CN111342666A - 一种星用脉冲触发固体继电器电路 - Google Patents

一种星用脉冲触发固体继电器电路 Download PDF

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Abstract

本发明一种星用脉冲触发固体继电器电路,包括脉冲信号转换电路和隔离开关电路,隔离开关电路包括振荡电路、变压器、整流滤波电路和功率输出电路;脉冲信号转换电路的输入端用于输入开启脉冲信号和关断脉冲信号,脉冲信号转换电路的输出端和振荡电路的输入端连接,振荡电路的输出端与变压器的初级绕组连接,变压器的次级绕组与整流滤波电路的输入端连接,整流滤波电路的输出端与功率输出电路的输入端连接;其中,脉冲信号转换电路用于将脉冲信号转换为电平信号;振荡电路用于将电平信号转变为交流信号;整流滤波电路用于将交流信号转换为驱动电压;功率输出电路用于将功率电压输出。本发明提高了电路的使用寿命和抗冲击能力。

Description

一种星用脉冲触发固体继电器电路
技术领域
本发明属于半导体混合集成电路技术领域,具体涉及一种星用脉冲触发固体继电器电路。
背景技术
近几年,随着整机系统对低功耗需求日益增加,由脉冲信号控制通断的磁保持继电器被大量应用。磁保持继电器是通过不同方向电流使线圈产生不同极性的磁场,从而对里面的永久磁钢产生相吸或排斥,以拉动触点的闭合或断开通过机械式吸合来实现触点闭合或断开,由于每次吸合都会产生损耗,因此在使用寿命上有一定的限制,无法应用在高寿命、高可靠要求的整机系统中。另外,由于其机械式触点吸合的工艺结构导致了磁保持继电器的抗冲击量级不高,且容易在大冲击下产生误触发,使其无法应用在冲击量级更高的战术武器及航天等高等级重点型号中。
综上可见,磁保持继电器本身的使用寿命有限和抗冲击力不高,导致其在航空航天等高可靠产业上的应用存在一定限制。
发明内容
针对现有技术中的技术问题,本发明提供了一种星用脉冲触发固体继电器电路,提高了电路的使用寿命和抗冲击能力。
为了解决上述技术问题,本发明通过以下技术方案予以实现:
一种星用脉冲触发固体继电器电路,包括脉冲信号转换电路和隔离开关电路,所述隔离开关电路包括振荡电路、变压器、整流滤波电路和功率输出电路;所述脉冲信号转换电路包括电阻R1、电阻R3、电阻R5、电阻R8、电阻R9、反相器U1、反相器U2、二极管D1、二极管D2和三极管T1,所述电阻R1的一端用于输入开启脉冲信号,另一端与所述反相器U1的输入端连接,所述反相器U1的输出端与所述反相器U2的输入端连接;所述电阻R5的一端用于输入关断脉冲信号,另一端与所述二极管D2的正端连接,所述二极管D2的负端与所述反相器U2的输入端连接;所述反相器U2的输出端分别与所述二极管D1的正端和所述电阻R8的一端连接,所述二极管D1的负端与所述电阻R3的一端连接,所述电阻R3的另一端与所述反相器U1的输入端连接;所述电阻R8的另一端与所述三极管T1的基极连接,所述三极管T1的集电极与电源连接,所述三极管T1的射极分别与所述电阻R9的一端和所述振荡电路的输入端连接,所述电阻R9的另一端与数字地连接;所述振荡电路的输出端与所述变压器的初级绕组连接,所述变压器的次级绕组与所述整流滤波电路的输入端连接,所述整流滤波电路的输出端与所述功率输出电路的输入端连接;其中,所述脉冲信号转换电路用于将脉冲信号转换为电平信号;所述振荡电路用于将电平信号转变为交流信号;所述整流滤波电路用于将交流信号转换为驱动电压;所述功率输出电路用于将功率电压输出。
进一步地,所述反相器U1的输入端还设置有第一防误触发电路,所述第一防误触发电路包括稳压管Z1、电阻R2和电容C1,所述稳压管Z1、所述电阻R2和所述电容C1相互并联,并联后的一端与所述反相器U1的输入端连接,另一端与数字地连接。
进一步地,所述反相器U2的输入端还设置有第二防误触发电路,所述第二防误触发电路包括稳压管Z2、电阻R6和电容C2,所述稳压管Z2、所述电阻R6和所述电容C2相互并联,并联后的一端与所述二极管D2的正端连接,另一端与数字地连接。
进一步地,所述脉冲信号转换电路还包括电阻R4和电阻R7,所述电阻R4的一端与所述反相器U1的输出端连接,所述电阻R4另一端和所述二极管D2的负端分别与所述电阻R7的一端连接,所述电阻R7的另一端与所述反相器U2的输入端连接。
进一步地,所述振荡电路包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电容C3、电容C4、电容C5和三极管T2,所述电阻R10和所述电容C3并联,并联后的一端分别与所述脉冲信号转换电路的输出端和所述变压器初级绕组的同名端连接,另一端分别与所述电阻R11和所述电容C4的一端连接,还与所述三极管T2的基极连接;所述电阻R11的另一端与数字地连接;所述电容C4的另一端与所述电容C5的一端连接,所述电容C5的另一端和所述三极管T2的集电极分别与所述变压器初级绕组的另一端连接,所述三极管T2的射极与所述电阻R12的一端连接,所述电阻R12的另一端与数字地连接。
进一步地,所述整流滤波电路包括二极管D3、电阻R13和电容C6,所述电阻R13和所述电容C6并联,并联后的一端分别与所述二极管D3的负端和所述功率输出电路的输入端连接,所述二极管D3的正端与所述变压器次级绕组的同名端连接,并联后的另一端与所述变压器次级绕组的另一端连接。
进一步地,所述功率输出电路包括三极管T3、二极管D4、电阻R14、电阻R15、稳压管Z3、电容C7、VDMOS管Q1和VDMOS管Q2,所述二极管D4的正端和所述三极管T3的基极分别与所述整流滤波电路的输出端连接,所述二极管D4的负端分别与所述三极管T3的射极和所述电阻R15的一端连接,所述三极管T3的集电极与所述电阻R14的一端连接;所述稳压管Z3和所述电容C7并联,并联后的一端与所述电阻R15的另一端连接,还与所述VDMOS管Q1和所述VDMOS管Q2的栅极连接,并联后的另一端与所述电阻R14的另一端连接,还与所述VDMOS管Q1和所述VDMOS管Q2的源极连接;所述VDMOS管Q1的栅极和所述VDMOS管Q2的栅极连接,所述VDMOS管Q1的源极和所述VDMOS管Q2的源极连接,所述VDMOS管Q1的漏极和所述VDMOS管Q2的漏极用于输出驱动电压。
与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:在整机系统中,一般采用磁保持继电器来实现脉冲信号控制功率电源通断的功能。磁保持继电器利用磁钢相吸或排斥完成机械式通断,其每次动作都会产生一定的损耗,故寿命有一定的限制,而且机械结构在较大冲击力下容易产生位移,从而导致电路误动作。而本发明的脉冲触发固体继电器采用的是全电子元件,通过线路设计实现磁保持继电器的功能,电路实现脉冲信号控制导通与关断,有效提高了电路的使用寿命和抗冲击能力。
在电路的信号输入端设置有防误触发模块电路,可调节有效的指令信号脉冲宽度阈值,从而提高电路功能动作的准确性,规避了由于大冲击下整机系统环境可能产生的过冲干扰而带来的误动作。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式中的技术方案,下面将对具体实施方式描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明星用脉冲触发固体继电器电路原理框图;
图2为本发明星用脉冲触发固体继电器电路详细原理图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
作为本发明的某一具体实施方式,一种星用脉冲触发固体继电器电路,线路原理框图如图1所示,包括脉冲信号转换电路和隔离开关电路,为保证信号级与功率级之间的隔离,隔离开关电路包括振荡电路、变压器、整流滤波电路和功率输出电路。其中,脉冲信号转换电路采用两级反相器结构,将脉冲信号转换为可持续的电平信号,再通过振荡电路、隔离变压器和整流滤波电路将信号转换为功率输出级的驱动电压,从而控制功率电压的输出。
具体的,如图2所示,脉冲信号转换电路包括电阻R1、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R7、电阻R8、电阻R9、反相器U1、反相器U2、二极管D1、二极管D2和三极管T1,电阻R1的一端用于输入开启脉冲信号,另一端与反相器U1的输入端连接,反相器U1的输出端与电阻R4的一端连接,电阻R4另一端和二极管D2的负端分别与电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端与反相器U2的输入端连接,电阻R5的一端用于输入关断脉冲信号,另一端与二极管D2的正端连接,反相器U2的输出端分别与二极管D1的正端和电阻R8的一端连接,二极管D1的负端与电阻R3的一端连接,电阻R3的另一端与反相器U1的输入端连接;电阻R8的另一端与三极管T1的基极连接,三极管T1的集电极与电源连接,三极管T1的射极分别与电阻R9的一端和振荡电路的输入端连接,电阻R9的另一端与数字地连接。振荡电路的输出端与变压器的初级绕组连接,变压器的次级绕组与整流滤波电路的输入端连接,整流滤波电路的输出端与功率输出电路的输入端连接;其中,脉冲信号转换电路用于将脉冲信号转换为电平信号;振荡电路用于将电平信号转变为交流信号;整流滤波电路用于将交流信号转换为驱动电压;功率输出电路用于将功率电压输出。
反相器U1的输出端即是反相器U2的输入端,同样,反相器U2的输出端也是反相器U1的输入端,两级反相器是相互反馈的。当输入开启脉冲信号到来,通过两级反相器输出为高电平,而当脉冲信号结束时,反相器U2的输出仍为高电平,即反相器U1的输入为高,反相器U2输出仍为高,形成输出高电平的稳定状态;当关断脉冲信号到来,使得反相器U2的输入为高,输出为低电平。当开启脉冲信号到来,脉冲信号转换电路(信号转换模块)输出为高电平,通过LC三点振荡电路将电平信号转变为交流信号,并经过变压器隔离,再经整流滤波电路整形后来控制功率输出电路功率输出端的开启;当关断脉冲到来,脉冲信号转换电路(信号转换模块)输出低电平,功率输出端关断。
作为本发明的某一优选实施方式,结合图1和图2所示,在反相器U1的输入端和反相器U2的输入端分别设置有第一防误触发电路和第二防误触发电路,可根据实际应用中触发脉冲的宽度对电路触发阈值进行设置,以提高电路的可靠性。
具体的,如图2所示,第一防误触发电路包括稳压管Z1、电阻R2和电容C1,稳压管Z1、电阻R2和电容C1相互并联,并联后的一端与反相器U1的输入端连接,另一端与数字地连接。第二防误触发电路包括稳压管Z2、电阻R6和电容C2,稳压管Z2、电阻R6和电容C2相互并联,并联后的一端与二极管D2的正端连接,另一端与数字地连接。
如图2所示,振荡电路包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电容C3、电容C4、电容C5和三极管T2,电阻R10和电容C3并联,并联后的一端分别与脉冲信号转换电路的输出端和变压器初级绕组的同名端连接,另一端分别与电阻R11和电容C4的一端连接,还与三极管T2的基极连接;电阻R11的另一端与数字地连接;电容C4的另一端与电容C5的一端连接,电容C5的另一端和三极管T2的集电极分别与变压器初级绕组的另一端连接,三极管T2的射极与电阻R12的一端连接,电阻R12的另一端与数字地连接。
整流滤波电路包括二极管D3、电阻R13和电容C6,电阻R13和电容C6并联,并联后的一端分别与二极管D3的负端和功率输出电路的输入端连接,二极管D3的正端与变压器次级绕组的同名端连接,并联后的另一端与变压器次级绕组的另一端连接。
功率输出电路包括三极管T3、二极管D4、电阻R14、电阻R15、稳压管Z3、电容C7、VDMOS管Q1和VDMOS管Q2,二极管D4的正端和三极管T3的基极分别与整流滤波电路的输出端连接,二极管D4的负端分别与三极管T3的射极和电阻R15的一端连接,三极管T3的集电极与电阻R14的一端连接;稳压管Z3和电容C7并联,并联后的一端与电阻R15的另一端连接,还与VDMOS管Q1和VDMOS管Q2的栅极连接,并联后的另一端与电阻R14的另一端连接,还与VDMOS管Q1和VDMOS管Q2的源极连接;VDMOS管Q1的栅极和VDMOS管Q2的栅极连接,VDMOS管Q1的源极和VDMOS管Q2的源极连接,VDMOS管Q1的漏极和VDMOS管Q2的漏极用于输出驱动电压。
本发明的抗辐照脉冲触发固体继电器,电路实现脉冲信号控制导通与关断,并通过混合集成电路工艺进行集成组装。电路采用混合集成电路组装工艺,全密封金属封装,有效提高了电路的抗冲击能力,可达到14700m/s2,保证了电路质量可靠性,满足GJB 2438B-2017H级电路的质量要求。
本发明的电路可替代磁保持继电器,提高电路的应用寿命和抗冲击能力。电路内部实现全裸芯组装,其中核心器件抗辐照VDMOS管自主研发,其余器件选用国产抗辐照器件,保证电路抗辐照性能达到抗总剂量能力1E5rad(Si),抗单粒子效应能力75MeV·cm2/mg。VDMOS管Q1和VDMOS管Q2均采用型号为LCS2230CRH或LCS7587CRH的VDMOS管,并选用国内其他现有抗辐照芯片,使电路整体抗辐照指标满足星用整机要求。本发明中的二极管和三极管采用国产抗辐照二、三极管。
本发明研制的星用脉冲触发固体继电器替代磁保持继电器。通过线路设计实现脉冲信号控制开关导通和关断的功能,并具备一定的抗干扰、防误触发的能力。电路采用混合集成电路组装工艺,提高了电路的应用寿命、抗冲击能力及抗辐照能力。电路抗辐照指标可达到抗总剂量能力1E5rad(Si),抗单粒子效应能力75MeV·cm2/mg,抗冲击能力达到14700m/s2。电路可应用于高可靠战略武器及宇航重点型号中。
最后应说明的是:以上实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (7)

1.一种星用脉冲触发固体继电器电路,其特征在于,包括脉冲信号转换电路和隔离开关电路,所述隔离开关电路包括振荡电路、变压器、整流滤波电路和功率输出电路;所述脉冲信号转换电路包括电阻R1、电阻R3、电阻R5、电阻R8、电阻R9、反相器U1、反相器U2、二极管D1、二极管D2和三极管T1,所述电阻R1的一端用于输入开启脉冲信号,另一端与所述反相器U1的输入端连接,所述反相器U1的输出端与所述反相器U2的输入端连接;所述电阻R5的一端用于输入关断脉冲信号,另一端与所述二极管D2的正端连接,所述二极管D2的负端与所述反相器U2的输入端连接;所述反相器U2的输出端分别与所述二极管D1的正端和所述电阻R8的一端连接,所述二极管D1的负端与所述电阻R3的一端连接,所述电阻R3的另一端与所述反相器U1的输入端连接;所述电阻R8的另一端与所述三极管T1的基极连接,所述三极管T1的集电极与电源连接,所述三极管T1的射极分别与所述电阻R9的一端和所述振荡电路的输入端连接,所述电阻R9的另一端与数字地连接;所述振荡电路的输出端与所述变压器的初级绕组连接,所述变压器的次级绕组与所述整流滤波电路的输入端连接,所述整流滤波电路的输出端与所述功率输出电路的输入端连接;其中,所述脉冲信号转换电路用于将脉冲信号转换为电平信号;所述振荡电路用于将电平信号转变为交流信号;所述整流滤波电路用于将交流信号转换为驱动电压;所述功率输出电路用于将功率电压输出。
2.根据权利要求1所述的一种星用脉冲触发固体继电器电路,其特征在于,所述反相器U1的输入端还设置有第一防误触发电路,所述第一防误触发电路包括稳压管Z1、电阻R2和电容C1,所述稳压管Z1、所述电阻R2和所述电容C1相互并联,并联后的一端与所述反相器U1的输入端连接,另一端与数字地连接。
3.根据权利要求1所述的一种星用脉冲触发固体继电器电路,其特征在于,所述反相器U2的输入端还设置有第二防误触发电路,所述第二防误触发电路包括稳压管Z2、电阻R6和电容C2,所述稳压管Z2、所述电阻R6和所述电容C2相互并联,并联后的一端与所述二极管D2的正端连接,另一端与数字地连接。
4.根据权利要求1所述的一种星用脉冲触发固体继电器电路,其特征在于,所述脉冲信号转换电路还包括电阻R4和电阻R7,所述电阻R4的一端与所述反相器U1的输出端连接,所述电阻R4另一端和所述二极管D2的负端分别与所述电阻R7的一端连接,所述电阻R7的另一端与所述反相器U2的输入端连接。
5.根据权利要求1所述的一种星用脉冲触发固体继电器电路,其特征在于,所述振荡电路包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电容C3、电容C4、电容C5和三极管T2,所述电阻R10和所述电容C3并联,并联后的一端分别与所述脉冲信号转换电路的输出端和所述变压器初级绕组的同名端连接,另一端分别与所述电阻R11和所述电容C4的一端连接,还与所述三极管T2的基极连接;所述电阻R11的另一端与数字地连接;所述电容C4的另一端与所述电容C5的一端连接,所述电容C5的另一端和所述三极管T2的集电极分别与所述变压器初级绕组的另一端连接,所述三极管T2的射极与所述电阻R12的一端连接,所述电阻R12的另一端与数字地连接。
6.根据权利要求1所述的一种星用脉冲触发固体继电器电路,其特征在于,所述整流滤波电路包括二极管D3、电阻R13和电容C6,所述电阻R13和所述电容C6并联,并联后的一端分别与所述二极管D3的负端和所述功率输出电路的输入端连接,所述二极管D3的正端与所述变压器次级绕组的同名端连接,并联后的另一端与所述变压器次级绕组的另一端连接。
7.根据权利要求1所述的一种星用脉冲触发固体继电器电路,其特征在于,所述功率输出电路包括三极管T3、二极管D4、电阻R14、电阻R15、稳压管Z3、电容C7、VDMOS管Q1和VDMOS管Q2,所述二极管D4的正端和所述三极管T3的基极分别与所述整流滤波电路的输出端连接,所述二极管D4的负端分别与所述三极管T3的射极和所述电阻R15的一端连接,所述三极管T3的集电极与所述电阻R14的一端连接;所述稳压管Z3和所述电容C7并联,并联后的一端与所述电阻R15的另一端连接,还与所述VDMOS管Q1和所述VDMOS管Q2的栅极连接,并联后的另一端与所述电阻R14的另一端连接,还与所述VDMOS管Q1和所述VDMOS管Q2的源极连接;所述VDMOS管Q1的栅极和所述VDMOS管Q2的栅极连接,所述VDMOS管Q1的源极和所述VDMOS管Q2的源极连接,所述VDMOS管Q1的漏极和所述VDMOS管Q2的漏极用于输出驱动电压。
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