CS252017B1 - Connecting a transistor adaptive voltage converter - Google Patents
Connecting a transistor adaptive voltage converter Download PDFInfo
- Publication number
- CS252017B1 CS252017B1 CS844865A CS486584A CS252017B1 CS 252017 B1 CS252017 B1 CS 252017B1 CS 844865 A CS844865 A CS 844865A CS 486584 A CS486584 A CS 486584A CS 252017 B1 CS252017 B1 CS 252017B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- transistor
- resistor
- diode
- load
- control
- Prior art date
Links
Landscapes
- Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
Abstract
Riešenie sa týká zapojenia tranzistorového adaptívneho napaťového meniča, vhodného například pre osvetlovacie zariadenia. Činnost zapojenia tranzistorového adaptívneho meniča je založená na riadení nabíjacieho prúdu časovacieho kondenzátora blokovacieho oscilátora tak, aby energia dodaná do záťaže bola v určitom rozsahu zmien napájacieho napatia a zmien záťaže konštantná. Uvedené zapojenie je možné využil' predovšetkým pre napájanie žiariviek a svietiacich trubic v zariadeniach, ktoré sú napájané batériami, respektívne akumulátormi, kde dochádza k relativné velkým změnám napájacieho napatia a záťaže vplyvom nelineárnej charakteristiky žiarivky alebo svietiacej trubice a všade tam, kde je potřebné dodat konštantnú energiu do záťaže pri zmene napájacieho napatia a záťaže.The solution concerns the connection of a transistor adaptive voltage converter, suitable for example for lighting devices. The operation of the connection of the transistor adaptive converter is based on controlling the charging current of the timing capacitor of the blocking oscillator so that the energy supplied to the load is constant within a certain range of changes in the supply voltage and changes in the load. The above connection can be used primarily for powering fluorescent lamps and light tubes in devices that are powered by batteries, respectively accumulators, where relatively large changes in the supply voltage and load occur due to the nonlinear characteristics of the fluorescent lamp or light tube and wherever it is necessary to supply constant energy to the load when the supply voltage and load change.
Description
Vynález sa týká zapojenia tranzistorového adaptívneho napaťového meniča.The invention relates to the connection of a transistor adaptive voltage converter.
Tranzistorové napatové menlče sú predovšetkým určené k premene nízkého jednosměrného napatia na vyššie jednosměrné alebo striedavé napatie. Pri práci tranzistorového meniča s premenlivým napájacím napatím a premenlivou záťažou pracuje tranzistorový měnič nehospodárné, čo je spósobené pevným pracovným bodom, ktorý je volený pre určité napájacie napatie a určitú hodnotu záťaže. Pri práci tranzistorového napaťového meniča zataženého žiarivkou alebo svieťacou trubicou, dochádza k nestabilnému chodu tranzistorového meniča sposobeného silnou nelinearitou charakteristiky žiarlvky a svieťacej trubice, ktorá je závislá na teplote a stárnutí žiarivky a svieťacej trubice. Pri použití tranzistorového napaťového meniča v přenosných zariadeniach pre napájanie žiarivky a svieťacej trubice dochádza k rýchlemu poklesu odoberaného výkonu pri poklese napájacieho napatia vplyvom vybíjania napájacích článkov a tým aj k zníženíu světelného výkonu žiarivky a svieťacej trubice.In particular, transistor voltage converters are designed to convert a low unidirectional voltage into a higher unidirectional or alternating voltage. When the transistor converter operates with a variable supply voltage and a variable load, the transistor converter operates uneconomically due to a fixed operating point that is selected for a certain supply voltage and a certain load value. When working with a transistor voltage converter loaded with a fluorescent tube or luminous tube, the transistor converter is unstable due to the strong non-linearity of the lamp and luminous tube characteristics, which is dependent on the temperature and aging of the luminous tube and luminous tube. When using a transistor voltage converter in portable fluorescent tube and luminous tube power supply devices, the power dissipation rapidly decreases as the supply voltage drops due to discharging of the power cells and thereby reduces the luminous power of the fluorescent tube and the luminous tube.
Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zapojením tranzistorového adaptívneho napaťového meniča, ktorého podstata je v tom, že emitor riadiaceho tranzistoru je spojený so záporným polom jednosměrného zdroja a báza riadiaceho tranzistoru je spojená s jednou stranou bázového odporu, pričom druhá strana bázového odporu je spojená s anodou Zenerovej diody, ktorej katoda je spojená s kladným polom jednosměrného zdroja a kolektor budiaceho tranzistoru je připojený na kladný pól jednosměrného zdroja a báza budiaceho tranzistoru je spojená s kolektorom riadiaceho tranzistoru, pričom medzi kolektor a emitor budiaceho tranzistoru je zapojený budiaci odpor a jedna strana snímacieho odporu je spojená s jednou stranou záťaže a s jednou stranou budiaceho kondenzátoru a s emitorom budiaceho tranzistoru, pričom druhá strana snímacieho odporu je spojená s jednou stranou sekundárného vinutia a anodou diody a katoda diódy je spojená s druhou stranou budiaceho kondenzátora a s jednou stranou vazbového odporu, pričom druhá strana vazbového odporu je spojená s kolektorom riadiaceho tranzistoru a druhá strana záťaže je spojená s druhou stranou sekundárného vinutia, pričom jedna strana riadiaceho odporu je připojená na emitor riadiaceho tranzistoru a druhá strana riadiaceho odporu je spojená s katodou riadiacej diódy a anoda riadiace jdiódy je spojená s bázou riadiaceho tranzistora.The above drawbacks are eliminated by connecting a transistor adaptive voltage converter whose essence is that the control transistor emitter is connected to the negative field of the DC source and the base of the control transistor is connected to one side of the base resistor, the other side of the base resistor is connected to the Zener anode. a diode whose cathode is coupled to the positive field of the unidirectional source and the excitation transistor collector is connected to the positive pole of the unidirectional source and the excitation transistor base is coupled to the control transistor collector with an excitation resistor connected between the collector and the excitation transistor emitter; connected to one side of the load and to one side of the drive capacitor and the drive transistor emitter, the other side of the sensing resistor connected to one side of the secondary winding and the diode anode and the cathode of the diode connected to the other side the other side of the coupling resistor is connected to the collector of the control transistor and the other side of the load is connected to the other side of the secondary winding, one side of the control resistor is connected to the emitter of the control transistor and the other side of the control resistor is connected to the control diode cathode and the control diode anode are coupled to the base of the control transistor.
Zapojenie podl'a vynálezu je určené predovšetkým pre napájanie žiariviek a svietiacích trubic v zariadeniach napájaných batériami, alebo akumulátormi, kde dochádza k velkým změnám napájacieho napatia vplyvom vybíjania napájacích článkov. Výhoda zapojenia spočívá v tom, že energia dodávaná meničom do žiarivky respektive svieťacej trubice je v širokých medziach nezávislá na zmene napájacieho napatia a zmene vnútorného odporu žiarivky, alebo svieťacej trubice sposobeného teplotou a stárnutím žiarivky, alebo svitiacej trubice.The wiring according to the invention is intended primarily for supplying fluorescent lamps and luminous tubes in devices powered by batteries or accumulators, where there are large variations in the supply voltage due to the discharge of the power cells. The advantage of the wiring is that the energy supplied to the lamp or the luminous tube is, to a large extent, independent of changing the supply voltage and changing the internal resistance of the luminous tube or luminous tube caused by the temperature and aging of the luminous tube or luminous tube.
Ďalšou výhodou je, že měnič po odpojení záťaže znižuje odběr niekofkonásobne voči menovitému odběru prúdu a že prúd odoberaný meničom pri zapálení žiarivky, respektívne svietiacej trubice je relativné malý, čo umožňuje rozsvietiť žiarivku, respektívne svietiacu trubicu aj pri značné vybitých napájacích článkoch.A further advantage is that the inverter, after disconnecting the load, reduces power consumption several times over the rated current consumption and that the current drawn by the inverter when the fluorescent tube or luminous tube is ignited is relatively small, enabling the fluorescent tube or luminous tube to illuminate even with heavily discharged power cells.
Na pripojenom výkrese je zapojenie tranzistorového adaptívneho napaťového meniča podfa vynálezu pozostávajúceho z jednosměrného zdroja 22, ktorého záporný pól jet spojený s emitorom riadiaceho tranzistoru 19 a báza riadiaceho tranzistoru 19 je spojená s jednou stranou bázového odporu 17, pričom druhá strana bázového odporu 17 je spojená s anodou Zenerovej diódy 16 a katoda Zenerovej diódy 16 je spojená s kladným polom jednosměrného zdroja 22. Ďalej je spojený kolektor budiaceho tranzistora 2 s kladným polom jednosměrného zdroja 22 a báza budiaceho tranzistora 2 je spojená s kolektorom riadiaceho tranzistora 19 a emitor budiaceho tranzistora 2 je spojený s jednou stranou nabíjacieho odporu 3, pričom druhá strana nabíjacieho odporu 3 je spojená s jednou stranou časovacieho kondenzátora 14, pričom druhá strana časovacieho kondenzátora 14 je spojená s jednou stranou odporu 23, pričom druhá strana odporu 23 je spojená s emitorom výkonového tranzistoru 12. Báza výkonového tranzistoru 12 je spojená s jednou stranou spátnovazbového vinutia 4 transformátora 7 a druhá strana spatnovazbového vinutia 4 je spojená s časovacím kondenzátorom 14. Kolektor výkonového tranzistoru 12 je spojený s jednou stranou primárného vinutia 6 transformátoru 7, pričom druhá strana primárného vinutia 6 je spojená s kladným polom jednosměrného zdroja 22 a medzi kolektor a emitor výkonového tranzistoru 12 je připojený kondenzátor 13. Na záporný pól jednosměrného zdroja 22 je připojená jedna strana riadiaceho odporu 20 a druhá strana riadiaceho odporu 20 je spojená s katodou riadiacej diódy 18 a anoda riadiacej diódy 18 je spojená s bázou riadiaceho tranzistoru 19, pričom katoda riadiacej diódy 18 je spojená s emitorom výkonového tranzistora 12.In the attached drawing, the transistor adaptive voltage converter of the present invention is comprised of a unidirectional power supply 22, the negative pole of which is coupled to the emitter of the control transistor 19 and the base of the control transistor 19 is connected to one side of the base resistor 17. the anode of the Zener diode 16 and the cathode of the Zener diode 16 is connected to the positive field of the unidirectional source 22. Further, the collector of the excitation transistor 2 is coupled to the positive field of the unidirectional source 22 and the base of the excitation transistor 2 is connected to the collector of the control transistor 19. with one side of the charging resistor 3, the other side of the charging resistor 3 being connected to one side of the timing capacitor 14, the other side of the timing capacitor 14 being connected to one side of the resistor 23, the other side of the resistor 23 connected to the power emitter The base of the power transistor 12 is connected to one side of the feedback winding 4 of the transformer 7 and the other side of the feedback winding 4 is connected to the timing capacitor 14. The collector of the power transistor 12 is connected to one side of the primary winding 6 of the transformer 7. winding 6 is connected to the positive field of the unidirectional source 22 and a capacitor 13 is connected between the collector and the emitter of the power transistor 12. One side of the control resistor 20 is connected to the negative pole of the resistor 22 and the other side of the control resistor 20 is connected to the cathode of the control diode 18; the anode of the control diode 18 is coupled to the base of the control transistor 19, and the cathode of the control diode 18 is coupled to the emitter of the power transistor 12.
Na emitor výkonového tranzistora 12 je připojená jedna strana filtračného kondenzátora 15 a druhá strana filtračného kondenzátora 15 je spojená s kladným polom jednosměrného zdroja 22 a medzi emitor a kolektor budiaceho tranzistoru 2 je zapojený budiaci odpor 1 a jedna strana snímacieho odporu 9 je spojená s jednou stranou záťaže Sas jednou stranou budlaceho kondenzátoru 10 a s emitorom budlaceho tranzistoru 2, pričom druhá strana snímacieho odporu 9 je spojená s jednou stranou sekundárného vinutia 5 transformátoru 7 a s anodou diody 11 a katoda diody 11 je spojená s druhou šíranou kondenzátoru 10 a s jednou stranou vazbového odporu 21, pričom druhá strana vazbového odporu 21 je spojená s kolsktorom riadiaceho tranzistoru 19 a druhá strana záťaže 8 je spojená s druhou stranou sekundárného vinutia 5 transformátora 7.One side of the filter capacitor 15 is connected to the emitter of the power transistor 12 and the other side of the filter capacitor 15 is connected to the positive field of the unidirectional source 22 and an excitation resistor 1 is connected between the emitter and the collector of the excitation transistor. a load of Sas with one side of the excitation capacitor 10 and with the emitter of the excitation transistor 2, the other side of the sensor resistor 9 being connected to one side of the secondary winding 5 of the transformer 7 and diode 11 and cathode diode 11 connected to the other wherein the other side of the coupling resistor 21 is connected to the collector of the control transistor 19 and the other side of the load 8 is connected to the second side of the secondary winding 5 of the transformer 7.
Činnost zapojenia tranzistorového adaptívneho napaťového. meniča podta vynálezu je založená na riadení hodnoty nabíjacieho prúdu, časovacieho kondenzátora 14 budiacim tranzistorom 2 u blokovacieho oscilátora 24 tvořeného výkonovým tranzistorom 12 transformátorom 7 časovacím kondenzátorom 14 a odporom 23 a nabíjacím odporom 3, tak, aby energia dodávaná do záťaže 8 nebole závislá v určitom Intervale na napájacom napatí a znmne záťaže. Předpokládejme, že záťažou 8 bude žiarivka, potom činnost zapojenia bude nasledovná. Po připojení jednosměrného zdroja 22 začne cez budiaci odpor 1 a nabíjací odpor 3 prechádzať prúd, v důsledku čoho sa rozkmitá blokovací oscilátor 24. Tranzistory 2 a 19 sú uzatvorené. Na sekundárném vinutí vznikajú vysoké napaťové špice, dané činnosťou nezaťaženého blokovacieho oscilátoru 24.Transistor Adaptive Voltage Connection Activity. The converter according to the invention is based on controlling the value of the charging current, the timing capacitor 14 by the transistor 2 at the blocking oscillator 24 formed by the power transistor 12 by the transformer 7 by the timing capacitor 14 and the resistor 23 and the charging resistor 3. Intervals on supply voltage and load changes. Assume that the load 8 will be a fluorescent lamp, then the wiring operation will be as follows. Upon connection of the DC power supply 22, a current is passed through the excitation resistor 1 and the charging resistor 3, thereby oscillating the blocking oscillator 24. The transistors 2 and 19 are closed. High voltage spikes are generated on the secondary winding due to the action of the unloaded blocking oscillator 24.
Napaťové špice na sekundárnom vinutí 5 transformátora 7 sposobia prietok prúdu cez záťaž 8 (zapálenie žiarivkyj v dósledku čoho vznikne úbytok napatia na snímacom odpore 9, ktorý je usměrněný diodou 11 a vyfiltrovaný kondenzátorom 18. Napatie na kondenzátore 10 je vedené cez vazbový odpor 21 na kázu budiaceho tranzistoru 2, ktorý sa začnne otvárať v důsledku čoho sa zvýši hodnota nabíjacieho prúdu a prudko stúpne pracovná frekvencia blokovacie-The voltage spikes on the secondary winding 5 of the transformer 7 cause the current to flow through the load 8 (ignition of the fluorescent lamp as a result of a voltage drop at the sensing resistor 9, which is rectified by diode 11 and filtered by capacitor 18). excitation transistor 2, which starts to open as a result of which the value of the charging current increases and the operating frequency of the blocking
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS844865A CS252017B1 (en) | 1984-06-25 | 1984-06-25 | Connecting a transistor adaptive voltage converter |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS844865A CS252017B1 (en) | 1984-06-25 | 1984-06-25 | Connecting a transistor adaptive voltage converter |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS486584A1 CS486584A1 (en) | 1986-12-18 |
| CS252017B1 true CS252017B1 (en) | 1987-08-13 |
Family
ID=5392343
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS844865A CS252017B1 (en) | 1984-06-25 | 1984-06-25 | Connecting a transistor adaptive voltage converter |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS252017B1 (en) |
-
1984
- 1984-06-25 CS CS844865A patent/CS252017B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS486584A1 (en) | 1986-12-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6320763B2 (en) | Switching power supply unit | |
| US7081709B2 (en) | Method and apparatus for lighting a discharge lamp | |
| US5581160A (en) | Method and apparatus for lighting an EL element | |
| US20030142521A1 (en) | Switching power source device | |
| CN102545627B (en) | Constant current power supply device | |
| EP1330944A2 (en) | Voltage feed push-pull resonant inverter for lcd backlighting | |
| KR960702207A (en) | HIGH FREQUENCY AC / AC CONVERTER WITH POWER FACTOR CORRECTION | |
| CA1097730A (en) | Ballast circuit for high intensity discharge (hid) lamps | |
| US5082998A (en) | Switching power supply for microwave oven | |
| US6208530B1 (en) | Switching power supply device having main switching element period control circuit | |
| US4257088A (en) | High-efficiency single-ended inverter circuit | |
| US5115347A (en) | Electronically power-factor-corrected ballast | |
| JP3271042B2 (en) | Voltage converter using piezoelectric transformer | |
| US20020125836A1 (en) | Inverter and lamp ignition system using the same | |
| US4961029A (en) | Discharge lamp lighting device | |
| US5371438A (en) | Energy conversion device having an electronic converter with DC input terminal for delivering a high frequency signal | |
| JP2690045B2 (en) | Power supply | |
| JP3272218B2 (en) | Lighting equipment | |
| Lin et al. | Difference-integral dimming controller for the single-stage back-lighting electronic ballast | |
| WO2006087850A1 (en) | Power supply unit | |
| CN209824097U (en) | LCC resonance dimming control circuit | |
| KR900002174Y1 (en) | Electronic Ballast Circuit for Small Discharge Lamps | |
| SU1432688A1 (en) | Single-ended d.c. voltage converter | |
| KR900004051Y1 (en) | Ignition device for boiler | |
| JP2969992B2 (en) | Lighting circuit for electroluminescent lamps |