DE2217101A1 - Schaltungsanordnung zum Aufladen elektrischer Ladungsspeicher - Google Patents
Schaltungsanordnung zum Aufladen elektrischer LadungsspeicherInfo
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- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H7/00—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
- H02H7/20—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for electronic equipment
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- H02H5/00—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection
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Description
Dipl. Ing. R. !Viertens ■ ■ ,
Patentanwalt
6 Frankfurt/Main 1, Ammeiburgstr. 34 2217101
Prankfurt/M, den 7.. April 12
H 31 P 311
- HONEYWELL INC»
27Ol Fourth Avenue South Minneapolis, Minn., USA
27Ol Fourth Avenue South Minneapolis, Minn., USA
Schaltungsanordnung zum Aufladen elektrischer Ladungsspeieher
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zum Aufladen
eines elektrischen Ladungsspeichers mit einem Oszillator und einer die Spannung am Ladungsspeieher überwachenden Steuerschaltung
für den Oszillator. Schaltungsanordnungen dieser Art
werden beispielsweise in Elektronenblitzgeräten zur Aufladung des Blitzkondensators aus einer eingebauten Batterie oder einem
Akku eingesetzt.
Bei Elektronenblitzgeräten spielt die erreichbare Blitzfolge, d.h. der minimale Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden
Blitzen,eine bedeutende Rolle. Um den Blitzkondensator nach
Ausstrahlung eines Blitzes möglichst schnell wieder aufladen zu können, ist es üblich, die Ladeschaltung so auszulegen,
daß sie den Kondensator an sich auf eine höhere Spannung aufzuladen vermag, als sie zum Ionisieren der Blitzröhre benötigt
wird; dabei wird jedoch durch eine die Spannung am Blitzkondensator überwachende Schaltung dafür gesorgt, daß dieser nur
bis zu dem gewünschten Spannungswert aufgeladen und dann der Oszillator abgeschaltet wird. Man nutzt hierbei vorteilhaft
den schnellen Spannungsanstieg im Anfangsbereich der Ladekurve
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eines Kondensators aus. Wegen des relativ hohen anfänglichen
Ladestroms neigen solche Ladeschaltungen jedoch zu schneller und beträchtlicher Wärmeentwicklung, mit der Folge, daß der
Oszillator thermisch außer Kontrolle gerät.
Aufgabe der Erfindung ist es, hier Abhilfe zu schaffen.
Gelöst wird die gestellte Aufgabe durch die im Anspruch 1 beschriebene
Erfindung. Sie schützt den Oszillator bzw. die gesamte Ladeschaltung vor thermischer überlastung und ermöglicht
es gleichzeitig, die Ladeschaltung platzsparend aufzubauen
und bei der Schnellaufladung auch eine gewisse überlastung in Kauf zu nehmen.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben. Zur Erläuterung wird im folgenden
auf ein in der Zeichnung wiedergegebenes Ausführungsbeispiel Bezug genommen.
Die Schaltungsanordnung wird aus einer Batterie über einen Hauptschalter 2 gespeist. Der Oszillator enthält im wesentlichen
einen Schwingtransistor 3, welcher mit der Primärwicklung 4 eines Transformators in Reihe geschältet ist. Die
Sekundärwicklung 5 erzeugt die erforderliche Rückkopplungsspannung,
welche auf die Basis des Transistors 3 rückgekoppelt wird. Die an der Sekundärwicklung stehende Oszillatorausgangsspannung
wird mittels einer als Halbwellengleichrichter arbeitenden Diode 6 gleichgerichtet und lädt den Kondensator
7 auf, welcher beispielsweise der Blitzkondensator eines Elektronenblitzgerätes sein kann. Dem Kondensator 7 ist
ein Spannungsteiler, bestehend aus den Widerständen 8 und 9
parallelgeschaltet. Eine der Spannung am Kondensator proportionale Spannung wird am Abgriff des Einstellwiderstandes 9
abgenommen und einer Glimmlampe 10 zugeführt. Erreicht die
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Spannung am Kondensator 7 einen vorgegebenen Wert, so zündet '
die Glimmlampe und zeigt damit an, daß das Blitzgerät betriebsbereitist.
Gleichzeitig gelangt die am Abgriff des Widerstandes
9 entnommene Spannung über die Glimmlampe 10 zur Basis eines Transistors 11 und schaltet diesen durch. Als Folge hiervon
wird auch der Transistor 12 .stromleitend und sperrt damit den
Schwingtransistor 3r indem er dessen Basis-Emitter-Strecke
kurzschließt. Der Oszillator hört somit auf zu schwingen. Sinkt die Spannung am Kondensator 7 ab, beispielsweise infolge von
Leckströmen oder infolge einer gewollten Entladung des Kondensators
über die Blitzröhre des Elektronenblitzgerätes, so sperrt die Glimmlampe 10, und der Oszillator fängt wieder an
zu schwingen. Damit wird der Kondensator 7 erneut aufgeladen
i>is seine Spannung wieder den vorgegebenen Wert erreicht.
Die Schaltung bewirkt eine Schnellaufladung des Kondensators 7,
indem die Sekundärspannung des Transformators bzw. die nach
deren Gleichrichtung erzeugte Gleichspannung wesentlich höher liegt als der vorgegebene Grenzwert der Ladespannung am Kondensator
7, bei welchem die Glimmlampe 10 zündet. Die Aufladung
erfolgt also immer im steilansteigenden Anfangsbereich der,
exponentiellen Ladekennlinie des Kondensators.
Zur überwachung der Temperatur des Oszillators dient ein .temperaturabhängiger
Widerstand 13, welcher in gutem Wärmekontakt zum Schwingtransistor 3 angeordnet ist. Der eine Anschluß des
temperaturabhängigen Widerstandes ist über eine aus zwei Transistoren bestehende Darlingtonschaltung 14 mit der Basis des
Schalttransistors 12 verbunden. Bei Normaltemperatur des Oszillaotrs
reicht die am Eingang der Darlington-Schaltung 14 liegende Spannung nicht aus, um diese Transistoren durchzuschalten,
so daß sie für den Normalbetrieb ohne Einfluß sind. Steigt jedoch die Temperatur des Transistors 3 über einen zulässigen
Maximalwert an, so verringert sich der Widerstandswert des Widerstandes 13 r so daß die Darlington-Schaltung 14
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leitend wird. Dies hat zur Folge, daß der Schalttransistor 12 durchschaltet und damit den Schwingtransistor 3 sperrt. Sobald,
sich letzterer genügend abgekühlt hat, ist auch der Widerstandswert des temperaturabhängigen Widerstandes 13 wieder so weit
angestiegen, daß die Darlingtonschaltung 14 sperrt und durch
die damit verbundene Sperrung des Schalttransistors 12 den Oszillator wieder einschaltet, sofern nicht der Schalttransistor
12 durch ein Signal von der Glimmlampe 10 her durchgeschaltet gehalten wird, v/eil die Spannung am Kondensator 7 oberhalb des
vorgegebenen Grenzwertes liegt.
Die Erfindung kann nicht nur bei Ladeschaltungen für den Blitzkondensator
in Elektronenblitzgeräten, sondern auch bei anderen mittels einer Oszillatorschaltung aufladbaren elektrischen
Ladungsspeichem vorteilhaft eingesetzt werden.
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Claims (4)
- Patentansprüche( l.ySchaltungsanordnung zum Aufladen eines elektrischen Ladungsspeichers mit einem Oszillator und einer die Spannung am Ladungsspeicher überwachenden Steuerschaltung für den Oszillator, dadurch, gekennzeichnet, daß ein Temperaturfühler (13) in thermischem Kontakt mit dem Oszillator (3,4,5) angeordnet und an die Steuerschaltung (8 - 12) angeschlossen ist und daß der Temperaturfühler ein den Oszillator stillsetzendes Steuersignal liefert, sobald die Temperatur des Oszillators einen vorgegebenen Grenz-. wert überschreitet.
- 2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 mit einem Transistoroszillator zur Aufladung eines Kondensators/mit einer die Spannung am Kondensator überwachenden und den Oszillator in Abhängigkeit vom Ladungszustand des Kondensators ein- bzw. abschaltenden Glimmlampe, dadurch gekennzeichnet, daß der Temperaturfühler (13) in thermischem Kontakt mit einem Transistor (3) des Oszillators angeordnet ist. ,
- 3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Oszillator (3,4,5) eine Rückkopplungsschaltung mit einem Schalttransistor (12) enthält, der eingangsseitig sowohl mit der Glimmlampe (10) als auch mit dem Temperaturfühler (13) in Verbindung steht.209844/08047217101
- 4. Schaltungsanordnung nach einem der Ansx^rüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Temperaturfühler (13) ein temperaturabhängiger Widerstand ist.209844/0804
Applications Claiming Priority (1)
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Publication Number | Publication Date |
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Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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1971
- 1971-04-15 US US134219A patent/US3679991A/en not_active Expired - Lifetime
-
1972
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- 1972-04-10 DE DE19722217101 patent/DE2217101A1/de active Pending
Also Published As
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US3679991A (en) | 1972-07-25 |
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