RU2024187C1 - Электронный ключ - Google Patents
Электронный ключInfo
- Publication number
- RU2024187C1 RU2024187C1 SU4909563A RU2024187C1 RU 2024187 C1 RU2024187 C1 RU 2024187C1 SU 4909563 A SU4909563 A SU 4909563A RU 2024187 C1 RU2024187 C1 RU 2024187C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- resistor
- switch
- bus
- gate
- capacitor
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 15
- 230000005669 field effect Effects 0.000 claims description 5
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 101150091051 cit-1 gene Proteins 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electronic Switches (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электронной технике, в частности к импульсной технике, и может быть использовано в модуляторах импульсных передатчиков РЛС. Электронный ключ содержит высоковольтный полевой транзистор со статической индукцией (СИТ) 1, затвор которого подключен через первый ключ 2 и последовательно с ним соединенный первый резистор 4 к положительной шине питания, а через второй ключ 3 и параллельно подключенный к нему второй резистор 5 к отрицательной шине питания, исток подключен к общей шине питания, сток - к нагрузке. Управляющий вход первого ключа подключен к шине 10 запуска, а управляющий вход второго ключа - к выходу формирователя 7 запирающего импульса, вход которого подключен к шине 10 запуска. С целью повышения быстродействия введена цепь нелинейной отрицательной обратной связи, состоящая из третьего резистора 6, конденсатора 8 и диода 9, причем катод диода подключен к конденсатору, другой вывод которого подключен к затвору СИТ, и к третьему резистору, другой вывод которого подключен к общему проводу. Ограничение прямого тока затвора уменьшает накопленный заряд в области затвора СИТ и время включения ключа. 1 табл., 2 ил.
Description
Изобретение относится к электронной технике, в частности к импульсной технике, и может быть использовано в модуляторах импульсных передатчиков РЛС.
Известен электронный ключ [1], содержащий ключевой биполярный транзистор, первый и второй управляющие транзисторы, ограничивающий транзистор, резистивный делитель напряжения и два диода. Коллектор ключевого транзистора, эмиттер которого подключен к общей шине, соединен с шиной подключения нагрузки, коллекторы управляющих транзисторов объединены и подключены к положительной шине питания, а между эмиттерами управляющих транзисторов подключен резистивный делитель напряжения, средняя точка которого соединена с базой первого управляющего транзистора, база второго управляющего транзистора соединена с шиной управления. Коллектор ограничивающего транзистора, эмиттер которого соединен с шиной управления, подключен к базе ключевого транзистора, а база ограничивающего транзистора через последовательно соединенные диоды подключена к коллектору ключевого транзистора.
Недостатками ключа являются малое быстродействие и большая нестабильность длительности выходного импульса, связанная с низким быстродействием высоковольтных биполярных транзисторов, применяемых в качестве ключевого.
Известен электронный ключ [2], содержащий полевой транзистор со статической индукцией (СИТ) и схему возбуждения, содержащую первый и второй комплементарно соединенные переключающие транзисторы, которые поочередно включаются и выключаются при открывании возбуждающего транзистора. Переключение первого и второго транзисторов вызывает открывание и закрывание СИТ, коллектор первого транзистора подключен к положительной клемме питания.
Цель изобретения - повышение быстродействия и стабильности длительности выходного импульса.
На фиг. 1 показана схема электронного ключа; на фиг. 2 - диаграмма, где а - импульс запуска, б - импульс запирания, в - напряжение на затворе, г - напряжение на конденсаторе, д - ток затвора.
Электронный ключ содержит СИТ 1, ключи 2 и 3, резисторы 4, 5 и 6, формирователь 7 запирающего импульса, конденсатор 8, диод 9, шину 10 запуска, шины 11 и 12 питания.
Электронный ключ работает следующим образом.
При отсутствии сигнала запуска на шине 10 ключи 2 и 3 закрыты, конденсатор 8 через резисторы 5 и 6 заряжается до напряжения отрицательной шины питания, на затвор СИТ 1 через резистор 5 подается отрицательное напряжение, запирающее СИТ, диод 9 закрыт. Запускающий импульс с шины запуска поступает на управляющий вход ключа 2 (фиг. 2а), ключ 2 открывается, затвор СИТ 1 подключается через резистор 4 к положительной шине 11 питания, напряжение на затворе СИТ 1 становится положительным и равным падению напряжения на открытом р-n-переходе (фиг. 2в), резистор 4 ограничивает прямой ток через затвор СИТ.
Напряжение на аноде диода 9 за счет напряжения заряда конденсатора 8 становится положительным и приблизительно равным по величине напряжению на отрицательной шине питания. При поступлении положительного напряжения на СИТ 1 он начинает открываться и напряжение на его стоке снижается, пока не станет ниже напряжения на аноде диода 9. Затем диод 9 отпирается и конденсатор 8 через резистор 4 диод 9, сток СИТ 1 начинает разряжаться, при этом прямой ток затвора СИТ 1 уменьшается на величину тока разряда конденсатора 8 (фиг. 2д). В результате процесс отпирания СИТ прекращается и падение напряжения на СИТ стабилизируется на уровне напряжения на конденсаторе 8 (фиг. 2г). Величина конденсатора 8 выбирается такой, чтобы за время действия импульса напряжение заряда на нем изменялось незначительно.
По спаду импульса запуска закрывается ключ 2, формирователь 7 запирающего импульса вырабатывает импульс, который поступает на управляющий вход ключа 3, ключ 3 отпирается и подключает затвор СИТ 1 к отрицательной шине питания через малое внутреннее сопротивление, при этом происходит рассасывание заряда неосновных носителей в затворе СИТ и его запирание.
Ограничение степени отпирания ключевого СИТ путем введения цепи нелинейной отрицательной обратной связи, состоящей из резистора 6, конденсатора 8 и диода 9, уменьшает и стабилизирует величину накопленного заряда неосновных носителей в затворе СИТ 1 и, следовательно, уменьшает время выключения СИТ и повышает стабильность длительности выходного импульса при изменении тока нагрузки и напряжения на положительной шине 12 питания.
Таким образом, уменьшение времени выключения СИТ повышает быстродействие ключа и стабильность длительности выходного импульса.
Так как для восстановления заряда конденсатора 8 необходимо время, в несколько раз превышающее длительность выходного импульса, а на стоке СИТ в открытом состоянии сохраняется значительное остаточное напряжение, то данную схему целесообразно применять в устройствах, работающих с высокой скважностью импульсов и высоким напряжением питания нагрузки, к которым предъявляются жесткие требования к стабильности длительности выходных импульсов, например в модуляторах передатчиков импульсных РЛС.
Данное техническое решение проверялось на макете импульсного передатчика, в ключе применялись три параллельно включенных СИТ КП802А. Нагрузкой ключа является импульсный трансформатор с коэффициентом трансформации 6, 2, во вторичную обмотку которого включен магнетрон со следующими параметрами: напряжение анода 2, 4 кВ, ток анода 1,5 А. В макете использовались напряжение отрицательной шины питания -27В - напряжение отрицательной шины питания и напряжение положительной шины питания - +20-+28 В. Режим работы ключа: напряжение питания нагрузки +400 В, ток в нагрузке 10А, длительность импульса 1 мкс, частота следования импульсов 1 кГц.
При испытаниях проверялись длительность выходного импульса огибающей СВЧ-сигнала и время задержки включения ключа относительно спада запускающего импульса при изменении напряжения положительного источника питания от 20 до 28 В. Испытания проводились при подключенной и отключенной цепи нелинейной отрицательной обратной связи. Результаты испытания приведены в таблице.
Таким образом, после введения цепи нелинейной отрицательной обратной связи суммарная нестабильность длительности импульса уменьшилась в 2,5 раза, время задержки выключения - в 2-2,4 раза, нестабильность времени задержки выключения - в 4,5 раза.
Сопоставительный анализ с прототипом показал, что предлагаемый ключ отличается наличием отрицательной обратной связи, образованной резистором, диодом и конденсатором, и связями между ними и СИТ. Это позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию "новизна".
Сравнение предлагаемого технического решения с другими решениями в данной области техники не выявило признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа. Вместе с тем новая совокупность признаков проявляет новые свойства - высокое быстродействие и высокую стабильность длительности выходного импульса. Это позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию изобретения "существенные отличия".
Claims (1)
- ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ, содержащий полевой транзистор со статической индукцией, затвор которого через первый резистор и первый ключ соединен с положительной шиной питания, а через второй ключ и параллельно подключенный второй резистор - с отрицательной шиной питания, исток полевого транзистора подключен к общей шине, а сток - к нагрузке, управляющие входы первого и второго ключей соединены непосредственно и через формирователь запирающего импульса с управляющей шиной соответственно, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия и стабильности длительности выходного импульса, введена цепь нелинейной отрицательной обратной связи, состоящая из третьего резистора, конденсатора и диода, катод диода подключен к стоку полевого транзистора, анод диода подключен к первому выводу конденсатора, второй вывод которого подключен к затвору полевого транзистора и к первому выводу третьего резистора, второй вывод которого подключен к общей шине.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4909563 RU2024187C1 (ru) | 1991-02-07 | 1991-02-07 | Электронный ключ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4909563 RU2024187C1 (ru) | 1991-02-07 | 1991-02-07 | Электронный ключ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2024187C1 true RU2024187C1 (ru) | 1994-11-30 |
Family
ID=21559612
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4909563 RU2024187C1 (ru) | 1991-02-07 | 1991-02-07 | Электронный ключ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2024187C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2212090C1 (ru) * | 2001-12-26 | 2003-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью предприятие "Ортикс-Екатеринбург" | Высокостабильный импульсный свч-передатчик |
| RU2563155C1 (ru) * | 2014-12-25 | 2015-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП") | Самофиксирующийся электронный ключ |
-
1991
- 1991-02-07 RU SU4909563 patent/RU2024187C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Европейский патент ЕПВ N 0409747, кл. H 03K 17/687, 1990. * |
| 2. Заявка Японии N 61-976, кл. H 03K 17/687, 1986. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2212090C1 (ru) * | 2001-12-26 | 2003-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью предприятие "Ортикс-Екатеринбург" | Высокостабильный импульсный свч-передатчик |
| RU2563155C1 (ru) * | 2014-12-25 | 2015-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП") | Самофиксирующийся электронный ключ |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3257583A (en) | Impulse generating circuit for intermittent discharge machining | |
| CN108988618A (zh) | 基于磁隔离的带过流保护和负电压偏置的同步驱动电路 | |
| US3636476A (en) | Solid-state double resonant pulser | |
| RU2024187C1 (ru) | Электронный ключ | |
| CN106936416A (zh) | 一种反向开关晶体管触发电路 | |
| US3938027A (en) | Electrical thyristor circuit | |
| RU2079967C1 (ru) | Импульсный модулятор | |
| SU1335777A1 (ru) | Устройство электророзжига газа | |
| RU2037265C1 (ru) | Электронный ключ | |
| RU2034400C1 (ru) | Импульсный модулятор | |
| SU1368970A1 (ru) | Формирователь сигналов | |
| RU2185021C1 (ru) | Бестрансформаторный высоковольтный генератор импульсов | |
| SU527816A1 (ru) | Блокинг-генератор | |
| SU1667187A1 (ru) | Устройство дл защиты от короткого замыкани в электрической сети | |
| SU1485394A1 (ru) | Тиристорный ключ | |
| SU611295A1 (ru) | Формирователь тока | |
| SU1427351A1 (ru) | Импульсный стабилизатор | |
| Naito et al. | A high voltage pulse generator using avalanche‐mode thyristors | |
| SU1383479A1 (ru) | Ключевое устройство | |
| RU2013860C1 (ru) | Магнитно-транзисторный ключ | |
| SU745460A1 (ru) | Устройство дл электролова рыбы | |
| SU1644339A1 (ru) | Инвертор с независимым возбуждением | |
| SU809505A1 (ru) | Генератор импульсов | |
| SU1252922A1 (ru) | Генератор импульсов | |
| SU458090A1 (ru) | Формирователь импульсов |