Мощный высоковольтный регулируемый программируемый стабилизированный источник бесперебойного питания постоянного и переменного тока

 

Полезная модель относится к области аналоговой измерительной и вычислительной технике.

Техническим результатом полезной модели является повышение надежности источника тока за счет сокращения используемых в нем элементов.

Технический результат полезной модели в предлагаемом источнике тока достигается за счет регулирования тока, протекающего через второй резистор R2, в установившемся режиме около значений, соответствующих пороговому напряжению эмиттерного p-n перехода транзистора T1.

Полезная модель относится к области аналоговой измерительной и вычислительной техники.

Известен источник тока (Горошков Б.И. Радиоэлектронные устройства: Справочник. - М.: Радио и связь, 1984, с.361, рис.16.11 а), содержащий транзистор, стабилитрон, три резистора, положительный и отрицательный полюсы источника питания.

Недостатками известного источника тока являются низкое быстродействие за счет необходимости заряда емкости p-n перехода стабилитрона при динамическом изменении напряжения питания, ведущее одновременно к ухудшению точности задания тока стабилизации, и низкая надежность.

Известен источник тока (Хоровин П., Хилл У. Искусство схемотехники. - М.: Мир, 1983, т.1, с.107 рис.2.24), содержащий два транзистора, три резистора, положительный и отрицательный полосы источники питания.

Недостатками известного источника тока являются низкое быстродействие за счет необходимости заряда емкости p-n перехода дополнительного транзистора, ведущее одновременно к ухудшению точности задания тока стабилизации при динамическом изменении напряжения питания, и низкая надежность.

Известен транзисторный стабилизатор тока (Источники электропитання па полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет. под ред. Додика С.Д. и Гальперина Н.И. М., «Советское радио», 1969, с.с.192, 193, 195, рис.III.19 (б), рис.III.20 (б)), выбранный в качестве прототипа и содержащий два резистора, схему сравнения, УПТ и транзистор.

Недостатками известного транзисторного стабилизатора тока являются низкое быстродействие за счет необходимости заряда емкости p-n перехода стабилитрона, ведущее одновременно к ухудшению точности задания тока стабилизации при динамическом изменении напряжения питания, и низкая надежность.

Техническим результатом полезной модели является повышение быстродействия источника тока в динамическом режиме работы за счет исключения стабилитрона и использование в качестве источника опорного напряжения пороговое напряжение эмиттерного p-n перехода регулирующего транзистора, и, как результат, повышение точности установки тока стабилизации, повышение надежности за счет сокращения используемых в нем элементов.

Для достижения указанного технического результата в источнике тока, содержащий транзистор T1, база которого соединена с первым выводом второго резистора R2, а эмиттер - со вторым выводом второго резистора R2 и отрицательным полюсом источника питания, первый R1 и трети резисторы RH, причем первый резистор R1 включен между положительным полюсом источника питания и коллектором транзистора T1, третий резистор RH включен между коллектором и базой транзистора T1.

На фигуре показана схема электрическая принципиальная для источника тока.

На фигуре показано:

R1 - первый резистор

(P1-12-0,125-1 кОм±5%-Н ШКАБ.434110.002ТУ);

R2 - второй резистор

(P1-12-0,125-330 Ом±5%-Н ШКАБ.434110.002ТУ);

RH - третий резистор (нагрузка);

T1 - транзистор (один транзистор из транзисторной сборки MMPQ3904 Fairchild Semiconductor);

Uпит - напряжение питания.

Источник тока работает следующим образом.

В указанной фигуре ток протекает от положительного полюса источника питания к отрицательному последовательно через первый R1, третий RH и второй R2 резисторы. При достижении на втором резисторе R2 порогового значения отпирания транзистора T1 часть тока, протекающею через первый R1, третий RH и второй R2 резисторы, ответвляется в цепь коллектор-эмиттер транзистора T1, уменьшая при этом ток, протекающий через третий RH и второй R2 резисторы. При этом напряжение на втором резисторе R2 уменьшается до величины ниже порогового значения, и транзистор T1 закрывается, уменьшая при этом количество ответвляемого в цепь коллектор-эмиттер транзистора T1 тока.

Таким образом осуществляется регулирование тока, протекающего через второй резистор R2, в установившемся режиме около значений, соответствующих пороговому напряжению эмиттерного p-n перехода транзистора T1, используемого в качестве источника опорного напряжения.

При работе в динамике динамичное изменение напряжения питания отсутствие стабилитрона позволяет повысить быстродействие и точность установки тока стабилизации за счет отсутствия необходимости заряда емкости p-n перехода стабилитрона.

Источник тока, содержащий транзистор T1, база которого соединена с первым выводом второго резистора R2, а эмиттер - со вторым выводом второго резистора R2 и отрицательным полюсом источника питания, первый R1 и третий резисторы Rн, причем первый резистор R1 включен между положительным полюсом источника питания и коллектором транзистора Т1, отличающийся тем, что третий резистор Rн включен между коллектором и базой транзистора T1.



 

Похожие патенты:

Устройство относится к электротехнике и светотехнике и предназначено для подключения светодиодного оборудования, в частности, светодиодных лент, требующих, в отличие от светодиодных ламп, использования стабилизированных источников питания постоянного тока. Некоторые сложные уличные и потолочные светодиодные светильники используют в своей конструкции светодиодные ленты.

Полезная модель относится к полупроводниковой преобразовательной технике и может быть использовано для тестирования источников вторичного электропитания, имеющих выход постоянного или переменного тока с возвратом энергии в сеть, что повышает энергетическую эффективность

Приемник со стабилизированным источником питания постоянного тока относятся к устройствам, предназначенным для использования в навигационных системах в качестве датчика координат для определения текущих значений координат (широта, долгота, высота), вектора скорости, а также текущего времени по сигналам СНС ГЛОНАСС, GPS (включая их функциональные дополнения SBAS), GALILEO, COMPASS в любой точке земного шара, в любой момент времени. Технический результат заключается в повышении чувствительности и помехоустойчивости приемника навигационного с целью расширения применения в современных конечных устройствах, применяемых в различных условиях, в том числе, при высоких уровнях помех.
Наверх