Транзисторный ключ
Изобретение относится к полупроводниковым переключающим элементам и может быть использовано в различных радиотехнических и электротехнических устройствах, например в устройствах автоматики. В транзисторном ключе (регенеративном) достигается повышение надежности и расширение области применения. Устройство содержит два транзистора, пять диодов, четыре резистора, два конденсатора и два трансформатора тока с первичными и вторичными обмотками. За счет введения второго трансформатора тока, резистора, цепочек из последовательно соединенных диодов и конденсаторов, зашунтированных цепочками из последовательно соединенных диода и резистора, достигается цель изобретения. Вновь введенные элементы включены таким образом, что в транзисторном регенеративном ключе реализуется эмиттерная коммутация силовых транзисторов и пропорционально-токовое управление, обеспечивается обратная связь по току одновременно для силовых и управляющих транзисторов, в результате чего повышается быстродействие и исключается опасность вторичного пробоя в силовых транзисторах. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к полупроводниковым переключающим элементам и может быть использовано в различных радиотехнических и электротехнических устройствах, например в устройствах автоматики, а также в качестве силовых переключающих элементов в полупроводниковых преобразователях напряжения.
Известны транзисторные ключи, содержащие силовой и управляющие транзисторы, а также клеммы для подключения цепи питания и нагрузки [1]. К недостаткам таких транзисторных ключей относится зависимость КПД от тока нагрузки и ограниченное быстродействие, а также сравнительно низкая надежность, особенно при высоких питающих напряжениях, и необходимость использования для управления специальных источников сигнала, что ограничивает область их применения. Наиболее близким к предлагаемому является транзисторный ключ, содержащий силовой и управляющий транзисторы, трансформатор тока, а также клеммы для подключения цепи питания и нагрузки [2]. Этот транзисторный ключ имеет сравнительно высокий КПД за счет использования пропорционально-токового управления. Однако такой транзисторный ключ имеет ограниченное быстродействие, а также сравнительную низкую надежность, особенно при высоких питающих напряжениях. В последнем случае необходимо использовать дополнительные элементы для формирования траектории переключения силового транзистора, потери в которых снижают КПД устройства. Кроме того, затруднено интегральное исполнение такого транзисторного ключа. Все это ограничивает область применения. Целью изобретения является повышение надежности и расширение области применения. Цель достигается тем, что в транзисторный ключ, содержащий силовой и управляющий транзисторы, трансформатор тока, а также клеммы для подключения цепи питания и нагрузки, введены второй трансформатор тока, резистор, цепочка из последовательно соединенных диодов и два конденсатора, каждый из которых зашунтирован цепочкой из последовательно соединенных диода и резистора, причем между клеммами для подключения цепи питания и нагрузки последовательно включены соответственно силовой и управляющие транзисторы, первые обмотки первого и второго трансформаторов тока, при этом вывод первой обмотки первого трансформатора тока, соединенный с управляющим транзистором, объединен с первыми выводами вторых обмоток первого и второго трансформаторов тока, вторые выводы которых подключены соответственно через первый и второй конденсаторы к управляющему входу соответственно управляющего и силового транзисторов, управляющий вход силового транзистора подключен через резистор к клемме для подключения цепи питания, а через цепочку из последовательно соединенных диодов - к точке соединения первой обмотки первого трансформатора тока с первыми выводами вторых обмоток первого и второго трансформаторов тока. В транзисторный регенеративный ключ введены силовой и управляющие транзисторы обратной по отношению к первым проводимости, второй резистор, вторая цепочка из последовательно соединенных диодов, а также третий и четвертый конденсаторы, каждый из которых зашунтирован цепочкой из последовательно соединенных диода и резистора, причем вторые силовой и управляющий транзисторы соответственно включены последовательно между клеммой для подключения второй цепи питания и первым управляющим транзистором со стороны его соединения с выводом первой обмотки первого трансформатора тока, при этом точка соединения первого конденсатора с вторым выводом второй обмотки первого трансформатора тока соединена через третий конденсатор с управляющим входом второго управляющего транзистора, точка соединения второго конденсатора с вторым выводом второй обмотки второго трансформатора тока соединена через четвертый конденсатор с управляющим входом второго силового транзистора, управляющий вход второго силового транзистора подключен через второй резистор к клемме для подключения второй цепи питания, а через вторую цепочку из последовательно соединенных диодов - к точке соединения первой обмотки первого трансформатора тока с первыми выводами вторых обмоток первого и второго трансформаторов тока и первой цепочкой из последовательно соединенных диодов. В транзисторный регенеративный ключ введен дополнительный резистор, включенный последовательно между управляющим транзистором и точкой соединения первой обмотки первого трансформатора тока с первыми выводами вторых обмоток первого и второго трансформаторов тока и цепочкой из последовательно соединенных диодов. В транзисторный регенеративный ключ введен дополнительный резистор, включенный последовательно между точкой соединения первого и второго управляющих транзисторов и точкой соединения первой обмотки первого трансформатора тока с первыми выводами вторых обмоток первого и второго трансформаторов тока и с первой и второй цепочками из последовательно соединенных диодов. В транзисторном регенеративном ключе первый и второй трансформаторы тока конструктивно объединены и выполнены на двух тороидальных магнитных сердечниках, при этом на первом из них намотана вторая обмотка первого трансформатора тока, а на втором - вторая обмотка второго трансформатора тока, причем общая обмотка, являющаяся первой обмоткой первого и второго трансформаторов тока, охватывает одновременно два тороидальных магнитных сердечника. В транзисторном регенеративном ключе реализуется режим эмиттерной коммутации и пропорционально-токового управления силовыми транзисторами, обеспечивается отрицательная обратная связь по току одновременно для силовых и управляющих транзисторов. Вторые обмотки трансформатора тока одновременно управляют первыми и вторыми соответственно управляющими и силовыми транзисторами. Повышается быстродействие и исключается опасность режима вторичного пробоя в транзисторном регенеративном ключе. Все это позволяет повысить надежность и расширить область применения транзисторного регенеративного ключа. Таким образом, предложенное техническое решение соответствует критерию изобретения "новизна". Транзисторные регенеративные ключи с такими техническими свойствами авторам неизвестны, поэтому объект изобретения, охарактеризованный заявленной совокупностью признаков, соответствует критерию "существенные отличия". На фиг.1,2 приведены примеры конкретной реализации транзисторного регенеративного ключа; на фиг.3 - пример выполнения трансформаторов тока. Транзисторный регенеративный ключ (см.фиг.1) содержит силовой 1 и управляющий 2 транзисторы, трансформатор 3 тока, а также клеммы для подключения цепи питания 4 и нагрузки 5, второй трансформатор 6 тока, резистор 7, цепочку из последовательно соединенных диодов 8-10 и два конденсатора 11, 12, каждый из которых зашунтирован цепочкой из последовательно соединенных диодов 13, 14 и резисторов 15, 16. Между клеммами для подключения цепи питания 4 и нагрузки 5 последовательно включены соответственно силовой 1 и управляющий 2 транзисторы, первые обмотки 17, 18 первого 3 и второго 6 трансформаторов тока. Вывод первой обмотки 17 первого трансформатора 3 тока объединен с первыми выводами вторых обмоток 19, 20 первого 3 и второго 6 трансформаторов тока, вторые выводы которых подключены соответственно через первый 11 и второй 12 конденсаторы к управляющему входу соответственно управляющего 2 и силового 1 транзисторов. Управляющий вход силового транзистора подключен через резистор 7 к лемме 4 для подключения цепи питания, а через цепочку из последовательно соединенных диодов 8-10 - к точке соединения первой обмотки 17 первого трансформатора 3 тока с первыми выводами вторых обмоток 19, 20 первого 3 и второго 6 трансформаторов тока. Дополнительный резистор 21 включен последовательно между управляющим транзистором 2 и точкой соединения первой обмотки 17 первого трансформатора 3 тока с первыми выводами вторых обмоток 19, 20 первого 3 и второго 6 трансформаторов тока и цепочкой из последовательно соединенных диодов 8-10. На виг.1 пунктиром показан вариант подключения нагрузки Rн к транзисторному регенеративному ключу. Транзисторный регенеративный ключ (см.фиг.2) содержит вторые силовой 22 и управляющий 23 транзисторы обратной по отношению к первым (1,2) проводимости, второй резистор 24, вторую цепочку из последовательно соединенных диодов 25-27, а также третий 28 и четвертый 29 конденсаторы, каждый из которых зашунтирован цепочкой из последовательно соединенных диодов 30, 31 и резисторов 32, 33. Вторые силовой 22 и управляющий 23 транзисторы соответственно включены последовательно между клеммой 34 для подключения второй цепи питания и первым управляющим транзистором 2 со стороны его соединения с выводом первой обмотки 17 первого трансформатора 3 тока. Точка соединения первого конденсатора 11 с вторым выводом второй обмотки 19 первого трансформатора 3 тока соединена через третий конденсатор 28 с управляющим входом второго управляющего транзистора 23, а точка соединения второго конденсатора 12 с вторым выводом второй обмотки 20 второго трансформатора 6 тока соединена через четвертый конденсатор 29 с управляющим входом второго силового транзистора 22. Управляющий вход второго силового транзистора 22 подключен через второй резистор 24 к клемме 34 для подключения второй цепи питания, а через вторую цепочку из последовательно соединенных диодов 25-27 к точке соединения первой обмотки 17 первого трансформатора тока 3 с первыми выводами вторых обмоток 19, 20 первого 3 и второго 6 трансформаторов тока и первой цепочкой из последовательно соединенных диодов 8-10. Дополнительный резистор 21 включен последовательно между точкой соединения первого 2 и второго 23 управляющих транзисторов и точкой соединения первой обмотки 17 первого трансформатора 3 тока с первыми выводами вторых обмоток 19, 20 первого 3 и второго 6 трансформаторов тока и с первой 8-10 и второй 25-27 цепочками из последовательно соединенных диодов. На фиг.2 пунктиром показан вариант подключения нагрузки Rн к транзисторному регенеративному ключу. Нам фиг.1, 2 пунктиром показано подключение к транзисторному регенеративному ключу задающего генератора 35, который может быть подключен к одной из обмоток одного из трансформаторов 3, 6 тока. В данном случае он подключен к дополнительной обмотке 36. Задающий генератор 35 может выполняться по любой из известных схем, например, по схеме автогенератора с магнитными связями. На фиг.3 приведен пример выполнения трансформатора 3 и 6 тока, которые конструктивно объединены и выполнены на двух тороидальных магнитных сердечниках 37, 38. На первом 37 из них намотана вторая обмотка 19 первого трансформатора 3 тока, а на втором 38 - вторая обмотка 20 второго трансформатора 6 тока. Общая обмотка (17+18), являющаяся первой обмоткой 17 и 18 первого 3 и второго 6 трансформаторов тока, охватывает одновременно два тороидальных магнитных сердечника 37,38. Транзисторный регенеративный ключ работает следующим образом. Рассмотрим процессы, происходящие в транзисторном регенеративном ключе, на примере конкретной реализации (фиг.1). При подаче на клемму 4 напряжения питания Uпит начинает заряжаться конденсатор 12 по цепи +Uпит, клемма 4, резистор 7, конденсатор 12, вторая обмотка 20 трансформатора 6 тока, первые обмотки 17, 18 трансформаторов 3,6 тока, клемма 5, нагрузка Rн, -Uпит. Напряжение заряда конденсатора 12 ограничивается напряжением на прямовключенных и последовательно соединенных диодах 8-10. Величина этого напряжения составляет n


















Формула изобретения
1. ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ, содержащий силовой и управляющий транзисторы, трансформатор тока, а также клеммы для подключения цепи питания и нагрузки, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и расширения области применения, введены второй трансформатор тока, первый резистор, цепочка из последовательно соединенных диодов и два конденсатора, каждый из которых зашунтирован цепочкой из последовательно соединенных диода и второго резистора, причем между клеммами для подключения цепи питания и нагрузки последовательно включены соответственно силовой и управляющий транзисторы, первичные обмотки первого и второго трансформаторов тока, при этом вывод первичной обмотки первого трансформатора тока, соединенный с управляющим транзистором, объединен с первыми выводами вторичных обмоток первого и второго трансформаторов тока, вторые выводы которых подключены соответственно через первый и второй конденсаторы к управляющему входу соответственно управляющего и силового транзисторов, кроме того, управляющий вход силового транзистора подключен через первый резистор к клемме для подключения цепи питания, а через цепочку из последовательно соединенных диодов - к точке соединения первичной обмотки первого трансформатора тока с первыми выводами вторичных обмоток первого и второго трансформаторов тока. 2. Ключ по п.1, отличающийся тем, что введены вторые силовой и управляющий транзисторы обратной по отношению к первым проводимости, третий резистор, вторая цепочка из последовательно соединенных диодов, а также третий и четвертый конденсаторы, каждый из которых зашунтирован цепочкой из последовательно соединенных диода и четвертого резистора, причем вторые силовой и управляющий транзисторы соответственно включены последовательно между клеммой для подключения второй цепи питания и силовым выводом первого управляющего транзистора, при этом точка соединения первого конденсатора с вторым выводом вторичной обмотки первого трансформатора тока соединена через третий конденсатор с управляющим входом второго управляющего транзистора, а точка соединения второго конденсатора с вторым выводом вторичной обмотки второго трансформатора тока соединена через четвертый конденсатор с управляющим входом второго силового транзистора, кроме того, управляющий вход второго силового транзистора подключен через третий резистор к клемме для подключения второй цепи питания, а через вторую цепочку из последовательно соединенных диодов - к точке соединения первичной обмотки первого трансформатора тока с первыми выводами вторичных обмоток первого и второго трансформаторов тока и первой цепочкой из последовательно соединенных диодов. 3. Ключ по п.1, отличающийся тем, что введен дополнительный резистор, который включен последовательно между управляющим транзистором и точкой соединения первичной обмотки первого трансформатора тока с первыми выводами вторичных обмоток первого и второго трансформаторов тока и цепочкой из последовательно соединенных диодов. 4. Ключ по п.2, отличающийся тем, что введен дополнительный резистор, который включен последовательно между точкой соединения первого и второго управляющих транзисторов и точкой соединения первичной обмотки первого трансформатора тока с первыми выводами вторичных обмоток первого и второго трансформаторов тока и с первой и второй цепочкой из последовательно соединенных диодов. 5. Ключ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что первый и второй трансформаторы тока конструктивно объединены и выполнены на двух тороидальных магнитных сердечниках, при этом на первом из них намотана вторичная обмотка первого трансформатора тока, а на втором - вторичная обмотка второго трансформатора тока, причем общая обмотка, являющаяся первичной обмоткой первого и второго трансформаторов тока, охватывает одновременно два тороидальных магнитных сердечника.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3