RU2551118C1 - Pulse voltage source - Google Patents

Pulse voltage source Download PDF

Info

Publication number
RU2551118C1
RU2551118C1 RU2014121677/07A RU2014121677A RU2551118C1 RU 2551118 C1 RU2551118 C1 RU 2551118C1 RU 2014121677/07 A RU2014121677/07 A RU 2014121677/07A RU 2014121677 A RU2014121677 A RU 2014121677A RU 2551118 C1 RU2551118 C1 RU 2551118C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
output
unit
input
load
Prior art date
Application number
RU2014121677/07A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Иванович Турышев
Сергей Николаевич Медведский
Денис Валентинович Самохвалов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство 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 казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова", Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority to RU2014121677/07A priority Critical patent/RU2551118C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2551118C1 publication Critical patent/RU2551118C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: device containing a load, the first and second input terminals, the first and second output terminals, a switching transistor, an inductance, a discharge diode, a capacitor forming with inductance and inductance-capacitance filter of angle-shaped type, the resistive output voltage sensor, the unit of comparison of sensor voltage with voltage of the unit of reference voltage and the switching transistor control unit is also fitted with the unit of change of the current direction in a load. The unit is designed with a possibility of change of the current direction in a load.
EFFECT: expansion of functionality of the device at its implementation, obtaining output voltage with randomly pre-set periodic and continuous form, in particular, sinusoidal, with keeping of properties of simplicity of circuits of its implementation and rigid load characteristic.
4 dwg

Description

Изобретение относится к электротехнике и к импульсной силовой электронике, в частности к преобразователям постоянного напряжения в переменное - инверторам и регуляторам напряжения, и предназначена для использования в автономных системах электропитания и в электроприводах перспективных авиакосмических летательных аппаратах с преимущественно или полностью электрифицированным приводным оборудованием.The invention relates to electrical engineering and to pulsed power electronics, in particular to DC-to-AC converters - inverters and voltage regulators, and is intended for use in autonomous power supply systems and in electric drives of advanced aerospace aircraft with predominantly or fully electrified drive equipment.

Известен способ импульсного преобразования постоянного напряжения (аналог), при котором увеличение энергии дозирующего двухобмоточного дросселя производится на этапе замкнутого состояния регулирующего ключа от источника питания, а на этапе разомкнутого его состояния указанная энергия частично или полностью передается в нагрузку через обратно включенный выпрямительный диод [Поликарпов А.Г., Сергиенко Е.Ф. Однотактные преобразования напряжения в устройствах электропитания РЭА. - М.: Радио и связь, 1989 г., стр.61, 67, 68].A known method of pulsed DC voltage conversion (analogue), in which the energy of the metering double-winding inductor is increased at the stage of the closed state of the control key from the power source, and at the stage of its open state, this energy is partially or completely transferred to the load through the back-switched rectifier diode [Polikarpov A .G., Sergienko E.F. Single-ended voltage conversions in REA power supply devices. - M .: Radio and communications, 1989, p. 61, 67, 68].

Недостатками данного способа (аналога) являются пониженная эффективность преобразования из-за значительных потерь в двухобмоточном дросселе, так как мощность преобразования обеспечивается только пульсацией электромагнитной энергии - этого основного компонента, и частотой преобразования, и большая величина напряжения на разомкнутом регулирующем ключе, превышающая напряжение питания, с дополнительным коммутационным выбросом из-за индуктивности рассеяния обмотки дозирующего дросселя и резким набросом тока в дополнительный диод, а также трудность обеспечения безопасной траектории коммутации транзисторного ключа. Это приводит к необходимости завышения установочной мощности силового ключа и дозирующего дросселя для получения необходимой надежности, что вызывает ухудшение энергетических, массогабаритных и экономических показателей преобразователя.The disadvantages of this method (analogue) are the reduced conversion efficiency due to significant losses in the double-winding inductor, since the conversion power is provided only by the pulsation of electromagnetic energy - this main component, and the conversion frequency, and a large voltage on an open control key that exceeds the supply voltage, with an additional switching surge due to the inductance of scattering of the metering inductor winding and a sharp surge of current into the additional diode, and that also the difficulty of providing a safe switching path for the transistor switch. This leads to the need to overestimate the installation power of the power switch and the metering choke to obtain the necessary reliability, which causes a deterioration in the energy, weight, size and economic performance of the converter.

Известен способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его реализации (прототип) [Патент на изобретение РФ №2125334. Способ обратноходового импульсного преобразования постоянного напряжения. Кабелев Б.В., Бюл. 2 от 20.01.99 г.].A known method of pulsed DC voltage conversion and a device for its implementation (prototype) [Patent for the invention of the Russian Federation No. 2125334. Method of flyback pulsed DC voltage conversion. Kabelev B.V., Bull. 2 dated January 20, 1999].

Недостатком указанных известных способа импульсного преобразования постоянного напряжения и устройства для его реализации являются его узкие функциональные возможности, а именно неспособность получения выходного напряжения с произвольно задаваемой периодически-непрерывной формой, в частности синусоидальной.The disadvantage of these known methods of pulsed DC voltage conversion and a device for its implementation are its narrow functional capabilities, namely the inability to obtain an output voltage with an arbitrarily set periodically-continuous form, in particular sinusoidal.

Известен способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его осуществления [Патент на изобретение РФ №2510871., Кабелев Б.В., Бюл. 2 от 20.01.99 г.]. Данный импульсный преобразователь постоянного напряжения позволяет получать на нагрузке напряжения с произвольно задаваемой периодически-непрерывной формой, в частности синусоидальной.A known method of pulsed DC voltage conversion and a device for its implementation [Patent for the invention of the Russian Federation No. 2510871., Kabelev B.V., Bull. 2 dated January 20, 1999]. This pulsed DC-DC converter allows you to receive voltage on the load with an arbitrarily set periodically-continuous form, in particular sinusoidal.

Недостатком этих способа импульсного преобразования постоянного напряжения и устройства для его осуществления является требования использования первичного источника напряжения со средней точкой, низкая нагрузочная способность (сильное влияние величины сопротивления нагрузки на величину выходного напряжения), сложность схемы управления ключевыми транзисторами (включенными по полумостовой схеме) в режиме широтно-импульсной модуляции по сигналу обратной связи с датчика напряжения на нагрузке, подключенной к средней точке первичного источника напряжения.The disadvantage of this method of pulsed DC voltage conversion and the device for its implementation is the requirement to use a primary voltage source with a midpoint, low load capacity (strong influence of the load resistance value on the output voltage value), the complexity of the key transistor control circuit (turned on by a half-bridge circuit) in the mode pulse-width modulation by a feedback signal from a voltage sensor at a load connected to the midpoint of the primary voltage source.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемым и достигаемому эффекту (нагрузочная способность) является импульсный источник напряжения (Б.Ю. Семенов. Силовая электроника: от простого к сложному. - М.: СОЛОН-Пресс, 2005. - 179 с.), содержащий нагрузку, первую и вторую входные клеммы, а также первую и вторую выходные клеммы, ключевой транзистор, индуктивность, разрядный диод, конденсатор, образующий с индуктивностью индуктивно - емкостной фильтр Г-образного типа, выход которого соединен с первой выходной клеммой, к которой подсоединен также первый вывод резистивного датчика выходного напряжения, блок опорного напряжения, блок сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения и блок управления ключевым транзистором, при этом первый вывод ключевого транзистора соединен с первой входной клеммой, второй вывод ключевого транзистора соединен с выводом индуктивности и катодом разрядного диода, анод которого соединен с выводом конденсатора, второй входной клеммой и вторым выводом резистивного датчика выходного напряжения, третий вывод которого соединен с первым входом блока сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения, второй вход блока сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения соединен с выходом блока опорного напряжения, причем выход блока сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения соединен с входом блока управления ключевым транзистором, а выход блока управления ключевым транзистором соединен с входом управления ключевого транзистора. Этот импульсный источник напряжения имеет жесткую нагрузочную характеристику и простую схему реализации его, но недостатком его являются узкие функциональные возможности, а именно неспособность получения выходного напряжения с произвольно задаваемой периодически-непрерывной формой, в частности синусоидальной.The closest in technical essence to the proposed and achieved effect (load capacity) is a pulsed voltage source (B.Yu. Semenov. Power electronics: from simple to complex. - M .: SOLON-Press, 2005. - 179 p.), Containing load, the first and second input terminals, as well as the first and second output terminals, a key transistor, inductance, a discharge diode, a capacitor forming an in-capacitive L-shaped filter with inductance, the output of which is connected to the first output terminal, to which it is also connected e the first output of the resistive output voltage sensor, the reference voltage unit, the unit for comparing the sensor voltage with the voltage of the reference voltage unit and the key transistor control unit, the first output of the key transistor connected to the first input terminal, the second output of the key transistor connected to the inductance terminal and the discharge cathode a diode, the anode of which is connected to the output of the capacitor, the second input terminal and the second output of the resistive output voltage sensor, the third output of which is connected to the first input of the unit for comparing the sensor voltage with the voltage of the reference voltage unit, the second input of the unit for comparing the sensor voltage with the voltage of the reference voltage unit is connected to the output of the reference voltage unit, and the output of the unit for comparing the sensor voltage with the voltage of the reference voltage unit is connected to the input of the key transistor control unit, and the output of the key transistor control unit is connected to the control input of the key transistor. This pulsed voltage source has a rigid load characteristic and a simple circuit for its implementation, but its drawback is its narrow functionality, namely the inability to obtain an output voltage with an arbitrarily set periodically-continuous shape, in particular sinusoidal.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей устройства для его реализации, а именно получение выходного напряжения с произвольно задаваемой периодически-непрерывной формой, в частности синусоидальной при сохранении свойств простоты схемной реализации его и жесткой нагрузочной характеристики.The technical result of the invention is to expand the functionality of the device for its implementation, namely, to obtain an output voltage with an arbitrarily set periodically-continuous shape, in particular sinusoidal while maintaining the simplicity of its circuit implementation and hard load characteristics.

Указанный технический результат обеспечивается благодаря тому, что известный импульсный источник напряжения, содержащий нагрузку, первую и вторую входные клеммы, а также первую и вторую выходные клеммы, ключевой транзистор, индуктивность, разрядный диод, конденсатор, образующий с индуктивностью индуктивно-емкостной фильтр Г - образного типа, выход которого соединен с первой выходной клеммой, к которой подсоединен также первый вывод резистивного датчика выходного напряжения, блок опорного напряжения, блок сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения и блок управления ключевым транзистором, при этом первый вывод ключевого транзистора соединен с первой входной клеммой, второй вывод ключевого транзистора соединен с выводом индуктивности и катодом разрядного диода, анод которого соединен с выводом конденсатора, второй входной клеммой и вторым выводом резистивного датчика выходного напряжения, третий вывод которого соединен с первым входом блока сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения, второй вход блока сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения соединен с выходом блока опорного напряжения, причем выход блока сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения соединен с входом блока управления ключевым транзистором, а выход блока управления ключевым транзистором соединен с входом управления ключевого транзистора, дополнительно снабжен блоком изменения направления тока в нагрузке, при этом первый вход этого блока соединен со вторыми входной и выходной клеммами, второй вход этого блока соединен первой выходной клеммой, а первый и второй выходы этого блока соединены с нагрузкой, при этом блок выполнен с возможностью изменения направления тока в нагрузке, а импульсный источник напряжения выполнен с возможностью создания произвольно задаваемой периодически-непрерывной формы напряжения на выходе его и возможностью синхронизации моментов времени излома кривой напряжения с моментами времени переключения направления тока в нагрузке.The specified technical result is ensured due to the fact that the known switching voltage source containing the load, the first and second input terminals, as well as the first and second output terminals, a key transistor, inductance, a discharge diode, a capacitor, forming an inductance-capacitive filter of an L-shaped filter type, the output of which is connected to the first output terminal, to which the first output of the resistive output voltage sensor, the reference voltage unit, the sensor voltage comparison unit are also connected with the voltage of the reference voltage unit and the control unit of the key transistor, while the first output of the key transistor is connected to the first input terminal, the second output of the key transistor is connected to the inductance terminal and the cathode of the discharge diode, the anode of which is connected to the output of the capacitor, the second input terminal and the second output of the resistive output voltage sensor, the third output of which is connected to the first input of the unit for comparing the sensor voltage with the voltage of the reference voltage unit, the second input of the comparison unit the voltage of the sensor with the voltage of the reference voltage unit is connected to the output of the reference voltage unit, the output of the unit for comparing the voltage of the sensor with the voltage of the reference voltage unit is connected to the input of the control unit of the key transistor, and the output of the control unit of the key transistor is connected to the control input of the key transistor, it is additionally equipped with a change unit the direction of the current in the load, while the first input of this block is connected to the second input and output terminals, the second input of this block is connected to the first th output terminal, and the first and second outputs of this block are connected to the load, while the block is configured to change the direction of the current in the load, and the pulsed voltage source is configured to create an arbitrary periodically-continuous voltage shape at its output and the possibility of synchronizing time instants a kink in the voltage curve with time instants of switching the direction of current in the load.

В предлагаемом импульсном источнике напряжения возможность создания произвольно задаваемой периодически-непрерывной формы напряжения на выходе его обеспечивается путем введения в цепь обратной связи от отдельного внешнего блока внешнего сигнала управления формой выходного напряжения импульсного источника. При этом т.к. импульсный источник напряжения это система с автоматической регулировкой выходного напряжения импульсного источника напряжения, то любые сигналы внешнего блока она будет отрабатывать путем увеличения или уменьшения выходного напряжения импульсного источника так, чтобы всегда напряжение обратной связи было равно опорному напряжению. Причем если внешний сигнал увеличивается, то выходное напряжение уменьшается и наоборот. Внешний сигнал этот может быть произвольно задаваемой периодически-непрерывной формы, например модуль функции синуса. В рассматриваемом варианте выходное напряжение импульсного источника будет однополярным пульсирующим по закону внешнего сигнала напряжением, по форме воспроизводящим модуль функции синуса. Для получения действительно переменного напряжения по функции синуса необходимо в определенные моменты времени (когда выходное напряжение импульсного источника близко к нулю) принудительно изменять направление тока в нагрузке на противоположное. При синхронизации моментов времени излома кривой напряжения с в моментами времени переключения направления тока в нагрузке в ней будет получаться переменный ток. Функции изменения направления тока в нагрузке выполняет блок изменения направления тока в нагрузке под управлением сигналов синхронизации внешнего блока произвольно задаваемой периодически-непрерывной формы внешнего сигнала. Этот блок введен в импульсный источник напряжения.In the proposed pulsed voltage source, the possibility of creating an arbitrary periodically continuous form of voltage at the output thereof is provided by introducing into the feedback circuit from a separate external unit an external signal to control the shape of the output voltage of the pulse source. Moreover, since a switching voltage source is a system with automatic adjustment of the output voltage of a switching voltage source, it will process any signals of an external unit by increasing or decreasing the output voltage of a switching source so that the feedback voltage is always equal to the reference voltage. Moreover, if the external signal increases, the output voltage decreases and vice versa. This external signal can be of an arbitrary periodically continuous form, for example, the sine function module. In this embodiment, the output voltage of the pulsed source will be a unipolar voltage pulsating according to the law of an external signal, which in shape will reproduce the sine function module. To obtain a truly variable voltage by the sine function, it is necessary at certain times (when the output voltage of the pulsed source is close to zero) to force the current direction in the load to be reversed. When synchronizing the time points of the kink of the voltage curve with the time points of switching the direction of the current in the load, an alternating current will be obtained in it. The function of changing the direction of the current in the load is performed by the unit for changing the direction of the current in the load under the control of the synchronization signals of the external block of an arbitrary periodically-continuous form of the external signal. This unit is inserted into a pulsed voltage source.

На фиг.1 приведена схема предлагаемого импульсный источник напряжения.Figure 1 shows a diagram of the proposed switching voltage source.

На фиг.2 приведена схема генератора напряжения синусоидальной формы.Figure 2 shows a diagram of a voltage generator sinusoidal shape.

На фиг.3 приведена схема управления ключами блока изменения направления тока в нагрузке.Figure 3 shows a key management diagram of a unit for changing the direction of current in a load.

На фиг.4 приведены диаграммы изменения напряжений и токов схем по фиг.1.Figure 4 shows diagrams of changes in voltage and current circuits of figure 1.

Устройство по фиг.1 содержит источник постоянного напряжения, выполненный в виде аккумуляторной батареи АКБ, образованной набором батарей Б1-Б6, соединенных последовательно. Батарея АКБ имеет положительный полюс 1 и отрицательный полюс 2. Импульсный источник напряжения имеет первую 3 и вторую 4 входные клеммы, а также первую 5 и вторую 4 выходные клеммы. Первая входная клемма 3 соединена с положительным полюсом 1 аккумуляторной батареи АКБ. Вторые входная и выходная клеммы соединены между собой, обозначены на фиг. 1 как общая клемма 4 и соединены с отрицательным полюсом 2 АКБ.The device of figure 1 contains a constant voltage source, made in the form of a rechargeable battery battery formed by a set of batteries B1-B6 connected in series. The battery of the battery has a positive pole 1 and a negative pole 2. The pulse voltage source has a first 3 and a second 4 input terminals, as well as a first 5 and a second 4 output terminals. The first input terminal 3 is connected to the positive terminal 1 of the battery. The second input and output terminals are interconnected, indicated in FIG. 1 as a common terminal 4 and connected to the negative terminal 2 of the battery.

Импульсный источник напряжения 6 снабжен блоком 7 автоматической регулировки выходного напряжения импульсного источника напряжения 6. Вход 8 импульсного источника напряжения 6 соединен с клеммой 4, выход 9 импульсного источника напряжения соединен с клеммой 5, а вход 10 регулировки напряжения импульсного источника напряжения соединен с выходом 11 блока 7 автоматической регулировки выходного напряжения импульсного источника 6. Вывод 12 общего провода источника 6 соединен с выходом 13 общего провода блока 7, выводом 14 общего провода и с отрицательным полюсом 2 аккумуляторной батареи АКБ.The pulse voltage source 6 is equipped with a unit 7 for automatically adjusting the output voltage of the pulse voltage source 6. The input 8 of the pulse voltage source 6 is connected to terminal 4, the output 9 of the pulse voltage source is connected to terminal 5, and the input 10 of voltage regulation of the pulse voltage source is connected to output 11 of the block 7 automatic adjustment of the output voltage of the pulse source 6. The output 12 of the common wire of the source 6 is connected to the output 13 of the common wire of block 7, the output 14 of the common wire and the negative bottom pole 2 of the battery.

Импульсный источник напряжения 6 содержит монолитную интегральную микросхему 15, например МАХ724 или LM2596, разрядный диод VD1, фильтр L1C1, и датчик выходного напряжения Uвых, выполненный в виде резистивного делителя, образованного постоянным резистором R2, подстроечным резистором R3 и постоянным резистором R4. Интегральная микросхема 15 содержит составной биполярный ключевой транзистор VT1-VT2, блок 16 управления ключевым, выполненный в виде контроллера формирования импульсов широтно-импульсной модуляции PWM, генератор 17 частоты преобразования, генератор 18 опорного напряжения Uref и усилитель 19 сигнала рассогласования, инвертирующий вход 20 которого соединен с ползунком подстроенного резистора R3 датчика выходного напряжения Uвых.The pulse voltage source 6 contains a monolithic integrated circuit 15, for example, MAX724 or LM2596, a discharge diode VD1, a filter L1C1, and an output voltage sensor U o , made in the form of a resistive divider formed by a constant resistor R2, a trimmer resistor R3, and a constant resistor R4. The integrated circuit 15 contains a composite bipolar key transistor VT1-VT2, a key control unit 16, made in the form of a pulse-width modulation pulse generating controller PWM, a conversion frequency generator 17, a reference voltage generator 18 U ref and an error signal amplifier 19, the inverting input of which 20 connected to the slider of the tuned resistor R3 of the output voltage sensor U o .

Блок 21 изменения направления тока в первичной обмотке W1 трансформатора Т1 содержит четыре полевых транзистора VT3-VT6, включенных по мостовой схеме. Нагрузка в виде резистора R1 подключена в диагональ моста к точкам 22, 23, которые являются выходами блока 21. В блоке 21 имеется схема 24 управления транзисторами VT3-VT6. Затворы полевых транзисторов VT3-VT6 подключены к выходам 25-28 подачи на затворы сигналов управления транзисторами VT3-VT6. Вход 29 блока 24 используется для синхронизации процесса коммутации транзисторов VT3-VT6, сигналами поступающими с выхода 30 блока 7 на вход 31 блока 21 и далее на вход 32 блока 24.Block 21 changes the direction of the current in the primary winding W1 of the transformer T1 contains four field-effect transistors VT3-VT6, connected by a bridge circuit. The load in the form of a resistor R1 is connected in the diagonal of the bridge to points 22, 23, which are the outputs of block 21. In block 21 there is a circuit 24 for controlling transistors VT3-VT6. The gates of the VT3-VT6 field-effect transistors are connected to the outputs 25-28 of the feed to the gates of the control signals of the VT3-VT6 transistors. The input 29 of block 24 is used to synchronize the switching process of transistors VT3-VT6, the signals from the output 30 of block 7 to the input 31 of block 21 and then to the input 32 of block 24.

На мост из транзисторов VT3-VT6 подается питание от АКБ и импульсного источника 6, при этом истоки транзисторов VT4, VT6 соединены с общим выводом 14 и полюсом 2 АКБ через вход 33 блока 21, стоки транзисторов VT3, VT5 соединены с клеммой 5 и выводом 9 выходного напряжения Uвых импульсного источника 6 через вход 34 блока 21.The bridge from transistors VT3-VT6 is powered by a battery and a pulse source 6, while the sources of transistors VT4, VT6 are connected to a common terminal 14 and pole 2 of the battery through input 33 of block 21, the drains of transistors VT3, VT5 are connected to terminal 5 and terminal 9 the output voltage U o of the pulse source 6 through the input 34 of the block 21.

На вход 29 схемы 24 через вход 35 блока 21 с выхода 11 блока 7 подаются сигналы управления транзисторами транзисторов VT3-VT6.The input 29 of the circuit 24 through the input 35 of the block 21 from the output 11 of the block 7 sends the control signals of the transistors of transistors VT3-VT6.

Аноды диодов VD2, VD3 соединены соответственно с выходами 22, 23 блок 21, а катоды диодов VD2, VD3 соединены выходом 36 и далее с клеммой 3 и положительным полюсом 1 АКБ.The anodes of the diodes VD2, VD3 are connected respectively to the outputs 22, 23 of the block 21, and the cathodes of the diodes VD2, VD3 are connected by the output 36 and further to terminal 3 and the positive pole 1 of the battery.

Блок 7 автоматической регулировки выходного напряжения импульсного источника 6 выполнен виде генератора функции модуля синусоидального напряжения (ГСН), выход 11 которого через резистивный делитель R2-R4 соединен с входом 10 регулировки напряжения импульсного источника 6. Выход 13 блока 7 с общим проводом 12 источника напряжения 6.Block 7 of the automatic adjustment of the output voltage of the pulse source 6 is made in the form of a function generator of the sinusoidal voltage module (GOS), the output 11 of which is connected through the resistive divider R2-R4 to the voltage regulation input 10 of the pulse source 6. Output 13 of block 7 with the common wire 12 of voltage source 6 .

Блок-схема ГСН приведена на фиг.2. Генератор синусоидального напряжения (ГСН) блока 7 выполнен на микропроцессоре D1 и цифроаналоговом преобразователе D2. Функция модуля синусоидального напряжения в цифровом виде сформирована с помощью программных средств микропроцессора и через цифровой канал А микропроцессора D1 передается цифроаналоговый преобразователь D2, на выходе которого образуется аналоговый вид функции модуля синусоидального напряжения как показано на диаграмме а) фиг.2. Одновременно микропроцессор D1 программно формирует синхроимпульсы и через канал В предает их на выход 30 блока 7. Передние фронты этих синхроимпульсов совпадают с точками излома на кривых функция модуля синусоидального напряжения.The block diagram of the seeker is shown in figure 2. The sinusoidal voltage generator (GOS) of block 7 is made on microprocessor D1 and digital-to-analog converter D2. The function of the sinusoidal voltage module in digital form is generated using the microprocessor software, and the digital-to-analog converter D2 is transmitted through the digital channel A of the microprocessor D1, the output of which forms an analog form of the function of the sinusoidal voltage module as shown in diagram a) of Fig. 2. At the same time, microprocessor D1 programmatically generates clock pulses and, through channel B, sends them to the output 30 of block 7. The leading edges of these clock pulses coincide with the break points on the curves of the function of the modulus of the sinusoidal voltage.

Схема 24 управления транзисторами VT3-VT6 блока 21 приведена на фиг.3 и содержит дифференцирующую цепочку, состоящую из конденсатора C3, операционного усилителя D3 резистором R10 обратной связи, диода VD4, D-триггера DDI и двух полумостовых драйверов DD2, DD3 верхнего и нижнего плеча.The control circuit 24 of transistors VT3-VT6 of block 21 is shown in Fig. 3 and contains a differentiating circuit consisting of a capacitor C3, an operational amplifier D3 with a feedback resistor R10, a diode VD4, a D-trigger DDI and two half-bridge drivers DD2, DD3 of the upper and lower arms .

На диаграммах а), б), в), г), д) фиг.3 показаны формы импульсов в точках схемы, указанных стрелками.Diagrams a), b), c), d), e) of Fig. 3 show the pulse shapes at the points of the circuit indicated by arrows.

На диаграмме фиг.4: Т - период следования импульсов синусоидального напряжения, U11 - напряжение на выходе 11 генератора синусоидального напряжения ГСН блока 7 (выход 11 блока 7), U9 - напряжение на выходе 9 импульсного источника напряжения 6, Uобр - напряжение обратной связи на входе 20 интегральной микросхемы 15, U30 - напряжение синхронизации на выходе 30 блока 7, UVT6 - напряжение на затворах транзисторов VT3, VT6, UVT4 - напряжение на затворах транзисторов VT4, VT5, UVD2 - напряжение на аноде VD2, UVD3 - напряжение на аноде VD3, UR1 - напряжение на резисторе R1, выполняющем функции активной нагрузки потребителя.In the diagram of Fig. 4: T is the pulse repetition period of the sinusoidal voltage, U 11 is the voltage at the output 11 of the sinusoidal voltage generator of the GSN unit 7 (output 11 of the unit 7), U 9 is the voltage at the output 9 of the pulse voltage source 6, U ar - voltage feedback at the input 20 of the integrated circuit 15, U 30 - synchronization voltage at the output 30 of block 7, U VT6 - voltage at the gates of transistors VT3, VT6, U VT4 - voltage at the gates of transistors VT4, VT5, U VD2 - voltage at the anode VD2, U VD3 - voltage at the anode VD3, U R1 - voltage at the resistor R1, performing consumer active load functions.

Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.

Вначале рассмотрим кратко стандартный процесс работы импульсного источника напряжения 6 в отсутствие сигналов с блока 7. (см., например, Б.Ю. Семенов. Силовая электроника: от простого к сложному. - М.: СОЛОН-Пресс, 2005. - 179 с.).First, we consider briefly the standard process of operating a pulse voltage source 6 in the absence of signals from block 7. (see, for example, B. Yu. Semenov. Power electronics: from simple to complex. - M.: SOLON-Press, 2005. - 179 s. .).

При подаче напряжения Uвх от аккумулятора АКБ на входы 4 и 8 задающий генератор 17 формирует импульсы напряжения пилообразной формы частотой, например, 100 кГц (период 10 мкс). Сигнал обратной связи, снимающийся в виде напряжения Uобр, с датчика выходного напряжения Uвых, выполненного в виде резистивного делителя R2, R3, R4, подается на инвертирующий вход усилителя 19 сигнала рассогласования и сравнивается с опорным напряжением генератора 18 опорного напряжения Uref. Блок 16 управления ключевым транзисторами формирует прямоугольные импульсы широтно-импульсной модуляции PWM из сигнала пилообразной формы генератора 17 и передает их на выход 22, которыми составной биполярный ключевой транзистор VT1-VT2 открывается на промежуток времени t0. Длительность t0 этих прямоугольных импульсов зависит от соотношения величин напряжений Uref и Uобр. Если Uref больше Uобр, то усилитель 19 на входе 23 блока 16 формирует сигнал на включение составного биполярного ключевого транзистора VT1-VT2. Как только Uref станет меньше или равно Uобр, усилитель 19 на входе 23 блока 16 формирует сигнал на выключение составного биполярного ключевого транзистора VT1-VT2. В течение времени t0 (когда составной биполярный ключевой транзистор VT1-VT2 открыт) конденсатор С1 заряжается через индуктивность L1. Выходное напряжение Uвых и напряжение Uобр обратной связи увеличиваются. Величина Uобр связана с величиной Uвых соотношением:When applying voltage U in from the battery of the battery to the inputs 4 and 8, the master oscillator 17 generates voltage pulses of a sawtooth shape with a frequency of, for example, 100 kHz (period of 10 μs). The feedback signal, taken in the form of voltage U arr , from the output voltage sensor U o , made in the form of a resistive divider R2, R3, R4, is fed to the inverting input of the error signal amplifier 19 and is compared with the reference voltage of the reference voltage generator 18 U ref . The key transistor control unit 16 generates rectangular pulse-width modulation pulses PWM from the sawtooth signal of the generator 17 and transfers them to output 22, by which the composite bipolar key transistor VT1-VT2 opens for a period of time t 0 . The duration t 0 of these rectangular pulses depends on the ratio of the voltages U ref and U arr . If U ref is greater than U arr , then the amplifier 19 at the input 23 of block 16 generates a signal to turn on the composite bipolar key transistor VT1-VT2. As soon as U ref becomes less than or equal to U arr , the amplifier 19 at the input 23 of block 16 generates a signal to turn off the composite bipolar key transistor VT1-VT2. During time t 0 (when the composite bipolar key transistor VT1-VT2 is open), the capacitor C1 is charged through the inductance L1. The output voltage U o and the voltage U arr feedback increase. The value of U arr associated with the value of U o the ratio:

Figure 00000001
Figure 00000001

где φ и n - соответственно, угол поворота и число полных оборотов ползунка подстроечного резистора R3.where φ and n are, respectively, the rotation angle and the number of full revolutions of the slider of the tuning resistor R3.

Как только величина Uобр будет равна или больше опорного напряжения Uref блока 18, усилитель 19 на входе 23 блока 16 формирует сигнал закрытия составного биполярного ключевого транзистора VT1-VT2. При этом индуктивность L1 через разрядный диод VD2 отдает запасенную энергию конденсатору С1, а последний при закрытом ключевом транзисторе VT1-VT2 разряжается на нагрузку R1. Выходное напряжение Uвых и напряжение Uобр обратной связи уменьшаются. Как только величина Uобр будет меньше опорного напряжения Uref блока 18 усилитель 19 на входе 23 блока 16 формирует сигнал на открытие составного биполярного ключевого транзистора VT1-VT2. Конденсатор C1 заряжается через индуктивность L1, процесс работы импульсного источника напряжения 6 в отсутствие сигналов с блока 7 многократно повторяется по описанной выше процедуре. В данном режиме работы импульсный источник напряжения 6 в отсутствие сигналов с блока 7 выполняет функции автоматического стабилизатора напряжения Uвых при любых изменениях напряжения Uвх от аккумулятора АКБ на входах 4 и 8. Это общепринятый, стандартный режим автоматической регулировки напряжения Uвых импульсного источника напряжения 6 в отсутствие внешних сигналов с блока 7.As soon as the value of U arr is equal to or greater than the reference voltage U ref of block 18, the amplifier 19 at the input 23 of block 16 generates the closing signal of the composite bipolar key transistor VT1-VT2. In this case, the inductance L1 through the discharge diode VD2 gives the stored energy to the capacitor C1, and the latter, when the key transistor VT1-VT2 is closed, is discharged to the load R1. The output voltage U o and the voltage U ar feedback are reduced. As soon as the value of U arr is less than the reference voltage U ref of block 18, the amplifier 19 at the input 23 of block 16 generates a signal to open the composite bipolar key transistor VT1-VT2. The capacitor C1 is charged through the inductance L1, the operation of the pulse voltage source 6 in the absence of signals from block 7 is repeated many times according to the procedure described above. In this mode of operation, the pulse voltage source 6 in the absence of signals from block 7 performs the functions of an automatic voltage stabilizer U o with any changes in the voltage U in from the battery of the battery at inputs 4 and 8. This is a generally accepted, standard mode of automatic voltage regulation of the U o pulse voltage source 6 in the absence of external signals from block 7.

Для решения поставленной в предлагаемом изобретении технической задачи импульсный источник напряжения 6 используется в режиме автоматической регулировки напряжения Uвых под воздействием внешних сигналов с блока 7.To solve the technical problem posed in the present invention, a pulse voltage source 6 is used in the automatic adjustment of the voltage U out under the influence of external signals from block 7.

Импульсы синусоидального напряжения, по форме воспроизводящие модуль функции синуса и образующиеся на выходе генератора ГСН (см. фиг.2.), выделяются на выводе 11 блока 7 и имеют вид, приведенный на фиг.4, график U11(t).The impulses of the sinusoidal voltage, in the form reproducing the modulus of the sine function and generated at the output of the GOS generator (see figure 2.), are highlighted at the output 11 of block 7 and have the form shown in figure 4, a graph of U 11 (t).

Зависимость U11(t) в течение каждого периода Т можно представить в виде:The dependence of U 11 (t) during each period T can be represented as:

Figure 00000002
Figure 00000002

где Т - период синусоиды, сек.where T is the period of the sine wave, sec.

Это напряжение складывается с напряжением на резисторах R3-R4 резистивного делителя R2-R4, а напряжение Uобр обратной связи будет в этом случае равно:This voltage is the sum of the voltage across the resistors R3-R4 of the resistive divider R2-R4, and the voltage U ar feedback will then be equal to:

Figure 00000003
Figure 00000003

где U0 - величина напряжения на резисторе R4 в момент времени t=0.where U 0 is the voltage across resistor R4 at time t = 0.

С помощью подстроечного резистора R11 величину U0 устанавливают равной Uref. В этом случае в процессе работы импульсного источника напряжения 6 в момент времени t=0 Uобр больше или равно Uref блока 18. Усилитель 19 на входе 23 блока 16 формирует сигнал закрытия составного биполярного ключевого транзистора VT1-VT2. Величина напряжения Uвых равна ли близка к нулю, т.к величина Uобр образуется за счет внешнего напряжения U11(t), равного при t=0 U0, т.е. Uref. С течением времени t величина U11(t) уменьшается. Уменьшается и Uобр, а схема импульсного источника напряжения 6 отслеживает это уменьшение Uобр путем периодического отрывания составного биполярного ключевого транзистора VT1-VT2, увеличивая таким образом величину напряжения Uвых до тех пор пока Uобр не будет равно Uref при величине U11(t) в текущий момент времени t. Так как U11(t) уменьшается в течение первой половины периода Т то напряжение Uвых будет по синусу увеличиваться в течение первой половины периода Т, в течение второй половины периода Т U11(t) по синусу увеличивается при этом напряжение Uвых будет по синусу уменьшаться в течение второй половины периода Т.Using the trimmer resistor R11, the value of U 0 is set equal to U ref . In this case, during the operation of the pulse voltage source 6 at time t = 0, U arr is greater than or equal to U ref of block 18. The amplifier 19 at the input 23 of block 16 generates a close signal for the composite bipolar key transistor VT1-VT2. The value of the voltage U o is equal to close to zero, because the value of U arr is formed due to the external voltage U 11 (t), which is equal to t = 0 U 0 , i.e. U ref . Over time t, the value of U 11 (t) decreases. U arr also decreases, and the pulse voltage source circuit 6 monitors this decrease in arr by periodically tearing off the composite bipolar key transistor VT1-VT2, thus increasing the voltage U out until U arr is equal to U ref at U 11 ( t) at the current time t. Since U 11 (t) decreases during the first half of the period T, the voltage U o will increase in sinus during the first half of the period T, during the second half of the period T U 11 (t) the sinus increases while the voltage U o will be sinus decrease during the second half of period T.

В течение периода Т напряжение Uвых в противофазе будет повторять напряжение U11(t) блока 7, по форме воспроизводящее модуль функции синуса (см. фиг.4, график U9). При этом Uобр в течение времени t не изменяется по величие, т.к. его изменения компенсируются за счет автоматического слежения за изменениями Uобр схемой импульсного источника напряжения 6 при изменениях напряжения U11(t) блока 7 (см. фиг.4, график U20).During the period T, the voltage U o out of phase will repeat the voltage U 11 (t) of block 7, which in shape reproduces the sine function module (see figure 4, graph U 9 ). Moreover, U arr during time t does not change in magnitude, because its changes are compensated by automatically monitoring the changes U arr by the pulse voltage source circuit 6 when the voltage U 11 (t) changes in block 7 (see Fig. 4, graph U 20 ).

С выхода 9 импульсного источника напряжения 6 напряжение Uвых, по форме воспроизводящее модуль функции синуса, через клемму 5 и вход 34 блока 21 поступает на стоки транзисторов VT3, VT4.From the output 9 of the pulse voltage source 6, the voltage U o , which reproduces the sine function module in form, passes through terminal 5 and input 34 of block 21 to the drains of transistors VT3, VT4.

Для образования в нагрузке R1 синусоиды схема 24 осуществляет каждый, например, четный период напряжения Uвых, изменение направления тока в нагрузке R1.To form a sinusoid in load R1, circuit 24 implements each, for example, an even period of voltage U o , changing the direction of the current in load R1.

С этой целью с выхода 11 блока 7 напряжение U11(t) подается на вход 29 схемы 24. Одновременно с выхода 30 блока 7 на вход 32 схемы 24 синхронизации блока 21 поступают импульсы синхронизации. Дифференцирующая цепочка, состоящая из конденсатора С3, операционного усилителя D3 резистора R10 обратной связи и диода VD4, выделяет из импульсов, поступающих на вход 29 схемы 24, только фронты излома функции модуля синусоиды и предает их на информационный вход D D-триггера, находящегося в счетном режиме. При наличии на счетном входе С D-триггера счетного импульса, поступающего с выхода 30 блока 7, D-триггер переключается из одного состояния в другое, например из состояния с высоким уровнем напряжения на выходе Q и низким уровнем напряжения на инвертирующем выходе Q D-триггера в состояние с низким уровнем напряжения на выходе Q и высоким уровнем напряжения на инвертирующем выходе Q.To this end, from the output 11 of block 7, the voltage U 11 (t) is supplied to the input 29 of the circuit 24. Simultaneously, from the output 30 of the block 7, the synchronization pulses arrive at the input 32 of the synchronization circuit 24 of the block 21. The differentiating chain, consisting of a capacitor C3, a feedback operational amplifier D3, and a feedback resistor R10 and a diode VD4, selects from the pulses arriving at the input 29 of the circuit 24 only the edges of the kink function of the sine wave module and transfers them to the information input D of the D-trigger located in the counting mode. If there is a counting pulse at the counting input C of the D-flip-flop coming from the output 30 of block 7, the D-flip-flop switches from one state to another, for example, from a state with a high voltage level at the output Q and a low voltage level at the inverting output Q of the D-flip-flop to a state with a low voltage level at the output Q and a high voltage level at the inverting output Q.

При поступлении следующих импульсов на входы D и С состояние D-триггера изменится на противоположное. Длительность импульсов на выходе Q и инвертирующем выходе Q D-триггера равна периоду Т следования импульсов модуля функции синуса (см. фиг.4, график U9) на выходе 11 блока 7 (см. фиг.4, график U11). Передние и задние фронты этих импульсов совпадают с моментами изломов кривой выходного напряжения Uвых на выходе 9 источника 6 (см. фиг.4, графики UVT4 и UVT6). Эти импульсы через драйверы DD3 и DD4 с выходов 25, 26, 27. 28 подаются соответственно на затворы транзисторов VT3, VT4, VT5, VT6, поочередно включая пары транзисторов VT3, VT6 или VT4, VT5, см. фиг.4, графики UVT6 и UVT4. При этом форма напряжения на анодах диодов VD2, VD3 будет соответствовать форме напряжения на выходе 9 импульсного источника напряжения 6 (на VD2 нечетные полуволны напряжения, a VD3 четные полуволны напряжения Uвых), а ток в нагрузке R1 будет иметь синусоидальную форму. Форма напряжения на резисторе R1 приведена на фиг.4, график UR1(t).Upon receipt of the following pulses at the inputs D and C, the state of the D-trigger will change to the opposite. The duration of the pulses at the output Q and the inverting output Q of the D-trigger is equal to the period T of the pulses of the sine function module (see Fig. 4, graph U 9 ) at the output 11 of block 7 (see Fig. 4, graph U 11 ). The leading and trailing edges of these pulses coincide with the moments of kinks in the output voltage curve U o at output 9 of source 6 (see Fig. 4, graphs U VT4 and U VT6 ). These pulses through the drivers DD3 and DD4 from the outputs 25, 26, 27. 28 are supplied respectively to the gates of the transistors VT3, VT4, VT5, VT6, alternately including pairs of transistors VT3, VT6 or VT4, VT5, see figure 4, graphs U VT6 and U VT4 . In this case, the voltage shape at the anodes of the diodes VD2, VD3 will correspond to the voltage shape at the output 9 of the pulse voltage source 6 (on VD2 there are odd half-waves of voltage, and VD3 is even half-waves of voltage U o ), and the current in load R1 will have a sinusoidal shape. The voltage waveform across the resistor R1 is shown in FIG. 4, a graph of U R1 (t).

Если нагрузка R1 имеет чисто индуктивный характер, то в моменты переключения пар транзисторов VT3, VT4 или VT5, VT6 на анодах диодов VD2, VD3 будут за счет ЭДС самоиндукции индуктивности R1 появляться броски напряжения и тока, которые в моменты закрытия транзисторов VT3 или VT5 открывают диод VD2 или VD3. через которые в эти моменты осуществляется подзарядка аккумуляторной батареи АКБ (рекуперация энергии).If the load R1 is purely inductive, then at the moments of switching the pairs of transistors VT3, VT4 or VT5, VT6, voltage and current surges will appear on the anodes of the diodes VD2, VD3 due to the EMF of the inductance R1, which open the diode when the transistors VT3 or VT5 close VD2 or VD3. through which at these moments the battery of the battery is charged (energy recovery).

Наиболее эффективно предлагаемое устройство работает при φ=0. В этом случае ограничения формы напряжение Uвых (см. фиг.4, график U9) отсутствуют.The most effectively proposed device operates at φ = 0. In this case, there are no restrictions on the shape of the voltage U o (see Fig. 4, graph U 9 ).

Источники информацииInformation sources

1. Б.Ю. Семенов. Силовая электроника: от простого к сложному. - М.: СОЛОН-Пресс, 2005. - 179 с.1. B.Yu. Semenov. Power electronics: from simple to complex. - M.: SOLON-Press, 2005 .-- 179 p.

Claims (1)

Импульсный источник напряжения, содержащий нагрузку, первую и вторую входные клеммы, а также первую и вторую выходные клеммы, ключевой транзистор, индуктивность, разрядный диод, конденсатор, образующий с индуктивностью индуктивно-емкостной фильтр Г-образного типа, выход которого соединен с первой выходной клеммой, к которой подсоединен также первый вывод резистивного датчика выходного напряжения, блок опорного напряжения, блок сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения и блок управления ключевым транзистором, при этом первый вывод ключевого транзистора соединен с первой входной клеммой, второй вывод ключевого транзистора соединен с выводом индуктивности и катодом разрядного диода, анод которого соединен с выводом конденсатора, второй входной клеммой и вторым выводом резистивного датчика выходного напряжения, третий вывод которого соединен с первым входом блока сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения, второй вход блока сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения соединен с выходом блока опорного напряжения, причем выход блока сравнения напряжения датчика с напряжением блока опорного напряжения соединен с входом блока управления ключевым транзистором, а выход блока управления ключевым транзистором соединен с входом управления ключевого транзистора, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен блоком изменения направления тока в нагрузке, при этом первый вход этого блока соединен со вторыми входной и выходной клеммами, второй вход этого блока соединен первой выходной клеммой, а первый и второй выходы этого блока соединены с нагрузкой, при этом блок выполнен с возможностью изменения направления тока в нагрузке, а импульсный источник напряжения выполнен с возможностью создания произвольно задаваемой периодически-непрерывной формы напряжения на выходе его и возможностью синхронизации моментов времени излома кривой напряжения с моментами времени переключения направления тока в нагрузке. A switching voltage source containing a load, the first and second input terminals, as well as the first and second output terminals, a key transistor, inductance, a discharge diode, a capacitor forming an in-capacitive L-shaped filter with inductance, the output of which is connected to the first output terminal to which is also connected the first output of the resistive output voltage sensor, the reference voltage unit, the unit for comparing the sensor voltage with the voltage of the reference voltage unit and the key transistor control unit wherein the first terminal of the key transistor is connected to the first input terminal, the second terminal of the key transistor is connected to the inductance terminal and the cathode of the discharge diode, the anode of which is connected to the terminal of the capacitor, the second input terminal and the second terminal of the resistive output voltage sensor, the third terminal of which is connected to the first the input of the unit for comparing the voltage of the sensor with the voltage of the unit of the reference voltage, the second input of the unit for comparing the voltage of the sensor with the voltage of the unit of the reference voltage is connected to the output b reference voltage, and the output of the unit for comparing the voltage of the sensor with the voltage of the unit of the reference voltage is connected to the input of the control unit of the key transistor, and the output of the control unit of the key transistor is connected to the control input of the key transistor, characterized in that it is additionally equipped with a unit for changing the direction of the current in the load, the first input of this block is connected to the second input and output terminals, the second input of this block is connected by the first output terminal, and the first and second outputs of this block connected to the load, while the unit is configured to change the direction of the current in the load, and the pulsed voltage source is configured to create an arbitrary periodically continuous form of voltage at its output and the ability to synchronize the time points of the kink of the voltage curve with the time switch the direction of current in the load .
RU2014121677/07A 2014-05-28 2014-05-28 Pulse voltage source RU2551118C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121677/07A RU2551118C1 (en) 2014-05-28 2014-05-28 Pulse voltage source

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121677/07A RU2551118C1 (en) 2014-05-28 2014-05-28 Pulse voltage source

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2551118C1 true RU2551118C1 (en) 2015-05-20

Family

ID=53294271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121677/07A RU2551118C1 (en) 2014-05-28 2014-05-28 Pulse voltage source

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2551118C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202966U1 (en) * 2020-12-01 2021-03-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН) HIGH VOLTAGE STABILIZED POWER SUPPLY
RU2793569C1 (en) * 2022-06-15 2023-04-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН) Ionization pulse generator

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1319188A1 (en) * 1986-01-07 1987-06-23 Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе Voltage converter with proportional-current control
RU2125334C1 (en) * 1996-07-12 1999-01-20 Борис Вениаминович Кабелев Method for reverse pulsed conversion of dc voltage
RU2216765C2 (en) * 2001-10-25 2003-11-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Pulse voltage stabilizer
CN103066867A (en) * 2013-01-16 2013-04-24 上海晶丰明源半导体有限公司 Switch power supply constant current control circuit and method of internally-arranged wire voltage compensating circuit
RU2510871C1 (en) * 2012-09-27 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) Method for dc voltage pulse conversion and device for its implementation

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1319188A1 (en) * 1986-01-07 1987-06-23 Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе Voltage converter with proportional-current control
RU2125334C1 (en) * 1996-07-12 1999-01-20 Борис Вениаминович Кабелев Method for reverse pulsed conversion of dc voltage
RU2216765C2 (en) * 2001-10-25 2003-11-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Pulse voltage stabilizer
RU2510871C1 (en) * 2012-09-27 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) Method for dc voltage pulse conversion and device for its implementation
CN103066867A (en) * 2013-01-16 2013-04-24 上海晶丰明源半导体有限公司 Switch power supply constant current control circuit and method of internally-arranged wire voltage compensating circuit

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Б.Ю. СЕМЕНОВ, Силовая электроника от простого к сложному, Москва, СОЛОН - ПРЕСС, 2005, с. 179. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202966U1 (en) * 2020-12-01 2021-03-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН) HIGH VOLTAGE STABILIZED POWER SUPPLY
RU2793569C1 (en) * 2022-06-15 2023-04-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН) Ionization pulse generator
RU217706U1 (en) * 2022-12-08 2023-04-13 Общество с Ограниченной Ответственностью "Марафон" (ООО "Марафон") Multichannel high voltage power supply for photomultiplier tubes
RU221476U1 (en) * 2023-05-16 2023-11-08 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" ADJUSTABLE VOLTAGE STABILIZER

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11349398B2 (en) Switched mode power converter controller with ramp time modulation
US9787179B1 (en) Apparatus and methods for control of discontinuous-mode power converters
JP6706811B2 (en) Snubber circuit and power conversion system using the same
US20120286750A1 (en) Switching regulators with adaptive clock generators and associated methods of control
US8411470B2 (en) Synchronous rectification control device, method for synchronous rectification control, and insulated type switching power supply
US20120033453A1 (en) Controller for a Resonant Switched-Mode Power Converter
US20140268894A1 (en) Dc-dc converter
US20160141958A1 (en) Switch control circuit and control method for a four-switch buck-boost converter
US7489530B2 (en) High voltage full bridge circuit and method for operating the same
CN113383489A (en) Bootstrap precharge circuit in totem-pole power factor correction converter
US8988039B2 (en) Power converter circuit
US9401634B2 (en) Saturation prevention in an energy transfer element of a power converter
JP2021170934A (en) DC voltage conversion circuit
RU2551118C1 (en) Pulse voltage source
Jiang et al. Constant burst frequency control for LLC converters with trajectory control
RU2510871C1 (en) Method for dc voltage pulse conversion and device for its implementation
RU2453030C1 (en) Transformerless power supply
RU2206166C2 (en) Storage battery charging device
RU2806896C1 (en) Boost voltage regulator for work with three-phase loads
RU2586251C2 (en) Method and reverse device for conversion of energy of magnetic field of ferromagnetic core into thermal or electrical energy
RU2742290C1 (en) Two-stroke dc-dc converter with throttle in supply circuit
Zotov et al. Controllable DC power exchange systems based on switching capacitors
RU137693U1 (en) REVERSIBLE PULSE FREQUENCY CONVERTER
Muralidharan et al. Interleaved synchronous buck converter with high conversion ratio and voltage regulation
RU68807U1 (en) AGREED FREQUENCY CONVERTER WITH INDIRECTLY EXPRESSED DC LINK AND RESONANT COMMUNICATION

Legal Events

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

Effective date: 20170529