RU2140126C1 - Блок питания с автоколебательным преобразователем последовательного резонанса - Google Patents

Блок питания с автоколебательным преобразователем последовательного резонанса Download PDF

Info

Publication number
RU2140126C1
RU2140126C1 RU95122641A RU95122641A RU2140126C1 RU 2140126 C1 RU2140126 C1 RU 2140126C1 RU 95122641 A RU95122641 A RU 95122641A RU 95122641 A RU95122641 A RU 95122641A RU 2140126 C1 RU2140126 C1 RU 2140126C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capacitor
transformer
control transformer
series
transistors
Prior art date
Application number
RU95122641A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95122641A (ru
Inventor
Линдмарк Лильестроле Магнус
Original Assignee
Линдмарк Электрик АБ
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 Линдмарк Электрик АБ filed Critical Линдмарк Электрик АБ
Publication of RU95122641A publication Critical patent/RU95122641A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2140126C1 publication Critical patent/RU2140126C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/338Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a self-oscillating arrangement
    • H02M3/3385Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a self-oscillating arrangement with automatic control of output voltage or current
    • H02M3/3387Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a self-oscillating arrangement with automatic control of output voltage or current in a push-pull configuration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Looms (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)

Abstract

Блок питания для электрической лампы, зарядного устройства аккумулятора, электронного оборудования и т.п. содержит автоколебательный преобразователь последовательного резонанса. Преобразователь содержит два взаимно подключенных транзистора, каждый из которых возбуждается управляющим трансформатором, и дополнительно содержит катушку индуктивности и конденсатор, соединенные последовательно. Каждый транзистор и соответствующий последовательно соединенный емкостный делитель напряжения, связанный с транзисторами, и/или дополнительный транзистор подключены параллельно катушке индуктивности, конденсатору и управляющему трансформатору. Нагрузка запитывается от конденсатора. На магнитный поток через управляющий трансформатор воздействует магнитный поток, приложенный снаружи через магнит или соответствующее средство, так что изменяется частота колебаний транзисторов, а тем самым и выходное напряжение блока питания. Технический результат - повышение экономичности при изготовлении. 6 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к блоку питания, который содержит автоколебательный преобразователь последовательного резонанса и который функционирует для запитки нагрузки, например, электрической лампы, зарядного устройства, аккумулятора и/или электронного оборудования, при этом преобразователь последовательного резонанса содержит два взаимно подключенных транзистора, каждый из которых возбуждается посредством управляющего трансформатора, и последовательно соединенные катушку индуктивности и конденсатор, при этом каждый транзистор и соответствующий последовательно соединенный емкостный делитель напряжения, принадлежащий этому транзистору, и/или дополнительный транзистор соединены параллельно с упомянутыми катушкой индуктивности, конденсатором и управляющим трансформатором, а нагрузка включена параллельно конденсатору.
Блок питания вышеупомянутого типа известен в технике и раскрыт, например, в патенте Швеции N 7512267-1. Этот блок питания работает в соответствии с принципом последовательного резонанса и обеспечивает много преимуществ над другими известными блоками питания. Эти преимущества заключаются в низких потерях при переключении на высоких рабочих частотах, когда можно пренебречь радионаводками или помехами.
Один из недостатков блока питания, который работает в соответствии с принципом последовательного резонанса, состоит в том, что он требует наличия сложного управляющего электронного оборудования. Это выливается в высокую общую стоимость при изготовлении такого блока питания. Поскольку имеется высокий спрос на блоки питания, которые могут использоваться в недорогом оборудовании, желательно сделать схему возбуждения блока питания как можно дешевле.
Эти недостатки отсутствуют в заявленном блоке питания, как заявлено в пункте 1.
Варианты выполнения заявленной конструкции указаны в зависимых пунктах формулы изобретения.
В дальнейшем изобретение поясняется подробнее на конкретном варианте воплощения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
фиг. 1 изображает принципиальную схему блока питания, работающего в соответствии с принципом последовательного резонанса, согласно изобретению;
фиг. 2 изображает кривую, иллюстрирующую соотношение между напряжением и током в блоке питания, согласно изобретению;
фиг. 3 изображает принципиальную схему блока питания, которая позволяет регулировать или настраивать магнитный поток через управляющий трансформатор, согласно изобретению;
фиг. 4 изображает вид сверху управляющего трансформатора блока питания согласно изобретению;
фиг. 5 изображает электрическую схему варианта выполнения блока питания согласно изобретению.
Работа блока питания, представленного на фиг. 1, осуществляется следующим образом.
Когда блок питания подключен к сети напряжением 220 вольт, напряжение выпрямляется с помощью четырех выпрямительных диодов D1-D4, включенных по мостовой схеме. Сетевое напряжение после двухполупериодного выпрямления фильтруется за диодным мостом с помощью первого конденсатора C1. Прямое напряжение на конденсаторе C1 достигает 310 вольт. Ток, который заряжает конденсатор C2, проходит через резистор R1. Когда напряжение на этом последнем конденсаторе C2 становится выше порогового напряжения симметричного диодного тиристора D5, симметричный диодный тиристор зажигается или возбуждается и проводит ток к базе первого транзистора TR1. Диод D6 предназначен для предотвращения срабатывания симметричного диодного тиристора D5, когда ток находится в автоколебательном режиме. Когда транзистор TR1 находится в проводящем состоянии, конденсатор C3 разряжается через дополнительный резистор. Напряжение на транзисторе TR1 достигнет примерно 310 вольт перед тем, как транзистор включится. Когда транзистор TR1 включается, ток проходит через трансформатор T1, катушку L1 индуктивности и конденсатор C4. Ток, проходящий через первичную обмотку P трансформатора T1, вызывает рост магнитного потока в сердечнике K трансформатора T1. В свою очередь, этот поток наводит напряжение во вторичной обмотке S1 трансформатора T1, что вызывает переход первого транзистора TR1 в проводящее состояние. Ток, проходящий через трансформатор T1, будет нарастать, пока работает первый транзистор TR1. Сердечник K трансформатора T1 насыщается после заданного интервала времени, как показано на фиг. 2. Это заставляет первый транзистор TR1 перестать проводить. Из-за обратной электродвижущей силы, генерируемой катушкой L1 индуктивности, напряжение в общей точке A соединения первого транзистора TR1 и второго транзистора TR2 перебрасывается с низкого потенциала на высокий потенциал. Ток, проходящий через трансформатор T1, с этого момента изменяет направление, вызывая повторение ранее описанной последовательности. В свою очередь это заставляет транзисторы TR1, ТR2 проводить в обратную сторону. Когда составляющие компоненты подобраны правильно, частота переключения рассматриваемой схемы будет в обычном состоянии выше, чем резонансная частота катушки L1 индуктивности и конденсатора C4. Напряжение на конденсаторе C4 определяется тем, как близко лежит резонансная частота катушки L1 индуктивности и конденсатора C4 к частоте переключения. Как показано на чертежах, нагрузка может подключаться в параллель к конденсатору C4. Диоды D9 и D10 антипараллельны транзисторам TR1 и ТР2.
Представленное устройство имеет таким образом очень простую конструкцию. Однако эта конструкция имеет серьезный недостаток, а именно то, что невозможно просто подстраивать или управлять выходным напряжением. Согласно изобретению предлагается устройство, которое с помощью внешнего магнитного поля позволяет сердечнику K трансформатора T1 насыщаться быстро, когда внешнее магнитное поле возрастает, и насыщаться медленнее, когда внешнее магнитное поле убывает. Это достигается благодаря блоку питания, изображенному на фиг. 3, который является усовершенствованием устройства, показанного на фиг. 1, и который работает в соответствии с указанным выше принципом. Напряжение на конденсаторе C4 зависит от частоты колебаний транзисторов TR1, TR2. Параллельно конденсатору C4 подключен трансформатор T2, который преобразует напряжение конденсатора к приемлемому уровню. Это напряжение выпрямляется диодами D7, D8. Выпрямленное напряжение затем фильтруется посредством катушки L2 индуктивности и конденсатора C5. Когда выходное напряжение возрастает, то стабилитрон Z1, помещенный в цепь средства T3 для изменения частоты колебаний транзисторов, в качестве которого использован электромагнит T3, начинает проводить, ток будет проходить через стабилитрон и, кроме того, через обмотку W1 представленного электромагнита Т3. Ток, проходящий через обмотку W1, создает рост магнитного потока, что ускоряет насыщение сердечника K трансформатора T1, что в свою очередь вызывает возрастание частоты колебаний и ее удаление от резонансной части катушки L1 индуктивности и конденсатора C4. В результате напряжение на конденсаторе С4 снижается, как и выходное напряжение блока питания. Таким образом, получается блок питания с управляемым или подстраиваемым выходным напряжением.
На фиг. 4 показаны трансформатор и устройство намагничивания трансформатора. Трансформатор T1 работает как обычный ферритовый трансформатор, в котором первичная обмотка P наводит знакопеременный поток в кольцевом сердечнике K. В свою очередь, поток, наведенный в кольцевом сердечнике, наводит напряжение во вторичных обмотках S1, S2. Частота колебаний в этом случае регулируется скоростью, с которой насыщается кольцевой сердечник K трансформатора T1 /фиг. 2/.
Объединение поступающего снаружи потока с потоком, поступающим от первичной обмотки P трансформатора T1, приведет к тому, что кольцевой сердечник K трансформатора T1 насытится быстрее. Таким образом, частота колебаний увеличится. Магнитный поток, наведенный снаружи через электромагнит T3 в кольцевом сердечнике K, добавляется к потоку от первичной обмотки P трансформатора T1. Кольцевой сердечник K трансформатора T1 может, таким образом, насыщаться быстрее или медленнее путем изменения тока в обмотке W1 электромагнита Т3.
Электромагнит T3, использованный в заявленном устройстве, содержит ярмо О, выполненное из трансформаторной пластины известным образом. Как отмечено выше, намагничивание ярма О посредством тока в обмотке P электромагнита T3 будет также изменять поток в кольцевом сердечнике K трансформатора T1. Стальное ярмо О установлено снаружи от кольцевого сердечника K, охватывая сердечник с противоположных сторон, между центральной точкой первичной обмотки P и пространством между вторичными обмотками S1, S2.
Устройство, показанное на фиг. 3, относится к так называемому полумосту, в котором емкостные делители C6, C7 напряжения подключены параллельно с соответствующими транзисторами TR1, TR2. Естественно, делители C6, C7 напряжения могут быть заменены транзисторами TR3, TR4 так, чтобы получить так называемый полный мост, изображенный на фиг. 5.
Цепь обмотки электромагнита T3 соединена с выходом блока питания /фиг. 3 и 5/.

Claims (7)

1. Блок питания, содержащий автоколебательный преобразователь последовательного резонанса и предназначенный для запитки нагрузки, например, электрической лампы, устройства заряда аккумулятора и/или электронного оборудования, причем преобразователь последовательного резонанса содержит два транзистора (TR1, TR2), подключенных друг к другу, каждый из которых возбуждается управляющим трансформатором (T1), соединенные последовательно катушку (L1) индуктивности и конденсатор (С4), причем каждый из транзисторов (TR1, TR2) и последовательно соединенный емкостный делитель (С6, С7) напряжения или дополнительные транзисторы (TR3, TR4) соединены параллельно с катушкой (L1) индуктивности, конденсатором (С4) и управляющим трансформатором (Т1), а нагрузка подключена параллельно конденсатору (С4), отличающийся тем, что магнитный поток через управляющий трансформатор (Т1) подвергается воздействию магнитного потока, приложенного снаружи через средство (Т3) для изменения частоты колебаний транзисторов (TR1, TR2) и тем самым выходного напряжения блока питания.
2. Блок по п.1, отличающийся тем, что в качестве средства Т3 использован электромагнит, который подключен таким образом, что осуществляет воздействие снаружи на магнитный поток через управляющий трансформатор.
3. Блок по п. 2, отличающийся тем, что ток через цепь (W1) обмотки электромагнита (Т3) управляется посредством выходного напряжения блока питания.
4. Блок по п.3, отличающийся тем, что цепь (W1) обмотки содержит стабилитрон (Z1) для детектирования выходного напряжения.
5. Блок по любому из пп. 2 - 4, отличающийся тем, что управляющий трансформатор (Т1) содержит ферритовый кольцевой сердечник (К).
6. Блок по п.5, отличающийся тем, что дополнительно к первичной обмотке (Р) управляющий трансформатор (Т1) содержит две вторичные обмотки (S1, S2), соединенные с базами соответствующих транзисторов (TR1, TR2).
7. Блок по п. 6, отличающийся тем, что ярмо (О) электромагнита (Т3), содержащее трансформаторную пластину, установлено снаружи от кольцевого сердечника, охватывая сердечник с противоположных сторон между центральной точкой первичной обмотки и пространством между вторичными обмотками трансформатора.
RU95122641A 1993-01-25 1994-01-21 Блок питания с автоколебательным преобразователем последовательного резонанса RU2140126C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9300189-9 1993-01-25
SE9300189A SE501046C2 (sv) 1993-01-25 1993-01-25 Kraftaggregat med självsvängande serieresonansomvandlare
PCT/SE1994/000043 WO1994017584A1 (en) 1993-01-25 1994-01-21 Power unit having self-oscillating series resonance converter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95122641A RU95122641A (ru) 1998-05-20
RU2140126C1 true RU2140126C1 (ru) 1999-10-20

Family

ID=20388630

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95122641A RU2140126C1 (ru) 1993-01-25 1994-01-21 Блок питания с автоколебательным преобразователем последовательного резонанса

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5621621A (ru)
EP (1) EP0680670B1 (ru)
JP (1) JPH08506717A (ru)
AT (1) ATE161371T1 (ru)
CA (1) CA2154079C (ru)
DE (1) DE69407396T2 (ru)
RU (1) RU2140126C1 (ru)
SE (1) SE501046C2 (ru)
WO (1) WO1994017584A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459342C1 (ru) * 2011-04-01 2012-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Резонансный преобразователь постоянного напряжения в постоянное и переменное и способ управления его выходным напряжением
RU2631664C2 (ru) * 2012-06-19 2017-09-26 Конинклейке Филипс Н.В. Режимы управления для резонансного преобразователя постоянного тока

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998033267A2 (en) * 1997-01-24 1998-07-30 Fische, Llc High efficiency power converter
US7269034B2 (en) 1997-01-24 2007-09-11 Synqor, Inc. High efficiency power converter
US7272021B2 (en) * 1997-01-24 2007-09-18 Synqor, Inc. Power converter with isolated and regulated stages
US6181116B1 (en) * 1998-05-22 2001-01-30 Nmb U.S.A. Inc. Power regulator
US6560128B1 (en) * 1999-02-12 2003-05-06 Satcon Power Systems Canada Ltd. Ferroresonance-suppressing static transfer switch
JP3654089B2 (ja) * 1999-10-26 2005-06-02 松下電工株式会社 電源装置
SE525135C2 (sv) * 2003-05-07 2004-12-07 Magnus Lindmark Kraftaggregat med självsvängande serieresonansomvandlare
US7133298B2 (en) * 2004-10-25 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated High frequency voltage regulating transformer based converter
US7787261B2 (en) * 2006-11-01 2010-08-31 Synqor, Inc. Intermediate bus architecture with a quasi-regulated bus converter
US8369109B2 (en) 2006-11-09 2013-02-05 Osram Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung Self-oscillating bipolar transistor DC/AC/DC converter using a pulse forming timer
EP1978627A1 (en) * 2007-04-05 2008-10-08 Ferm B.V. Transformer circuit of charger of electric tools
US7990070B2 (en) * 2009-06-05 2011-08-02 Louis Robert Nerone LED power source and DC-DC converter
US10199950B1 (en) 2013-07-02 2019-02-05 Vlt, Inc. Power distribution architecture with series-connected bus converter
CN104953839B (zh) * 2014-03-31 2017-11-28 上海鸣志自动控制设备有限公司 一种稳定的供电电路
US20180191271A1 (en) * 2016-12-30 2018-07-05 Texas Instruments Incorporated Detecting resonance frequency in llc switching converters from primary side

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE399495B (sv) * 1975-11-03 1978-02-13 Lindmark Magnus C W Switchande stromforsorjningsaggregat for omvandling av likspenning till vexelspenning
KR810001421B1 (ko) * 1980-03-18 1981-10-20 주식회사 금파전자 연구소 전자식 형광등 안정기
JPS57211538A (en) * 1981-06-24 1982-12-25 Hitachi Ltd Electromagnet
AT374313B (de) * 1981-06-24 1984-04-10 Zumtobel Ag Selbstschwingender wechselrichter
US4424556A (en) * 1981-08-13 1984-01-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Self-oscillating DC to DC converter
US5111380A (en) * 1986-10-10 1992-05-05 Nilssen Ole K Controlled series-resonance-loaded inverter
US4851739A (en) * 1987-06-09 1989-07-25 Nilssen Ole K Controlled-frequency series-resonant ballast
US5198969A (en) * 1990-07-13 1993-03-30 Design Automation, Inc. Soft-switching full-bridge dc/dc converting
US5132889A (en) * 1991-05-15 1992-07-21 Ibm Corporation Resonant-transition DC-to-DC converter

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459342C1 (ru) * 2011-04-01 2012-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Резонансный преобразователь постоянного напряжения в постоянное и переменное и способ управления его выходным напряжением
RU2631664C2 (ru) * 2012-06-19 2017-09-26 Конинклейке Филипс Н.В. Режимы управления для резонансного преобразователя постоянного тока

Also Published As

Publication number Publication date
US5621621A (en) 1997-04-15
SE501046C2 (sv) 1994-10-24
WO1994017584A1 (en) 1994-08-04
DE69407396D1 (de) 1998-01-29
SE9300189D0 (sv) 1993-01-25
JPH08506717A (ja) 1996-07-16
SE9300189L (sv) 1994-07-26
EP0680670A1 (en) 1995-11-08
ATE161371T1 (de) 1998-01-15
CA2154079C (en) 2005-01-04
DE69407396T2 (de) 1998-06-18
CA2154079A1 (en) 1994-08-04
EP0680670B1 (en) 1997-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2140126C1 (ru) Блок питания с автоколебательным преобразователем последовательного резонанса
RU95122641A (ru) Блок питания с автоколебательным преобразователем последовательного резонанса
KR100555859B1 (ko) 공진형 스위칭 전원
US20040070997A1 (en) Circuitry for resetting magnetic field of transformer
JPH1155949A (ja) 電源装置
JPH0520991B2 (ru)
JP2513381B2 (ja) 電源回路
RU2330373C2 (ru) Блок питания, имеющий автоколебательный преобразователь последовательного резонанса
EP0851440B1 (en) Noncontacting power transfer device
KR930001552A (ko) 마그네트론 구동용 전원장치
EP0391679B1 (en) Oscillator circuit
US4383214A (en) Magneto battery trickle charger
JP2697785B2 (ja) シングルエンデツド通電形電力変換器
JP3661360B2 (ja) 動力発生装置
US4417195A (en) Magneto battery trickle charger
JPH043595Y2 (ru)
JP2871739B2 (ja) インバータ装置
JP2931950B2 (ja) 電磁石駆動装置
JPH0622548A (ja) スイッチング電源装置
JPH03198668A (ja) インバータ装置
JPH0343675Y2 (ru)
JPH11297484A (ja) 蛍光ランプ点灯装置
JPS6072192A (ja) 放電灯点灯装置
JPS62285674A (ja) 電力変換装置
JPH04308463A (ja) 電源装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080122