Стабилизатор постоянного регулируемого тока
Авторы патента:
Область использования: в качестве вторичного источника электропитания. Сущность изобретения: устройство содержит включенные последовательно силовой регулятор и датчик тока, пороговый элемент, одновибратор, блок связи с электронно-вычислительной машиной, усилитель постоянного тока. В устройство введены логический блок, аналоговый запоминающий блок, вспомогательная переключающая ячейка. Выполнение логического блока по определенной схеме и соединение всех блоков устройства определенным образом позволяет получать на выходе устройства ток любой полярности. Это расширяет функциональные возможности устройства. 6 ил.
Изобретение относится к электротехнике, в частности к стабилизированным источникам тока.
Известен стабилизатор постоянного регулируемого тока [1] . Известное устройство содержит силовой регулятор, соединенный через датчик тока с зажимами для подключения нагрузки, управляющий вход силового регулятора подключен к выходу усилителя постоянного тока, вход которого подключен к выходу датчика тока, который выполнен в виде измерительного узла с уравновешиванием ампервитков постоянных токов, включающего в себя измерительную обмотку, подключенную к входным выводам датчика тока, компенсационную обмотку, состоящую из N отдельных секций с разным числом витков, детектор разбаланса ампервитков, выход которого является выходом датчика тока, источник эталонного тока, силовой трансформатор и цифровой переключатель, состоящий из N транзисторных переключающих ячеек, к выходным выводам которых подключены соответственно выводы секций компенсационной обмотки, переключающие ячейки входными выводами соединены последовательно друг с другом, необъединенные входные выводы первой и N-й ячеек являются входными выводами цифрового переключателя, управляющие входы переключающих ячеек подключены к соответствующим выходам блока связи с ЭВМ. Основной недостаток известного устройства - ухудшение точности стабилизации тока, что обусловлено токами утечки коммутирующих транзисторов, составляющих основу цифрового переключателя прототипа. Погрешность стабилизатора, обусловленная токами утечки коммутирующих транзисторов, при прочих равных условиях тем больше, чем больше величина среднего значения тока утечки применяемых транзисторов. Известен стабилизатор постоянного регулируемого тока [2] . Известное устройство, являющееся наиболее близким техническим решением к данному изобретению, содержит силовой регулятор, соединенный через датчик тока с выводами для подключения нагрузки, пороговый элемент тока, одновибратор, вход запуска которого подключен к соответствующему выходу блока связи с электронно-вычислительной машиной, к соответствующему входу которого подключен выход порогового элемента тока, усилитель постоянного тока, вход которого подключен к выходу датчика тока, который выполнен в виде измерительного узла с уравновешиванием ампервитков постоянных токов, включающего в себя измерительную обмотку, подключенную к входным выводам датчика тока, компенсационную обмотку, состоящую из N отдельных секций с разным числом витков, детектор разбаланса ампервитков, выход которого использован в качестве выхода датчика тока, источник эталонного тока, силовой трансформатор с первичной и вторичной обмотками, а также цифровой переключатель, состоящий из N переключающих ячеек, к выходным выводам которых подключены соответственно выводы секций компенсационной обмотки, переключающие ячейки входными выводами соединены последовательно друг с другом, необъединенный входной вывод N-й ячейки использован в качестве первого входного вывода цифрового переключателя. Основной недостаток прототипа состоит в том, что он обеспечивает протекание тока в нагрузке только в одном направлении, т. е. не обеспечивает реверсирования тока в нагрузке. При этом указанное ограничение обусловлено только цифровым переключателем, другие элементы и узлы стабилизатора выполняют свои функции при прямом и обратном направлениях тока в нагрузке. Переключающие ячейки цифрового переключателя прототипа могут пропускать ток только в одном направлении, соответственно токи в секциях компенсационной обмотки могут протекать только в одном направлении. Это означает, что датчик тока по прототипу (и соответственно стабилизатор тока в целом) работоспособен только при одном направлении тока в нагрузке, так как только при одном заранее выбранном направлении тока нагрузки возможно обеспечить уравновешивание ампервитков тока нагрузки и компенсирующего тока. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей стабилизатора постоянного регулируемого тока, заключающееся в регулировании и стабилизации постоянного тока любой полярности. Это достигается тем, что в стабилизатор, содержащий силовой регулятор, соединенный через датчик тока с выводами для подключения нагрузки, пороговый элемент тока, одновибратор, вход запуска которого подключен к соответствующему выходу блока связи с электронно-вычислительной машиной, к соответствующему входу которого подключен выход порогового элемента тока, усилитель постоянного тока, вход которого подключен к выходу датчика тока, который выполнен в виде измерительного узла с уравновешиванием ампервитков постоянных токов, включающего в себя измерительную обмотку, подключенную к входным выводам датчика тока, компенсационную обмотку, состоящую из N отдельных секций с разным числом витков, детектор разбаланса ампервитков, выход которого использован в качестве выхода датчика тока, источник эталонного тока, силовой трансформатор с первичной и вторичной обмотками, а также цифровой переключатель, состоящий из N переключающих ячеек, к выходным выводам которых подключены соответственно выводы секций компенсационной обмотки, переключающие ячейки входными выводами соединены последовательно друг с другом, необъединенный входной вывод N-й ячейки использован в качестве первого входного вывода цифрового переключателя, введены логический блок, аналоговый запоминающий блок, сигнальный вход и вход управления которого подключены соответственно к выходу усилителя постоянного тока и выходу одновибратора, а выход - к управляющему входу силового регулятора, вспомогательная переключающая ячейка, выводы переменного напряжения которой подключены к вторичной обмотке силового трансформатора, первичная обмотка которого подключена к зажимам для подключения силовой сети переменного напряжения, первый вывод источника эталонного тока соединен непосредственно с первым входным выводом цифрового переключателя, а через введенный резистор - с первым выводом вспомогательной переключающей ячейки, второй вывод которой соединен с вторым входным выводом цифрового переключателя, второй вывод источника эталонного тока через пороговый элемент тока соединен с третьим выводом вспомогательной переключающей ячейки, две дополнительные секции компенсационной обмотки, которые соединены посльедовательно-встречно. Кроме того, цифровой переключатель снабжен дополнительной переключающей ячейкой, к первому и второму выходным выводам которой подключены соответственно необъединенные выводы дополнительных секций компенсационной обмотки, их объединенные выводы подключены к третьему выходному выводу дополнительной переключающей ячейки, первый входной вывод которой подключен к необъединенному входному выводу первой переключающей ячейки, а второй использован в качестве соответственно второго входного вывода цифрового переключателя, цифровые входы и входы управления которого подключены к соответствующим выходам логического блока. К выходам блока связи с электронно-вычислительной машиной подключены соответственно входы управления и цифровые входы вспомогательной переключающей ячейки и логического блока, имеющего первый и второй входы управления, первый и второй выходы управления, а также n цифровых выходов и m цифровых выходов, при этом в логическом блоке на первом выходе управления двоичный нуль будет при двоичных единицах на обоих входах управления, на втором выходе управления двоичный нуль будет при двоичной единице на первом и двоичном нуле на втором входах управления, на первом цифровом выходе двоичный нуль будет при двоичных единицах на первом входе управления и первом цифровом входе, на втором цифровом выходе двоичный нуль будет при двоичной единице на первом входе управления и двоичных нулях на втором входе управления и первом цифровом входе, на третьем цифровом выходе двоичный нуль будет при двоичных единицах на обоих входах управления и двоичном нуле на первом цифровом входе, на четвертом цифровом выходе двоичный нуль будет при двоичных единицах на обоих входах управления и втором цифровом входе, а также при двоичной единице на первом входе управления и двоичных нулях на втором входе управления и втором цифровом входе, на пятом цифровом выходе двоичный нуль будет при двоичных единицах на первом входе управления, втором цифровом входе и двоичном нуле на втором входе управления, а также при двоичных единицах на обоих входах управления и двоичном нуле на втором цифровом входе, на m-1 цифровом выходе двоичный нуль будет при двоичных единицах на обоих входах управления и n-ом цифровом входе, а также при двоичной единице на первом входе управления и двоичных нулях на втором входе управления и n-ом цифровом входе, на m-ом цифровом выходе двоичный нуль будет при двоичных единицах на первом входе управления, n-ом цифровом входе и двоичном нуле на втором входе управления, а также при двоичных единицах на обоих входах управления и двоичном нуле на n-ом цифровом входе. При этом каждая из переключающих ячеек цифрового переключателя включает в себя первый, второй, третий и четвертый оптронные тиристоры, соединенные силовыми выводами по схеме вентильного моста, причем объединенные силовые выводы первого и второго, третьего и четвертого оптронных тиристоров использованы в качестве соответственно первого и второго входных выводов переключающей ячейки, а объединенные силовые выводы первого и четвертого, второго и третьего оптронных тиристоров - соответственно первого и второго выходных выводов переключающей ячейки, первые выводы управления оптронных тиристоров через резисторы подключены к выводу для подключения источника постоянного напряжения питания, вторые выводы управления первого и третьего оптронных тиристоров объединены и подключены к первому выводу управления переключающей ячейки, к второму выводу управления которой подключены соответственно объединенные вторые выводы управления второго и четвертого оптронных тиристоров. Дополнительная переключающая ячейка выполнена на основе первого, второго и третьего оптронных тиристоров, объединенные первые силовые выводы которых использованы в качестве первого входного вывода дополнительной переключающей ячейки, вторые силовые выводы первого и второго оптронных тиристоров использованы в качестве соответственно первого и второго выходных выводов дополнительной переключающей ячейки, второй силовой вывод третьего оптронного тиристора использован в качестве одновременно третьего выходного вывода и второго входного вывода дополнительной переключающей ячейки, первые выводы управления первого, второго и третьего оптронных тиристоров через резисторы подключены к выводу для подключения источника постоянного напряжения питания, а их вторые выводы управления - соответственно к первому, второму и третьему выводам управления дополнительной переключающей ячейки. Сущетвенными отличительными признаками предложенного технического решения являются введенные в устройство логический блок, аналоговый запоминающий блок, дополнительная переключающая ячейка, вспомогательная переключающая ячейка, резистор, а также две дополнительные секции компенсационной обмотки. Существенными отличительными признаками являются также новые связи между указанными и другими элементами в их совокупности. Введенные в прототип перечисленные новые элементы и связи обеспечивают решение задачи расширения функциональных возможностей стабилизатора, так как в новом техническом решении обеспечивается изменение направления протекания компенсирующего (эталонного) тока в каждой секции компенсационной обмотки (за исключением дополнительных секций), вследствие этого достигается уравновешивание ампервитков тока нагрузки и компенсирующего тока при любом направлении тока в нагрузке. На фиг. 1 представлена блок-схема предложенного стабилизатора постоянного регулируемого тока; на фиг. 2 - принципиальная схема переключающей ячейки цифрового переключателя; на фиг. 3 - принципиальная схема дополнительной ячейки; на фиг. 4 - принципиальная схема вспомогательной переключающей ячейки (пример выполнения); на фиг. 5 - принципиальная схема логического блока (пример выполнения); на фиг. 6 - временные диаграммы управляющих импульсов. Стабилизатор (см. фиг. 1) содержит силовой регулятор 1, датчик 2 тока, усилитель 3 постоянного тока, нагрузку 4 стабилизатора. Датчик 2 тока выполнен на основе измерительного узла с уравновешиванием ампервитков постоянных токов и содержит измерительную обмотку 5, компенсационную обмотку, включающую в себя первую 6 и N-ю 7 секции, а также дополнительные первую 8 и вторую 9 секции, детектор 10 разбаланса ампервитков, источник 11 эталонного тока и цифровой переключатель 12, содержащий первую 13, N-ю 14 и дополнительную 15 переключающие ячейки. Выводы первой переключающей ячейки 13 обозначены следующим образом: входные - 16 и 17, выходные - 18 и 19, управления - 20 и 21, для подключения источника постоянного напряжения питания - 22. Выводы дополнительной переключающей ячейки 15 обозначены следующим образом: входные - 23 и 24, выходные - 25 (первый), 26 (второй) и 27 (третий), управления - 28 (первый), 29 (второй), 30 (третий), для подключения источника постоянного напряжения питания - 31 (N-я переключающая ячейка 14 имеет обозначение выводов, аналогичное ячейке 13, на чертеже эти обозначения не приводятся). Стабилизатор содержит также пороговый элемент 32 тока, одновибратор 33, аналоговый запоминающий блок 34, вспомогательную переключающую ячейку 35, резистор 36, блок 37 связи с ЭВМ 38, логический блок 39 и силовой трансформатор 40. Выводы вспомогательной переключающей ячейки 35 обозначены следующим образом: первый - 41, второй - 42 и третий - 43, выводы переменного напряжения - 44 и 45, управления - 46 и 47, для подключения источника постоянного напряжения питания - 48. Силовой регулятор 1 через нагрузку 4 подключен к измерительной обмотке 5, т. е. к входу датчика тока 2. Управляющий вход силового регулятора 1 подключен к выходу аналогового запоминающего блока 34, вход которого через усилитель 3 постоянного тока подключен к детектору 10 разбаланса ампервитков, т. е. к выходу датчика тока 2. Измерительная обмотка 5 и секции 6-9 компенсационной обмотки имеют магнитную связь с детектором 10 разбаланса ампервитков. Управляющий вход аналогового запоминающего блока 34 подключен к выходу одновибратора 33, вход запуска которого подключен к соответствующему выходу блока 37 связи с ЭВМ 38. Переключающие ячейки 13-15 цифрового переключателя 12 входными выводами соединены последовательно друг с другом. Необъединенные выводы ячеек 14 и 15 являются входными выводами цифрового переключателя 12, к ним через пороговый элемент 32 тока и соответствующую цепь вспомогательной переключающей ячейки 35 подключен источник 11 эталонного тока. Через другую цепь вспомогательной переключающей ячейки 35 и пороговый элемент 32 тока к источнику 11 эталонного тока подключен резистор 36. Секция 6 компенсационной обмотки подключена к выходным выводам 18, 19 первой переключающей ячейки 13. Секция 7 компенсационной обмотки подключена к аналогичным выводам ячейки 14. Секции 8 и 9 соединены последовательно-встречно, их необъединенные выводы подключены к выходным выводам 25 и 26 дополнительной переключающей ячейки 15, а объединенный - к выводу 27 этой ячейки. Входы управления переключающих ячеек 13-15 подключены к соответствующим выходам логического блока 39, который через блок 37 связи подключен к ЭВМ 38. Входы управления спомогательной переключающей ячейки 35 подключены к соответствующим выходам блока 37 связи с ЭВМ. К соответствующему входу этого блока подключен выход порогового элемента 32 тока. Вторичная обмотка силового трансформатора 40 подключена к выводам переменного напряжения 44 и 45 ячейки 35. Переключающие ячейки 13 и 14 (первая и N-я, а также все остальные за исключением дополнительной ячейки 15) цифрового переключателя 12 выполнены по схеме, представленной на фиг. 2. Каждая из этих переключающих ячеек содерит первый 49, второй 50, третий 51 и четвертый 52 оптронные тиристоры, соединенные силовыми выводами по схеме вентильного моста. Объединенные силовые выводы тиристоров 49 и 50 образуют первый входной вывод 16 переключающей ячейки 13, а объединенные силовые выводы тиристоров 51 и 52 - ее второй входной вывод 17. Объединенные силовые выводы тиристоров 50 и 51 образуют выходной вывод 18 ячейки, а объединенные силовые выводы тиристоров 49 и 52 - выходной вывод 19. Первые выводы управления оптронных тиристоров 49-52 через резисторы 53-56 подключены к выводу 22 для подключения источника постоянного напряжения питания. Вторые выводы управления тиристоров 49 и 51 объединены и подключены к выводу 20 - первому управляющему выводу ячейки 13. Соответственно объединенные вторые выводы управления тиристоров 50 и 52 подключены к второму выводу 21 управления ячейки 13. Дополнительная переключающая ячейка 15 (см. фиг. 3) содержит первый 57, второй 58 и третий 59 оптронные тиристоры, объединенные первые силовые выводы которых образуют первый входной вывод 23 этой ячейки. Вторые силовые выводы первого 57, второго 58 и третьего 59 тиристоров являются соответственно первым 25, вторым 26, третьим 27 выходными выводами дополнительной переключающей ячейки 15, при этом второй силовой вывод третьего оптронного тиристора 59 служит также вторым входным выводом 24 этой ячейки. Первые выводы управления тиристоров 57-59 через резисторы 60-62 подключены к выводу 31 для подключения источника постоянного напряжения питания. Вторые выводы управления этих тиристоров служат соответственно первым 28, вторым 29 и третьим 30 выводами управления дополнительной переключающей ячейки 15. Вспомогательная переключающая ячейка 35 (см. фиг. 4), содержит тиристоры 63-66, транзисторы 67 и 68, тиристорные оптопары 69 и 70, полупроводниковые вентили 71 и 72, резисторы 73-84. К первому выводу 41 вспомогательной переключающей ячейки 35 подключены аноды тиристоров 65, 66, к второму выводу 42 - аноды тиристоров 63 и 64, а к третьему выводу 43 - катоды тиристоров 63 и 65. К управляющим электродам тиристоров 63 и 65 подключены соответственно коллекторы транзисторов 67 и 68, базы которых через ограничительные резисторы 77 и 78 подключены к выводам 44 и 45 переменного напряжения. К выводу 44 подключены также катод тиристора 66, анод полупроводникового вентиля 72 и анод фототиристора оптопары 69, катод которого через ограничительный резистор 75 подключен к управляющему электроду тиристора 64. Катод полупроводникового вентиля 72 через токозадающий резистор 80 соединен с эмиттером транзистора 68. К выводу 45 подключены катод тиристора 64, анод полупроводникового вентиля 71 и анод фототиристора оптопары 70, катод которого через ограничительный резистор 76 подключен к управляющему электроду тиристора 66. Катод полупроводникового вентиля 71 через токозадающий резистор 79 соединен с эмиттером транзистора 67. Первые входные выводы оптопар 69 и 70 через ограничительные резисторы 73 и 74 подключены к выводу 48 для подключения источника постоянного напряжения питания. Вторые входные выводы этих оптопар подключены соответственно к первому 46 и второму 47 выводам управления ячейки 35. Управляющие электроды тиристоров 63-66 через шунтирующие резисторы 81-84 соединены соответственно с их катодами. Логический блок (см. фиг. 5) содержит инверторы 85, 86, 107, элементы 2И 87-95, полупроводниковые вентили 96-99, транзисторные ключи 100-106 (каждый из транзисторных ключей содержит транзистор и два резистора в цепи базы). Стабилизатор работает следующим образом. Прежде чем приступить к описанию работы стабилизатора примем для определенности следующее. Полярность тока нагрузки Iн будем считать положительной, если в датчике тока 2 он протекает от верхнего вывода измерительной обмотки 5 к ее нижнему выводу (по схеме фиг. 1). При протекании тока Iн в обратном направлении (от нижнего вывода обмотки 5 к верхнему) его полярность будем считать отрицательной. Соответственно измерительная обмотка 5 с током нагрузки Iн создает положительную +IнWnи отрицательную - IнWn намагничивающие силы (н. с. ), где Wn - число витков обмотки 5. Примем также, что ток источника 11 эталонного тока (Iэт), протекая по N-й секции (т. е. по секции 7) от нижнего ее вывода к верхнему, создает отрицательную н. с. - IэтWkN, т. е. направленную навстречу н. с. +IнWn. Соответственно, ток Iэт, протекая по N-й секции от ее верхнего вывода к нижнему, создает положительную н. с. +IэтWkN (т. е. направленную навстречу н. с. -IнWn), где WkN - число витков N-й секции компенсационной обмотки. Кроме того, примем, что при протекании тока Iэт по секциям первой, второй, . . . и (N-1)-й от их нижних выводов к верхним создаются положительные н. с. +IэтWk1, +IэтWk2, . . . и +IэтWk(N-1). При обратном направлении тока Iэт в этих секциях создаются отрицательные н. с. -IэтWk1-IэтWk2, . . . и -IэтWk(N-1), где Wk1, Wk2, . . . , Wk(N-1) - число витков первой, второй, . . . и (N-1)-й секций компенсационной обмотки соответственно. Укажем также, что вторая дополнительная секция 9 при протекании тока Iэт создает положительную н. с. +IэтWкд2, а первая 8 - отрицательную -IэтWкд1, где Wкд1 и Wкд2 - число витков секций 8 и 9. Рассмотрим установившийся режим работы стабилизатора. Представим, что ранее были заданы полярность и величина тока нагрузки, что задание отработано, пусть ток в нагрузке положителен и имеет значение +Iн1. В этом режиме вспомогательная переключающая ячейка 35 находится в состоянии, при котором к источнику 11 эталонного тока подключен вход цифрового переключателя 12. N-я переключающая ячейка 14 находится в состоянии, при котором ток Iэт в N-й секции компенсационной обмотки (секции 7) протекает от нижнего ее вывода к верхнему и создает н. с. -IэтWkN. Остальные переключающие ячейки цифрового переключателя 12 (первая, вторая, третья, . . . и (N-1)-я, а также дополнительная ячейка 15) находятся в состояниях, адекватных коду величины тока +Iн1; при этом одна часть секций компенсационной обмотки создает положительные н. с. , а другая - отрицательные. Обозначим их соответственно режиму +


















Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Стабилизатор постоянного регулируемого тока // 2010304
Изобретение относится к электротехнике, в частности к стабилизированным источникам тока
Импульсный стабилизатор напряжения // 2007825
Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для питания радиоэлектронной аппаратуры и микропроцессорных систем от промышленной электросети, в частности в источниках питания с бестрансформаторным входом
Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в устройствах электропитания радиоаппаратуры и средств связи
Стабилизатор постоянного напряжения // 2006065
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках вторичного электропитания
Система электропитания // 2006064
Низковольтный источник эталонного напряжения // 2006063
Изобретение относится к электротехническим средствам стабилизации параметров электрической энергии, в основном для питания устройств вычислительной техники, работающих от батарей (аккумуляторов) на автономных объектах
Стабилизатор постоянного напряжения // 2006061
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры
Источник тока // 2006060
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в различной радиоэлектронной аппаратуре в качестве источника стабильного постоянного и переменного тока и напряжения
Источник тока // 2006059
Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в качестве источника стабильного тока или напряжения с термозависимыми выходными характеристиками
Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения транспортных средств, и может быть использовано в системах регулирования напряжения генераторов переменного и постоянного токов
Преобразователь радиовещательной сети в стабилизирующий маломощный источник питания постоянного тока // 2105346
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для электропитания специальных и бытовых маломощных электронных устройств
Релейный регулятор тока // 2111526
Изобретение относится к релейному регулятору тока, который применяется, например, в ИКМ-приборах в устройствах дальней связи в качестве стабилизированных источников тока в схемах занятости в c-проводах
Изобретение относится к электронной технике и может использоваться в микроэлектронных датчиках температуры и источниках опорного напряжения
Компенсационный стабилизатор напряжения // 2117982
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве источника вторичного электропитания радиоаппаратуры
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в источниках электропитания
Источник питания // 2123199
Изобретение относится к электротехники, в частности к стабилизированным импульсным источникам питания с защитой от перегрузок по току
Изобретение относится к области космической электротехники и может быть использовано при проведении ресурсных испытаний оборудования ИСЗ, в частности аккумуляторных батарей (АБ)
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в устройствах защиты трехфазных электродвигателей от обрыва фазы питания