Формирователь импульсов тока
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для формирования импульсов Toka в индуктивных нагрузках. Цель изобретения - уменьшение массогабаритных показателей за счет снижения токовых нагрузок вентилей ввода Формирователь импульсов тока содержит мостовую схему из вентилей 1-4, конденсаторную батарею 9, индуктивную нагрузку 12. Ввод энергии осуществляется от источника 11 переменного напряжения через соответствующую цепочку, состоящую из последовательно соединенных введенного неуправляемого вентиля 7 (8), дросселя 10, источника 11 переменного напряжения и вентиля 6 (5) ввода, включенную параллельно соответствующему управляемому вентилю 4 (2), что обеспечивает снижение токовых нагрузок вентилей ввода. 2 ил. i (Л С
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК ш 4 Н 03 К 3/53
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н А BTQPCHGMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
tlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР (21) 4272506/24-21 (22) 01.07.87 (46) 15 ° 03.89. Бюл. № 10 (71) Научно-исследовательский институт интроскопии Томского политехнического института им. С.М. Кирова (72) Б.А.Багинский и Ю.А.Отрубянников (53) 621.373 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
¹ 959602, кл. Н 03 К 3/53, 1981.
Авторское свидетельство СССР № 1309266, кл. Н 03 К 3/53, 1985. (54) ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ ТОКА ,(57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для формирования импульсов тоКа в индуктивных, нагрузках. Цель иэоб„„SV„„1465948 А 1 ретения — уменьшение массогабаритных показателей за счет снижения токовых нагрузок вентилей ввода, Формирователь импульсов тока содержит мостовую схему из вентилей 1-4, конденсаторную батарею 9, индуктивную нагрузку 12. Ввод энергии осуществляется от источника 11 переменного напряжения через соответствующую цепочку, состоящую из последовательно соединенных введенного неуправляемого вентиля 7 (8), дросселя 10, источника 11 переменного напряжения и вентиля 6 (5) ввода, включенную параллельно соответствующему управляемому вентилю 4 (2), что обеспе- а
«Ю чивает снижение токовых нагрузок вентилей ввода. 2 ил.
1465948
Изобретение относится к импульсой технике и может быть испольэоано для формирования импульсов тока индуктивных нагрузках (например,, В электромагнитах ускорителей заряЖенных частиц).
Цель изобретения — уменьшение массогабаритных показателей формирователя импульсов тока за счет сни кения токовых нагрузок вентилей вода.
На фиг.1 изображена схема форрователя импульсов тока, на фиг.2 ременные диаграммы токов и напря. ений на элементах формирователя имульсов тока.
Формирователь импульсов тока соержит четыре управляемых вентиля
1-4„ которые образуют мост, два уп- 20 авляемых вентиля 5 и 6 ввода, два неуправляемых вентиля 7 и 8, конденсаторную батарею 9, дроссель 10, сточник 11 переменного напряжения, ндуктивную нагрузку 12„ блок 13 25 правления, причем индуктивная нагрузка 12 включена в одну диагональ ( моста, а конденсаторная батарея 9 в другую, параллельно одному из уп.— равляемых вентилей 4 (2) включена 30 цепь ввода энергии из последователь но соединенных неуправляемого вен тиля 7(8), дросселя 10, источника
11 и управляемого вентиля ввода 6(5), На фиг.2 приняты следующие обозначения
14 — диаграмма напряжения источнчка 11>
15 — диаграмма тока источника 11
16 — диаграмма тока инцуктивной 4О нагрузки 12;
17 — диаграмма напряжения накопительной конденсаторной батареи 9.
Формирователь импульсов тока работает следующим образом. 45
Допустим, что к моменту времени (фиг.2) конденсаторная батарея 9 заряжена и напряжение на ее зажимах, а также напряжение источника 11 имеет полярность, обозначенную на фиг, 1 без скобок. В момент времени t„ с. выхода блока 13 управления поступают импульсы на запуск вентилей 1 и 4, в результате чего конденсаторная батарея 9 начинает разряжаться ча индуктивную нагрузку 12. Ток нагрузки протекает по цепи: + батареи 9 - вентиль 1 - нагрузка 12 - вентиль 4 - батарея 9„ В момент времени tq поступает запускающий сигнал на вход вентиля 6 и через дроссель 10 начинает нарастать ток источника 11, замыкающийся по цепи:
+ источника 11 вентили 6: 4
7 - дроссель 10 — — источника 11. Через управляемый вентиль
4 протекает разность токов, равная
I + = I „ -I . К моменту времени данная разность становится равной нулю, в результате чего вентиль 4 закрывается и на интервале с дроссель 10 и индуктивная нагрузка
12 включаются последовательно, перецавая накопленную в них энергию конденсаторной батарее 9 по цепи:
+ источника 11 вентиль 6 батарея 9 вентиль 1 нагрузка
12 — вентиль 7 дроссель 10— источника 11. В момент времени t4 ток указанной цепи уменьшается до нуля, а накопительная конденсаторная батарея 9 переэаряжается до максимального напряжения с полярностью, обозначенной на фиг ° 1 в скобках. При следующей полуволне входного напряжения вышеописанные процессы повторяются, но с момента времени t > ток проводят вентили 2 и 3, а в момент времени t < включается вентиль 5. За период питающего напряжения в индуктивной нагрузке 12 формируются два однополярных импульса тока. Регулируя с помощью блока 13 управления фазу включения одного из дополнительных вентилей 5 или 6 по отношению к фазе одновременно включаемых основных вентилей 2-5, т.е. изменяя временные интервалы t,-t z и с -t<, можно в широких пределах изменять амплитуду напряжения на конденсаторной батарее 9 и соответственно амплитуду тока индуктивной нагрузки 12.
Таким образом, через вентили ввода и неуправляемые вентили протекает только ток ввода, компенсирующий потери энергии в контуре, тогда как контурный ток протекает по основным вентилям.
Формула из обре тения
Формирователь импульсов тока, содержащий четыре управляемых вентиля, включенных по мостовой схеме, в диагональ которой между точками соединения разноименных электродов
1465948
Составитель И.Белякова
Редактор А.Ревин Техред М.Дидык Корректор Л.Патай
Заказ 954/53 Тираж 879 Подписное
ВНИИПИ Государственного коМитата по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óàãîðîä, ул. Гагарина,101 управляемых вентилей включена конденсаторная батарея, к точке соединения первых одноименных электродов управляемых вентилей подсоединен
5 первыи вывод инцуктивной нагрузки, два управляемых вентиля ввода, цепь из последовательно соединенных дросселя и источника переменного напряжения, блок управления, вход которого10 соединен с управляющим выходом источника переменного напряжения, а выходы - с управляющИми электродами . управляемых вентилей и вентилей ввода, отличающийся тем, 15 что, с целью уменьшения массогабаритных показателей, в него введены два неуправляемых вентиля, второй вывод индуктивной нагрузки подсоединен к вторым одноименным электродам управляемых вентилей и через соответствующие неуправляемые вентили - к соответствующим выводам цепи из последовательно соединенных дросселя н источника переменного напряжения, . которые через соответствующие управляемые вентили ввода подсоединены к соответствующим выводам конденсаторной батареи.


