DE1539765A1 - Electronic pasture protection device - Google Patents

Electronic pasture protection device

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DE1539765A1
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CROSETTO PIETRO
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    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • H05C1/00Circuits or apparatus for generating electric shock effects
    • H05C1/04Circuits or apparatus for generating electric shock effects providing pulse voltages

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  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Insects & Arthropods (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Description

Elektronische Weideschutzvortichtung Die Erfindung betrifft eine elektronische Vorrichtung zum Erzeugen von kurzen Hochspannungsimpulsen in vorbestimmten, veränderlichen Abständen, abhängig von der Belastung, besonders zur Verwendung bei Zum Betrieb der Vorrichtung oder Schaltungsanordnung schließt man ihren einen Pol an Erde und ihren anderen Pol an den Weidezaun an, der gegen Erde isoliert ist und die begrenzt. Electronic pasture protection device The invention relates to an electronic device for generating short high-voltage pulses at predetermined, variable intervals, depending on the load, particularly for use in To operate the device or circuit arrangement, one of its poles is connected to earth and the other pole to the pasture fence, which is isolated from earth and which limited.

Zweck der Erfindung ist die Schaffung einer automatischen Anlage mit niedrigem Energieverbrauch im Ruhezustand. Dies ist,vor allem bei Weidezäunen, die nicht vom normalen Stromnetz gespeist werden können, sondern eigene Energiequellen, wie Batterien oder Akkumulatoren, haben, die ferner zum Transport geringes Gewicht haben müssen, von besonderer Bedeutung.The purpose of the invention is to create an automatic system with low energy consumption when idle. This is, especially with pasture fences, that cannot be fed from the normal power grid, but from their own energy sources, such as batteries or accumulators, which are also light in weight for transport must have, of particular importance.

Gemäß der Erfindung besteht die Schaltungsanordnung aus einer elektrischen Energiequelle, vorzugsweise einer Batterie, einem Akkumulator oder einer Sonnenbatterie, die zum Umwandeln der niedrigen Batteriespannung in eine rechtwinklige Wechselspannung mit hohem Potential an einen elektronischen Baustein aus einem erstenj nichtlinearen Oszillator angeschlossen ist. Der Transformator des Oszillators ist so gestaltet, daß der Kern, wenn er von der Oszillatorspannung erregt wird, schwingt und akustische Wellen aussendet, die ein Schallsignal erzeugen, um die Betriebsbereitschaft der Vorrichtung anzuzeigen. Der Oszillator wird von einem Kreis überwacht, der ihn zyklisch unterbricht, wenn die Umzäunung unberührt bleibt. Ferner ist ein zweiter Kreis zum Gleichrichten der Wechselspannung am Ausgang des Oszillators vorgesehen, der außerdein einen Kondensator mit einer gegenüber der Batterie stark erhöhten Spannung versorgt. Ein dritter Kreis enthlädt den Kondensator, dessen Strom über einen Transformator dem Weidezaun zugeführt wird, Weiter ist ein #ierter Kreis vorgesehen, der die in den Zaun eingegebene, nicht abgeleitete Energie wiedergewinnt. Ein fünfter Kreis steuert die Entladung des Kondensators, wenn dieser die gewünschte Spannung erreicht hat, die der Primärwicklung des Transformators zugeführt wird, dessen Sekundärwicklung mit dem Weidezaun verbunden ist.According to the invention, the circuit arrangement consists of an electrical one Energy source, preferably a battery, an accumulator or a solar battery, those for converting the low battery voltage into a right-angled AC voltage with high potential to an electronic component from a first non-linear one Oscillator is connected. The transformer of the oscillator is designed in such a way that that the core, when excited by the oscillator voltage, vibrates and acoustically Emits waves that generate a sound signal to keep the Device display. The oscillator is monitored by a circuit that cycles it interrupts if the fence remains unaffected. There is also a second circle for Rectifying the AC voltage on the Output of the oscillator provided, which also has a capacitor with a greatly increased compared to the battery Voltage supplied. A third circuit discharges the capacitor, whose current is over a transformer is fed to the pasture fence, a #ed circle is also provided, which recovers the non-dissipated energy entered into the fence. A fifth Circuit controls the discharge of the capacitor when it has the desired voltage has reached which is fed to the primary winding of the transformer, its secondary winding is connected to the pasture fence.

Wenn der Zaun nicht berührt wird, sendet die 3chaltungsanordnung auf die Leitung Impulse in größeren Abständen als bei einer Berührung des Zaunes. Hierdurch wird ein minimaler 3tromverbrauch erzielt. Es entsteht ein geringerer jEnergieverbrauch sowohl, weil die Impulse eine niedrigere Impulsfolgefrequenz haben, als auch, weil Energie durch den Sparkreis wiedergewonnen wird, der die nicht verbrauchte dnergie zur erneuten Ladung des Kondensators verwendet. Wird jedoch der Zaun durch eine Verbindung mit Erde-belastet, wird die Impulsfolge gemäß der 3chaltung der Vorrichtung höher.If the fence is not touched, the circuitry sends up the line pulses at greater intervals than when touching the fence. Through this a minimal electricity consumption is achieved. There is less energy consumption both because the pulses have a lower pulse repetition rate and because Energy is recovered through the savings circuit that uses the unused dnergie used to recharge the capacitor. However, if the fence is through a Connection with earth-loaded, the pulse train is according to the 3circuit of the device higher.

Die Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung weist-den doppelten CD Vorteil auf, daß nämlich die dem Zaun zugeführte elektrische Leisturig automatisch gesteigert wird, wenn der Zaun berührt wird, und daß während des Betriebes eine schlechte Isolierung des Zaunes (die die Funktion der Vorrichtung aufheben würde) sofort dadurch angezeigt wird, daß die Frequenz der vom Transformator des Oszillators erzeugten, der Überwachung dienenden, akustischen Impulse gesteici gert wird.The circuit arrangement according to the invention has the double CD The advantage is that the electrical power supplied to the fence is automatic is increased when the fence is touched, and that during operation a poor insulation of the fence (which would defeat the function of the device) is immediately indicated by the fact that the frequency of the transformer of the oscillator generated, monitoring, acoustic pulses gesteici Gert.

Die transportade, besonders zur Überwachung von Weiden geeignete Vorrichtung gemäß der Erfindung wird in den beiliegenden Zeichnungen und der folgenden Beschreibung, die lediglich beispielhaften und keinen beschränkenden Charakter haberi, näher beschrieben. Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild. Fig. 2 zeigt die Schaltung ##elbst. Zitn#-.tc-list wird rilig. 1 Mlit ß is2t## die n-.#it (7,5 V) net den nichtlinearen Transistoroszillator. C ist der Über eine Diode vom Oszillatorausgang mit Energie gespeiste Stufenintegrator, wobei die integrierte Spannung stufenweise zunimmt bis zu einer Grenze nahe der Spitzenspannung des Oszillators. Die Entladeschaltung für die Ausnutzung der vom Integrator gespeicherten Energie ist mit D bezeichnet. E ist der Ausgangskreis, in dem die vom Integratorkondensator gespeicherte Gesamtenergie unmittelbar auf einen Induktions kreis mit ansteigendem Ausgang entladen wird. Dieser Kreis hat eine Augenblicksleistung von etwa 1,2 kW, die in den Zaun eingespeist wird und dem Unterbrecherkreis die Spannung liefert. Mit F ist der Sparkreis bezeichnet, der die induktive Restenergie wiedergewinnt und zum Stufenintegrator C zurückführt. G ist der Zündkreis, der die Aufgabe hat, dem Entladekreis Impulse zuzuführen, wenn die integrierte Spannung nahe am Spitzenwert ist. H bezeichnet den Unterbrecherkreis, der an den Zaun eine Anzahl von Span nungsimpulsen abgibt, je nachdem, entweder verlangsamt in Wartebetrieb oder beschleunigt, wenn ein Tier den Zaun berührt. Dadurch reguliert der Kreis automatisch die Impulsfolgefrequenz. Ein sparsamer Energieverbrauch im Wartebetrieb und eine maximale Wirksamkeit bei Berührung des Zaunes durch ein Tier wird erreicht. Fig. 2 zeigt den Oszillator mit dem Transistor Tl in Meissner-Schaltung. Die Schaltung ist so gesteuert, daß Sie bei Sperrbetrieb arbeitet. Die Induktivität Ll (TR1) bestimmt die Zeit, die Tl leitet, während L2 die Rückkopplung bildet, die zur Basis des Transistors Tl führt. Die Resonanzfrequenz des Oszillators wird von Rl-R2-R3-R4-C2-L2 bestimmt. Abgesehen von einer Rückwirkung durch die Sekundärwicklung L3 ist der Basiskreis des Transistors Tl eng mit der automatischen Unterbrechersteuerung gekoppelt. Die diesbezüglichen Einzelheiten, denen diese letztgenannten Elemente entsprechen müssen, werden später noch beschrieben. Die Betriebsfrequenz des Oszillators wird nach dem Gesichtspunkt einer guten Hörbarkeit des vom Kern des Transformators TR1 erzeugten Schallsignals, dem Vorhandensein einer günstigen Übertragung und der besonderen konstruktiven Form der Halterung von TR1 ausgewählt, wodurch man auf sehr einfache Weise eine weit hörbare akustische Überwachung verwirklicht, die den ordnungsgemäßen Betrieb der Vorrichtung anzeigt, wodurch das Aufleuchten einer Kontrollampe oder eine andere Anzeige, die Energie verbraucht, unnötig wird. Der Stufenintegrator gibt in zeitlicher Folge Impulse ab, um energiereithe Entladungen zu erzeugen, die jedoch nicht die Gefahr einer körperlichen Verletzung der Tiere, die den Zaun berühren, mit sich bringen. Hierzu wird ein Generator mit niedriger Leistung verwendet, der vom Oszillator b gebildet wird, dessen abgegebene Energie im Wartebetrieb gespeichert wird, um dann, im Augenblick der Speisung des Zaunes, über erhöhte Leistung verfügen zu können. Der Integrator wird von dem Kondensator Cl gebildet, der sich mit j#ft dem positiven Impuls vom Oszillator auflädt. Diese Impulse werden über die Diode Dl von der Sekundärwicklung L3 abgenommen. Zu Beginn der Integration stellt der leere Kondensator Cl eine sehr Belastung für den Oszillator dar, so daß die Spannung an L3 -,-"r niedrig ist. Db integrierte Spannung von.C1 stellt einen Schi"iellwert für die vom Oszillator gelieferten Impulse dar, dessen Größe wächst, bis sich Cl bis auf den Spitzenwert der von L3 gelieferten Spannung aufgeladen hat. Die Größe der Kapazität von Cl ist ein Kore.promiß zwischen speicherbarer Energie und der zur Aufladung erforderlichen Zeit. Der Ausgangskreis und der Eintladekreis sind wie folgt: Cl wird gegen Ende des Aufladevorganges durch die gesteuerte Diode DP3 (Entladekreis) mit L5 (TR2) parallelgeschaltet und bildet einen Oszillatorkkreis, der frei schwingtjmit einer Anfangsenergie von 1/2 C, V2.The transportade device according to the invention, particularly suitable for monitoring pastures, is described in more detail in the accompanying drawings and the following description, which are merely exemplary and not restrictive. Fig. 1 shows a block diagram. Fig. 2 shows the circuit ## eleven. Zitn # -. Tc-list is getting nasty. 1 Mlit ß is2t ## die n -. # It (7.5 V) net the non-linear transistor oscillator. C is the step integrator fed with energy from the oscillator output via a diode, the integrated voltage increasing in steps up to a limit close to the peak voltage of the oscillator. The discharge circuit for utilizing the energy stored by the integrator is denoted by D. E is the output circuit in which the total energy stored by the integrator capacitor is discharged directly to an induction circuit with a rising output. This circuit has an instantaneous power of about 1.2 kW, which is fed into the fence and supplies the voltage to the interrupter circuit. F is the savings circuit that recovers the residual inductive energy and returns it to the step integrator C. G is the ignition circuit, which has the task of supplying pulses to the discharge circuit when the integrated voltage is close to the peak value. H denotes the circuit breaker, which delivers a number of voltage pulses to the fence, depending on whether it is slowed down in waiting mode or accelerated when an animal touches the fence. In this way the circuit automatically regulates the pulse repetition frequency. Economical energy consumption in waiting mode and maximum effectiveness when the fence is touched by an animal is achieved. Fig. 2 shows the oscillator with the transistor Tl in a Meissner circuit. The circuit is controlled in such a way that it works in blocking mode. The inductance Ll (TR1) determines the time that Tl conducts, while L2 forms the feedback that leads to the base of the transistor Tl. The resonance frequency of the oscillator is determined by Rl-R2-R3-R4-C2-L2. Apart from a reaction through the secondary winding L3 , the base circuit of the transistor Tl is closely coupled to the automatic breaker control. The relevant details to which these latter elements must correspond will be described later. The operating frequency of the oscillator is selected from the point of view of good audibility of the sound signal generated by the core of the transformer TR1, the availability of favorable transmission and the particular structural shape of the support of the TR1, which makes it very easy to achieve audible acoustic monitoring that indicates the correct operation of the device, eliminating the need to illuminate a control lamp or any other energy-consuming indicator. The step integrator emits impulses in a chronological sequence in order to generate high-energy discharges which, however, do not entail the risk of physical injury to the animals touching the fence. For this purpose, a generator with low power is used, which is formed by the oscillator b , the energy output of which is stored in waiting mode in order to be able to have increased power at the moment the fence is powered. The integrator is formed by the capacitor C1 , which is charged with the positive pulse from the oscillator. These pulses are picked up from the secondary winding L3 via the diode D1. At the beginning of the integration, the empty capacitor C1 represents a very Load for the oscillator, so that the voltage at L3 -, - "r is low. Db integrated voltage of. C1 represents a Schi "iellwert for the pulses supplied by the oscillator, the size of which grows until Cl has been charged up to the peak value of the voltage supplied by L3 . The size of the capacity of Cl is a balance between storable energy and the time required for charging The output circuit and the charging circuit are as follows: Cl is connected in parallel with L5 (TR2) by the controlled diode DP3 (discharge circuit) towards the end of the charging process and forms an oscillator circuit which oscillates freely with an initial energy of 1/2 C, V2.

Durch D4 wird dem Oszillatorkreis eine einzige Schwingung gestattet. Wegen der Kürze der freien Schwingungsperiode erhöht sich der Wert der auf den Zaun gegebenen Leistung In äußerst hohem Maße.D4 allows the oscillator circuit to have a single oscillation. Because of the shortness of the free period of oscillation, the value of the fence increases given performance to an extremely high degree.

Der Mechanismus ist folgendermaßen: Cl entlädt sich über die gezündete, gesteuerte Diode DP3 auf L5 (TR 2); ein Teil der Anfangsenergie von Cl UbertrRgt sich auf den Zauns der Über L6 angeschlossen ist; ein Teil verbleibt als magnetischer Fluß in L5. The mechanism is as follows: Cl discharges through the ignited, controlled diode DP3 to L5 (TR 2); part of the initial energy of Cl is transferred to the fence connected via L6; a part remains as magnetic flux in L5.

Während des zweiten Viertels der freien Schwingungsperiode geht die Energie von L5 teilweise auf den Zaun über; teilweise wird Cl Mit; umgekehrter Polarität wieder aufgeladen.During the second quarter of the free oscillation period, the energy from L5 is partially transferred to the fence; partially is Cl With; recharged in reverse polarity.

Am Ende des zweiten Viertels der Periode hört der Stromfluß durch DP3 auf, wodurch eine Unterbrechung hervorgerufen wird. Der geladene Kondensator Cl kann sich aufs Neue durch D4 (13parkreis) auf L5 entladen, wodurch das dritte Viertel der freien Schwingungsperiode eingeleitet wird. Die in L5 verbleibende 2nergie, selbstverständlich abzüglich der auf den Zaun übertragenen, lädt Cl mit positiver Polarität wieder auf.At the end of the second quarter of the period, the current through DP3 ceases, causing an interruption. The charged capacitor Cl can discharge again through D4 (13parkreis) on L5, causing the third quarter of the free oscillation period is initiated. The energy remaining in L5 , of course minus that transferred to the fence, charges Cl with positive polarity.

Der Vorgang bricht ab, wenn DP3 nicht erregt ist.The process stops if DP3 is not energized.

Die an Cl wiedergewonnene Spannung bedeutet eine Ersparnis insofern, als der Oszillator Cl nicht mehr von Null an aufladen e muß. Die Ersparnis ist beträchtlich, wenn der Zaun ohne Belastung ist.The voltage recovered at Cl means a saving insofar as the oscillator Cl no longer has to charge e from zero. The savings are significant when the fence is unencumbered.

Der Ausgangstransformator (TR2) hat so ausgebildete Wicklungen, daß die Spannung auf L7 (Unterbrecher) auf vernachlässigbare Werte reduziert wird, wenn die Sekundärwicklung L6 belastet ist. Deshalb wird ein Transformator mit erhöhter Streuung ausgewählt (abgesehen von der leichten Sättigung des Kerns durch den erhöhten Wert der Augenblicksleistung).The output transformer (TR2) has windings designed in such a way that the voltage on L7 (breaker) is reduced to negligible values when the secondary winding L6 is loaded. Therefore, a transformer with increased dispersion is selected (apart from the slight saturation of the core due to the increased value of the instantaneous power).

Die Wicklung L6 ist so angeordnet, daß sie einen magnetischen Schirm zwischen L7 und L5 bildet. In der Tat macht es der bei in L6 fließendem Strom entstehende Fluß unmöglich, daß derjenige von L5 die Wicklung L7 erreicht. Um Energieverluste auf ein Minimum zurückzuführen, wird ein Ferritkern gewählt, während die besondere Anordnung der Wicklungen des Transformators TR2 eine einfache Konstruktion erlaubt, die einen hohen Grad von Betriebszuverlässigkeit nicht ausschließt.The winding L6 is arranged so that it forms a magnetic screen between L7 and L5 . Indeed, the flux created with the current flowing in L6 makes it impossible for that of L5 to reach winding L7 . In order to reduce energy losses to a minimum, a ferrite core is chosen, while the special arrangement of the windings of the transformer TR2 allows a simple construction that does not exclude a high degree of operational reliability.

Der Zündkreis besteht aus L4, D2 und der Batterie B. Für die beste Nutzbarmachung der von Cl gespeicherten Zhergie ist as unerläßlich, die Diode DP-7 gesperrt zu halten, bis den Konden- sator Cl eine Spannung erreicht hat, die nahe der Ipitzenspannung an L3 liegt. Dazu ist es notwendig, die Zündung von DPj zweckmäßig zu verzögern, wozu man den :-)'teuerkreis von DP.) wit-einer konstan- ten Schviellspannung, nämlich mit der de:c Batterie B, beaufschlagt. Die Diode D2 hat uie gewöhnlich die Aufgabe, DPj vor ler J"iin,#iir- kung von .:)pannung in umgekehrter Richtung zu schützen (d. h. vor der schon erwähnten Schwellspannung und den negativen Selyviingungen auf Lik) und die Einleitung einer Steuerspannung zur automatischen 3teuerung von DPj zu bewirken. Die Impulsivspannung auf der 39kun- därwicklung L3 (und dadurch auf L4) zeigt sich in einem stufenwei- sen Breitenanstieg, gesteuert von der begrenzenden Wirkung der Au- genblicksspannung auf Cl Tjähi:"2n#-1 des Integr,-ation!3vorgan,#-#,r-,s. Zu Beginn des Integrationsvorganges bildet der Z-,iveiL Cl Dl einen Kurzschluß gege für Lj (der Kondensator ist belast--t). Während des ersten von Lj erzeugten Impulses wird eine er.ste Bela- stungsstufe für Cl bestinimt. Die Amplitudenspitze des aufladenden Impulses kann einen der, ersten integrierten Spannungsstufe fast gleichen Spannungswert erreichen. Der zweite positive Impuls von L3 hält sich anfangs (ohne Energie zu liefern) auf einem cl#3r Ampli- tude der ersten Stufe gleichen Niveau; der verbleibende Teil des Impulses ruft einen weiteren gelastungsanst-tg fÜr Cl hervor (zwei- te Stufe). In jedem Zeitaugenblick stellt die integrierte 3pannung e von Cl für Dl einen 3chwellwert dar, so daß Stromdurchgang nur dann mög- lich ist, wenn die Spannungsamplitude auf L_3 diesen Schwellwert übersteigt. Dadurch wird ein neuer, dem vorangehenden gleicher Spitzenwert erreicht (gleich dem Schwellwert plus der Amplitude der neuen Stufe). Wenn die Spannung an Cl die Spannungsspitze auf L3 erreicht, ist Leerlaufzustand für den Transformator TR1 gegeben. Da die Spannung auf L4 denselben Verlauf wie die Spannung auf LJ hat, entsteht eine Zündverzögerung der Diode DP3, urfi die 1,7ntli(lung des Kondensators Cl hervorzurufen, wenn dieser die gewünschte Einergie gespeichert hat.The ignition circuit consists of L4, D2 and the battery B. For the best utilization of the Zhergie stored by Cl is It is essential to keep the DP-7 diode blocked until the condensation Sator Cl has reached a voltage which is close to the peak voltage is at L3 . For this it is necessary to activate the ignition of DPj expediently to delay, for which purpose the :-) 'tax circle of DP.) wit-a constant th threshold voltage, namely with the de: c battery B, applied. The diode D2 usually has the task of keeping DPj in front of J "iin, # iir- protection from. :) voltage in the opposite direction (i.e. before the already mentioned threshold voltage and the negative selyvings on Lik) and the introduction of a control voltage to the automatic 3 to effect control of DPj. The impulsive voltage on the 39 outer winding L3 (and thus on L4) is shown in a step-by-step increase in latitude, controlled by the limiting effect of the au- Current tension on Cl Tjähi: "2n # -1 of the integr, -ation! 3vorgan, # - #, r-, s. At the beginning of the integration process the Z-, iveiL Cl Dl forms one Short circuit against Lj (the capacitor is loaded - t). During the first pulse generated by Lj , a first load is performance level for Cl determined. The amplitude peak of the charging Impulses can almost be one of the first integrated voltage levels achieve the same voltage value. The second positive impulse from L3 initially holds (without supplying energy) on a cl # 3r ampli tude of the first stage same level; the remaining part of the Impulse causes a further load initiation for Cl (two th stage). At every instant in time, the integrated 3voltage e of Cl represents a threshold value for Dl , so that the passage of current is only possible Lich is when the voltage amplitude on L_3 this threshold value exceeds. This creates a new one, similar to the previous one Peak reached (equal to the threshold plus the amplitude of the new level). When the voltage on Cl reaches the voltage spike on L3, is No-load condition given for the transformer TR1. Since the voltage on L4 is the same as the voltage on LJ there is an ignition delay of the diode DP3, urfi the 1.7ntli (lung of the capacitor Cl , when it has stored the desired energy.

Solange wie der stufenweise Anstieg der Spannung auf L4 den, ,D Zündkreis Spannungswerte liefert, die unter der Schwellspannung (der Spannung der Batterie) liegen, ist eine Zündung unmöglich. Wenn die Spannung an L4 den 3 chwellwert übersteigt, beginnt der Strortifluß in dein Steuerkreis von DP3. Bei günstiger Bemessung des Übersetzungsverhältnisses in bezug auf die Wicklung Lil auf dem Transformator TR1 erreicht man den zum Zünden erforderlichen und notwendigen Spannungswert kurz vor dem Ende der Aufladung von Cl und das heißt dann, wenn die integrierte Energie den maximal möglichen Wert erreicht hat. Der in die Schaltung zum Zwecke eines wirtschaftlichen Betriebes eingesetzte Unterbrecherkreis besteht aus einer Kette von Rückwirkungen, beginnend mit dem Ausgang in solcher Weise, daß der Oszillator in Abhängigkeit von der von dem Verbraucher aufgenommenen Znergie periodisch unterbrochen wird. Die Betriebsunterbrechungen sind, wenn der Ausgang nicht belastet wird, lang, und kurz, wenn der"Ausgang belastet wird, d. h., wenn der Schutzleiter von einem Tier berührt wird, wobei die maximal verfügbare Energie vollständig verbraucht wird. Dies wird durch den Rückwirkungskreis L7 -D5 - Cl - R2 - R3 - R4 ermöglicht. Die Spannung am Ausgang und daajit die auf der Wicklung L7 des Transformators TR2 liegende Spannung wird durch die Leistungsabnahnie an der Wicklung L6 begrenzt. Im Leerlauf erreicht die an L7 herrschende Spannung ein Maximum. Hierdurch wird Cl Über D5 aufgeladen, wodurch die Polarisation von Tl gelöscht wird, der damit für eine ziemlich lange Zeit sperrt. Man muß dann die fast vollständige Entladung von C2 abwarten" damit der Oszillator den Zustand der Wiederzündung wieder annimmt. Die 3chaltung gestattet: 1. zu verhindern, daß C2 den Oszillator während der Betriebszeit begrenzt, damit keine Leistung verloren wird$ und 2. dem Kondensator C2 zu ermöglichen$ in ausreichendem Maß mitzuwirken (mit negativer Spannung fUr die Basis von Tl), um den Transistor des Oszillators zu sperren. Um weiter in der Stetigkeit der Sperrperiode eine bestimmte Ge- nauigkeit zu erhalten, wird in den Entladekreis von C2 eine positive Spannung eingeführt, die zur Verteilung über R3 von der Batterie an R2 geliefert wird. Auf diese Weise läuft die an die Basis von Tl gegebene Spannung durch Null durch, und zwar mit ausreichend starker Steigung, die von der Asymptote des Überganges abgerÜckt ist.Ignition is impossible as long as the gradual increase in voltage on L4 of the ,, D ignition circuit supplies voltage values that are below the threshold voltage (the voltage of the battery). When the voltage at L4 exceeds the 3 threshold value, the flow of current begins in the control circuit of DP3. With a favorable dimensioning of the transformation ratio in relation to the winding Lil on the transformer TR1, the voltage value required and necessary for ignition is reached shortly before the end of the charging of Cl and that is, when the integrated energy has reached the maximum possible value. The interrupter circuit used in the circuit for the purpose of economic operation consists of a chain of reactions, beginning with the output in such a way that the oscillator is periodically interrupted depending on the energy consumed by the consumer. The operational interruptions are long when the output is not loaded and short when the "output is loaded, i.e. when the protective conductor is touched by an animal, the maximum available energy being completely consumed. This is made possible by the." Feedback circuit L7 -D5-Cl- R2 - R3 - R4 enables the voltage at the output and the voltage on winding L7 of transformer TR2 is limited by the decrease in power on winding L6 . In no-load operation, the voltage on L7 reaches a maximum As a result, Cl is charged via D5 , which extinguishes the polarization of Tl, which blocks it for a fairly long time. You then have to wait for C2 to be almost completely discharged so that the oscillator assumes the re-ignition state. The 3circuit allows: 1. to prevent C2 from limiting the oscillator during the operating time so that no power is lost and 2. to enable the capacitor C2 to cooperate sufficiently (with a negative voltage for the base of T1) to prevent the Lock transistor of the oscillator. In order to further obtain a certain accu- racy in the continuity of the lockout period, in the discharge circuit of C2, a positive voltage is introduced which is supplied to the distribution across R3 from the battery to R2. In this way, the voltage given to the base of Tl passes through zero, with a sufficiently steep slope that has moved away from the asymptote of the transition.

R4 entkoppelt C2 in ausreichendem Maß von der Funktion von R2 (selbstUtige Regelung des Steuerstromes der Basis während normalen Oszillatorbetriebes). Das Verhältnis zwischen R4 und R2 bestimmt den auf R2 entfallenden Teil von VC 2 zum Anhalten des Oszillatorb.etriebes.R4 decouples C2 sufficiently from the function of R2 (automatic regulation of the control current of the base during normal oscillator operation). The ratio between R4 and R2 determines the part of VC 2 allotted to R2 for stopping the oscillator operation.

Der Widerstand R3 hat weiter noch den Zweck einer anfänglichen Polarisation der Basis von Tl, um die Selbsterregung des Oszillators zu ermöglichen.The resistor R3 also has the purpose of initial polarization the base of Tl to allow the oscillator to self-excite.

,-A einer Belastung des Schutzleiters fällt die an L7 herrschende Spannung auf sehr niedrige Werte ab, was auf die besonderen Eigenschaften des Ausgangstransformators TR2 zurückzuführen ist. Als Folge hiervon fällt die an C2 liegende Spannung ab, wodurch die Betriebspausen des Oszillators bis auf ein Minimum herabgesetzt werden. Unter diesen Umständen liefert die Schaltungsanordnung ihre maximale Leistung. , -A load on the protective conductor, the voltage at L7 drops to very low values, which is due to the special properties of the output transformer TR2. As a result of this, the voltage applied to C2 drops, whereby the operating breaks of the oscillator are reduced to a minimum. Under these circumstances, the circuit arrangement delivers its maximum performance.

Selbstverständlich können die verschiedenen Schaltungselemente durch andere äquivalente Schaltungselemente mit anderen Komponenten ersetzt werden, ohne daß man hierbei den Bereich der Erfindung verläßt.Of course, the various circuit elements can go through other equivalent circuit elements can be replaced with other components without that this leaves the scope of the invention.

Claims (2)

P A T E N T A N 3 P R Ü C H E 1. Elektronische Generatorschaltung zum Erzeugen von Impulsen, insbesondere zum Schutz und Überwachen von Weiden, dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltung kurze elektrische Impulse hoher Spannung in vorausbestimmten und veränderlichen Abständen in Abhängigkeit von der Belastung erzeugt, und mit Wiedergewinnung nicht verbrauchter Energie. P A T EN T A N 3 PR Ü C H E 1. Electronic generator circuit for generating pulses, in particular for the protection and monitoring of pastures, characterized in that the circuit short electrical pulses of high voltage in predetermined and varying distances depending on the Stress generated, and with recovery of unused energy. 2. Elektronische Generatorschaltung zum Erzeugen von Iinpulsen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichne't, daß die elektrischen Impulse hoher Spannung in langen Abständen folgen, wenn der Ausgang oder der Schutzleiter unbelastet ist, und in kurzen Abständen, wenn er belastet ist. 3. Elektrische Generatorschaltung nach Anspruch 1, gegebenenfalls Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein bei Einschaltung Schallsignale abstrahlendes Element enthält, dieses Element aus einem Transformator besteht mit einem-Kern mit in solcher Weise bemessenem Eisen, daß zyklische akustische Schwingungen abgestrahlt werden, wenn die Schaltung eingelegt ist, und veränderlich in Abhängigkeit von der Belastung. 4. Schaltungsanordnung zum Aufbau der Generatorschaltung nach Anspruch 1 und 2 und gegebenenfalls Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß sie die folgenden Schaltungselemente in Kombination enthält: Eine Spannungsversorgungsgruppe mit einer Batterie oder einem Akkumulator, einen nichtlinearen Oszillator mit Transistor, einen kapazitiven Integrator, der vom Oszillator Über eine Diode gespeist wird, für den die integrierte Spannung einen stufenförinigen Verlauf hat, von einem Entladekreis des Integrators auf die Ausgangsschaltung, von einem Kreis zur Wiedergewinnung nicht ver- brauchter elektrischer "nerrie, wenn der Aus-ano- el-,-k-trisch nicht. Czi (Z) CD belastet x--tird, von einern Kreis zum Steuern der Entladung rIes Inte- grators, wenn er die gewünschte Spannung erreicht hat, und von einem Kreis zum Unterbrechen der Impulse.
2. Electronic generator circuit for generating Iinpulsen according to claim 1, characterized in that the high voltage electrical pulses follow at long intervals when the output or the protective conductor is unloaded, and at short intervals when it is loaded. 3. Electrical generator circuit according to claim 1, optionally claim 2, characterized in that it contains an element which emits sound signals when switched on, this element consists of a transformer with a core with iron dimensioned in such a way that cyclic acoustic vibrations are emitted when the circuit is engaged, and variable depending on the load. 4. Circuit arrangement for building the generator circuit according to claim 1 and 2 and optionally claim 3, characterized in that it contains the following circuit elements in combination: A power supply group with a battery or an accumulator, a non-linear oscillator with a transistor, a capacitive integrator, which is from Oscillator is fed via a diode, for which the integrated voltage has a stepped course, from a discharge circuit of the integrator to the output circuit, from a recovery circuit not used. needed electrical "nerrie, if the Aus-ano- el -, - k-trisch not. Czi (Z) CD loaded x - tird, by a circle to control the discharge of rIes inter- grators when it has reached the desired tension, and from a circle to interrupt the impulses.
DE19661539765 1966-01-13 1966-04-27 Electronic pasture protection device Pending DE1539765A1 (en)

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IT3182866 1966-01-13

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2847993A1 (en) * 1978-11-06 1980-05-22 Horizont Geraetewerk ELECTRIC FENCE
DE19836050A1 (en) * 1998-08-11 2001-04-26 Ako Agrartech Gmbh & Co Kg Electrified fence has control device to vary spacing between pulses and increases pulse energy and fence voltage simultaneously, if pulse voltage falls between successive pulses for same pulse energy
DE19953460A1 (en) * 1999-11-05 2001-05-10 Ako Agrartech Gmbh & Co Kg Electric field fencing device measures fence load at HV output of current pulse generating device via measurement of delivered current pulse energy

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2847993A1 (en) * 1978-11-06 1980-05-22 Horizont Geraetewerk ELECTRIC FENCE
DE19836050A1 (en) * 1998-08-11 2001-04-26 Ako Agrartech Gmbh & Co Kg Electrified fence has control device to vary spacing between pulses and increases pulse energy and fence voltage simultaneously, if pulse voltage falls between successive pulses for same pulse energy
DE19836050B4 (en) * 1998-08-11 2005-04-21 Ako-Agrartechnik Gmbh & Co. Kg Electric fence
DE19953460A1 (en) * 1999-11-05 2001-05-10 Ako Agrartech Gmbh & Co Kg Electric field fencing device measures fence load at HV output of current pulse generating device via measurement of delivered current pulse energy
DE19953460B4 (en) * 1999-11-05 2008-04-10 Ako-Agrartechnik Gmbh & Co. Kg Electric fence

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