RU2489790C1 - Формирователь импульсов тока управления тиристора - Google Patents

Формирователь импульсов тока управления тиристора Download PDF

Info

Publication number
RU2489790C1
RU2489790C1 RU2012121718/07A RU2012121718A RU2489790C1 RU 2489790 C1 RU2489790 C1 RU 2489790C1 RU 2012121718/07 A RU2012121718/07 A RU 2012121718/07A RU 2012121718 A RU2012121718 A RU 2012121718A RU 2489790 C1 RU2489790 C1 RU 2489790C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
potential
terminal
pulse
input
Prior art date
Application number
RU2012121718/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Беспалов
Сергей Алексеевич Зинин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва"
Priority to RU2012121718/07A priority Critical patent/RU2489790C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2489790C1 publication Critical patent/RU2489790C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Power Conversion In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в системах управления тиристорами в преобразователях различной мощности. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости формирователя импульсов тока управления тиристора. Формирователь содержит управляемый источник импульсных сигналов системы управления преобразователя, двухпроводную линию передачи управляющего сигнала, управляемый формирователь импульсов напряжения прямоугольной формы, блок преобразования формы импульсов напряжения, операционный усилитель, резисторы, транзистор, импульсный трансформатор, диод, источник постоянного напряжения. Управляемый источник импульсных сигналов системы управления преобразователя выполнен на основе схемы источника тока, ограничитель напряжения по уровню, формирователь запускающих импульсов, электронный ключ, формирователь импульсов управления электронным ключом, разделительный конденсатор соединены между собой. 2 ил.

Description

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в системах управления тиристорами в преобразователях различной мощности.
Известен формирователь импульсов тока управления тиристора, содержащий транзистор, управляющий вход которого соединен с вторым выводом первого резистора, импульсный трансформатор, первый вывод первичной обмотки которого соединен с катодом демпфирующего диода и положительным выводом источника напряжения, отрицательный вывод которого соединен с общей шиной, а второй вывод вторичной обмотки импульсного трансформатора соединен с катодом тиристора, управляемый формирователь импульсов напряжения прямоугольной формы, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный выход соединен с входом регулируемого блока преобразования формы импульсов напряжения, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный его выход соединен с неинвертирующим входом операционного усилителя, инвертирующий вход которого соединен с точкой соединения второго силового вывода транзистора и первого вывода второго резистора, второй вывод которого соединен с общей шиной питания, а выход операционного усилителя соединен с первым выводом первого резистора, первый силовой вывод транзистора соединен с вторым выводом первичной обмотки импульсного трансформатора и анодом демпфирующего диода, причем первый вывод вторичной обмотки импульсного трансформатора соединен с управляющим электродом тиристора. (RU 57058, МПК Н02М 1/08, опубл. 27.09.2006).
Основным недостатком известного устройства является его относительно низкая помехоустойчивость. Это обуславливается двумя основными причинами. Первой причиной является то, что запуск формирователя осуществляется путем подачи импульса напряжения от управляемого источника импульсных сигналов системы управления преобразователя на основе тиристоров, выполненного на основе источника напряжения через соединительную линию передачи. Подобное решение приводит к тому, что при работе в преобразовательных устройствах на линии передачи управляющего сигнала между системой управления и формирователем при возникновении внешних электромагнитных помех существенно повышается вероятность ложного запуска формирователя и, соответственно, возникновение ложного импульса тока управления для тиристора. Второй причиной является то, что при работе мощных преобразователей на основе тиристоров при возникновении внешних электромагнитных помех в соединительной линии между выводами вторичной обмотки импульсного трансформатора формирователя и управляющей цепью тиристора возможно наведение ложного токового сигнала в цепи управления. При этом, если этот ток превысит наименьшую величину импульсного тока управления, необходимую для включения тиристора и длительность будет больше времени задержки включения, то это может привести к ложному включению тиристора. Все это предопределяет низкую помехоустойчивость известного устройства, что обуславливает нестабильную работу формирователя импульсов тока управления и, соответственно, большую вероятность возникновения ложных включений тиристора в преобразователе.
Технический результат заключается в повышении помехоустойчивости формирователя импульсов тока управления тиристора.
Технический результат достигается тем, что формирователь импульсов тока управления тиристора содержит управляемый источник импульсных сигналов системы управления преобразователя, выходы которого соединены с входными выводами двухпроводной линии передачи управляющего сигнала, управляемый формирователь импульсов напряжения прямоугольной формы, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный его выход соединен с входом блока преобразования формы импульсов напряжения, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный его выход соединен с неинвертирующим потенциальным входом операционного усилителя. Потенциальный выход операционного усилителя соединен с первым выводом первого резистора, а инвертирующий потенциальный вход операционного усилителя соединен с точкой соединения первого вывода второго резистора, второй вывод которого соединен с общей шиной, и первого силового вывода транзистора, управляющий вход которого соединен со вторым потенциальным выводом первого резистора, а второй силовой вывод которого соединен с точкой соединения первого начального вывода первичной обмотки импульсного трансформатора и анода диода, катод которого соединен с точкой соединения потенциального вывода источника постоянного напряжения, второй вывод которого соединен с общей шиной, и второго оконечного вывода первичной обмотки импульсного трансформатора, первый начальный вывод вторичной обмотки которого соединен с катодом тиристора, а второй оконечный вывод его вторичной обмотки соединен с управляющим электродом тиристора. При этом управляемый источник импульсных сигналов системы управления преобразователя выполнен на основе схемы источника тока. Потенциальный выходной вывод двухпроводной линии передачи управляющего сигнала соединен с точкой соединения первого вывода входного резистора, второй вывод которого соединен с точкой соединения общей шины и общего выходного вывода двухпроводной линии передачи управляющего сигнала, и потенциального входа ограничителя напряжения по уровню, один из выходов которого соединен с общей шиной, а второй его потенциальный выход соединен с потенциальным входом формирователя запускающих импульсов, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный его выход соединен с потенциальным входом управляемого формирователя импульсов напряжения прямоугольной формы, потенциальный выход которого также соединен с потенциальным входом формирователя импульсов управления электронным ключом, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный его выход соединен с управляющим входом электронного ключа, первый силовой вывод которого соединен с общей шиной, второй силовой вывод которого соединен с точкой соединения первого вывода третьего резистора, второй вывод которого соединен с потенциальным выводом источника постоянного напряжения, и первого вывода разделительного конденсатора, второй вывод которого соединен с вторым оконечным выводом второй вторичной обмотки импульсного трансформатора, первый начальный вывод которой соединен с общей шиной.
На фиг.1 изображен формирователь импульсов тока управления тиристора, на фиг.2 - временные диаграммы, поясняющие его работу за один период внешнего управления тиристором.
Формирователь содержит (фиг.1) управляемый источник импульсных сигналов системы управления преобразователя 1, выполненный на основе схемы источника тока, один из выходов которого через линию передачи управляющего сигнала соединен с общей шиной, потенциальный выход которого через линию передачи управляющего сигнала 2 соединен с точкой соединения первого вывода входного резистора 3, второй вывод которого соединен с общей шиной, и потенциального входа ограничителя-напряжения 4 по уровню, другой вход и один из выходов которого соединены с общей шиной, а второй потенциальный выход которого соединен с потенциальным входом формирователя запускающих импульсов 5, другой вход и один из выходов которого соединены с общей шиной, а потенциальный выход которого соединен с потенциальным входом управляемого формирователя импульсов напряжения 6 прямоугольной формы, другой вход и один из выходов которого соединены с общей шиной, а потенциальный выход которого соединен с потенциальным входом блока преобразования формы импульсов напряжения 7, другой вход и один из выходов которого соединены с общей шиной, а потенциальный выход которого соединен с неинвертирующим потенциальным входом операционного усилителя 8, потенциальный выход которого соединен с первым выводом резистора 9, а инвертирующий потенциальный вход которого соединен с точкой соединения первого вывода резистора 10, второй вывод которого соединен с общей шиной, и первого силового вывода транзистора 11, управляющий вход которого соединен со вторым потенциальным выводом резистора 9, а второй силовой вывод которого соединен с точкой соединения первого начального вывода первичной обмотки импульсного трансформатора 12 и анода диода 13, катод которого соединен с точкой соединения потенциального вывода источника постоянного напряжения 14, второй вывод которого соединен с общей шиной, и второго оконечного вывода первичной обмотки импульсного трансформатора 12, первый начальный вывод вторичной обмотки которого соединен с катодом тиристора 15, а второй оконечный вывод вторичной обмотки которого соединен с управляющим электродом тиристора. Потенциальный выход управляемого формирователя импульсов напряжения 6 прямоугольной формы также соединен с потенциальным входом формирователя импульсов управления 16 электронным ключом, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный выход которого соединен с управляющим-входом электронного ключа 17, первый силовой вывод которого соединен с общей шиной, второй силовой вывод которого соединен с точкой соединения первого вывода резистора 18, второй вывод которого соединен с потенциальным выводом источника постоянного напряжения 14, и первого вывода конденсатора 19, второй вывод которого соединен с первым начальным выводом второй вторичной обмотки импульсного трансформатора 12, второй оконечный вывод которой соединен с общей шиной.
Устройство работает следующим образом.
В исходном состоянии до момента t1 (фиг.2) начала формирования управляемым источником импульсных сигналов системы управления преобразователя 1 выходного импульса тока i1, под воздействием выходного сигнала напряжения u6 формирователя импульсов управления электронным ключом 16 электронный ключ 17 установлен в состояние высокой проводимости. При этом через него протекает постоянный заданный ток, а напряжение (u7) на его силовых выводах устанавливается равным минимальному напряжению в состоянии высокой проводимости для выбранного типа электронного ключа, что обеспечивает малую величину его внутреннего сопротивления между силовыми выводами как на постоянном токе через него, так и на изменяющемся. В результате этого при возникновении изменяющегося тока внешней помехи через разделительный конденсатор 19 и импульсный трансформатор 12 до момента t1 и далее в паузах между интервалами формирования импульса тока управления тиристора 15 обеспечивается эквивалентное шунтирование его цепи управления этим малым сопротивлением.
С момента времени t1 на выходе управляемого источника импульсных сигналов системы управления преобразователя 1, выполненного на основе схемы источника тока, начинает формироваться импульс тока управления i1 заданной длительности ΔT12=t2-t1, который через линию передачи управляющего сигнала 2 формирует на резисторе 3 импульс напряжения u1, который поступает на вход ограничителя напряжения 4 по уровню. Ограничитель напряжения 4 по уровню на своем выходе на интервале времени между внешними импульсами управления формирует постоянный и регулируемый уровень ограничения uОГР, который может изменяться в зависимости от требуемого уровня ограничения, необходимого для защиты включения тиристора 15 от возможных наведенных электромагнитных помех на входном резисторе 3. При этом на интервале ΔT12 на выходе ограничителя напряжения 4 по уровню на фоне постоянного напряжения дополнительно формируется импульс управления u2 с амплитудой U2M. Этот сигнал подается на вход формирователя запускающих импульсов 5, который формирует на выходе запускающий импульс напряжения требуемой формы. В результате этого на вход управляемого формирователя импульсов напряжения 6 прямоугольной формы подается импульс напряжения u3 (u'3) длительностью ΔT12. При этом, когда схема управляемого формирователя импульсов напряжения 6 прямоугольной формы предусматривает его запуск входным сигналом напряжения управления с переходом из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня, применяется сигнал u3. При его запуске входным сигналом напряжения управления с переходом из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня применяется сигнал u'3. При этом на выходе формирователя импульсов напряжения 6 прямоугольной формы формируется импульс напряжения u4 заданной длительности ΔТ13=t3-t1. Этот сигнал подается на вход блока преобразования формы импульса напряжения 7, который преобразует входной импульс прямоугольной формы в импульс напряжения u5 с определенными параметрами амплитуды и скорости нарастания, который подается на неинвертирующий вход операционного усилителя 8. Сигнал напряжения с выхода операционного усилителя через резистор 9 поступает на управляющий вывод транзистора 11. Операционный усилитель 8 вместе с транзистором 11, резисторами 9 и 10, импульсным трансформатором 12 и источником питания 14 образуют управляемый источник тока, поэтому в цепи первичной и вторичной обмотках импульсного трансформатора 12 формируется импульс тока iG, форма которого соответствует форме управляющего напряжения формирующегося на неинвертирующем входе операционного усилителя 8 с выхода блока преобразования формы импульса напряжения 7. Демпфирующий диод 13 после окончания импульса тока обеспечивает сброс накопившейся энергии в трансформаторе.
При этом для устранения шунтирования цепи управления тиристора 15 малым по величине эквивалентным сопротивлением электронного ключа 17, находящемся до момента t1 в состоянии высокой проводимости на интервале времени ΔT13=t3-t1, в момент t1 под воздействием сигнала напряжения u4 на входе формирователя импульсов управления 16 электронным ключом, последний формирует на своем выходе сигнал импульса напряжения u6, который переводит электронный ключ 17 в состояние низкой проводимости.
Использование предложенного технического решения позволяет существенно снизить вероятность появления в цепи управления ложных сигналов тока управления от наведенных электромагнитных помех, которые возникают при работе преобразователя, что приводит к повышению помехоустойчивости формирователя. Это обуславливается следующим.
1. Управляемый источник импульсных сигналов 1 системы управления преобразователя выполнен на основе схемы источника тока. При этом управляющий сигнал от системы управления в виде импульса тока заданной амплитуды через согласованную линию передачи 2 протекает через входной резистор 3. На входном резисторе 3, величина сопротивления которого для согласования с линией передачи управляющего сигнала обычно имеет величину от 50 Ом до 300 Ом, формируется импульсный сигнал напряжения заданной амплитуды. Такое техническое решение позволяет существенно снизить вероятность появления на этом резисторе 3 ложных сигналов напряжения управления от наведенных электромагнитных помех, которые возникают при работе преобразователя, что является одним из путей повышения помехоустойчивости устройства по линии передачи 2 управляющего сигнала.
2. Другой мерой для повышения помехоустойчивости является то, что импульсный сигнал напряжения с входного резистора 3 поступает на вход ограничителя напряжения 4 по уровню, который пропускает на свой выход сигнал напряжения только в том случае, когда величина его уровня превышает величину уровня установленного ограничения. Таким образом, даже при возникновении сигнала напряжения от внешней электромагнитной помехи на входном резисторе 3 дополнительно снижается возможность ложного запуска формирователя 5 за счет подавления этого сигнала ограничителем напряжения 4. При этом величина ограничения напряжения устанавливается на таком уровне, при котором обеспечивается малая вероятность появления на выходе ограничителя напряжения 4 ложного сигнала напряжения, формируемого сигналом помехи.
3. Дополнительной мерой для повышения помехоустойчивости является то, что в устройство введен управляемый электронный ключ 17, управляющий вход которого соединен с формирователем импульсов управления 16 электронным ключом 17. Второй силовой вывод электронного ключа 17 соединен с точкой соединения резистора 18, подключенного к источнику постоянного напряжения 14, и разделительного конденсатора 19, подключенного ко второй вторичной обмотке импульсного трансформатора 12.
Управление ключом организовано так, что в промежутках между внешними импульсами управления электронный ключ 17 открыт и имеет малое сопротивление RÝî. При этом параллельно второй вторичной обмотке W22 импульсного трансформатора 12 на изменяющемся токе оказывается подключено эквивалентное сопротивление последовательной цепи, состоящей из активного сопротивления второй вторичной обмотки R22, сопротивления Х разделительного конденсатора 19 ( N ˜ )
Figure 00000001
и активного сопротивления электронного ключа 17 в открытом состоянии RỲÎ. Общее эквивалентное сопротивление ZÝÊÂ последовательной эквивалентной цепи определяется как:
Z Y ' E ^ A ^ = R Y ' E ^ A ^ 2 + X N ˜ D 2
Figure 00000002
,
где RỲÊÂ=RÝÎ+R22 - эквивалентное активное сопротивление;
X C = 1 2 π f C
Figure 00000003
- емкостное сопротивление на частоте помехи f.
Величина емкостного сопротивления X C
Figure 00000004
изменяется от частоты помехи, поэтому чтобы эта зависимость не существенно сказывалась на величине общего эквивалентного сопротивления ZÝÊÂ самой низкой частоте сигнала помехи величину емкости разделительного конденсатора 19 ( N ˜ )
Figure 00000005
подбирают такой, чтобы выполнялось условие X C < < R Y / E ^ A ^
Figure 00000006
. Тогда для сигналов возможных помех с самой низкой по величине частотой общее эквивалентное сопротивление носит в основном активный характер, так как при этом выполняется условие ZÝÊÂ≈RÝÊÂ.
При этом транзистор 11, подключенный к первичной обмотке W1 импульсного трансформатора 12, в паузах между внешними импульсами управления находится в закрытом состоянии, поэтому при возникновении внешней помехи эквивалентное сопротивление RÝÊ транслируется в первую вторичную обмотку W21 импульсного трансформатора 12 в виде подключенного параллельно обмотке W21 сопротивления R'ÝÊÂ. Коэффициент трансформации между вторичными обмотками импульсного трансформатора 12 выбирается таковым, чтобы выполнялось условие R'ÝÊÂ≈RÝÊÂ. При этом также путем выбора величины коэффициента трансформации величина R'ÝÊÂ. Устанавливается много меньше минимальной величины дифференциального сопротивления RÄÈÔ вольтамперной характеристики управляющего перехода тиристора 15 в прямом направлении. Это условие обеспечивает глубокое шунтирование этого перехода, что при возникновении в цепи управления тиристора 15 наведенного изменяющегося тока помехи существенно снижает вероятность накопления заряда в цепи управления критической величины, при которой тиристор включается.
Такие технические решения в совокупности позволяют существенно снизить вероятность появления в цепи управления ложных сигналов тока управления от наведенных электромагнитных помех, которые возникают при работе преобразователя.

Claims (1)

  1. Формирователь импульсов тока управления тиристора, содержащий управляемый источник импульсных сигналов системы управления преобразователя, выходы которого соединены с входными выводами двухпроводной линии передачи управляющего сигнала, управляемый формирователь импульсов напряжения прямоугольной формы, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный его выход соединен с входом блока преобразования формы импульсов напряжения, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный его выход соединен с неинвертирующим потенциальным входом операционного усилителя, потенциальный выход которого соединен с первым выводом первого резистора, а инвертирующий потенциальный вход операционного усилителя соединен с точкой соединения первого вывода второго резистора, второй вывод которого соединен с общей шиной, и первого силового вывода транзистора, управляющий вход которого соединен со вторым выводом первого резистора, а второй силовой вывод которого соединен с точкой соединения первого начального вывода первичной обмотки импульсного трансформатора и анода диода, катод которого соединен с точкой соединения потенциального вывода источника постоянного напряжения, второй вывод которого соединен с общей шиной, и второго оконечного вывода первичной обмотки импульсного трансформатора, первый начальный вывод вторичной обмотки которого соединен с катодом тиристора, а второй оконечный вывод его вторичной обмотки соединен с управляющим электродом тиристора, отличающийся тем, что управляемый источник импульсных сигналов системы управления преобразователя выполнен па основе схемы источника тока, а потенциальный выходной вывод двухпроводной линии передачи управляющего сигнала соединен с точкой соединения первого вывода входного резистора, второй вывод которого соединен с точкой соединения общей шины и общего выходного вывода двухпроводной линии передачи управляющего сигнала, и потенциального входа ограничителя напряжения по уровню, один из выходов которого соединен с общей шиной, а второй его потенциальный выход соединен с потенциальным входом формирователя запускающих импульсов, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный его выход соединен с потенциальным входом управляемого формирователя импульсов напряжения прямоугольной формы, потенциальный выход которого также соединен с потенциальным входом формирователя импульсов управления электронным ключом, один из выходов которого соединен с общей шиной, а потенциальный его выход соединен с управляющим входом электронного ключа, первый силовой вывод которого соединен с общей шиной, второй силовой вывод которого соединен с точкой соединения первого вывода третьего резистора, второй вывод которого соединен с потенциальным выводом источника постоянного напряжения, и первого вывода разделительного конденсатора, второй вывод которого соединен с вторым оконечным выводом второй вторичной обмотки импульсного трансформатора, первый начальный вывод которой соединен с общей шиной.
RU2012121718/07A 2012-05-25 2012-05-25 Формирователь импульсов тока управления тиристора RU2489790C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121718/07A RU2489790C1 (ru) 2012-05-25 2012-05-25 Формирователь импульсов тока управления тиристора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121718/07A RU2489790C1 (ru) 2012-05-25 2012-05-25 Формирователь импульсов тока управления тиристора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2489790C1 true RU2489790C1 (ru) 2013-08-10

Family

ID=49159619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012121718/07A RU2489790C1 (ru) 2012-05-25 2012-05-25 Формирователь импульсов тока управления тиристора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2489790C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111799780A (zh) * 2020-06-29 2020-10-20 上海宏力达信息技术股份有限公司 一种应用于电力拓扑识别的脉冲电流生成系统及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4039866A (en) * 1975-03-07 1977-08-02 Hitachi, Ltd. Thyristor control apparatus
GB2062372A (en) * 1979-10-20 1981-05-20 Plessey Co Ltd Thyristor control circuits
SU1224919A1 (ru) * 1984-11-01 1986-04-15 Dzhus Nikolaj Формирователь импульсов управлени тиристорами
SU1251248A1 (ru) * 1984-10-02 1986-08-15 Предприятие П/Я Г-4152 Устройство дл управлени тиристором
RU57058U1 (ru) * 2006-04-10 2006-09-27 Николай Николаевич Беспалов Формирователь импульсов тока управления тиристора

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4039866A (en) * 1975-03-07 1977-08-02 Hitachi, Ltd. Thyristor control apparatus
GB2062372A (en) * 1979-10-20 1981-05-20 Plessey Co Ltd Thyristor control circuits
SU1251248A1 (ru) * 1984-10-02 1986-08-15 Предприятие П/Я Г-4152 Устройство дл управлени тиристором
SU1224919A1 (ru) * 1984-11-01 1986-04-15 Dzhus Nikolaj Формирователь импульсов управлени тиристорами
RU57058U1 (ru) * 2006-04-10 2006-09-27 Николай Николаевич Беспалов Формирователь импульсов тока управления тиристора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111799780A (zh) * 2020-06-29 2020-10-20 上海宏力达信息技术股份有限公司 一种应用于电力拓扑识别的脉冲电流生成系统及方法
CN111799780B (zh) * 2020-06-29 2024-04-26 上海宏力达信息技术股份有限公司 一种应用于电力拓扑识别的脉冲电流生成系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6659566B2 (ja) ノイズ耐性を改善する検証回路付きスイッチコントローラー
US20140063593A1 (en) Capacitor discharge pulse drive circuit with fast recovery
TW201440368A (zh) 無線感應式電源供應器之控制裝置及控制方法
US4541112A (en) Electroacoustic transducer system
JP2015177328A (ja) 半導体装置
US4155113A (en) Protective circuit for transistorized inverter-rectifier apparatus
CN106209044B (zh) Mosfet电子开关驱动电路
CN109495099B (zh) 任意脉宽型低功率电子开关
RU2489790C1 (ru) Формирователь импульсов тока управления тиристора
EP2980994B1 (en) Semiconductor device
RU143748U1 (ru) Устройство быстродействующей защиты силового ключа
RU2381614C1 (ru) Сетевой фильтр (варианты)
CN116995931A (zh) 反激电源和相关充电器
TWI251978B (en) Apparatus and method of switching control circuit having off-time modulation
RU168337U1 (ru) Реле интегральное электронное с трансформаторной развязкой и защитой от перегрузки
KR101233746B1 (ko) 장펄스 전압 생성용 스위치 및 장펄스 전류 생성 장치
RU57058U1 (ru) Формирователь импульсов тока управления тиристора
JP3192848U (ja) 電源供給装置及びそのリニア制御モジュール
CN111641332B (zh) 一种buck芯片电路及buck芯片
JP2015530859A5 (ru)
TWI255093B (en) Multiple-sampling circuit for measuring reflected voltage and discharge time of a transformer
SU898605A1 (ru) Импульсный модул тор
RU2684505C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов для запуска управляемых вакуумных разрядников
RU2272337C2 (ru) Полупроводниковое устройство
SU704485A3 (ru) Генератор импульсов

Legal Events

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

Effective date: 20150526

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160920

PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180526