Способ генерирования импульсов магнитно-тиристорным генератором /его варианты/ Советский патент 1982 года по МПК H03K3/53 

Описание патента на изобретение SU961113A1

(5) СПОСОБ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ МАГНИТНО. ТИРИСТОРНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ (ЕГО-ВАРИАНТЫ)

Похожие патенты SU961113A1

название год авторы номер документа
Способ генерирования импульсов магнитно-тиристорным генератором и магнитно-тиристорный генератор 1984
  • Балов Анатолий Васильевич
  • Васютин Лев Георгиевич
  • Зуйков Сергей Павлович
  • Ионов Александр Петрович
SU1356217A1
Магнитно-тиристорный генератор радиоимпульсов 1984
  • Абрамов Леонид Алексеевич
  • Балов Анатолий Васильевич
  • Хотин Аркадий Лейбович
SU1347154A1
Тиристорно-магнитный импульсный модулятор 1973
  • Никитин Валерий Федорович
  • Демчило Иван Тихонович
SU468368A1
СПОСОБ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ• ;'..т:;1т;;в-^ 1 :•: .;:лЧ':г1{А?|•-^I/'vi-'TEKA 1965
SU172557A1
Магнитно-тиристорный генератор прерывистых колебаний высокой частоты 1978
  • Дубинкер Анатолий Самойлович
  • Хотин Аркадий Лейбович
SU771857A1
Магнитно-тиристорный генератор импульсов 1985
  • Щербинин Сергей Иванович
  • Каханков Андрей Евгеньевич
SU1378036A1
УСТРОЙСТВО ПОЛУЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЗАЖИГАНИЯ 1996
  • Буденный А.П.
RU2111378C1
Ключевой генератор 1983
  • Балов Анатолий Васильевич
  • Васютин Лев Георгиевич
  • Зуйков Сергей Павлович
  • Ионов Александр Петрович
  • Каштанов Валерий Васильевич
  • Масленкова Тамара Михайловна
  • Осетров Юрий Иванович
SU1205248A1
Ключевой генератор 1986
  • Васютин Лев Георгиевич
  • Ионов Александр Петрович
  • Каштанов Валерий Васильевич
SU1347159A1
Магнитный генератор импульсов 1974
  • Тесаловский Борис Владимирович
  • Астахов Анатолий Павлович
  • Данилов Владимир Михайлович
  • Соболев Вячеслав Васильевич
SU569015A1

Иллюстрации к изобретению SU 961 113 A1

Реферат патента 1982 года Способ генерирования импульсов магнитно-тиристорным генератором /его варианты/

Формула изобретения SU 961 113 A1

1

- Изобретение относится к генерированию электрических колебаний и может быть использовано в качестве способа генерирования пакетов импульсов повышенной временной стабильности при помощи магнитно-тирисТОРНЫХ генераторов.

Одной из особенностей магнитно-тиристорных генераторов является наличие временной задержки появления им- ,Q пульсов на выходе генератора относительно импульсов синхронизации, обусловленной процессами формирования в магнитных звеньях. Причем временная задержка, а следовательно, и времен- 5 ная стабильность выходных импульсов, не является постоянной величиной, а зависит от напряжений, приложенных к переключающим дросселям.

Известен способ, в котором с це- 20 лью стабилизации частоты повторения импульсов, непрерывно сравнивают фазу импульсов на выходе магнитного модулятора ,с фазой эталонных импульсов и,при возникновении сдвига фаз, осуществляют коррекцию фазы в первом звене модулятора l.

Однако известный спЬсоб не обеспечивает - высокой временной стабильности каждого отдельного выходного импульса.

Известен способ генерирования импульсов при помощи магнитно-тиристорных генераторов, заключающийся в том, что заряжают накопительный конденсатор от нестабилизированного источника питания с последующим разрядом на магнитное звено и при этом непрерывно подмагничивают переключающий дроссель магнитного звена пульсирующим током, пропорциональным напряжению источника питания 2.

Однако известный способ не обеспечивает высокой временной стабильно сти выходных импульсов, особенно при пакетно-импульсном режиме работы, так как не учитывает таких дестабилизирукхцих факторов, как паразитные

39

утечки напряжения с накопительного конденсатора, изменение начального магнитного состояния переключающего дросселя вследствие изменения амплитуды формируемых импульсов,

Цель изобретения - повышение временной стабильности выходных импульсов при пакетно-импульсном режиме работы.

Эта цель достигается тем, что coi- ласно способу генерирования импульсов магнитно-тиристорным генератором путем заряда накопительного конденсатора с последующим его разрядом и подмагничивания переключающих дросселей магнитных звеньев пульсирующим током после формирования выходного импульса переключающие дроссели перемагничивают до насыщения в обратном напралении, а после заряда накопительного конденсатора измеряют напряжение на нем в фиксированный постоянный момент времени до начала его разряда, затем в паузе до разряда конденсатора подмагничивают переключающие дрос сели в прямом направлении током, про пррциональным измеренному напряжению.

Измеряют напряжение на накопительном конденсатрре в момент окончания его разряда и после заряда в фиксированный постоянный момент времени до начала следующего разряда, затем в паузе до разряда накопительного конденсатора подмагничивают переключающие дроссели в обратном направлении током, пропорциональным разности измеренных напряжений.

На чертеже представлена схема устройства, реализующего предложенный способ.

Устройство содержит источник 1 питания, зарядный тиристор 2, накопительный конденсатор 3, разрядный тиристор k, линейный дроссель 5 трансформатор 6, конденсатор 7 ма|- нитного звена, переключающий дроссель 8 магнитного звена, нагрузку 9, синхронизатор 10, измерительное устройство 11, устройство 12 импульсного подмагничивания.

По первому варианту устройство работает следующим образом.

После окончания формирования предыдущего импульса в нагрузке 9 по сигналу от синхронизатора 10 устройство 12 импульсного подмагничивания вырабатывает импульс тока, кото34

рый перемагничивает дроссель 8 в обратном направлении до насыщения. Причем длительность процесса перемагничивания выбирают таким образом, чт.обы он закончился не позже начала очередного заряда конденсатора 3- После заряда конденсатора 3 устройство 11 в фиксированнь1й постоянный момент времени до начала оче редного разряда конденсатора изме- ряет на нем величину напряжения, и по сигналу синхронизатора 10 устройство 12 импульсного подмагничивания вырабатывает импульс тока, пропорциональный по величине измеренному напряжению, который подмагничивает дроссель 8 в прямом направлении. Причем длительность этого импулса выбирается такой, чтобы процесс подмагничивания закончился до начала очередного- разряда конденсатора ,

Итак, за счет обратного перемагничивания переключающих дросселей до насыщения производят нулевую установку и магнитного состояния, устраняя этим влияние от предыдущего импульса. Затем за счет измерения напряжения на накопительном конденсаторе в фиксированный постоянный момент времени до его разряда и подмагничивания переключающих дросселей током, пропорциональным измеренному напряжению, устанавливают исходное магнитное состояние дросселя в зависимости от напряжения, которое будет затем к нему приложено.

По второму варианту в момент окончания разряда конденсатора 3 устройство 11.измеряет на нем величину остаточного напряжения. Далее конденсатор 3-заряжается, и в фиксированный постоянный момент времени до начала следующего его разряда устройство 11 измеряет на нем величину напряжения, после чего по сигналу синхронизатора 10 устройство 12 импульсного подмагничивания выраба тывает импульс тока, пропорциональный по величине разности измеренных напряжений, который подмагничивает дроссель 8 в обратном направлении, П,ричем длительность этого импульса выбирается такой, чтобы процесс подмагничивания закончился до начала очередного разряда конденсатора 3,

Итак, за счет измерений остаточного напряжения на конденсаторе посл его разряда определяют остаточное

SU 961 113 A1

Авторы

Хотин Аркадий Лейбович

Даты

1982-09-23Публикация

1980-12-17Подача