HU182966B - Solid-state high-voltage switch and signal generator containing it - Google Patents

Solid-state high-voltage switch and signal generator containing it Download PDF

Info

Publication number
HU182966B
HU182966B HU79IE868A HUIE000868A HU182966B HU 182966 B HU182966 B HU 182966B HU 79IE868 A HU79IE868 A HU 79IE868A HU IE000868 A HUIE000868 A HU IE000868A HU 182966 B HU182966 B HU 182966B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
input
logic
output
voltage
switch
Prior art date
Application number
HU79IE868A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Joseph Pernyeszi
Original Assignee
Int Standard Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Int Standard Electric Corp filed Critical Int Standard Electric Corp
Publication of HU182966B publication Critical patent/HU182966B/hu

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/51Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used
    • H03K17/56Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices
    • H03K17/567Circuits characterised by the use of more than one type of semiconductor device, e.g. BIMOS, composite devices such as IGBT
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/51Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used
    • H03K17/56Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices
    • H03K17/687Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices the devices being field-effect transistors
    • H03K17/689Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices the devices being field-effect transistors with galvanic isolation between the control circuit and the output circuit
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
    • H04M3/005Interface circuits for subscriber lines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)
  • Interface Circuits In Exchanges (AREA)
  • Logic Circuits (AREA)

Description

A találmány tárgya szilárd test felépítésű nagyfeszültségű kapcsoló, amely egyetlen szilícium chip-en elkészíthető. A találmány ezenkívül a szilárdtest-távbeszélő vonaláramkörók területére is vonatkozik, ahol integrált áramkörös egyenáramú jelfogókra és kapacitívan csatolt meghajtó áramkörökre van szükség ahhoz, hogy egyenáramú bemeneti feszültségeket nagyfeszültségű kapcsolókhozcsátlakoztassanak, miközben szigetelést kell fenntartani a nagyfeszültségű kapcsoló és annak vezérlő egyenáramú bemenete között.
Azok az ismert nagyfeszültségű kapcsolók, amelyek nagyfeszültségű kimeneti jelet állítanak elő egy egyenáramú bemenetből, ahol az áramkörnek a kapcsoló részét például egy MOS integrált áramkörös szilícium chip-en kell tudni elkészíteni, villamos szigetelést kell, hogy tartalmazzanak a nagyfeszültségű kapcsoló szilárdtestjelfogó érintkezői és a vezérlő bemenet között, amely utóbbi révén egyenáramú vagy szaggatott egyenáramú feszültséget csatolnak az áramkörhöz. A korábbi ismert megoldásoknál ezt a villamos szigetelést optikai csatolókkal vagy transzformátorokkal valósították meg. Sem az optikai csatolókat, sem pedig a transzformátor-áramköröket nem lehet a nagyfeszültségű kapcsolóval kombinálva egyetlen integrált áramköri chip-en elkészíteni a jelenleg ismert integrált áramköri gyártási eljárásokkal MOS rendszerű integrált áramkörös technika alkalmazásával. A nagyfeszültségű kapcsoló szilárdtestjelfogó kimenete és vezérlő bemenete között a szigetelés lényeges az integrált áramkörös kivitelnél, mert a relé kimeneten megjelenő nagyfeszültség tönkretenné az áramkör bemeneti logikai részét, és ezáltal a jelfogó nemkívánt kapcsolását idézné elő. A nagyfeszültségű kapcsoló kimeneti kapcsainak és vezérlő bemenetének elszigetelése különösen alkalmas olyan felhasználási területen, mint amilyen a távbeszélő vonaláramkor kialakítása, ahol a kapcsolónál lebegő földpontra van szükség.
Amint már említettük, az optikai csatolókat különállóan kell legyártani és szereléssel kell összerakni, ahelyett, hogy azt egyetlen szilícium chip-en el lehetne készíteni azon két áramkör közötti jelek átvitelére, amelyeket egymástól villamosán el kell választani. Az ilyen optikai csatolók jellegzetesen fénykibocsátó diódát és fényérzékeny tranzisztorokat tartalmaznak, amelyek úgy vannak elrendezve, hogy bemeneti feszültséget kapcsolnak a LED dióda kapcsai közé. A fényemittáló dióda ennek következtében keletkező fényjel kimenete ezután bekapcsolja a fényérzékeny tranzisztorokat, és ezáltal a fotótranzisztor kimenetén a bemeneti feszültségtől villamosán elszigetelt kimeneti feszültség keletkezik. Az ilyen optikai csatolók már jól ismertek, és ezeket részletesebben leírja a „Modern Microelectronics” című könyv, amely a Research and Education Association kiadásában jelent meg (2. kiadás 1974, 312. és 313. old.).
A jelen találmányt előnyösen hasznosíthatjuk a MOS áramköröknél, amelyek gyártása a jól ismert dielektromos szigetelési eljárásokkal történik, mint amilyeneket részletesebben ismertet például az előbb említett Modern Microelektronics című könyv a 425-434. oldalakon. Az egyik ismert gyártási eljárás szerint V alakú görbéket marnak be egy fémoxid félvezető kocka felületére (VMOS), és ez a módszer egy jól ismert gyártási eljárást képvisel, amelynél két diffúziós réteg (a csatornahossz) között fennálló függőleges különbséget kis értéken, azaz néhány mikron értéken tartják, és ez egy példakénti MOS logikai áramkörgyártó technika, amely alkalmas a találmány szerinti áramkör gyártására, és amely technológia alkalmazásával a korábbi ismert optikai csatolókat nem lehetett integrált módon elkészíteni. Mivel ezek a gyártási eljárások már jól ismertek, azokat itt részletesen nem írjuk le, de hivatkozunk az említett Modern Microelectronics című könyvre, különösen a VMOS eljárás leírására.
A leírt áramkört a korábbi ismert optikai csatolók vagy transzformátorok nélkül a nagyméretű integrált áramköröknél is alkalmazni lehet (LSI áramköröknél), persze egyéb eszközökkel együtt, és ez különösen alkalmas és költségkímélő, ha olyan LSI áramkörökben használjuk, amelyeket nagy tömeggyártásra terveztek, ilyen például a távbeszélő vonaláramkörök jelgenerátor-egysége.
A találmány egy egyesített nagyfeszültségű kapcsoló és kapacitíven csatolt meghajtó áramkörre vonatkozik integrált áramköri jelfogóhoz, amelynél a vezérlő bemeneti feszültség a jelfogó nagyfeszültségű kimenetétől két illesztett kondenzátor és egy kizáró VAGY kapu segítségével van elszigetelve, és ezen kizáró VAGY kapu csak egy eltérő fázisú meghajtó bemenetre tud reagálni. Az összeválogatott csatoló kondenzátorok, amelyek ellenütemű elrendezési,., vannak meghajtva, egy logikai kapu kimenetén olyan jelet állítanak elő, amely két MOS tranzisztor kapuelektródjára vezetve azokat bekapcsolja, és azok kimeneténél nagyfeszültségű kapcsolót képez. A kizáró VAGY kapu nem reagál egy fázisban helyes meghajtású bemeneti feszültségre, mivel ajelfogó nem reagálhat egy véletlenszerű bekapcsolásra, amelyet a kapcsoló kimenete és vezérlő bemenete között levő szigetelés meghibásodása okoz. A kombinált kapcsolót és kapacitív meghajtó áramkört teljes egészében egyetlen szilícium chip-en elkészíthetjük VMOS konfigurációban, anélkül, hogy szükség lenne optikai csatolókra vagy transzformátorokra.
A találmányt a továbbiakban kiviteli példák kapcsán, a rajz alapján ismertetjük részletesebben. A rajzon az
1. ábra a találmány szerinti nagyfeszültségű kapcsoló és kapacitíven csatolt meghajtó áramkör kapcsolási rajza, és a
2. ábra lebegő szigetelésű híd-típusú jelgenerátor egyszerűsített áramköri rajza, amelyet olyan távbeszélő vonaláramkörökben használhatunk, amelyben a jelen találmány is alkalmazható.
Az 1. ábrán az egyesített nagyfeszültségű kapcsolót és kapacitívan csatolt meghajtó 10 áramkört szemléltettük, és összességében a 10-es hivatkozási számmal jelöltük. Egy 20 NAND kapun keresztül egy 5 MHz-es órajelet vagy egyéb alkalmas jelet továbbítunk egy 12 bemeneti logikához, és ez a jel meghajt két egymáshoz illesztett értékű 28, 30 kondenzátort a kapacitívan csatolt 14 meghajtó áramkörben, hogy az órajelek ütemében egy rájuk kapcsolt egyenfeszültséget az áramkörnek a nagyfeszültségű 16 kapcsolójához továbbítsanak. Az egymáshoz illesztett értékű 28 és 30 kondenzátorok jellegzetesen tíz pjkofarad értékűek. A 12 bemeneti logikát, a kapacitívan csatolt 14 meghajtó áramkört és a nagyfeszültségű 16 kapcsolót egyetlen szilícium chip-en elrendezhetjük, és ehhez csatlakoztatjuk az 5 MHz-es órát a 18 kapcsoló segítségével, amikor az bekapcsolt helyzetben van, vagy ehhez kapcsolhatunk egy a 18 kapcsoló vezérlőjel bemenetéhez vezetett szaggatott egyenáramú jelet, amely például lehet 100 Hz-es vagy ennél kisebb frekvenciájú. A 20 NAND kapu logikai bemenetéinek egyikére az
182 966
MHz-es óra csatlakozik, és másik logikai 24 bemenetéhez Olyan jel csatlakozik, amely vagy alacsony (0 volt) vagy magas (15 volt) értékű, és ez a 16 kapcsolót ki-be kapcsolja. A 10 áramkör alkalmas feszültségbemeneténél a 20 NAND kapuhoz 15 voltos egyenáramú 22 áramforrást csatlakoztatunk. A vezérlő jel frekvenciájában szaggatott kapcsolási folyamatot kapunk a 18 kapcsoló impulzusvezérlésű jelbemeneténél.
Amikor a 18 kapcsoló BE állásban van, akkor a 22 áramforrás 15 voltos egyenfeszültsége a 20 NAND kapu logikai 24 bemenetére kerül. A 15 volt a 20 NAND kapura a 26 vonalon keresztül kapcsolódik, és az 5 MHz-es óraütem megjelenik a 20 NAND kapu kimenetén, és a két illesztett 28 és 30 kondenzátorhoz csatolódik. Ez az óraütemű meghajtó feszültség közvetlenül csatlakozik az illesztett 28 kondenzátorhoz (fázisban levő), és 32 inverteren keresztül a másik illesztett 30 kondenzátorhoz (ellentétes fázisú). Az illesztett csatoló 28 és 30 kondenzátorok a 10 pF-os nagyságrendbe eső kapacitásértékeikkel arra valók, hogy kapacitívan csatolják a 22 áramforrás által meghatározott feszültségszinten levő és a 12 bemeneti logika bemenetéhez vezetett feszültséget egy olyan diódás 34 hídáramkörhöz, amelyik a bemutatott elrendezésben négy diódát tartalmaz. Ez a megoldás hatásosan csatolásmentesíti a bemeneti egyenfeszültséget a 28 és 30 kondenzátoroknak a diódás hídoldali feszültségétől, és ezáltal ellátja a korábban optikai csatolóval megoldott feladatot, azaz a villamos szigetelést. A 20 NAND kapura kapcsolt 15 voltos egyenfeszültség, és a 32 inverter, amely a diódás 34 hídáramkörhöz csatlakozik, rákapcsolódik egy 36 kizáró VAGY kapura is, amelynek feszültségellátását a diódás 34 hídáramkör kimenete biztosítja. A 38 kondenzátor kiszűri azt a bemeneti feszültséget, amelyet a diódás 34 hídáramkör a 36 kizáró VAGY kapura juttatott, és ezáltal teljes hullámú egyenirányítót képez, amelyet az 5 MHz-es oraütemben egy bemeneti négyszöghullám táplál.
A nagyfeszültségű 16 kapcsoló kapuelektródjain az alábbiak szerint hozunk létre egyenfeszültséget: a 36 kizáró VAGY kapu kimeneti feszültsége csak akkor magas értékű, amikor annak két 40 és 42 logikai bemenete a diódás 34 hídáramkörből fázisban eltérő értékű, tehát amikor az egyik bemenet magas feszültségen (logikai egyes) és a másik bemenet alacsony értéken (logikai nullán) van. Amikor a 36 kizáró VAGY kapu kimenete magas értékű (logikai 1), akkor ezt a kimenetet a 44 dióda a 46 töltőkondenzátorhoz továbbítja, és bekapcsolja a nagyfeszültségű 48 és 50 tranzisztorokat. Ennek következtében a 48 és 50 tranzisztorok drain elektródjainál az 52 és 54 kimeneti kapcsok között kis ellenállású útvonal keletkezik. A 48 és 50 tranzisztorokat például a VMP 22 típusú VMOS tranzisztorok képezhetik, amelyek kapu, forrás és nyelő elektródjait a vázolt módon kell bekötni, vagy a 48, 50 tranzisztorokat elkészíthetjük ezek ekvivalens típusaiból, amelyeket a Siliconex Corporation gyárt, és feszültsége 90 volt. Ezt a feszültségértéket egészen 400 500 voltig megnövelhetjük, ha a tranzisztor paramétereket alkalmasan változtatjuk, és a 90 voltos példa csak a szemléltetést szolgálta.
Most a nagyfeszültségű kapcsoló és kapacitív meghajtó 10 áramkör működését ismertetjük arra az esetre, amikor a 24 bemeneten a 20 NAND kapura kapcsolt feszültség alacsony értékű (0 voltos), azaz amikor a 18 kapcsoló kikapcsolt állapotban van. Ebben az állapotban a 20 NAND kapu kimenetét egy órajelekkel nem szaggatott 15 voltos egyenfeszültség képezi, és ennek továbbjutását a 28 és 30 kondenzátorok megakadályozzák. A 28 és 30 kondenzátorok maradék töltését az 56 és 58 ellenállások levezetik. A 46 töltőkondenzátort a 60 ellenálláson keresztül kisütjük, és ennek következtében a 48 és 50 tranzisztorok kapu-, forrás elektródjaira kapcsolt feszültség 0 volt értékű lesz, és ez a 48 és 50 tranzisztorokat kikapcsolja, azaz a 48 és 50 tranzisztorok forrás elektródjainál az 52 és 54 kimeneti kapcsok között nagy ellenállású útvonal létesül.
Bármely áram, amely a 48 és 50 tranzisztorok 52 és 54 kimeneti kapcsairól a 28 és 30 kondenzátorokhoz jut, ugyanazt a feszültségeltolódást idézi elő a 28 és 30 kondenzátorokon, és ez fázisban megegyező jelként éri a 36 kizáró VAGY kapu 40 és 42 logikai bemenetelt. Mivel a korábban elmondottak szerint a 36 kizáró VAGY kapu kimeneti feszültséget csak fázisban eltérő bemeneti vezérlés esetén ad, a 36 kizáró VAGY kapu érzéketlen a 40 és 42 logikai bemenetelre kapcsolt fázisban megegyező jelekre. Ilyen módon belátható, hogy a nagyfeszültségű 16 kapcsoló 52 és 54 kimeneti kapcsain megjelenő kimeneti feszültség nem tud hatást gyakorolni a 16 kapcsoló működésére, mert ez csak az ellenfázisú meghajtás esetén kapcsol be. Ilyen módon a 36 kizáró VAGY kapu működése a 16 kapcsoló kimeneti feszültségét villamosán elszigeteli az összes olyan feszültség esetében, amely a 48 és 50 tranzisztorok letörési határértéke alatt és a 28 és 30 kondenzátorok határfeszültsége alatt van, mely feszültségértékek a 400 500 voltos tartományba eshetnek. Mivel az összes aktív áramköri elem MOS tranzisztorokból elkészíthető, amelyek gyártása a jól ismert módszerekkel történhet, azaz hagyományos dielektromos szigetelési eljárások segítségével, így a teljes áramkör egyetlen szilícium chip-en megvalósítható. Az 52 és 54 kimeneti kapcsokon ilyen módon szigetelt (a földponttól szigetelt) lebegő potenciálú kapcsolt egyenfeszültséget kapunk.
Most a 2. ábrára hivatkozunk, amelyen egy lebegően elszigetelt hídáramkört tüntettünk fel, amely távbeszélő vonaláramkor szekunder oldalának kimenetét kapcsolja, és ezt az áramkört a 100 hivatkozási számmal jelöltük. Ez az áramkör egy távbeszélő előfizetői vonaláramkor 100 programozható jelgenerátoraként hasznosítható analóg távbeszélő vonalak vagy trunkök digitális kapcsolórendszerhez való interfészelésére.
Egy ilyen vonaláramköri elrendezésnél a bemeneti analóg jeleket, mint amilyenek a csengetési és foglaltsági 102 és 104 vonalakon megjelennek, digitalizáljuk és mikroprocesszorral feldolgozzuk, hogy ilyen módon modulált meghajtó jelet állítsunk elő a digitalizált vett feszültségből, amelyet ezután visszacsatolunk a 100 programozható jelgenerátorhoz, hogy különböző jeleket gereráljunk, mint például távbeszélő csengető feszültséget.
A 100 programozható jelgenerátort transzformátorral. például a 106 ferrit transzformátorral el kell szigetelni a vonaláramkor egyéb (a rajzon nem feltüntetett) részeitől. Mivel a programozható jelgenerátor által létrehozott jel nagyságát mikroprocesszorból származó bemeneti vezérlő jelek határozzák meg, a 100 jelgenerátort közönségesen programozható jelgenerátornak nevezzük.
A 106 ferrit transzformátor 108 primer tekercsére a feszültséget egy meghajtó áramkör 110 meghajtó tranzisztora szolgálja, és ennek bázisát mikroprocesszor vezérli oly módon, hogy a bázisvezérlésnél 50 és 100 KHz
-3182 966 közé eső frekvencia-tartományban változtatható impulzustartalmú jeleket alkalmiunk, hogy ezzel a csengető és foglaltsági 102 és 104 vonalakon állandó értékű egyenfeszültséget állítsunk elő. A 110 meghajtó tranzisztor bázisához vezetett impulzusok tartamát a mikroprocesszor segítségével a 102 és 104 vonalakon érzékelt terhelésváltozásokkal összhangban változtatjuk, amelyet a vonaláramkörben érzékelünk, és ezt a mikroprocesszor segítségével a 110 meghajtó tranzisztor bázisának impulzusmeghajtásához felhasznált impulzusok tartamának megváltoztatására használjuk fel, hogy ezzel például lehetővé tegyük egy távbeszélő előfizető kézibeszélője állapotváltozásainak az észlelését.
Az ilyen jelgenerátorban több Sl, S2, S3, S4, S5 és „ S6 kapcsolót használunk. Az Sl ... S6 kapcsolók mindegyike tartalmazhat egy a találmány szerint kiképzett nagyfeszültségű kapcsolót és kapacitívan csatolt meghajtó áramkört, amilyet az 1. ábra kapcsán ismertettünk, ahol a 18 kapcsoló vezérlő bemenetét az S3 ... S6 kapcsolók esetében a mikroprocesszorból származó kapcsolásvezérlö jelek vezérlik. Az Sl és S2 kapcsolókat vizsgálati célokból a vonal bármely oldala és a föld között használhatjuk, és a 112 induktivitás arra szolgál, hogy a viszonylag kis impedanciájú jelgenerátort elválassza a földtől.
Működés közben a 108 primer tekercs az E= 1/2XLXÍ2 összefüggés szerint energiát tárol. Amikor a 110 meghajtó tranzisztor vezető állapotban van (a feltüntetett pozitív polaritású pontok negatívvá válnak), akkor a 114 dióda nem vezet. Amikor a 110 meghajtó tranzisztor kikapcsolt, azaz nem vezető állapotban van, akkor a 114 dióda vezet, tölti a 116 sönt kondenzátort és a 108 primer tekercsben tárolt energiát a 118 szekunder tekercshez, azaz a 116 sönt kondenzátorhoz továbbítja. A 106 ferrit transzformátor primer és szekunder tekercsei között az energiatovábbítást a 110 meghajtó tranzisztor bekapcsolásai vezérlik, és a továbbított energia mennyiségét (az effektív kimeneti feszültséget) a 110 meghajtó tranzisztor kapcsolásainak a kitöltési ideje vezérli, amelyet pedig a 110 meghajtó tranzisztor bázisához vezetett impulzustartam modulált jel vezérel.
Az S3, S4, S5 és S6 kapcsolókat a találmány szerint képezhetjük ki, és ezek az 1. ábrán vázolt kiképzésben VMOS kapcsolókat tartalmazhatnak, és ezeket a kapcsolókat vezérlő bemeneteiken keresztül a leválasztott transzformátorosan csatolt mikroprocesszor vezérlésű kapcsolóimpulzusok hajtják meg. Egy félhullámú egyenirányított jel és az S3—S6 kapcsolók segítségével váltóáramú jelet állítunk elő. Amikor az S3 és S4 kapcsolók bekapcsolt állapotban vannak, akkor az S5 és S6 kapcsolók kikapcsolt állapotban vannak, és ez a viszony fordított irányban is fennáll. Példaként megemlítjük, hogy amikor az S3 és S4 kapcsolók bekapcsolt állapotban vannak, akkor a 116 sönt kondenzátorból a negatív polaritást a foglaltsági 102 vonalhoz és a pozitív polaritást a csengetési 104 vonalhoz továbbítjuk. Fontos, hogy a lebegő hidas elrendezést úgy tartsuk fenn, hogy eközben az S3-S6 kapcsolók kimenetelt azok vezérlő bemenetéitől elszigetelten tartsuk fenn.

Claims (18)

  1. Szabadalmi igénypontok
    1. Szilárd test felépítésű nagyfeszültségű kapcsoló, amelynek bemeneti logikája, ennek kimenetéhez csatla4 koztatott meghajtó áramköre és a meghajtó áramkörrel vezérelt kapcsolója van, amelynek kimeneti kapcsai között a bemenetére vezetett jel értékétől függően kis ellenállású vezető útvonal vagy szakadás és/vagy nagyfeszültség van, azzal jellemezve, hogy a bemeneti logikának (12) impulzusfogadó bemenete van, a meghajtó áramkörben (14) kapacitív csatolóegység van, amelynek bemenete a bemeneti logika (12) kimenetéhez kapcsolódik, és két ellentétes logikai állapotú kimenettel rendelkezik, amelyek a meghajtó áramkörhöz (14) tartozó kapuáramkör két logikai bemenetéhez (40, 42) csatlakoznak, a kapuáramkör úgy va'n kiképezve, hogy kimenetén akkor jelenik meg feszültség, amikor két logikai bemenetére (40, 42) ellentétes fázisú feszültség van kapcsolva, a kapcsoló (16) bemenete a kapuáramkör kimenetéhez csatlakozik és a kapcsoló (16) a bemeneti logikától (12) villamosán el van választva.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti nagyfeszültségű kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a bemeneti logikában (12) kapuáramkör, előnyösen NAND kapu van elrendezve, amelynek egyenfeszültséget fogadó bemenete (24) van, és úgy van kiképezve, hogy ezen bemenet (24) állapotától függően az impulzusfogadó bemenet feszültsége a bemeneti logika ;' 2) kimenetére kapcsolódik.
  3. 3. Az 1. igénypont szerinti nagyfeszültségű kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kapacitív csatolóegység első kondenzátort (28) tartalmaz, amely a bemeneti logika (12) kimenete és az egyik logikai bemenet (40) közé van kapcsolva, tartalmaz ezenkívül második kondenzátort, amely inverteren (32) keresztül van a bemeneti logika (12) kimenetével összekötve és másik fegyverzete a másik logikai bemenethez (42) csatlakozik.
  4. 4. Az 1. igénypont szerinti nagyfeszültségű kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az első és második kondenzátorok (28, 30) és a logikai bemenetek (40, 42) közös pontjaihoz hídáramkör (34) kapcsolódik.
  5. 5. Az 1-4. igénypontok bármelyike szerinti nagyfeszültségű kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a meghajtó áramkörben (14) lévő kapuáramkört kizáró VAGY kapu (36) képezi.
  6. 6. Az 1-5. igénypontok bármelyike szerinti nagyfeszültségű kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kapcsolót (16) két tranzisztor (48, 50) képezi, amelyek vezérlő elektródjai a meghajtó áramkör (14) kimenetéhez csatlakoznak.
  7. 7. A 6. igénypont szerinti nagyfeszültségű kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tranzisztorokat (48, 50) MOS tranzisztorok képezik, amelyek forrásnyelő útvonalai sorosan kapcsolódnak.
  8. 8. A 7. igénypont szerinti nagyfeszültségű kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tranzisztorokat (48, 50) VMOS tranzisztorok képezik.
  9. 9. Az 1-8. igénypontok bármelyike szerinti nagyfeszültségű kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy egyetlen szilícium chip-en van kiképezve.
  10. 10. Jelgenerátor távbeszélő előfizetői áramkörben villamosán elszigetelt kimeneti feszültség előállítására, amely szilárd test felépítésű nagyfeszültségű kapcsolókat tartalmaz, ahol az egyes nagyfeszültségű kapcsolóknak bemeneti logikája, ennek kimenetéhez csatlakoztatott meghajtó áramköre és a meghajtó áramkörrel vezérelt kapcsolója van, amelynek kimeneti kapcsai között a bemenetére vezetett jel értékétől függően kis ellenállású vezető útvonal vagy szakadás és/vagy nagy feszültség van, azzal jellemezve, hogy a bemeneti logikának (12) impul-41
    182 966 zusfogadó bemenete van, a meghajtó áramkörben (14) kapacitív csatoló egység van, amelynek bemenete a bemeneti logika (12) kimenetéhez kapcsolódik, és két ellentétes logikai állapotú kimenettel rendelkezik, amelyek a meghajtó áramkörhöz (14) tartozó kapuáramkör két 5 logikai bemenetéhez (40, 42) csatlakoznak, a kapuáramkör úgy van kiképezve, hogy kimenetén akkor jelenik meg feszültség, amikor két logikai bemenetére (40, 42) ellentétes fázisú feszültség van kapcsolva, a kapcsoló (16) bemenete a kapuáramkör kimenetéhez csatlakozik 10 és a kapcsoló (16) a bemeneti logikától (12) villamosán el van választva.
  11. 11. A 10. igénypont szerinti jelgenerátor kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a bemeneti logikában (12) kapuáramkör, előnyösen NAND kapu van elrendezve, 15 amelynek egyenfeszültséget fogadó bemenete (24) van, és úgy van kiképezve, hogy ezen bemenet (24) állapotától függően az impulzusfogadó bemenet feszültsége a bemeneti logika (12) kimenetére kapcsolódik.
  12. 12. A 10. igénypont szerinti jelgenerátor kiviteli alak- 20 ja, azzal jellemezve, hogy a kapacitív csatoló egység első kondenzátort (28) tartalmaz, amely a bemeneti logika (12) kímenete és az egyik logikai bemenet (40) közé van kapcsolva, tartalmaz ezenkívül második kondenzátort, amely inverteren (32) keresztül van a bemeneti logika 25 (12) kimenetével összekötve és másik fegyverzete a másik logikai bemenethez (42) csatlakozik.
  13. 13. A 10. igénypont szerinti jelgenerátor kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az első és második kondenzátorok (28, 30) és a logikai bemenetek (40, 42) közös pontjaihoz hídáramkör (34) kapcsolódik.
  14. 14. A 10—13. igénypontok bármelyike szerinti jelgenerátor kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a meghajtó áramkörben (14) lévő kapuáramkört kizáró VAGY kapu (36) képezi.
  15. 15. A 10—14. igénypontok bármelyike szerinti jelgenerátor kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kapcsolót (16) két tranzisztor (48, 50) képezi, amelyek vezérlő elektródjai a meghajtó áramkör (14) kimenetéhez csatlakoznak.
  16. 16. A 15. igénypont szerinti jelgenerátor kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tranzisztorokat (48, 50) MOS tranzisztorok képezik, amelyek forrás-nyelő útvonalai sorosan kapcsolódnak.
  17. 17. A 16. igénypont szerinti jelgenerátor kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tranzisztorokat (48, 50) VMOS tranzisztorok képezik.
  18. 18. A 10-17. igénypontok bármelyike szerinti jelgenerátor kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy egyetlen szilícium chip-en van kiképezve.
HU79IE868A 1978-02-24 1979-02-22 Solid-state high-voltage switch and signal generator containing it HU182966B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US05/880,833 US4170740A (en) 1978-02-24 1978-02-24 High voltage switch and capacitive drive

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HU182966B true HU182966B (en) 1984-03-28

Family

ID=25377205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU79IE868A HU182966B (en) 1978-02-24 1979-02-22 Solid-state high-voltage switch and signal generator containing it

Country Status (34)

Country Link
US (1) US4170740A (hu)
JP (1) JPS5917899B2 (hu)
AR (1) AR224504A1 (hu)
AT (1) AT380350B (hu)
AU (1) AU519692B2 (hu)
BE (1) BE874390R (hu)
BR (1) BR7901228A (hu)
CA (1) CA1121076A (hu)
CH (1) CH642796A5 (hu)
DD (1) DD141744A5 (hu)
DE (1) DE2850841C2 (hu)
DK (1) DK78879A (hu)
ES (1) ES477965A1 (hu)
FI (1) FI72625C (hu)
FR (1) FR2418576B1 (hu)
GB (1) GB2015285B (hu)
GR (1) GR66639B (hu)
HK (1) HK62483A (hu)
HU (1) HU182966B (hu)
IN (1) IN152152B (hu)
IT (1) IT1192695B (hu)
MX (1) MX146155A (hu)
NL (1) NL7901339A (hu)
NO (1) NO152395C (hu)
NZ (1) NZ189635A (hu)
PL (1) PL133016B1 (hu)
PT (1) PT69277A (hu)
RO (1) RO80667A2 (hu)
SE (1) SE441559B (hu)
SG (1) SG41683G (hu)
SU (1) SU1302427A3 (hu)
TR (1) TR21272A (hu)
YU (1) YU41332B (hu)
ZA (1) ZA79759B (hu)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE35836E (en) * 1979-08-09 1998-07-07 C. P. Clare Corporation Solid state optically coupled electrical power switch
GB2102230A (en) * 1981-07-16 1983-01-26 Plessey Co Ltd A pulse drive circuit
JPS58107629U (ja) * 1982-01-18 1983-07-22 株式会社チノ− スイツチ駆動回路
JPS58107634U (ja) * 1982-01-19 1983-07-22 株式会社チノ− スイツチ駆動回路
US4554462A (en) * 1982-03-16 1985-11-19 Fanuc Limited Non-polarized contactless relay
JPS58139741U (ja) * 1982-03-16 1983-09-20 ファナック株式会社 無接点リレ−
JPS58139742U (ja) * 1982-03-16 1983-09-20 ファナック株式会社 無極性無接点リレ−
AU556843B2 (en) * 1982-04-07 1986-11-20 Alcatel N.V. Solid state relay
JPS58164338U (ja) * 1982-04-27 1983-11-01 フアナツク株式会社 無接点リレ−
US4454430A (en) * 1982-05-19 1984-06-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Universal control grid modulator
US4485342A (en) * 1982-07-27 1984-11-27 General Electric Company Load driving circuitry with load current sensing
BE897772A (fr) * 1983-09-19 1984-03-19 Itt Ind Belgium Contacts electroniques et dispositifs associes
DE3340927A1 (de) * 1983-11-11 1985-05-23 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Schaltungsanordnung zur ableitung von ueberspannungen
AR241360A1 (es) * 1986-06-30 1992-05-29 Siemens Ag Disposicion de circuito para desconectar los hilos de una linea de conexion de abonado de una red telefonica digital tiempo-multiplex con respecto a un circuito de alimentacion.
US4809324A (en) * 1987-07-27 1989-02-28 Siemens Transmission Systems, Inc. Subscriber line interface circuit (SLIC) isolation from lighting-induced ground overshoots
JPH04229715A (ja) * 1990-11-15 1992-08-19 Toshiba Corp 双方向スイッチ回路
US5178140A (en) * 1991-09-05 1993-01-12 Telectronics Pacing Systems, Inc. Implantable medical devices employing capacitive control of high voltage switches
US20030016070A1 (en) * 2001-07-17 2003-01-23 Wenhua Yang Bootstrap module for multi-stage circuit
US6784500B2 (en) * 2001-08-31 2004-08-31 Analog Devices, Inc. High voltage integrated circuit amplifier
GB0130754D0 (en) * 2001-12-21 2002-02-06 Lucas Industries Ltd Switch control circuit
US6985014B2 (en) * 2002-03-01 2006-01-10 Broadcom Corporation System and method for compensating for the effects of process, voltage, and temperature variations in a circuit
US8035148B2 (en) 2005-05-17 2011-10-11 Analog Devices, Inc. Micromachined transducer integrated with a charge pump
US7737762B2 (en) * 2006-09-12 2010-06-15 Energate Inc Solid-state switch
DE102009017543A1 (de) * 2009-04-17 2010-10-21 Dspace Digital Signal Processing And Control Engineering Gmbh Schalter
EP2515439A1 (en) 2011-04-18 2012-10-24 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Semiconductor switch with reliable blackout behavior and low control power
EP2528233A1 (en) * 2011-05-24 2012-11-28 Siemens Aktiengesellschaft Coupling circuit for coupling a control circuit to a semiconductor switch
WO2014057318A1 (en) * 2012-10-10 2014-04-17 Freescale Semiconductor, Inc. Method and apparatus for providing electrical isolation
EP3072026B1 (en) 2013-11-22 2019-07-31 NXP USA, Inc. Method and apparatus for controlling an igbt device
CN106230414B (zh) * 2016-08-29 2023-03-24 成都信息工程大学 一种基于线性光耦隔离的mosfet/igbt高速驱动电路
EP3896855B1 (en) 2020-04-15 2024-03-20 Melexis Bulgaria Ltd. Floating switch for signal commutation
CN115333518B (zh) * 2022-10-14 2023-01-03 高澈科技(上海)有限公司 高压模拟集成开关电路

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3657569A (en) * 1969-10-27 1972-04-18 Bose Corp The Turn on turn off feedback drive switching circuit
JPS52145A (en) * 1975-06-23 1977-01-05 Hitachi Ltd Tertiary value generator
US4052623A (en) * 1976-08-10 1977-10-04 General Electric Company Isolated semiconductor gate control circuit
US4128811A (en) * 1977-07-05 1978-12-05 General Electric Company Frequency indicating circuit

Also Published As

Publication number Publication date
RO80667A2 (ro) 1983-02-01
FI790606A (fi) 1979-08-25
NL7901339A (nl) 1979-08-28
PL133016B1 (en) 1985-04-30
DE2850841A1 (de) 1979-08-30
NZ189635A (en) 1982-06-29
GR66639B (hu) 1981-04-03
DK78879A (da) 1979-08-25
IN152152B (hu) 1983-10-29
YU41332B (en) 1987-02-28
GB2015285A (en) 1979-09-05
SG41683G (en) 1985-03-08
ES477965A1 (es) 1979-10-16
PL213695A1 (pl) 1979-12-17
IT1192695B (it) 1988-05-04
DD141744A5 (de) 1980-05-14
GB2015285B (en) 1982-05-06
SU1302427A1 (ru) 1987-04-07
IT7920414A0 (it) 1979-02-21
FI72625C (fi) 1987-06-08
AU4430679A (en) 1979-08-30
TR21272A (tr) 1984-03-15
FR2418576B1 (fr) 1985-02-01
BE874390R (nl) 1979-08-23
YU46079A (en) 1983-04-30
FI72625B (fi) 1987-02-27
NO152395C (no) 1985-09-18
ATA136579A (de) 1985-09-15
CH642796A5 (de) 1984-04-30
BR7901228A (pt) 1979-10-02
AT380350B (de) 1986-05-12
SU1302427A3 (ru) 1987-04-07
DE2850841C2 (de) 1982-04-29
PT69277A (en) 1979-03-01
MX146155A (es) 1982-05-19
HK62483A (en) 1983-12-09
JPS5917899B2 (ja) 1984-04-24
FR2418576A1 (fr) 1979-09-21
CA1121076A (en) 1982-03-30
JPS54136166A (en) 1979-10-23
SE441559B (sv) 1985-10-14
US4170740A (en) 1979-10-09
AU519692B2 (en) 1981-12-17
ZA79759B (en) 1980-02-27
AR224504A1 (es) 1981-12-15
NO152395B (no) 1985-06-10
SE7901568L (sv) 1979-08-25
NO790555L (no) 1979-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU182966B (en) Solid-state high-voltage switch and signal generator containing it
KR100369855B1 (ko) 전계발광램프용전원회로
US9478980B2 (en) System for balancing, by magnetic coupling, an association in series of elements for generating or storing electrical energy
CN107408941A (zh) 电平移位器
JP6200757B2 (ja) 信号伝送回路を備える駆動回路及び動作方法
JPS62239857A (ja) 半導体基板に集積化可能な直流電圧逓倍器
CN110199238B (zh) 输出电路和用于提供输出电流的方法
US5118963A (en) Symmetrical controlled switching circuit
US5027006A (en) Circuit for detecting a supply voltage drop and for resetting an initialization circuit
EP3093988A1 (en) Circuit constant variable circuit
CN112821766B (zh) 驱动方法及其驱动装置
CN112514231B (zh) 用于切换交流电压的电路
US4130767A (en) Semiconductor switch
WO2016170724A1 (en) Solid state relay
JP2021101546A (ja) 通信方法
KR830000096B1 (ko) 고압스위치와 용량성 구동회로
CN107635705B (zh) 放电加工电源装置
US4280064A (en) Signal isolator
JPH09512116A (ja) 長い導線を介して2値状態を低エネルギーで問い合わせるための方法
SU1464280A2 (ru) Многодвигательный электропривод намоточного устройства
SU1656518A1 (ru) Устройство дл ввода информации с датчиков
SU824389A1 (ru) Инвертор
SU1185559A1 (ru) Генератор
SU892698A1 (ru) Импульсный модул тор
RU2234800C1 (ru) Генератор импульсов