(54) ДВУХТАКТНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ДВУХТАКТНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НА ТИРИСТОРАХ | 1969 |
|
SU233010A1 |
Релейный распределитель | 1975 |
|
SU544169A1 |
Распределитель импульсов | 1979 |
|
SU873415A1 |
Кольцевой реверсивный распределитель | 1976 |
|
SU729852A1 |
Реверсивный счетчик импульсов | 1976 |
|
SU653748A1 |
Переключающее устройство | 1978 |
|
SU790314A2 |
Декадный счетчик с газоразрядным цифровым индикатором | 1976 |
|
SU690631A1 |
РЕВЕРСИВНЫЙ СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ | 1973 |
|
SU453806A1 |
ЗСЕООЮЗНАЯ | 1973 |
|
SU362480A1 |
Многоканальное коммутирующееуСТРОйСТВО | 1979 |
|
SU799138A1 |
I
Изобретение относится к области автоматике и может быть использовано в устройствах промышленной автоматики и в вычислительной технике.
Известен двухтактный распределитель, содержащий в каждом разряде тиристор, катод которого через диод соединен с одним концом нагрузки, а управляющий электрод через резистор соединен с этим же концом нагрузки, другой конец которой соединен с минусовой щиной питания, точка соединения резистора и нагрузки через конденсатор подключена к катоду тиристора следующего разряда, причем аноды тиристоров нечетных разрядов соединены с одной, а аноды тиристоров четных разрядов с другой переключаемой щиной источника питания 1.
Недостатко.м данного распределителя является сложность выполнения и малое быстродействие, обусловленное больщим временем перезаряда коммутирующих емкостей.
Известен двухтактный распределитель, содержащий в каждом разряде тиристор с анодной нагрузкой, диоды в цепях переноса, катоды которых подключены к управляющим электродам тиристоров, две щины питания.
к первой из которых подключены одним концом нагрузки всех нечетных разрядов, а ко второй - нагрузки всех четных разрядов, а также ограничивающий резистор в одной из щин питания 2.
Быстродействие этого распределителя
также ограничен из-за применения запоминающих емкостей, кроме того, использование в цепях переноса стабилитронов и диодов усложняет схему и снижает ее надежность.
10 Целью изобретения является упрощение схемы повыщение ее быстродействия и помехоустойчивости.
Это достигается тем, что в двухтактном распределителе, содержащем в каждом разряде тиристор с анодной нагрузкой, диоды в цепях переноса, катоды которых подключены к управляющим электродам тиристоров, а также две щины питания, к первой из которых подключены одним концом нагрузки всех нечетных разрядов, а ко второй - нагрузки всех четных разрядов, а также ограничивающий разистор в одной из щин питания, аноды диодов в цепях переноса подключены к анодам тиристоров, катоды тиристоров всех нечетных разрядов присоединеиы ко второй шине питания, а катоды тиристоров всех четных разрядов присоединены к первой HJHHe питания.
Кроме того, в этом распределителе в качестве нагрузки могут быть использованы вентили, что дополнительно повышает помехоустойчивость схемы.
На фиг. 1 и фиг. 2 изображены принципиальные схемы двухконтактного распределителя.
Распределитель состоит из N разрядов, каждый из которых содержит тиристор 1, в анодную цепь которого включена нагрузка 2 (см. фиг. I). В общую точку тиристора и нагрузки подключен анод диода 3 цепи переноса. Катод диода 3 соединен с управляюи 1им электродом тиристора следующего разряда. Свободные концы нагрузки нечетных разрядов и катодь тиристоров четных разрядов подключены к тине питания 4, а свободные концы нагрузок четных разрядов и катоды тиристоров подключены к щине питания 5. В одну из шин включен ограничиваюп1ий резистор 6.
РаспредеоЧитель работает следующим образом.
Пусть па шине 4 плюс источника питания, а на щине 5 .минус источника питания включен импульсом запуска на управляющий электрод тиристор 1 первого разряда. Так как тиристор имеет сильную положительную внутреннюю обратную связь, то работает в режиме глубокого насыщения. Поэтому при переключении полярности на шинах питания тиристор первого разряда остается открытым из-за рассасывания избыточного заряда и через него протекает обратный ток. Этот ток протекает через диод 3 и управляющий электрод тиристора 1 второго разряда, включая его. Таким образом, оказ1 1вается включенным тиристор 1 второго разряда, а тиристор первого разряда выключается под действием обратного тока. Так как через ранее открыть й тиристор протекает обратный ток, рассасывание избыточного заря.та происходит принудительно и имеет существенно более высокую скорость, чем свободное его рассасывание за счет только внутренней рекомбинации.
Так как во время включения тиристора (Тда 1еньп е времени выключения, то тиристор следую цего разряда всегда успеет
включится раньше, чем выключится предыдущий.
В схеме на фиг. 2. резисторы нагрузки заменены /.шодами. Это позволяет дополнительно повысить помехоустойчивость схемы. Действительно, так как в схеме на фиг. 1 емкости переходов тиристоров имеют конечную величину, как и ток утечки, то к. управляющим и анодным цепям в момент переключения шин питания прикладывается и.мпульс помехи, который не исключается даже после включения очередного тиристора из-за падения напряжения на нагрузке 2. В схеме на фиг. 2 такой нагрузкой является диод, поэто.му падение напряжения на нем .минимально, и после включения очередного тиристора ко всем тиристорам оказывается подключено напряжение, равное сумме падения напряжения на открытом диоде и тиристоре, что составляет малую величину. Для снятия выходного сигнала таким диодо.м может быть светодиод.
Формула изобретения
второй - нагрузки всех четных разрядов, а также ограничивающий резистор в одной из И1ИН питания, отличающийся тем, что, с целью упрощения и повыщения быстродействия, аноды диодов в цепях переноса подключепы к анодам тиристоров, катоды тиристоров всех нечетных разрядов присоединены ко второй шине питания, а катоды тиристоров всех четных разрядов присоединены к первой шине питания.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
Авторы
Даты
1980-08-23—Публикация
1978-05-15—Подача