Устройство получения напряжения для электроискрового зажигания
Использование: системы зажигания двигателей внутреннего сгорания. Сущность изобретения: для повышения скорости коммутации тока в первичной цепи повышающего трансформатора 1 выше предела, ограниченного возможностями контактного или электронного ключа, устройство снабжено дросселем 4 с насыщающимся магнитопроводом (магнитным ключом), коммутирующей емкостью 7 и включенной в цепь ее заряда коммутирующей индуктивностью 8. При этом первичная обмотка 2 повышающего трансформатора подключена к коммутирующей емкости через рабочую обмотку 9 магнитного ключа, который выполнен с подмагничивающей обмоткой 10, обеспечивающей насыщение магнитопровода ключа магнитным потоком, направление которого противоположно направлению потока, создаваемого рабочей обмоткой. Устройство получения напряжения может быть выполнено по двухтактной схеме. Предусмотрен вариант выполнения устройства, позволяющий стабилизировать количество энергии, выделяющейся в свече зажигания. 3 с. и 12 з.п. ф-лы, 17 ил.
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электрических системах зажигания двигателей внутреннего сгорания.
Для зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания используют электрические импульсы напряжением около 30 кВ. Если принять, что суммарная емкость свечи зажигания и подводящего провода составляет около 15 пф, то накопленная перед разрядом энергия будет равна примерно 6,7 мДж. Однако, если учитывать активные сопротивления подводящего провода и гасящего резистора, предназначенного для уменьшения радиопомех, энергия, необходимая для надежного воспламенения смеси, должна быть больше примерно в три аза. Высокое напряжение налагает жесткие требования на сопротивление утечки свечи зажигания, которое не должно быть меньше 1 МОм. Если же трудно обеспечить такое большое сопротивление, то длительность вырабатываемого импульса должна быть уменьшена до 10 мкс и меньше. Подвод энергии 20 - 40 мДж за время 10 мкс требует импульсной мощности до 400 Вт. Источник питания и ключ должны обеспечивать напряжение и ток, соответствующие этой мощности, причем ограничения на ток могут оказаться наиболее труднопреодолимыми. Например, при напряжении питания 12 В требуется ток 1700 А, что трудновыполнимо. Поэтому в системах зажигания обязательно используется предварительное накопление энергии за сравнительно большое время, чтобы затем выдать ее в импульсе. Требования к коммутационной мощности источника питания при этом снимаются, но требования к ключам остаются. Классическая система зажигания содержит катушку зажигания, представляющую собой индуктивный накопитель энергии, совмещенный с повышающим трансформатором. Импульс зажигания в такой системе вырабатывается при прерывании тока через первичную обмотку катушки зажигания. Известны также системы зажигания, содержащие индуктивный накопитель энергии, выполненный в виде отдельного элемента, включенного в цепь первичной обмотки повышающего трансформатора. Однако системы с накоплением энергии в индуктивности имеют невысокий КПД, а сами накопители имеют большие мссогабаритные показатели. Известны также системы зажигания с накоплением энергии в конденсаторе, который при искрообразовании разряжается на первичную обмотку повышающего трансформатора через тиристорный или транзисторный ключ. Однако такие системы зажигания не позволяют достигнуть скоростей коммутации, указанных выше. Предел скорости коммутации в них ограничивается возможностями силового полупроводникового ключа. Из уровня техники известна также система зажигания, в которой для увеличения скорости коммутации применен насыщающийся дроссель (см. заявку ФРГ 2623612, F 02 P 3/08, 1978). Насыщающийся дроссель действительно может быть использован в качестве быстродействующего сильноточного ключа. Однако в рассматриваемой системе зажигания дроссель включен последовательно с традиционным ключом (контактным или электронным) и ограничение тока этого ключа не может быть преодолено, даже если насыщающийся дроссель способен развить большой ток. Применение дросселя, запасающего энергию, как это предлагается в известном изобретении, требует применения магнитного материала со сравнительно малой магнитной проницаемостью или с диэлектрическим зазором. Это в принципе ограничивает область изменения магнитной индукции от нуля до +Bs, в то время как целесообразно использовать магнитный материал в диапазоне от -Bs до +Bs, что позволяет повысить скорость коммутации и снизить габариты дросселя. Кроме того, в известном изобретении основная часть энергии выделяется в индуктивной фазе разряда. Существует мнение, что токи в индуктивной фазе разрушают контакты свечи и предпочтительнее заменить энергию индуктивного разряда на последовательность (цуг)импульсов емкостного разряда. Сколько именно разрядов должно быть в емкостной фазе и какова должна быть энергия разрядов, зависит от типа двигателя и режима его работы. Возможность установить оптимальный режим зажигания в известном изобретении ограничена. Задачей настоящего изобретения является создание малогабаритного устройства получения напряжения для электроискрового зажигания, обеспечивающего высокую скорость нарастания напряжения во вторичной цепи и требуемую энергию емкостной и индуктивной фаз разряда, а также получение последовательности поджигающих импульсов, обладающих необходимой энергией. Поставленная задача решается путем повышения скорости коммутации тока в первичной цепи выше предела, ограниченного возможностями контактного или электронного ключа. Указанный результат достигается тем, что в устройстве получения напряжения для электроискрового зажигания, содержащем повышающий трансформатор, первичная обмотка которого подключена к схеме формирования импульсов тока, снабженной дросселем с насыщающимся магнитопроводом (магнитным ключом), и управляющий ключ, через который схема формирования соединена с источником питания, схема формирования снабжена коммутирующей емкостью и включенной в цепь ее заряда коммутирующей индуктивностью, при этом первичная обмотка повышающего трансформатора подключена к коммутирующей емкости через рабочую обмотку магнитного ключа, который выполнен с подмагничивающей обмоткой, обеспечивающей насыщение магнитопровода ключа магнитным потоком, направление которого противоположно направлению потока, создаваемого рабочей обмоткой. При таком включении насыщающийся дроссель, именуемый далее магнитном ключом, не служит для накопления энергии, поэтому он может быть взят с максимальной магнитной проницаемостью и смещен перед началом работы в -Bs. Это позволяет обеспечить перепад индукции в 2 Bs со всеми вытекающими преимуществами. Наличие линейной коммутирующей индуктивности и коммутирующего конденсатора между магнитным и электрическим управляющим ключами создает между ними развязку, так что магнитный ключ может развивать любые возможные для него токи, которые не проходят через электрический ключ. Такое включение позволяет получить и другие преимущества, которые будут видны при описании работы устройства. LC-цепь из последовательно соединенных коммутирующей индуктивности и коммутирующей емкости может быть подключена к источнику питания через управляющий ключ, а повышающий трансформатор выполнен с дополнительной подмагничивающей обмоткой, подключенной к источнику питания и обеспечивающей насыщение магнитопровода повышающего трансформатора магнитным потоком, направление которого противоположно направлению потока, создаваемого первичной обмоткой. Это позволяет использовать для увеличения скорости нарастания тока в первичной обмотке магнитопровод повышающего трансформатора. Подмагничивающие обмотки магнитного ключа и повышающего трансформатора могут быть соединены последовательно, либо подмагничивающая обмотка повышающего трансформатора может быть включена последовательно с коммутирующей индуктивностью в цепь заряда коммутирующей емкости. При невозможности выполнения повышающего трансформатора с подмагничивающей обмоткой, для увеличения скорости коммутации и количества энергии, накапливаемой в коммутирующей емкости, магнитный ключ снабжают трансформаторной обмоткой, а цепь из последовательно соединенных управляющего ключа, коммутирующей индуктивности, трансформаторной обмотки магнитного ключа и коммутирующей емкости включают между одним из полюсов источника питания и первым выводом первичной обмотки повышающего трансформатора. Второй вывод первичной обмотки при этом соединяют со вторым полюсом источника питания и, через рабочую обмотку дросселя, - с точкой соединения коммутирующей индуктивности с трансформаторной обмоткой магнитного ключа. Устройство при этом может быть снабжено дополнительным ускоряющим каскадом, состоящим из второй коммутирующей емкости и второго магнитного ключа, при этом коммутирующие емкости соединены последовательно и включены между трансформаторной обмоткой первого магнитного ключа и первым выводом первичной обмотки повышающего трансформатора, второй вывод которой подключен к точке соединения емкостей через второй магнитный ключ. Параллельно коммутирующей емкости, соединенной с первичной обмоткой повышающего трансформатора, может быть подключен обратный диод. При этом сразу за емкостной фазой разряда следует индуктивная, т.е. имеет место только один импульс. Параллельно первичной обмотке повышающего трансформатора подключают шунтирующий резистор, способствующий затуханию колебаний во время переходных процессов, возникающих в схеме. В соответствии с другим вариантом, устройство получения напряжения для электроискрового зажигания, содержащее повышающий трансформатор, первичная обмотка которого подключена к схеме формирования импульсов тока, снабженной магнитным ключом, и схему управления, через которую схема формирования соединена с источником питания, отличается тем, что схема формирования снабжена коммутирующей емкостью и двумя магнитосвязанными коммутирующими индуктивностями, магнитный ключ выполнен с подмагничивающей обмоткой и двумя симметричными рабочими обмотками, обеспечивающими его переход из одного насыщающего состояния в другое, а коммутационная схема выполнена в виде двух управляющих ключей, причем к источнику питания подключены две параллельные цепи, каждая из которых состоит из последовательно соединенных одной из рабочих обмоток магнитного ключа, коммутирующей индуктивности и управляющего ключа, а коммутирующая емкость, рабочие обмотки магнитного ключа и первичная обмотка повышающего трансформатора образуют замкнутый контур разряда коммутирующей емкости, в цепь заряда которой включена одна коммутирующая индуктивность, а в цепь перезаряда - другая коммутирующая индуктивность. Данный вариант предполагает выполнение устройства получения напряжения по двухтактной схеме, что позволяет уменьшить мощность, расходуемую на подмагничивание ключей. Первые выводы рабочих обмоток магнитного ключа могут быть соединены с общую точку, а последовательно соединенные коммутирующий конденсатор и первичная обмотка повышающего трансформатора включены между вторыми выводами рабочих обмоток магнитного ключа. Для более эффективной работы устройство может быть снабжено дополнительным каскадом, состоящим из второй коммутирующей емкости, включенной последовательно с первой, и второго магнитного ключа, включенного между точкой соединения емкостей и выводом первичной обмотки повышающего трансформатора. Так же как и в однотактной схеме, описанной выше, возможно выполнение повышающего трансформатора с подмагничивающей обмоткой. Его первичная обмотка при этом может быть выполнена со средней точкой, которая подключена к источнику питания, при этом крайние выводы первичной обмотки подключены к параллельным цепям, состоящим из последовательно соединенных одной из рабочих обмоток магнитного ключа, коммутирующей индуктивности и управляющего ключа, а подмагничивающие обмотки магнитного ключа и повышающего трансформатора соединены последовательно и образуют замкнутый контур. Третий вариант устройства позволяет получать искру, энергия которой стабильна и не зависит от емкости свечи зажигания и величины пробивного напряжения. Данный технический результат достигается тем, что устройство получения напряжения для электроискрового зажигания, содержащее источник импульсов напряжения, повышающий трансформатор, вторичная обмотка которого подключена к свече зажигания, а первичная обмотка соединена последовательно с магнитным ключом, снабжено накопительным и вспомогательным конденсаторами, накопительный конденсатор подключен к источнику импульсов напряжения, вторичная обмотка повышающего трансформатора включена между накопительным конденсатором и свечой зажигания, а вспомогательный конденсатор и магнитный ключ включены в цепь питания первичной обмотки повышающего трансформатора. Цепь из последовательно соединенных вспомогательного конденсатора, первичной обмотки повышающего трансформатора и магнитного ключа может быть подключена параллельно накопительному конденсатору. Возможно выполнение магнитного ключа с трансформаторной обмоткой, включенной последовательно с накопительным конденсатором и образующей с первичной обмоткой повышающего трансформатора и с вспомогательным конденсатором замкнутый контур. Таким образом, отличительные признаки каждого из описанных вариантов изобретения позволяют решить поставленную задачу. На чертежах представлены электрические схемы вариантов предлагаемого устройства получения напряжения для электроискрового зажигания. Фиг. 1 - электрическая схема одноимпульсного устройства, выполненного в соответствии с п. 1 - 3 формулы изобретения; фиг. 2 - диаграммы, поясняющие работы схемы, представленной на фиг. 1; на фиг. 3 - схема многоимпульсного устройства, выполненного в соответствии с п. 1 - 3 формулы; фиг. 4 - диаграммы, поясняющие работу схемы, представленной на фиг. 3; фиг. 5 - 8 - возможные варианты подключения подмагничивающих обмоток магнитного ключа и повышающего трансформатора; фиг. 9 - диаграммы, поясняющие работу схемы, изображенной на фиг. 5% фиг. 10 - схема устройства получения импульсов, магнитный ключ которого снабжен дополнительной трансформаторной обмоткой (п. 5 формулы изобретения); фиг. 11 - схема устройства с дополнительным ускоряющим каскадом (п. 6 формулы изобретения); фиг. 12 - двухтактная схема устройства с дополнительным ускоряющим каскадом; фиг. 13 - двухтактная схема устройства с повышающим трансформатором, имеющим подмагничивающую обмотку; фиг. 14 - 17 - примеры выполнения устройства, позволяющего стабилизировать энергию искры. Устройство получения напряжения для электроискрового зажигания согласно варианту, представленному на фиг. 1, содержит повышающий трансформатор 1, первичная обмотка 2 которого подключена к схеме 3 формирования импульсов тока, снабженной дросселем 4 с насыщающимся магнитопроводом (магнитным ключом), и управляющий ключ 5, через который схема 3 формирования соединена с источником питания 6. Схема 3 формирования снабжена коммутирующей емкостью 7 и включенной в цепь ее заряда коммутирующей индуктивностью 8, при этом первичная обмотка 2 повышающего трансформатора подключена к коммутирующей емкости 7 через рабочую обмотку 9 магнитного ключа, который выполнен с подмагничивающей обмоткой 10, обеспечивающей насыщение магнитопровода ключа магнитным потоком, направление которого противоположно направлению потока, создаваемого рабочей обмоткой 9. Вторичная обмотка 11 повышающего трансформатора 1 через контакт распределителя 12 подключена к свече зажигания 13. С помощью конденсаторов 14 и 15 показаны паразитные емкости высоковольтных проводов и свечи зажигания. Повышающий трансформатор снабжен подмагничивающей обмоткой 15. Подмагничивающие обмотки 10 и 15 магнитного ключа и повышающего трансформатора соединены последовательно и подключены к источнику питания 6 через резистор 16. Параллельно первичной обмотке 2 повышающего трансформатора подключено шунтирующее сопротивление 17. Параллельно коммутирующей емкости 7 подключен обратный диод 18. Многоимпульсная схема, изображенная на фиг. 3, не содержит обратного диода 18, а транзисторный ключ 5 (для защиты от обратного напряжения) подключен к источнику питания 6 через диод 19. Обмотка подмагничивания трансформатора 1 может представлять собой один виток, который включен в цепь заряда коммутирующего конденсатора 7, как это показано на фиг. 5 - 8. Это эквивалентно включению приведенной к данному витку емкости 20 последовательно с конденсатором 7. Как указано на фиг. 7, коммутирующая емкость может быть разделена на два конденсатора 21 и 22, причем виток подмагничивания включен в цепь заряда только одного из них. На фиг. 10 представлена схема, согласно которой магнитный ключ 4 снабжен трансформаторной обмоткой 23, а цепь из последовательно соединенных управляющего ключа 5, коммутирующей индуктивности 8, трансформаторной обмотки 23 магнитного ключа и коммутирующей емкости 7 включена между одним из полюсом источника питания 6 и первым выводом первичной обмотки 2 повышающего трансформатора, второй вывод которой соединен со вторым полюсом источника питания 6 и через рабочую обмотку 9 магнитного ключа подключен к точке соединения коммутирующей индуктивности 8 с трансформаторной обмоткой 23. Данная схема, как это указано на фиг. 11, может быть снабжена дополнительным каскадом, состоящим из второй коммутирующей емкости 24 и второго магнитного ключа 25, при этом коммутирующие емкости 7 и 24 соединены последовательно и включены между трансформаторной обмоткой 23 первого магнитного ключа 4 и первым выводом первичной обмотки 2 повышающего трансформатора, второй вывод которой подключен к точке соединения емкостей 7 и 24 через второй магнитный ключ 25. В состав схемы также входит шунтирующий резистор 26, подключенный параллельно второму магнитному ключу 25, и шунтирующий резистор 27, включенный между точкой соединения трансформаторной обмотки 23 с коммутирующей емкостью 7 и вторым выводом первичной обмотки 2 повышающего трансформатора. В двухтактной схеме устройства, представленной на фиг. 12, съема формирования импульсов тока снабжена коммутирующими емкостями 7 и 24, и двумя магнитосвязанными коммутирующими индуктивностями 8 и 28, магнитный ключ 4 выполнен с двумя симметричными рабочими обмотками 9 и 29, обеспечивающими его переход из одного насыщенного состояния в другое, а коммутационная схема 30 выполнена в виде двух управляющих ключей 31 и 32. Причем к источнику питания подключены две параллельные цепи, каждая из которых состоит из последовательно соединенных одной из рабочих обмоток магнитного ключа, коммутирующей индуктивности и управляющего ключа. Первые выводы рабочих обмоток 9 и 29 магнитно ключа соединены в общую точку, а последовательно соединенные коммутирующие конденсаторы 7 и 24 и первичная обмотка 2 повышающего трансформатора включены между вторыми выводами рабочих обмоток. Таким образом, последовательно соединение коммутирующие емкости 7 и 24, рабочие обмотки 9 и 29 магнитного ключа и первичная обмотка 2 повышающего трансформатора образуют замкнутый контур. Схема снабжена вторым магнитным ключом 25 и шунтирующими сопротивлениями 17 и 26, включенными также как в схеме, представленной на фиг. 11, описанной выше. Подмагничивающая обмотка 10 магнитного ключа в данной схеме подключена к источнику питания 6 через резистор 16. Повышающий трансформатор 1 может быть выполнен с подмагничивающей обмоткой 15, а его первичная обмотка 2 - выполнена со средней точкой, которая подключена к источнику питания, причем крайние выводы первичной обмотки подключены к параллельным цепям, состоящим из последовательно соединенных одной из рабочих обмоток 9 или 29 магнитного ключа, коммутирующей индуктивности 8 или 28 и управляющего ключа 31 или 32, а магнитный ключ снабжен дополнительной обмоткой смещения 33, включенной последовательно с подмагничивающей обмоткой 15 повышающего трансформатора и образующей с ней замкнутый контур (см. фиг. 13). Магнитный ключ может быть также снабжен дополнительной подмагничивающей обмоткой 34, включенной противофазно обмотке 10. Ток через обмотку 34 ограничивается с помощью сопротивления 35. В цепи питания обмоток 10 и 34 включены коммутационные элементы 36 и 37. Вариант устройства получения напряжения для электроискрового зажигания, представленный на фиг. 14 - 17, содержит источник импульсов напряжения (на фиг. не показан), повышающий трансформатор 1, вторичная обмотка 11 которого подключена к свече зажигания 13, а первичная обмотка 2 - соединена последовательно с магнитным ключом 4, накопительный конденсатор 38, вспомогательный конденсатор 39, и шунтирующие сопротивления 40 и 41, одно из которых подключено параллельно вторичной обмотке повышающего трансформатора, а второе - параллельно рабочей обмотке магнитного ключа 4. Накопительный конденсатор 38 подключен к источнику импульсов напряжения, вторичная обмотка 11 повышающего трансформатора включена между накопительным конденсатором 38 и свечой зажигания 13, а вспомогательный конденсатор 39 и магнитный ключ 4 включены в цепь питания первичной обмотки 2 повышающего трансформатора. Цепь из последовательно соединенных вспомогательного конденсатора 39, первичной обмотки 2 повышающего трансформатора и магнитного ключа 4 может быть подключена параллельно накопительному конденсатору 38, как это показано на фиг. 14 и 15. Магнитный ключ 4 может быть выполнен с трансформаторной обмоткой 23, при этом рабочая обмотка 9 включена последовательно с накопительным конденсатором 38, а трансформаторная - образует с первичной обмоткой 2 повышающего трансформатора и с вспомогательным конденсатором 39 замкнутый контур (фиг. 16 и 17). Шунтирующий резистор 41 при этом подключают параллельно трансформаторной обмотке 23. Схемы, представленные на фиг. 14 - 17 могут быть использованы при размещении повышающего трансформатора 1 непосредственно на свече зажигания 13, то есть для каждой свечи зажигания 13 должен быть предусмотрен отдельный повышающий трансформатор. Устройство получения напряжения для электроискрового зажигания работает следующим образом. Перед началом работы трансформатор 1 и магнитный ключ 4 смещаются в состояние -Bs по отношению к рабочему ходу, как это видно из схемы, приведенной на фиг. 1. То есть их магнитопроводы насыщаются до индукции -Bs магнитным потоком, создаваемым обмотками подмагничивания 10 и 15. При замыкании управляющего ключа 5 напряжение U1 становится равным напряжению E источника питания 6 и коммутирующий конденсатор 7 начинает заряжаться от источника питания 6 через коммутирующую индуктивность 8. Ток I1 через коммутирующую индуктивность 8 нарастает по синусоиде (фиг. 2в), достигает максимума и спадает до нуля. Напряжение U2, приложенное к рабочей обмотке 9 магнитного ключа, увеличивается по косинусоиде (фиг. 2б). Индукция в магнитном ключе 4 нарастает от -Bs через нуль к +Bs в соответствии с вольтсекундной площадью графика изменения напряжения U2. Когда
Формула изобретения
1. Устройство получения напряжения для электроискрового зажигания, содержащее повышающий трансформатор, первичная обмотка которого подключена к схеме формирования импульсов тока, снабженной дросселем с насыщающимся магнитопроводом (магнитным ключом), и управляющий ключ, через который схема формирования соединена с источником питания, отличающееся тем, что схема формирования снабжена коммутирующей емкостью и включенной в цепь ее заряда коммутирующей индуктивностью, при этом первичная обмотка повышающего трансформатора подключена к коммутирующей емкости через рабочую обмотку магнитного ключа, который выполнен с подмагничивающей обмоткой, обеспечивающей насыщение магнитопровода ключа магнитным потоком, направление которого противоположно направлению потока, создаваемого рабочей обмоткой. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что LC-цепь из последовательно соединенных коммутирующей индуктивности и коммутирующей емкости подключена к источнику питания через управляющий ключ, а повышающий трансформатор выполнен с дополнительной подмагничивающей обмоткой, подключенной к источнику питания и обеспечивающей насыщение магнитопровода повышающего трансформатора магнитным потоком, направление которого противоположно направлению потока, создаваемого первичной обмоткой. 3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что подмагничивающие обмотки магнитного ключа и повышающего трансформатора соединены последовательно. 4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что подмагничивающая обмотка повышающего трансформатора включена последовательно с коммутирующей индуктивностью в цепь заряда коммутирующей емкости. 5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что магнитный ключ снабжен трансформаторной обмоткой, а цепь из последовательно соединенных управляющего ключа, коммутирующей индуктивности, трансформаторной обмотки магнитного ключа и коммутирующей емкости включена между одним из полюсов источника питания и первым выводом первичной обмотки повышающего трансформатора, второй вывод которой соединен с вторым полюсом источника питания и через рабочую обмотку магнитного ключа подключен к точке соединения коммутирующей индуктивности с трансформаторной обмоткой магнитного ключа. 6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительным каскадом, состоящим из второй коммутирующей емкости и второго магнитного ключа, при этом коммутирующие емкости соединены последовательно и включены между трансформаторной обмоткой первого магнитного ключа и первым выводом первичной обмотки повышающего трансформатора, второй вывод которой подключен к точке соединения емкостей через второй магнитный ключ. 7. Устройство по пп.1 - 6, отличающееся тем, что параллельно коммутирующей емкости, соединенной с первичной обмоткой повышающего трансформатора, подключен обратный диод. 8. Устройство по пп.1 - 7, отличающееся тем, что параллельно первичной обмотке повышающего трансформатора подключен шунтирующий резистор. 9. Устройство получения напряжения для электроискрового зажигания, содержащее повышающий трансформатор, первичная обмотка которого подключена к схеме формирования импульсов тока, снабженной магнитным ключом, и схему управления, через которую схема формирования соединена с источником питания, отличающееся тем, что схема формирования снабжена коммутирующей емкостью и двумя магнитосвязанными коммутирующими индуктивностями, магнитный ключ выполнен с подмагничивающей обмоткой и двумя симметричными рабочими обмотками, обеспечивающими его переход из одного насыщенного состояния в другое, а коммутационная схема выполнена в виде двух управляющих ключей, причем к источнику питания подключены две параллельные цепи, каждая из которых состоит из последовательно соединенных одной из рабочей обмоток магнитного ключа, коммутирующей индуктивности и управляющего ключа, а коммутирующая емкость, рабочие обмотки магнитного ключа и первичная обмотка повышающего трансформатора образуют замкнутый контур разряда коммутирующей емкости, в цепь заряда которой включена одна коммутирующая индуктивность, а в цепь перезаряда - другая коммутирующая индуктивность. 10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что первые выводы рабочих обмоток магнитного ключа соединены в общую точку, а последовательно соединенные коммутирующий конденсатор и первичная обмотка повышающего трансформатора включены между вторыми выводами рабочих обмоток магнитного ключа. 11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительным каскадом, состоящим из второй коммутирующей емкости, включенной последовательно с первой, и второго магнитного ключа, включенного между точкой соединения емкостей и выводом первичной обмотки повышающего трансформатора. 12. Устройство по п.10, отличающееся тем, что повышающий трансформатор выполнен с подмагничивающей обмоткой, а его первичная обмотка выполнена со средней точкой, которая подключена к источнику питания, причем крайние выводы первичной обмотки подключены к параллельным цепям, состоящим из последовательно соединенных одной из рабочих обмоток магнитного ключа, коммутирующей индуктивности и управляющего ключа, а магнитный ключ снабжен дополнительной обмоткой смещения, которая соединена последовательно с подмагничивающей обмоткой повышающего трансформатора и образует с ней замкнутый контур. 13. Устройство получения напряжения для электроискрового зажигания, содержащее источник импульсов напряжения, повышающий трансформатор, вторичная обмотка которого подключена к свече зажигания, а первичная обмотка соединена последовательно с магнитным ключом, отличающееся тем, что оно снабжено накопительным и вспомогательным конденсаторами, накопительный конденсатор подключен к источнику импульсов напряжения, вторичная обмотка повышающего трансформатора включена между накопительным конденсатором и свечой зажигания, а вспомогательный конденсатор и магнитный ключ включены в цепь питания первичной обмотки повышающего трансформатора. 14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что цепь из последовательно соединенных вспомогательного конденсатора, первичной обмотки повышающего трансформатора и магнитного ключа подключена параллельно накопительному конденсатору. 15. Устройство по п.13, отличающееся тем, что магнитный ключ выполнен с трансформаторной обмоткой, которая образует с первичной обмоткой повышающего трансформатора и с вспомогательным конденсатором замкнутый контур, при этом рабочая обмотка магнитного ключа включена последовательно с накопительным конденсатором.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17