RU182804U1 - Ограничитель тока - Google Patents

Ограничитель тока Download PDF

Info

Publication number
RU182804U1
RU182804U1 RU2017146897U RU2017146897U RU182804U1 RU 182804 U1 RU182804 U1 RU 182804U1 RU 2017146897 U RU2017146897 U RU 2017146897U RU 2017146897 U RU2017146897 U RU 2017146897U RU 182804 U1 RU182804 U1 RU 182804U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
key
resistor
comparator
capacitor
Prior art date
Application number
RU2017146897U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Александрович Миронов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Александер Электрик источники электропитания"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Александер Электрик источники электропитания" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Александер Электрик источники электропитания"
Priority to RU2017146897U priority Critical patent/RU182804U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU182804U1 publication Critical patent/RU182804U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic 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
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic 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
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/46Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc
    • G05F1/56Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Использование: в электротехнике при построении источников электропитания. Существо полезной модели: предложен ограничитель тока, который содержит резисторный датчик тока 1, источник спорного напряжения 2, компаратор 3, первый резистор 4, ключ 5, диод 6, дроссель 7, первый конденсатор 8, второй резистор 9 и второй конденсатор 10; в ограничителе тока резисторный датчик тока 1 подключен между первым силовым выводом ключа 5 и выводом входного напряжения, инвертирующий вход компаратора 3 соединен с первым силовым выводом ключа 5, один электрод источника опорного напряжения 2 соединен с выводом входного напряжения, а другой через первый резистор 4 - с неинвертирующим входом компаратора 3. Диод 6 и дроссель 7 подключены первыми выводами к второму силовому выводу ключа 5. Второй вывод диода 6 соединен с общим проводом, второй вывод дросселя 7 является выводом выходного напряжения. Первый конденсатор 8 включен между выводом выходного напряжения и общим проводом. Выход компаратора 3 подключен к управляющему выводу ключа 5 и через последовательно соединенные второй резистор 9 и второй конденсатор 10 - к его неинвертирующему входу. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована при построении вторичных источников электропитания.
Известен ограничитель тока, представляющий собой транзисторный ключ, управляющий переход которого зашунтирован конденсатором, замедляющим нарастание управляющего сигнала на его управляющем электроде. Такое управление приводит к уменьшению скорости нарастания тока, коммутируемого транзисторным ключом, и ограничению его амплитуды при работе ограничителя тока на емкостную нагрузку [1]. По окончании процесса заряда емкости нагрузки транзисторный ключ работает в режиме насыщения.
Недостатками данного технического решения являются увеличенная мощность, выделяемая на транзисторном ключе в процессе ограничения тока и пропорциональная ее зависимость от емкости нагрузки. Кроме того, после заряда конденсатора, шунтирующего управляющий переход транзисторного ключа, ограничение тока ключом прекращается.
Перечисленные недостатки сужают функциональные возможности и область применимости рассмотренного технического решения.
Наиболее близким по технической сущности и решаемой технической задаче является известный ограничитель тока, содержащий ключ с управляющим, первым и вторым силовыми выводами, резисторный датчик тока, подключенный между первым силовым выводом ключа и выводом входного напряжения, компаратор, инвертирующий вход которого соединен с первым силовым выводом ключа, а неинвертирующий вход через источник опорного напряжения - с выводом входного напряжения, выход компаратора через одновибратор подключен к управляющему выводу ключа, второй силовой вывод которого через дроссель соединен с выводом выходного напряжения и через диод - с общим проводом, конденсатор, включенный между выводом выходного напряжения и общим проводом [2]. На фиг. 1 показана функциональная схема прототипа.
Максимальное значение тока через ключ 5 IКЛ.МАКС определяется номиналом резисторного датчика тока 1 Кдт из выражения:
Figure 00000001
,
где UОП - напряжение опорного источника 2.
Прототип работает следующим образом. В установившемся режиме и токе ключа IКЛ<IКЛ.МАКС на выходе компаратора 3 установлен сигнал логической единица (высокий потенциал). На выходе одновибратора 4 при этом удерживается сигнал логического нуля (низкий потенциал). Ключ 5 открыт. Во время заряда емкости нагрузки ток линейно возрастает, протекая через открытый ключ 5, дроссель 7 и нагрузку. При увеличении тока сверх значения IКЛ.МАКС сигнал на выходе компаратора 3 скачкообразно изменяется на логический нуль и одновибратор 4 запускается. Напряжение на его выходе также скачкообразно устанавливается на уровне логической единицы и удерживается в течение времени задержки tЗАД. Ток через резисторный датчик тока 1 прекращается, компаратор 3 возвращается в исходное состояние, когда на его выходе устанавливается сигнал логической единицы. Однако ключ 5 остается в закрытом состоянии еще в течение времени tЗАД. Ток через дроссель 7 и нагрузку на этом интервале времени уменьшается, замыкаясь теперь через диод 6. По истечении времени tЗАД ключ 5 вновь открывается, ток через него линейно возрастает до значения IКЛ.МАКС и процесс повторяется до тех пор, пока на очередном периоде работы ток через ключ 5 не достигнет значения IКЛ.МАКС. На этом процесс заряда емкости нагрузки заканчивается. Ограничитель тока переходит в установившийся режим работы. В итоге при перегрузке по току на выходе или зарядке значительной емкости нагрузки ограничитель тока переходит в импульсный режим работы, ограничивая максимальное значение тока через ключ 5 и нагрузку на уровне IКЛ.МАКС. При этом ключ 5 работает в режиме переключения с минимальной рассеиваемой на нем мощностью. Практически ограничитель тока может работать в этом режиме непрерывно без опасности перегрева ключа 5, поскольку его ток постоянно контролируется.
Недостатками известного технического решения являются повышенные сложность и себестоимость устройства.
Общими признаками предлагаемого технического решения и прототипа являются ключ с управляющим, первым и вторым силовыми выводами, резисторный датчик тока, подключенный между первым силовым выводом ключа и выводом входного напряжения, компаратор, инвертирующий вход которого соединен с первым силовым выводом ключа, источник опорного напряжения, соединенный первым электродом с выводом входного напряжения, диод и дроссель, подключенные первыми выводами к второму силовому выводу ключа, причем второй вывод диода соединен с общим проводом, второй вывод дросселя является выводом выходного напряжения, первый конденсатор, включенный между выводом выходного напряжения и общим проводом, неинвертирующий вход компаратора и его выход, второй электрод источника опорного напряжения.
Технической задачей предлагаемой полезной модели являются упрощение и удешевление устройства.
Поставленная техническая задача решается тем, что предлагается ограничитель тока, содержащий ключ с управляющим, первым и вторым силовыми выводами, резисторным датчиком тока, подключенным между первым силовым выводом ключа и выводом входного напряжения, компаратор, инвертирующий вход которого соединен с первым силовым выводом ключа, источник опорного напряжения, соединенный первым электродом с выводом входного напряжения, диод и дроссель, подключенные первыми выводами к второму силовому выводу ключа, причем второй вывод диода соединен с общим проводом, второй вывод дросселя является выводом выходного напряжения, первый конденсатор, включенный между выводом выходного напряжения и общим проводом, неинвертирующий вход компаратора и его выход, второй электрод источника опорного напряжения, причем в него введены первый и второй резисторы и второй конденсатор, выход компаратора подключен к управляющему выводу ключа и через последовательно соединенные второй конденсатор и второй резистор - к неинвертирующему его входу, к которому также подключен второй электрод источника опорного напряжения через первый резистор.
Введение в ограничитель тока дополнительных элементов и новых связей позволили значительно упростить устройство, повысив тем самым надежность, и уменьшить его себестоимость.
Заявитель не обнаружил технических решений, имеющих сходные признаки с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа, а, следовательно, предлагаемое техническое решение обладает существенными отличиями.
Предлагаемое устройство изготавливается из стандартных элементов, которые серийно выпускаются промышленностью. Оно собирается типовыми монтажными операциями с помощью стандартного оборудования и не нуждается в регулировке, что особенно важно при серийном производстве. Поэтому предлагаемое устройство удовлетворяет критерию промышленной применимости.
На фиг. 2 приведена функциональная схема предлагаемого ограничителя тока.
Предлагаемый ограничителя тока содержит резисторный датчик тока 1, источник опорного напряжения 2, компаратор 3, первый резистор 4, ключ 5, диод 6, дроссель 7, первый конденсатор 8, второй резистор 9 и второй конденсатор 10.
В предлагаемом ограничителе тока первый силовой вывод ключа 5 соединен через резисторный датчик тока 1 с выводом входного напряжения, а второй силовой вывод через дроссель 7 - с выводом выходного напряжения. Инвертирующий вход компаратора 3 подключен к первому силовому выводу ключа 5, а неинвертирующий вход через последовательно соединенные первый резистор 4 и источник опорного напряжения 2 - к выводу входного напряжения. Выход компаратора 3 подключен к управляющему выводу ключа 5. Между неинвертирующим входом компаратора 3 и его выходом включена цепь из последовательно соединенных второго резистора 9 и второго конденсатора 10. Второй силовой вывод ключа 5 через диод 6 подключен к общему проводу. Первый конденсатор 8 подключен между выводом выходного напряжения и общим проводом.
На фиг. 3 показаны временные диаграммы на элементах во время включения ограничителя тока на активно-емкостную нагрузку. Напряжения на выводах компаратора 3 показаны относительно точки UBX, напряжение на выходе - относительно общего провода.
Максимальное значение тока через ключ 5 IКЛ.МАКС в установившемся режиме, при котором происходит его выключение, определяется также из выражения (1).
Предлагаемый ограничитель тока работает следующим образом. В установившемся режиме и токе ключа 5 IКЛ<IКЛ.МАКС на выходе компаратора 3 устанавливается сигнал логического нуля. При включении ограничителя тока на емкостную нагрузку ключ 5 открыт и ток через него линейно возрастает (интервал времени 0…t1), протекая в нагрузку через дроссель 7. Второй конденсатор 10 за это время заряжается до напряжения уровня логической единицы.
При увеличении тока через ключ 5 сверх значения IКЛ.МАКС (момент времени t1) сигнал на выходе компаратора 3 устанавливается на уровне логической единицы и ключ 5 закрывается. При этом напряжение на инвертирующем входе компаратора 3 UК-=0 относительно точки UBX, а благодаря наличию цепи положительной обратной связи на элементах «второй резистор 9 - второй конденсатор 10» на неинвертирующем входе компаратора 3 напряжение UК+ скачкообразно увеличивает до значения, определяемого выражением
Figure 00000002
,
где UК - напряжение на выходе компаратора 3 относительно точки UBX;
UС - напряжение на втором конденсаторе 10;
R1 и R2 - номиналы соответственно первого резистора 4 и второго резистора 9.
На этом интервале времени (t1…t2), как и в прототипе, ток в нагрузку протекает через диод 6 и дроссель 7, линейно уменьшаясь. Второй конденсатор 10 при этом разряжается.
Очевидно, что сразу после переключения UК+>UК-=0. По мере заряда второго конденсатора 10 напряжение на неинвертирующем входе компаратора 3 уменьшается, стремясь к значению UОП. При достижении им значения UK-=0 происходит переключение компаратора 3 в исходное состояние логического нуля на выходе относительно точки UВХ и ключ 5 вновь открывается (интервал времени t2…t3). Таким способом обеспечивается задержка открывания ключа, что реализуется в прототипе с помощью одновибратора. Время задержки пропорционально постоянной времени цепи «первый резистор 4 - второй резистор 9 - второй конденсатор 10»: T=(R1+R2)×C2. Далее процесс повторяется (интервалы t2…t4; t4…t6), как и в прототипе, до тех пор, пока в очередном периоде работы ток через ключ 5 уже не достигает порогового значения, и выключение последнего не происходит (t>t6).
Таким образом, в предлагаемом ограничителе тока для организации режима переключения при запуске на емкостную нагрузку используется более простой и дешевый способ, нежели в прототипе, что, к тому же повышает надежность предлагаемого ограничителя тока.
Источники, используемые при написании заявки.
1. Миронов А.А. Некоторые проблемы разработки ограничителей пускового тока. Обзор по материалам отечественной и зарубежной патентной информации за 1972-1989 гг. - Центр научно-технической информации «Поиск», вып. 42, 1990 г., с. 5, рис. 3.
2. Миронов А.А. Ограничитель тока. Патент РФ на полезную модель №46593, 2005 г.

Claims (1)

  1. Ограничитель тока, содержащий ключ с управляющим первым и вторым силовыми выводами, резисторный датчик тока, подключенный между первым силовым выводом ключа и выводом входного напряжения, компаратор, инвертирующий вход которого соединен с первым силовым выводом ключа, источник опорного напряжения, соединенный первым электродом с выводом входного напряжения, диод и дроссель, подключенные первыми выводами к второму силовому выводу ключа, причем второй вывод диода соединен с общим проводом, второй вывод дросселя является выводом выходного напряжения, первый конденсатор, включенный между выводом выходного напряжения и общим проводом, неинвертирующий вход компаратора и его выход, второй электрод источника опорного напряжения, отличающийся тем, что в него введены первый и второй резисторы и второй конденсатор, причем выход компаратора подключен к управляющему выводу ключа и через последовательно соединенные второй конденсатор и второй резистор - к неинвертирующему его входу, к которому также подключен второй электрод источника опорного напряжения через первый резистор.
RU2017146897U 2017-12-28 2017-12-28 Ограничитель тока RU182804U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146897U RU182804U1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Ограничитель тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146897U RU182804U1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Ограничитель тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU182804U1 true RU182804U1 (ru) 2018-09-04

Family

ID=63467660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017146897U RU182804U1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Ограничитель тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU182804U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU257544A1 (ru) * Л. М. Блюмберг , А. А. дилова Ограничитель тока
US4800331A (en) * 1987-02-12 1989-01-24 United Technologies Corporation Linear current limiter with temperature shutdown
RU46593U1 (ru) * 2005-02-16 2005-07-10 ЗАО "Группа компаний "Электронинвест" Ограничитель тока
US9755428B2 (en) * 2015-02-06 2017-09-05 National Technology & Engineering Solutions Of Sandia, Llc Current limiter circuit system

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE59306420D1 (de) * 1993-09-08 1997-06-12 Siemens Ag Strombegrenzer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU257544A1 (ru) * Л. М. Блюмберг , А. А. дилова Ограничитель тока
US4800331A (en) * 1987-02-12 1989-01-24 United Technologies Corporation Linear current limiter with temperature shutdown
RU96107210A (ru) * 1993-09-08 1999-02-20 Сименс АГ Ограничитель тока
RU46593U1 (ru) * 2005-02-16 2005-07-10 ЗАО "Группа компаний "Электронинвест" Ограничитель тока
US9755428B2 (en) * 2015-02-06 2017-09-05 National Technology & Engineering Solutions Of Sandia, Llc Current limiter circuit system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5541044B2 (ja) ゲート駆動回路及びスイッチング電源装置
CN110061617A (zh) 开关电容器转换器及用于限制其启动时的电流的方法
CN103236795A (zh) 同步整流控制电路以及方法
CN106100008B (zh) 电池装置以及电池装置的制造方法
US9654000B2 (en) Buck converter and method of operating a buck converter
CN217116458U (zh) 一种控制电路、过压保护电路、控制芯片及驱动电源
RU182804U1 (ru) Ограничитель тока
CN101582628B (zh) 定电流控制的高压启动电路
TW202006494A (zh) 線性恒流電路
JP2020068630A (ja) スイッチング素子の駆動回路及びスイッチング回路
US8692524B2 (en) DC-to-DC conversion apparatus
US6882132B2 (en) DC voltage chopper for DC voltage
TWI395515B (zh) 具電壓偵測之開關控制電路與相關閃光燈充電器
RU153770U1 (ru) Ограничитель напряжения
CN109239449A (zh) 一种过流检测电路
CN114649958A (zh) 开关电源和充电器
CN210405253U (zh) 开关电路的控制电路
RU46593U1 (ru) Ограничитель тока
CN104779791A (zh) 综合布线系统升压驱动电路
CN107770913B (zh) 一种防止mos管过载的保护电路
CN113937987A (zh) 恒定功率控制电路
US5978194A (en) Device and method for counting flanks of electrical pulses
CN100423433C (zh) 柔性启动装置
CN113885633B (zh) 一种低压差nmos型稳压器及迟滞控制方法
SU790310A1 (ru) Импульсное реле