RU2570569C1 - Универсальный источник питания - Google Patents

Универсальный источник питания Download PDF

Info

Publication number
RU2570569C1
RU2570569C1 RU2014142154/07A RU2014142154A RU2570569C1 RU 2570569 C1 RU2570569 C1 RU 2570569C1 RU 2014142154/07 A RU2014142154/07 A RU 2014142154/07A RU 2014142154 A RU2014142154 A RU 2014142154A RU 2570569 C1 RU2570569 C1 RU 2570569C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
control unit
power supply
inputs
input
Prior art date
Application number
RU2014142154/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Ломтев
Дмитрий Иванович Нефедьев
Борис Вульфович Цыпин
Роман Сергеевич Рябов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет")
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 "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет")
Priority to RU2014142154/07A priority Critical patent/RU2570569C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570569C1 publication Critical patent/RU2570569C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии и может применяться для преобразования напряжения питания переменного тока, например, промышленной сети в регулируемое постоянное или переменное напряжение. Технический результат - повышение универсальности источника питания за счет обеспечения возможности регулировки выходного напряжения в более широких пределах и формирования выходных сигналов, изменяющихся во времени, достигается тем, что в универсальный источник питания, содержащий n цепочек, состоящих из последовательно включенных первого диода, конденсатора и во всех ячейках, кроме последней второго диода, соединенных между собой через диоды, включенные между разноименными обкладками конденсаторов этих цепочек, выпрямитель, выход которого подключен через первый управляемый ключ к входу первой цепочки, накопительный конденсатор, включенный параллельно выходу универсального источника питания и соединенный через второй управляемый ключ с общей точкой первых диодов, первый блок управления, соединенный по цепи питания с выходом выпрямителя, а по выходу с входами управления первого и второго ключей, источник опорного напряжения и регулируемый делитель напряжения, соединенные по входам с выходом универсального источника питания, а по выходу с входами схемы сравнения, выход которой подключен к входу блока управления, введены дополнительные управляемые ключи, включенные параллельно вторым диодам цепочек, и второй блок управления, соединенный по входу синхронизации с выходом первого блока управления, а по выходам с управляющими входами каждого из дополнительных ключей и регу

Description

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии и может применяться для преобразования напряжения питания переменного тока, например, промышленной сети в постоянное напряжение или переменное напряжение заданной формы.
Известны и широко применяются вторичные источники питания, основанные на предварительном выпрямлении сетевого напряжения, преобразовании полученного постоянного напряжения в переменное высокочастотное, масштабировании полученного напряжения с помощью трансформатора и выпрямлении [4]. Их недостатком является сложность, обусловленная необходимостью применения промежуточных трансформаторов. Также известны бестрансформаторные конденсаторные источники вторичного питания и преобразователи переменного тока в постоянный [1, 2, 3].
Из известных наиболее близким по технической сущности является бестрансформаторный источник питания (SU 2453030, Н02М 3/07) [1]. Его схема приведена на фиг. 1. Бестрансформаторный источник питания содержит выпрямитель 1, накопительный конденсатор 2, n цепочек, каждая из которых содержит диод 3, конденсатор 4 и, кроме последней, диод 5, диоды 6, управляемые ключи 7 и 8, блок управления 9, схему сравнения 10, регулируемый делитель напряжения 11, источник опорного напряжения 12.
Входные выводы выпрямителя 1 подключены к источнику переменного тока, а выход соединен с цепями питания блока управления 9. Каждая из n цепочек, включенных параллельно, представляет собой последовательное соединение первого диода 3, конденсатора 4 и во всех ячейках, кроме последней, второго диода 5. Каждая цепочка соединена с последующей через диод 6, включенный между разноименными обкладками конденсаторов 4. Первая цепочка соединена с выходом выпрямителя 1 через первый управляемый ключ 7. Общая точка первых диодов 3 цепочек соединена через второй управляемый ключ 8 с накопительным конденсатором 2, включенным параллельно выходу бестрансформаторного источника. Управляющие входы ключей 7 и 8 соединены с выходом блока управления 9, вход которого соединен с выходом схемы сравнения 10. Входы схемы сравнения 10 соединены соответственно с выходами регулируемого делителя напряжения 11 и источника опорного напряжения 12, подключенных по входам к выходу бестрансформаторного источника.
Работает бестрансформаторный источник питания следующим образом. В установившемся режиме блок управления 9 вырабатывает сигнал постоянной частоты и скважности. Управляемые ключи 7 и 8 работают в противофазе: когда управляемый ключ 7 замкнут, управляемый ключ 8 разомкнут, и наоборот. Под действием сигналов блока управления 9 состояние управляемых ключей 7 и 8 периодически изменяется на противоположное.
При замыкании управляемого ключа 7 происходит заряд конденсаторов 4 через диоды 6 до напряжения, равного U B n ( 1 e t з / τ )
Figure 00000001
, где n - количество ячеек, UB - выходное напряжение выпрямителя 1, tз - продолжительность заряда конденсаторов 4, τ - постоянная времени заряда конденсаторов 4. При размыкании управляемого ключа 7 и замыкании управляемого ключа 8 конденсаторы 4 через диоды 3 и 5 параллельно подключаются к накопительному конденсатору 2 и заряжают его до этого напряжения.
В случае изменения нагрузки или входного напряжения переменного тока выходное напряжение бестрансформаторного источника питания начинает изменяться. Это приводит к изменению выходного напряжения управляемого делителя напряжения 11. Выходное напряжение источника опорного напряжения 12 остается неизменным. Следовательно, выходное напряжение схемы сравнения 10, равное разности выходных напряжений источника опорного напряжения 12 и управляемого делителя напряжения 11, изменяется. В результате изменяется скважность выходного сигнала блока управления 9. При уменьшении выходного напряжения бестрансформаторного источника питания скважность изменяется таким образом, чтобы увеличить время заряда конденсаторов 4 и тем самым напряжение на них. В результате при замыкании управляемого ключа 8 накопительный конденсатор 2 зарядится до большего значения и выходное напряжение восстановится. При возрастании выходного напряжения бестрансформаторного источника питания скважность изменяется таким образом, чтобы уменьшить время заряда конденсаторов 4 и тем самым напряжение на них. В результате при замыкании управляемого ключа 8 накопительный конденсатор 2 зарядится до меньшего значения и выходное напряжение восстановится.
Недостаток рассмотренного бестрансформаторного источника питания состоит в узком диапазоне регулировки выходного напряжения, зависящем от соотношения времени переключения ключей и постоянной времени заряда конденсаторов 4 τ, а также в невозможности формирования сигналов, изменяющихся во времени, например синусоидальных, треугольных и т.п. То есть известное устройство не обладает достаточной универсальностью.
Предлагаемое изобретение направлено на устранение недостатков рассмотренного известного устройства, то есть повышение универсальности за счет обеспечения возможности регулировки выходного напряжения в более широких пределах и формирования выходных сигналов, изменяющихся во времени.
Указанный технический результат достигается тем, что в универсальный источник питания, содержащий n цепочек, состоящих из последовательно включенных первого диода, конденсатора и во всех ячейках, кроме последней второго диода, соединенных между собой через диоды, включенные между разноименными обкладками конденсаторов этих цепочек, выпрямитель, выход которого подключен через первый управляемый ключ к входу первой цепочки, накопительный конденсатор, включенный параллельно выходу универсального источника питания и соединенный через второй управляемый ключ с общей точкой первых диодов, первый блок управления, соединенный по цепи питания с выходом выпрямителя, а по выходу с входами управления первого и второго ключей, источник опорного напряжения и регулируемый делитель напряжения, соединенные по входам с выходом универсального источника питания, а по выходу с входами схемы сравнения, выход которой подключен к входу блока управления, введены дополнительные управляемые ключи, включенные параллельно вторым диодам цепочек, и второй блок управления, соединенный по входу синхронизации с выходом первого блока управления, а по выходам с управляющими входами каждого из дополнительных ключей и регулируемого делителя напряжения.
На фиг. 2 представлена структурная схема предлагаемого универсального источника питания, который содержит выпрямитель 1, накопительный конденсатор 2, n цепочек, каждая из которых содержит диоды 3, конденсаторы 4 и во всех ячейках, кроме последней, второй диод 5 и дополнительный управляемый ключ 6, диоды 7, управляемые ключи 8 и 9, первый блок управления 10, схему сравнения И, регулируемый делитель напряжения 12, источник опорного напряжения 13 и второй блок управления 14.
Входные выводы выпрямителя 1 подключены к источнику переменного тока, а выход соединен с цепями питания блока управления 10. Каждая из n цепочек, включенных параллельно, представляет собой последовательное соединение первого диода 3, конденсатора 4 и во всех ячейках, кроме последней, диодов 5 и дополнительного управляемого ключа 6, включенного в каждой цепочке параллельно диоду 5. Каждая цепочка соединена с последующей через диод 7, включенный между разноименными обкладками конденсаторов 4. Первая цепочка соединена с выходом выпрямителя 1 через первый управляемый ключ 8. Общая точка первых диодов 3 цепочек соединена через второй управляемый ключ 9 с накопительным конденсатором 2, включенным параллельно выходу универсального источника питания. Управляющие входы ключей 8 и 9 соединены с выходом первого блока управления 10, вход которого соединен с выходом схемы сравнения И. Входы схемы сравнения 11 соединены, соответственно, с выходами регулируемого делителя напряжения 12 и источника опорного напряжения 13, подключенных по входам к выходу универсального источника питания. Вход синхронизации второго блока управления 14 подключен к выходу первого блока управления 10, а выходы - к управляющим входам дополнительных ключей 6 и регулируемого делителя напряжения 12.
Работает универсальный источника питания следующим образом. В установившемся режиме блок управления 10 вырабатывает сигнал постоянной частоты и скважности. Управляемые ключи 8 и 9 работают в противофазе: когда управляемый ключ 8 замкнут, управляемый ключ 9 разомкнут, и наоборот. Под действием сигналов блока управления 10 состояние управляемых ключей 8 и 9 периодически изменяется на противоположное.
При замыкании управляемого ключа 8 происходит заряд конденсаторов 4 через диоды 7 до напряжения, равного U B n ( 1 e t з / τ )
Figure 00000001
, где n - количество ячеек, UB - выходное напряжение выпрямителя 1, tз - продолжительность заряда конденсаторов 4, τ - постоянная времени заряда конденсаторов 4. При размыкании управляемого ключа 8 и замыкании управляемого ключа 9 конденсаторы 4 через диоды 3 и управляемые ключи 6 параллельно подключаются к накопительному конденсатору 2 и заряжают его практически до этого напряжения, так как емкость конденсатора 2 выбирается значительно меньшей, чем емкость конденсаторов 4. Подстройка выходного напряжения универсального источника питания в небольших пределах осуществляется путем регулирования коэффициента передачи управляемого делителя напряжения 12.
В случае изменения нагрузки или входного напряжения переменного тока выходное напряжение универсального источника питания начинает изменяться. Это приводит к изменению выходного напряжения управляемого делителя напряжения 12. Выходное напряжение источника опорного напряжения 13 остается неизменным. Следовательно, выходное напряжение схемы сравнения 11, равное разности выходных напряжений источника опорного напряжения 13 и управляемого делителя напряжения 12, изменяется. В результате изменяется скважность выходного сигнала блока управления 10. При уменьшении выходного напряжения универсального источника питания скважность изменяется таким образом, чтобы увеличить время заряда конденсаторов 4 и тем самым напряжение на них. В результате при замыкании управляемого ключа 9 накопительный конденсатор 2 зарядится до большего значения и выходное напряжение восстановится. При возрастании выходного напряжения универсального источника питания скважность изменяется таким образом, чтобы уменьшить время заряда конденсаторов 4 и тем самым напряжение на них. В результате при замыкании управляемого ключа 9 накопительный конденсатор 2 зарядится до меньшего значения и выходное напряжение восстановится.
Подстройка выходного напряжения универсального источника питания в небольших пределах осуществляется путем регулирования коэффициента передачи управляемого делителя напряжения 12. Для регулирования выходного напряжения универсального источника питания дискретно в широких пределах используются дополнительные управляемые ключи 6. В такте заряда, когда замкнут управляемый ключ 8, по команде второго блока управления 14 замыкается один из дополнительных управляемых ключей 6 в цепочке m. Заряд конденсаторов 4 в цепочках, последующих за m, не происходит, а конденсаторы 4 в цепочке m и предшествующих ей заряжаются до напряжения U B m ( 1 e t з / τ )
Figure 00000002
. В такте перезаряда, когда управляемый ключ 8 разомкнут, а управляемый ключ 9 замкнут, до этого напряжения заряжается конденсатор 2. При этом по команде второго блока управления 14 соответствующим образом изменяется коэффициент передачи управляемого делителя напряжения 12, что обеспечивает стабильность напряжения заряда конденсатора 2 на соответствующем уровне. Изменяя номер цепочки m в требуемых циклах заряда-перезаряда, можно обеспечить изменение выходного напряжения по требуемому закону.
Введение новых элементов и связей между ними обеспечивает решение поставленной задачи.
Источники информации
1. Патент SU 2453030, Н02Μ 3/07, опубл. 10.06.2012 г., бюллетень №16.
2. Авторское свидетельство SU №1166242, Н02Μ 7/12, опубл. 07.07.1985 г., бюллетень №25.
3. Авторское свидетельство SU №1182613, Н02Μ 7/10, опубл. 30.09.1985 г., бюллетень №36.
4. Бас А.А., Миловзоров В.П., Мусолин А.К. Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом. - Радио и связь, 1987.

Claims (1)

  1. Универсальный источник питания, содержащий n параллельно соединенных цепочек, состоящих из последовательно включенных первого диода, конденсатора и во всех ячейках, кроме последней второго диода, соединенных между собой через диоды, включенные между разноименными обкладками конденсаторов этих цепочек, выпрямитель, выход которого подключен через первый управляемый ключ к входу первой цепочки, накопительный конденсатор, включенный параллельно выходу универсального источника питания и соединенный через второй управляемый ключ с общей точкой первых диодов, первый блок управления, соединенный по цепи питания с выходом выпрямителя, а по выходу с входами управления первого и второго ключей, источник опорного напряжения и регулируемый делитель напряжения, соединенные по входам с выходом универсального источника питания, а по выходу с входами схемы сравнения, выход которой подключен к входу блока управления, отличающийся тем, что в него введены дополнительные управляемые ключи, включенные параллельно вторым диодам цепочек, и второй блок управления, соединенный по входу синхронизации с выходом первого блока управления, а по выходам с управляющими входами каждого из дополнительных ключей и регулируемого делителя напряжения.
RU2014142154/07A 2014-10-17 2014-10-17 Универсальный источник питания RU2570569C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014142154/07A RU2570569C1 (ru) 2014-10-17 2014-10-17 Универсальный источник питания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014142154/07A RU2570569C1 (ru) 2014-10-17 2014-10-17 Универсальный источник питания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2570569C1 true RU2570569C1 (ru) 2015-12-10

Family

ID=54846645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014142154/07A RU2570569C1 (ru) 2014-10-17 2014-10-17 Универсальный источник питания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570569C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658326C1 (ru) * 2017-01-27 2018-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет") Универсальный источник питания

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3808512A (en) * 1972-04-07 1974-04-30 T Sakka Transformerless power supply
SU1182613A1 (ru) * 1984-04-16 1985-09-30 Bogdanovich Mikhail Преобразователь переменного тока в посто нный с понижением напр жени
RU2453030C1 (ru) * 2011-04-07 2012-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ) Бестрансформаторный источник питания

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3808512A (en) * 1972-04-07 1974-04-30 T Sakka Transformerless power supply
SU1182613A1 (ru) * 1984-04-16 1985-09-30 Bogdanovich Mikhail Преобразователь переменного тока в посто нный с понижением напр жени
RU2453030C1 (ru) * 2011-04-07 2012-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ) Бестрансформаторный источник питания

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658326C1 (ru) * 2017-01-27 2018-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет") Универсальный источник питания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20140376278A1 (en) Method and apparatus for providing power conversion using an interleaved flyback converter with reactive power control
US9184664B2 (en) Semiconductor device provided with switching power supply device with intermittent oscillation control
US20070103132A1 (en) Switch mode power supply
CN104052100A (zh) 包括至少一个电池的功率转换器电路
JP4735188B2 (ja) 電力変換装置
RU2683964C1 (ru) Способ управления ёмкостью управляемой конденсаторной группы и устройство для его осуществления
CN102983759B (zh) 控制开关电源恒定输出电流的控制器及控制方法
RU2570569C1 (ru) Универсальный источник питания
RU2453030C1 (ru) Бестрансформаторный источник питания
RU2459342C1 (ru) Резонансный преобразователь постоянного напряжения в постоянное и переменное и способ управления его выходным напряжением
RU2658326C1 (ru) Универсальный источник питания
RU2601437C1 (ru) Зарядное устройство емкостного накопителя энергии
RU2510871C1 (ru) Способ импульсного преобразования постоянного напряжения и устройство для его осуществления
Van et al. Application of the Phase Shift Full Bridge Converter for the Single-Phase Full-Bridge Inverter to Improve the Output of the Renewable Energy
RU2571952C1 (ru) Корректор коэффициента мощности
RU2544379C2 (ru) Регулятор переменного напряжения
Xu et al. Closed-loop pulse energy modulation of a three-switch buck-boost inverter
RU2461950C1 (ru) Низкочастотный преобразователь
RU158318U1 (ru) Электронный имитатор нагрузки для испытаний систем электропитания космических аппаратов
RU2551118C1 (ru) Импульсный источник напряжения
RU156362U1 (ru) Обратимый преобразователь
RU2479102C1 (ru) Регулятор переменного напряжения
RU2779631C1 (ru) Способ управления зарядным устройством емкостного накопителя энергии с последовательным мостовым резонансным инвертором
Biswas et al. Harmonic reduction in single phase AC-AC converter
RU2564992C1 (ru) Регулятор переменного напряжения

Legal Events

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

Effective date: 20161018