичной обмоткой трансформатора, вторичная обмотка которого соединена с управляющим электродом ключевого тиристора, а второй выходной канал - с управляющим
электродом вспомогательного тиристора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА СЕТЕВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ | 2005 |
|
RU2278458C1 |
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОГО ОЗОНАТОРА | 2010 |
|
RU2413358C1 |
Импульсный модулятор | 1978 |
|
SU765999A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ | 1993 |
|
RU2057554C1 |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВХОДОМ | 1992 |
|
RU2009607C1 |
Ключевой генератор | 1986 |
|
SU1347159A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР | 1994 |
|
RU2097910C1 |
Способ генерирования импульсов магнитно-тиристорным генератором и магнитно-тиристорный генератор | 1984 |
|
SU1356217A1 |
Тиристорно-магнитный импульсный генератор | 1974 |
|
SU518862A1 |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ | 1992 |
|
RU2049612C1 |
Авторы
Даты
1975-09-15—Публикация
1973-04-02—Подача