RU2457601C1 - Преобразователь напряжения - Google Patents

Преобразователь напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2457601C1
RU2457601C1 RU2011105521/07A RU2011105521A RU2457601C1 RU 2457601 C1 RU2457601 C1 RU 2457601C1 RU 2011105521/07 A RU2011105521/07 A RU 2011105521/07A RU 2011105521 A RU2011105521 A RU 2011105521A RU 2457601 C1 RU2457601 C1 RU 2457601C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transistor
current
resistor
current amplifier
base
Prior art date
Application number
RU2011105521/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Глухов (RU)
Юрий Александрович Глухов
Роман Николаевич Садовников (RU)
Роман Николаевич Садовников
Алексей Вениаминович Васильев (RU)
Алексей Вениаминович Васильев
Василий Михайлович Федосеев (RU)
Василий Михайлович Федосеев
Дмитрий Иванович Лукоянов (RU)
Дмитрий Иванович Лукоянов
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2011105521/07A priority Critical patent/RU2457601C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457601C1 publication Critical patent/RU2457601C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области преобразования и распределения электроэнергии и может быть использовано для питания газоразрядных счетчиков. Технический результат заключается в уменьшении входного тока преобразователя напряжения при фиксированной выходной мощности. Указанный технический результат достигается введением в преобразователь напряжения положительной обратной связи между управляющим транзистором и усилителем тока путем включения резистора между коллектором управляющего транзистора и базой усилителя тока, введением резистора для прямого смещения базы усилителя тока и заменой управляющего транзистора транзистором другой проводимости, отличающейся от типа проводимости силового транзистора, в результате чего после каждого срабатывания блокинг-генератора схема отключается и все элементы обесточиваются. Сравнительная оценка показала, что при малых токах нагрузки потребляемый ток уменьшился на два порядка и составил 10 мкА. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области преобразования и распределения электроэнергии, в частности к преобразователям постоянного низкого напряжения в постоянное высокое напряжение и может быть использовано в дозиметрической аппаратуре.
Известен преобразователь напряжения, используемый в приборе ДП-5, который содержит блокинг-генератор, диодный выпрямитель, стабилитрон и выходную емкость [1]. Высоковольтные импульсы блокинг-генератора через диодный выпрямитель заряжают выходную емкость до рабочего напряжения стабилитрона. Напряжение выходной емкости служит для питания нагрузки.
Однако даже при отсутствии нагрузки преобразователь работает на полную мощность и потребляет большой ток от батареи (около 20 мА),
Известен также преобразователь напряжения в дозиметре ДКС-04, который содержит блокинг-генератор, умножитель напряжения и схему управления [2]. Преобразователь может работать в двух режимах мощности. При отсутствии излучения, т.е. без нагрузки, данный преобразователь работает на пониженной частоте, а при воздействии излучения - на повышенной.
К недостаткам этого устройства-аналога относится следующее. Ток, потребляемый преобразователем без нагрузки, составляет около 1 мА, что существенно снижает его КПД.
При наличии нагрузки, вызываемой воздействием излучения, КПД преобразователя также низкий, так как после каждого срабатывания газоразрядного счетчика преобразователь работает на полную мощность в течение 60 мс и за это время потребляет энергии от батареи гораздо больше, чем расходуется газоразрядным счетчиком при одном срабатывании.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является преобразователь напряжения, используемый в приборе НМД-1, который содержит блокинг-генератор, умножитель напряжения, стабилитрон, усилитель тока и управляющий транзистор [3].
Принципиальная электрическая схема устройства прототипа показана на фиг.1.
Недостатком устройства-прототипа является то, что мощность, рассеиваемая на постоянно открытом стабилитроне 4 и коллекторном резисторе усилителя тока 6, что уменьшает КПД преобразователя, особенно при малых полезных токах нагрузки. Дозиметрические приборы, в которых используется данный преобразователь, часто работают при фоновом радиоактивном излучении и в этих случаях вся потребляемая преобразователем энергия рассеивается бесполезно.
Технический результат, достигаемый в заявленном изобретении, заключается в увеличении КПД преобразователя напряжения.
Указанный технический результат достигается тем, что в преобразователе напряжения, включающем в себя блокинг-генератор на силовом транзисторе и трансформаторе с первичной, управляющей и выходной обмотками, а также транзисторный ключ, усилитель тока, коллекторный резистор, стабилитрон, ограничительный резистор и конденсатор и первичная обмотка трансформатора соединена одним выводом с шиной питания, а другим через коллектор-эмиттерный переход силового транзистора с общей шиной, база силового транзистора последовательно через управляющую обмотку и коллектор-эмиттерный переход транзисторного ключа соединен с шиной питания, выходная обмотка через выпрямитель соединена с выходной клеммой и конденсатором, стабилитрон последовательно с ограничительным резистором включены между выходной клеммой и базой усилителя тока, эмиттер которого в свою очередь соединен с общей шиной, предусмотрены следующие конструктивные отличия.
В базовую цепь силового транзистора последовательно с управляющей обмоткой и коллектор-эмиттерным переходом транзисторного ключа введен дополнительный резистор, тип проводимости транзисторного ключа изменен и противоположен проводимости силового транзистора, эмиттер транзисторного ключа соединен с шиной питания, коллекторный резистор включен между базой транзисторного ключа и коллектором усилителя тока, между базой усилителя тока и коллектором транзисторного ключа введен резистор положительной обратной связи, между базой усилителя тока и шиной питания введен резистор положительного смещения, между базой усилителя тока и общей шиной включен защитный диод.
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг.2 показана принципиальная электрическая схема предлагаемого преобразователя напряжения.
Преобразователь напряжения состоит из блокинг-генератора, собранного на силовом транзисторе 1 и трансформаторе 2, транзисторного ключа 3 с коллекторным резистором 4, усилителя тока на транзисторе 5 с коллекторным резистором 6, резистора положительной обратной связи 7 и резистора прямого смещения 8, диода 9, выходной емкости 10, стабилитрона 11 с ограничительным резистором 12 и защитного диода 13.
Преобразователь напряжения работает следующим образом. При включении питания все транзисторы схемы находятся в режиме отсечки. На базу транзистора 5 подается малый открывающий ток через большое сопротивление прямого смещения 8 (порядка 100 МОм). Усиленный коллекторный ток этого транзистора через резистор 6 поступает на базу транзисторного ключа 3 и частично его приоткрывает. Величина коллекторного тока транзистора 3 вначале недостаточна для возбуждения блокинг-генератора, однако создает некоторое падение напряжения на резисторе 4, которое через сопротивление положительной обратной связи 7 увеличивает прямое смещение на базе транзистора 5, в результате чего базовый, а следовательно, и коллекторный токи последнего увеличиваются. Это приводит к дальнейшему открыванию транзистора 3 и далее процесс происходит лавинообразно до полного открывания транзисторов 5 и 3.
Блокинг-генератор возбуждается, и высоковольтные импульсы с выходной обмотки через диод 9 заряжают выходную емкость 10. При достижении отрицательного напряжения на ней уровня открывания стабилитрона 11, через последний начинает протекать ток, который создает отрицательное смещение на базе транзистора 5, в результате чего транзисторы 5 и 3 лавинообразно переходят в закрытое состояние и блокинг-генератор выключается. Резистор 12 ограничивает максимальный ток стабилитрона. После перехода транзисторов 3 и 5 в закрытое состояние напряжение на базе транзистора 5 скачком уменьшается на величину порядка 1 В и становится отрицательным. Диод 13 предохраняет базу транзистора 5 от дальнейшего роста отрицательного напряжения на ней. Ток стабилитрона при этом уменьшается также сначала скачком, а затем плавно, по мере разряда емкости 10. В некоторый момент времени ток стабилитрона становится недостаточным для поддержания отрицательного смещения на базе транзистора 5. Благодаря резистору 8 смещение постепенно становится прямым, и блокинг-генератор включается по механизму, описанному выше. Первый же высоковольтный импульс трансформатора подзаряжает емкость 10 до напряжения, достаточного для открывания стабилитрона, что приводит к отключению блокинг-генератора.
В результате такой работы схемы напряжение на выходе пульсирует около уровня открывания стабилитрона. При увеличении тока нагрузки емкость 10 разряжается от максимального до напряжения включения блокинг-генератора быстрее и частота срабатывания последнего соответственно увеличивается.
Предложенный преобразователь напряжения по сравнению с прототипом потребляет меньший ток. Это объясняется следующим.
В устройстве-прототипе стабилитрон находится с постоянно открытом состоянии и ток, протекающий через него должен быть достаточен для поддержания прямого смещения на базе усилителя тока, что составляет единицы микроампер. Так как этот ток вызван большим выходным напряжением, то результирующая мощность, рассеиваемая стабилитроном, приводит к потребляемому току батареи в сотни микроампер, кроме того, ток стабилитрона усиливается транзистором, коллекторный ток которого непосредственно потребляется из батареи и составляет около 50…100 мкА. В результате этого при использовании устройства-прототипа в переносной дозиметрической аппаратуре он потребляет существенный ток даже в отсутствие радиоактивного излучения и значительно сокращает ресурс работы приборов с одним комплектом батарей.
В предлагаемом преобразователе напряжения ток открытого стабилитрона протекает кратковременно, так как после его возникновения схема срезу же выключается и сам стабилитрон переходит в практически закрытое состояние. Его ток во время паузы определяется сопротивлением резистора прямого смещения, которое может быть выбрано достаточно большим. Например, при сопротивлении этого резистора 100 МОм ток стабилитрона после отключения блокинг-генератора изменяется примерно от 80 до 40 нА. Кроме того, во время паузы все остальные элементы схемы обесточены.
В результате проведенных испытаний установлено, что потребляемый предлагаемым преобразователем ток в отсутствие нагрузки составляет около 10 мкА и его использование для питания газоразрядных счетчиков Гейгера-Мюллера дает возможность обеспечить режим непрерывной работы дозиметра в течение нескольких месяцев от одного комплекта химических источников тока.
Список использованных источников
1. Измеритель мощности дозы ДП-5В. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ЕЯ.807.028 ТО - 1978 г.
2. Дозиметр ДКС-04. Паспорт.ЖШ2.805.395 ПС - 1988 г.
3. Измеритель мощности дозы ИМД-1. Техническое описание и инструкции по эксплуатации. ЖШ1.289.199 ТО - 1982 г.

Claims (1)

  1. Преобразователь напряжения для питания высоковольтных цепей постоянного тока, содержащий блокинг-генератор, выпрямитель, стабилитроны, усилитель тока, транзисторный ключ, отличающийся тем, что, с целью увеличения КПД введена положительная связь по постоянному току между транзисторным ключом и усилителем тока путем включения постоянного резистора между базой усилителя тока и коллектором транзисторного ключа, между базой усилителя тока и шиной питания введен резистор положительного смещения, параллельно эмиттер-базовому переходу усилителя тока введен защитный диод, транзисторный ключ заменен транзистором другой проводимости, отличающейся от типа проводимости транзистора блокинг-генератора, и его база соединена через резистор с коллектором усилителя тока, эмиттер соединен с шиной питания, а коллектор соединен через резистор с базовой обмоткой блокинг-генератора.
RU2011105521/07A 2011-02-14 2011-02-14 Преобразователь напряжения RU2457601C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105521/07A RU2457601C1 (ru) 2011-02-14 2011-02-14 Преобразователь напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105521/07A RU2457601C1 (ru) 2011-02-14 2011-02-14 Преобразователь напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2457601C1 true RU2457601C1 (ru) 2012-07-27

Family

ID=46850861

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105521/07A RU2457601C1 (ru) 2011-02-14 2011-02-14 Преобразователь напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457601C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016044487A1 (en) * 2014-09-19 2016-03-24 Alpha And Omega Semiconductor (Cayman) Ltd. Constant on-time (cot) control in isolated converter
WO2016044490A1 (en) * 2014-09-19 2016-03-24 Alpha And Omega Semiconductor (Cayman) Ltd. Constant on-time (cot) control in isolated converter
RU2585278C1 (ru) * 2015-01-19 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Преобразователь напряжения
US9548667B2 (en) 2014-09-12 2017-01-17 Alpha And Omega Semiconductor (Cayman) Ltd. Constant on-time (COT) control in isolated converter
US9577542B2 (en) 2014-09-12 2017-02-21 Alpha & Omega Semiconductor (Cayman), Ltd. Constant on-time (COT) control in isolated converter
US9577543B2 (en) 2014-09-12 2017-02-21 Alpha & Omega Semiconductor (Cayman), Ltd. Constant on time (COT) control in isolated converter
US9954455B2 (en) 2014-09-12 2018-04-24 Alpha And Omega Semiconductor (Cayman) Ltd. Constant on time COT control in isolated converter
US10270353B2 (en) 2014-09-12 2019-04-23 Alpha And Omega Semiconductor (Cayman) Ltd. Constant on-time (COT) control in isolated converter
RU2702979C1 (ru) * 2019-03-14 2019-10-14 Владимир Владимирович Шубин Высоковольтный преобразователь уровня напряжения

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU21122U1 (ru) * 2001-09-07 2001-12-20 Гончаров Александр Юрьевич Однотактный преобразователь постоянного напряжения
RU21702U1 (ru) * 2001-09-19 2002-01-27 Гончаров Александр Юрьевич Преобразователь постоянного напряжения в постоянное
RU2277287C1 (ru) * 2004-10-22 2006-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт точных приборов Преобразователь постоянного напряжения в постоянное
KR20090007248A (ko) * 2007-07-13 2009-01-16 삼성전자주식회사 고압전원장치
CN101677211A (zh) * 2008-09-19 2010-03-24 电力集成公司 具有正激变换器复位箝位的反激变换器
DE202010007292U1 (de) * 2010-05-17 2010-09-09 Merling, Eduard, Dipl.-Ing. (FH) Stromversorgung/Schaltnetzteil für Röhren mit Gitter

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU21122U1 (ru) * 2001-09-07 2001-12-20 Гончаров Александр Юрьевич Однотактный преобразователь постоянного напряжения
RU21702U1 (ru) * 2001-09-19 2002-01-27 Гончаров Александр Юрьевич Преобразователь постоянного напряжения в постоянное
RU2277287C1 (ru) * 2004-10-22 2006-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт точных приборов Преобразователь постоянного напряжения в постоянное
KR20090007248A (ko) * 2007-07-13 2009-01-16 삼성전자주식회사 고압전원장치
CN101677211A (zh) * 2008-09-19 2010-03-24 电力集成公司 具有正激变换器复位箝位的反激变换器
DE202010007292U1 (de) * 2010-05-17 2010-09-09 Merling, Eduard, Dipl.-Ing. (FH) Stromversorgung/Schaltnetzteil für Röhren mit Gitter

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9548667B2 (en) 2014-09-12 2017-01-17 Alpha And Omega Semiconductor (Cayman) Ltd. Constant on-time (COT) control in isolated converter
US9577542B2 (en) 2014-09-12 2017-02-21 Alpha & Omega Semiconductor (Cayman), Ltd. Constant on-time (COT) control in isolated converter
US9577543B2 (en) 2014-09-12 2017-02-21 Alpha & Omega Semiconductor (Cayman), Ltd. Constant on time (COT) control in isolated converter
US9954455B2 (en) 2014-09-12 2018-04-24 Alpha And Omega Semiconductor (Cayman) Ltd. Constant on time COT control in isolated converter
US10270353B2 (en) 2014-09-12 2019-04-23 Alpha And Omega Semiconductor (Cayman) Ltd. Constant on-time (COT) control in isolated converter
WO2016044487A1 (en) * 2014-09-19 2016-03-24 Alpha And Omega Semiconductor (Cayman) Ltd. Constant on-time (cot) control in isolated converter
WO2016044490A1 (en) * 2014-09-19 2016-03-24 Alpha And Omega Semiconductor (Cayman) Ltd. Constant on-time (cot) control in isolated converter
RU2585278C1 (ru) * 2015-01-19 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Преобразователь напряжения
RU2702979C1 (ru) * 2019-03-14 2019-10-14 Владимир Владимирович Шубин Высоковольтный преобразователь уровня напряжения
WO2020185116A1 (ru) * 2019-03-14 2020-09-17 Владимир Владимирович ШУБИН Высоковольтный преобразователь уровня напряжения
US11152941B2 (en) 2019-03-14 2021-10-19 Vladimir Vladimirovich SHUBIN High-voltage voltage level converter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2457601C1 (ru) Преобразователь напряжения
US20170338744A1 (en) Control circuit and related integrated circuit and switching-type converter
US20060273662A1 (en) Switching power supply device
WO2018006769A1 (zh) 迟滞型电源电路
CN109004818B (zh) 本质安全型直流容性负载缓启动装置
CN102497101B (zh) 一种自激式Buck电路
CN114567152B (zh) 开关电源芯片及开关电源电路
EP2501029A2 (en) Self-excited switching power supply circuit
CN116365481A (zh) 一种过流保护电路、芯片、方法和开关电源
CN216959673U (zh) 一种开关电源及其控制电路
RU2585278C1 (ru) Преобразователь напряжения
US9077256B2 (en) Method of forming a low power dissipation regulator and structure therefor
US20200144917A1 (en) Voltage conversion device having improved inductor current cutoff speed
US10615681B2 (en) Switching power supply circuit
CN110535231B (zh) 一种电源选择模块
CN204030941U (zh) 一种保护电路及稳压电路
JP3534313B2 (ja) スイッチング電源装置
CN220830324U (zh) 一种锂电池充电电路
CN219875480U (zh) 一种延时高压保护电路
CN217882926U (zh) 一种充电器及其防倒灌电路
CN212033770U (zh) 尖峰电压抑制电路
CN114156839B (zh) 一种过压过流保护装置
CN213661447U (zh) 反馈电路、开关电源及电子装置
CN117595067B (zh) 一种电容储能脉冲激光器恒流电源电路
CN209731076U (zh) 双输入零响应续流电路

Legal Events

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

Effective date: 20130215