RU179908U1 - Регулируемый стабилизатор мощности - Google Patents
Регулируемый стабилизатор мощности Download PDFInfo
- Publication number
- RU179908U1 RU179908U1 RU2017139755U RU2017139755U RU179908U1 RU 179908 U1 RU179908 U1 RU 179908U1 RU 2017139755 U RU2017139755 U RU 2017139755U RU 2017139755 U RU2017139755 U RU 2017139755U RU 179908 U1 RU179908 U1 RU 179908U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- voltage
- regulating element
- current sensor
- Prior art date
Links
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 20
- 230000005669 field effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 abstract description 5
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 abstract description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05F—SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
- G05F1/00—Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
- G05F1/66—Regulating electric power
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Power Conversion In General (AREA)
Abstract
Устройство может быть использовано для стабилизации электрической мощности в управляемых напряжением транзисторах (в частности IGBT, MOSFET) при тестировании этих транзисторов. Регулируемый стабилизатор мощности содержит выпрямитель, входы которого соединены с питающей сетью переменного напряжения, а выход его с входом фильтра. Выход фильтра соединен с входом стабилизатора напряжения, первый выход которого соединен с первым входом регулирующего элемента, а второй выход стабилизатора напряжения через резистивный датчик тока соединен со вторым входом регулирующего элемента. Выход резистивного датчика тока соединен со вторым входом усилителя обратной связи, выход которого соединен с управляющим входом регулирующего элемента, а первый вход усилителя обратной связи соединен с выходом регулируемого опорного элемента. Регулирующий элемент, являющийся нагрузкой, представляет собой управляемый напряжением транзистор. Технический результат - упрощение конструкции устройства и повышение быстродействия стабилизации мощности в управляемом напряжением транзисторе. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.
Description
Полезная модель относится к устройствам для стабилизации электрической мощности. Устройство может быть использовано для стабилизации электрической мощности в управляемых напряжением транзисторах при тестировании этих транзисторов, в частности биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT), либо полевых транзисторов с изолированным затвором (MOSFET).
Известно устройство стабилизации мощности, содержащее стабилизатор тока, резистивный датчик, систему регистрации энергии в виде пересчетного устройства, времяимпульсную астатическую следящую систему, в которую входят ключ, интегратор, компаратор, источник эталонного напряжения, триггер с раздельным запуском, генератор постоянной частоты и ключ (SU 471577, МПК G05F 1/56, опубл. 25.05.1975).
Недостатками известного устройства являются высокая сложность и низкое быстродействие.
Известен регулируемый стабилизатор мощности, содержащий выпрямитель, входом подключенный к входным выводам, фильтр, регулирующий элемент, обеспечивающий требуемое значение выходной мощности, LC-фильтр, предназначенный для фильтрации выходного напряжения, резистивный датчик напряжения, датчик тока (резистивный), нагрузку, подключенную к выходным выводам, сумматор, компаратор, генератор пилообразного напряжения, усилитель обратной связи, регулируемый опорный элемент, блок обратной связи по мощности, включающий в себя преобразователь аналог - код, усилители тока с регулируемым коэффициентом передачи, второй преобразователь аналог - код, усилители напряжения с регулируемым коэффициентом передачи, перемножитель, измеритель мощности (SU 1539752, G05F 1/66, опубл. 30.01.1990 г.).
Недостатками известного решения являются высокая сложность устройства из-за применения в нем преобразователей аналог-код, перемножителя, генератора пилообразного напряжения, и относительно низкое быстродействие стабилизации мощности в нагрузке, что связано с затратами времени на преобразование аналогового сигнала в код, а также наличием LC-фильтра между регулирующим элементом и нагрузкой.
При проведении испытаний управляемых напряжением транзисторов, например, при определении их переходной тепловой характеристики Zth и установившегося значения теплового сопротивления кристалл-корпус Rth, вследствие саморазогрева испытуемых транзисторов происходит изменение величин их электрических параметров, что приводит к изменению выделяемой в них электрической мощности и нарушению условий измерений. Отсюда возникает необходимость стабилизации электрической мощности в управляемых напряжением транзисторах при испытании.
Технический результат заключается в упрощении конструкции устройства и повышении быстродействия стабилизации мощности в управляемом напряжением транзисторе.
Технический результат достигается тем, что регулируемый стабилизатор мощности содержит выпрямитель, входы которого соединены с питающей сетью переменного напряжения, а выход его с входом фильтра. Выход фильтра соединен с входом стабилизатора напряжения, первый выход которого соединен с первым входом регулирующего элемента, а второй выход стабилизатора напряжения через резистивный датчик тока соединен со вторым входом регулирующего элемента. Выход резистивного датчика тока соединен со вторым входом усилителя обратной связи, выход усилителя обратной связи соединен с управляющим входом регулирующего элемента, а первый вход усилителя обратной связи соединен с выходом регулируемого опорного элемента. Регулирующий элемент, являющийся нагрузкой, представляет собой управляемый напряжением транзистор. Управляемый напряжением транзистор, в частности, может представлять собой биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) или полевой транзистор с изолированным затвором (MOSFET).
На чертеже представлена схема регулируемого стабилизатора мощности.
Регулируемый стабилизатор мощности содержит подключенный к питающей сети переменного напряжения выпрямитель 1, к выходу выпрямителя подключен фильтр 2. Выход фильтра 2 подключен к стабилизатору напряжения 3, первый выход которого подключен к первому входу регулирующего элемента 4. Регулирующий элемент 4 является нагрузкой и представляет собой управляемый напряжением транзистор (в частности, биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT), полевой транзистор с изолированным затвором (MOSFET)). Второй выход стабилизатора напряжения 3 через резистивный датчик тока 5 соединен со вторым входом регулирующего элемента 4. Выход резистивного датчика тока 5 соединен со вторым входом усилителя обратной связи 6, к первому входу усилителя обратной связи 6 подключен регулируемый опорный элемент 7. Выход усилителя обратной связи 6 соединен с управляющим входом регулирующего элемента 4.
Устройство работает следующим образом. При подаче напряжения питающей сети на выходе выпрямителя 1 формируется пульсирующее напряжение, которое сглаживается фильтром 2, полученное постоянное нестабилизированное напряжение подается на вход стабилизатора напряжения 3. При этом на выходе стабилизатора напряжения 3 формируется стабилизированное постоянное напряжения UСТ, которым питается последовательная цепь, состоящая из выходной цепи регулирующего элемента 4 и резистивного датчика тока 5.
Регулируемый опорный элемент 7 формирует на выходе напряжение заданной величины UРОЭ, которое поступает на первый вход усилителя обратной связи 6, выходной сигнал которого подается на управляющий вход регулирующего элемента 4, на выходе которого формируется напряжение UРЭ. При этом по последовательному контуру, состоящему из выходной цепи стабилизатора напряжения 3, выходной цепи регулирующего элемента 4 и резистивного датчика тока 5, протекает контурный ток IСТ, который на резистивном датчике тока 5 создает напряжение UРДТ.
Напряжение UРДТ подается на второй вход усилителя обратной связи 6, в котором осуществляется сравнение двух входных сигналов напряжения UРДТ и UРОЭ одинаковых по величине. В результате этого на выходе усилителя обратной связи 6 образуется сигнал управления для регулирующего элемента 4.
Контурный ток IСТ в последовательной цепи из регулирующего элемента 4 и резистивного датчика тока 5 определяется как:
IСТ=UРДТ/RРДТ=UРОЭ/RРДТ, (1)
где RРДТ – сопротивление резистивного датчика тока 5.
Падение напряжения на регулирующем элементе 4 находится как UРЭ=UСТ–UРДТ, а с учетом равенства UРДТ=UРОЭ напряжение UРЭ определяется как:
UРЭ =UСТ – UРОЭ, (2)
В результате мощность PН на регулирующем элементе 4, который является нагрузкой, и представляет собой управляемый напряжением транзистор, определяется как:
PН=(UРОЭ(UСТ–UРОЭ))/RРДТ. (3)
При этом, так как мощность в нагрузке PН, то есть в управляемом напряжением транзисторе, зависит от только заданных величин UРОЭ, UСТ, и RРДТ, то её регулирование можно осуществлять путем изменения только величин этих параметров, а также, в теории, отсутствует задержка времени стабилизации мощности, что обеспечивает высокое быстродействие устройства.
При выборе постоянных величин UРОЭ, UСТ, и RРДТ мощность в нагрузке PН будет постоянной.
При изменении напряжения UРОЭ и стабильных величинах UСТ и RРДТ мощность PН может изменяться по закону изменения UРОЭ.
При одновременном изменении величин UРОЭ и UСТ и дополнительном изменении RРДТ мощность в нагрузке PН можно изменять по более сложным законам.
Все это позволяет создать относительно простое и быстродействующее регулируемое устройство стабилизации мощности в управляемом напряжением транзисторе.
Claims (3)
1. Регулируемый стабилизатор мощности, содержащий выпрямитель, входы которого соединены с питающей сетью переменного напряжения, а выход его с входом фильтра, также включает регулирующий элемент, резистивный датчик тока, усилитель обратной связи, первый вход которого соединен с выходом регулируемого опорного элемента, нагрузку, отличающийся тем, что выход фильтра соединен с входом стабилизатора напряжения, первый выход которого соединен с первым входом регулирующего элемента, а второй выход стабилизатора напряжения через резистивный датчик тока соединен со вторым входом регулирующего элемента, причем выход резистивного датчика тока соединен со вторым входом усилителя обратной связи, выход которого соединен с управляющим входом регулирующего элемента, при этом регулирующий элемент, являющийся нагрузкой, представляет собой управляемый напряжением транзистор.
2. Регулируемый стабилизатор мощности по п. 1, отличающийся тем, что управляемый напряжением транзистор может представлять собой биполярный транзистор с изолированным затвором.
3. Регулируемый стабилизатор мощности по п. 1, отличающийся тем, что управляемый напряжением транзистор может представлять собой полевой транзистор с изолированным затвором.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017139755U RU179908U1 (ru) | 2017-11-15 | 2017-11-15 | Регулируемый стабилизатор мощности |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017139755U RU179908U1 (ru) | 2017-11-15 | 2017-11-15 | Регулируемый стабилизатор мощности |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU179908U1 true RU179908U1 (ru) | 2018-05-29 |
Family
ID=62561346
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017139755U RU179908U1 (ru) | 2017-11-15 | 2017-11-15 | Регулируемый стабилизатор мощности |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU179908U1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU551623A1 (ru) * | 1975-04-07 | 1977-03-25 | Рязанский Радиотехнический Институт | Стабилизатор напр жени посто нного тока |
SU1046869A1 (ru) * | 1981-02-20 | 1983-10-07 | Предприятие П/Я А-1178 | Стабилизатор напр жени посто нного тока |
WO2014170501A2 (en) * | 2013-04-19 | 2014-10-23 | Zentrum Mikroelektronik Dresden Ag | System and method for regulation of multi-level boost based rectifiers with power factor correction |
US9814110B1 (en) * | 2008-08-25 | 2017-11-07 | Maxim Integrated Products, Inc. | Power factor correction in and dimming of solid state lighting devices |
-
2017
- 2017-11-15 RU RU2017139755U patent/RU179908U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU551623A1 (ru) * | 1975-04-07 | 1977-03-25 | Рязанский Радиотехнический Институт | Стабилизатор напр жени посто нного тока |
SU1046869A1 (ru) * | 1981-02-20 | 1983-10-07 | Предприятие П/Я А-1178 | Стабилизатор напр жени посто нного тока |
US9814110B1 (en) * | 2008-08-25 | 2017-11-07 | Maxim Integrated Products, Inc. | Power factor correction in and dimming of solid state lighting devices |
WO2014170501A2 (en) * | 2013-04-19 | 2014-10-23 | Zentrum Mikroelektronik Dresden Ag | System and method for regulation of multi-level boost based rectifiers with power factor correction |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Wang et al. | Dynamic and static behavior of packaged silicon carbide MOSFETs in paralleled applications | |
US9525342B2 (en) | Power converter with pseudo-constant-on-time control and the control circuit and method thereof | |
US10511226B1 (en) | Systems, methods, and apparatus for regulating a switched mode power supply | |
US9407135B2 (en) | Power conversion apparatus, control device for power conversion apparatus, and method for controlling power conversion apparatus | |
US20210184451A1 (en) | Programmable Overcurrent Protection for a Switch | |
US9326334B2 (en) | Electronic ballast for operating at least one first cascade of LEDs | |
KR102204235B1 (ko) | Dc/dc 컨버터 및 전자 기기 | |
JP2015167442A (ja) | デジタル制御電源回路の制御回路、制御方法およびそれを用いたデジタル制御電源回路、ならびに電子機器および基地局 | |
RU179908U1 (ru) | Регулируемый стабилизатор мощности | |
JP6513245B2 (ja) | 半導体スイッチング装置のゲート電流を制御する回路 | |
WO2016117459A1 (ja) | 半導体素子駆動装置 | |
RU139331U1 (ru) | Регулируемый стабилизатор постоянного тока нагрузки импульсного dc-dc преобразователя понижающего типа | |
Antchev et al. | Dead time influence on operating modes of transistor resonant inverter with pulse frequency modulation (PFM) | |
Zhao et al. | The Application of Series-Connected SiC MOSFETs in Buck Converter Based on Active Driving Signal Delay Control for Voltage Balancing | |
Zarębski et al. | Spice-aided modelling of the UC3842 current mode PWM controller with selfheating taken into account | |
KR101507412B1 (ko) | 아날로그와 디지털 피드백 보상방식을 연계한 전력제어시스템 및 그 방법 | |
US11502594B2 (en) | Switched-mode power converter with ripple attenuation | |
EP2099132A2 (en) | Device for detecting a zero-crossing of an electric alternating current | |
RU2661348C1 (ru) | Устройство для преобразования постоянного напряжения в импульсное напряжение | |
RU209072U1 (ru) | Регулятор температуры | |
Mitra et al. | A high regulated low ripple DC power supply based on LC filter & IGBT | |
SU765788A1 (ru) | Стабилизированный источник питани посто нного напр жени | |
SU851363A1 (ru) | Вторичный источник питани стабильногопЕРЕМЕННОгО НАпР жЕНи | |
KR20010060202A (ko) | 2단 스위칭 전력 변환 장치 | |
Jiang et al. | Digitally controlled multi-phase electronic current sink |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20191116 |