|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус: по данным на 30.11.2005 - прекратил действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
выше 0,95 и
без использования фазовой компенсации, как того требуют новые
Европейские нормы. Если частота 60 kHz, конденсатор C1, например,
измеряется в 0,005
F, а конденсатор C3 - в 0,22
F, но при частоте
100 kHz конденсатор C1 выбирается с 0,003
F, а конденсатор C3
- с 0,15
F. Рассмотрение длины волны переноса катодного материала
между электродами, кроме того, указывает, что рабочая частота
30-35 KHz является оптимальной при данной длине газоразрядных
трубок. Как на практике работает преобразователь, соответствующий
данному изобретению, легко понять при помощи фиг. 4a-4c. Фиг.
4a и 4b показывают поведение напряжения индуктора UL, измеренного
на выходах индуктора L. Напряжение на фиг. 4a и 4b относится
к усредненному значению UL полного размаха колебания. На фиг.
4a и 4b полным периодом напряжения является импульс t1, тогда
как транзистор проводит на t2. На фиг. 4a нагрузка на вторичную
обмотку S1 нормальная, напряжение низкое (здесь 0,6 UL) и t1
коротким (здесь 0,15 t1), благодаря чему энергия стекает. На
фиг. 4b вторичная обмотка является короткозамкнутой. Напряжение
увеличивается (здесь до 1,3 UL) и то же самое делает t2, потому
что прекратился сток энергии. Фиг. 4c показывает период резонансного
напряжения при различных условиях нагрузки. Нормальное поведение
синусоиды обозначено F1. Кривая F2 присутствует, когда трансформатор
T "захватывает" энергию, а кривая F3, когда вторичная обмотка
S1 короткозамкнута. Свободно-работающий диод является проводящим
в отрицательном полуцикле все время, то есть в период TD. Какими
бы ни были условия нагрузки, транзистор Q проводит в период TQ1.
Если энергия сливается на трансформатор T, транзистор Q работает
в периоде TQ2 как самоконтролирующаяся система. Если вторичная
обмотка S1 короткозамкнута, транзистор Q работает в период TQ2,
энергия не дольше стекает в трансформатор T и в отрицательном
полуцикле индуктор L передает большую часть энергии обратно в
конденсатор C3. Практическое воплощение частотно-модулированного
преобразователя в соответствии с данным изобретением теперь будет
описано со ссылкой на фиг. 5. В этой связи должно быть понятно,
что фиг. 2 и 3 показывают некие более фундаментальные воплощения
преобразователя в соответствии с данным изобретением. Как можно
увидеть на фиг. 5, выпрямительный мост B2 передает напряжение
постоянного тока с источника переменного тока и это напряжение
сглаживается на конденсаторах C2 и C3. Диод Д12 питает схему
импульсного генератора, которая в показанном воплощении включает
биостабильный мультивибратор в форме схемы триггера Шмидта с
инвертированными выходами, составленными шестью вентилями A1
- A6. Напряжение схемы импульсного генератора регулируется зенеровским
диодом Z1 и сглаживается конденсатором C4. В показанном примере
воплощения схема импульсного генератора предусматривает схему
нестабильного мультивибратора на резисторе R6 и диоде Д1, а также
варисторе Rv(Rs) так, что обеспечивается подстройка основной
частоты и ширины импульса к требуемому значению посредством резисторов
Rv и R6 и конденсатора C5. Выход вентиля A1 передает приблизительно
квадратный импульс и контролирует входы четырех приблизительно
параллельных вентилей A3 - A6. Соответственные выходы этих вентилей
также соединены параллельно и с управляющим электродом транзистора
Q, который используется как переключатель. При обычном использовании
биполярного транзистора управляющим входом, конечно, является
база транзистора, но, если вместо него используется канальный
МОП-транзистор, управляющий электрод, конечно, идентичен электроду
затвора. Выгодно то, что преобразователь в соответствии с данным
изобретением может быть реализован с интегральным свободно-работающим
так, что выпрямительный диод и вторая параллельная ветвь на фиг.
2 понижены. Когда транзистор Q в проводящем состоянии, ток возбуждения
передается на индуктор L и первичную обмотку P в трансформаторе
T и начинается резонансный процесс. Резонансная частота может
быть точно настроена на регулируемом резисторе Rv. Вторичная
обмотка S1 трансформатора T передает напряжение и ток в имеющуюся
нагрузку, как обсуждалось более подробно в связи с фиг. 2. На
фиг. 5 в трансформаторе T дополнительно предусмотрена третья
вторичная обмотка S3. Она используется для увеличения напряжения
ионизации нагрузки, если последняя является газоразрядной трубкой,
для того, чтобы обеспечить надежное зажигание при крайне низких
температурах, так как ее первый вывод соединен с электродами
газоразрядной трубки, а ее второй вывод, как показано, посажен
на землю. В практическом воплощении трансформатор T реализуется
как E-сердечниковые трансформаторы, как подробно показано на
фиг. 6. Для высоких частот, т. е. мегагерцового диапазона, сердечники
и обмотки могут быть сделаны в форме ферритовых полос с диэлектрической
пленкой и обмотками, нанесенными на них. Однако E-сердечниковые
трансформаторы, используемые в неконвенционных применениях, т.е.
для частот 80-100 kHz, тоже допускают очень компактную конструкцию.
Далее, как показано на фиг. 5, индуктор L объединяется с первичной
обмоткой P трансформатора T. Вторичная обмотка S2, которая соединена
с выпрямительным мостом B1, получает такие размеры, чтобы полученное
постоянное напряжение на выпрямительных диодах Д7 - Д10 в мосте
B1, напряжение было ниже, чем напряжение на C2 и C3 при нормальной
работе. Резисторы R10 и R11 затем образовывают делитель напряжения
с конденсатора C20, который дает значение, которое определяет
требуемый период времени перед тем, как схема импульсного генератора
и через диод Д5 отключают нестабильный мультивибратор. При низком
сигнале A1 выходы вентилей A3 - A6 также выходят низкими. Продолжительность
отсоединения определяется конденсатором C20 через резисторы R7
и R8. Через определенное время вход инвентирующего усилителя
A2 также становится низким, а его выход становится высоким, так
что мультивибратор снова преобразовывается. Однако так же можно
реализовать надежное функционирование другим путем, при предыдущем
уровне техники, а схема, показанная здесь, предназначается исключительно
в качестве примера практического воплощения преобразователя в
соответствии с данным изобретением и ни в каком смысле не должно
ограничивать сферу действия изобретения. Существенной точкой
преобразователя в соответствии с данным изобретением является
то, что резонансный конденсатор C1, который в примере воплощения
фиг. 5 реализуется как параллельная схема из девяти конденсаторов
C1a - C1i (не показано), работает как резонансный контур только
во время полупериода частоты. Второй полупериод резонансной частоты,
используемый для наполнения резонансного контура, т.е. индуктора
L1, обеспечивается через конденсатор С3 разрядом C1. В связи
с этим может быть упомянуто, что хорошо известно в технике, что
осцилляторы обратного хода имеют тенденцию давать асимметричную
частотную характеристику при извлечении энергии из резонансного
контура уже в первом обратном ходе, так что следующий полуцикл
принимает более низкий запас энергии. Из-за того, что трансформатор
T должен работать как симметрично работающая нагрузка, резонансный
конденсатор C1 с этого времени должен принимать больший заряд
во время второго полупериода. Это достигается при уже существующем
заряде конденсатора C3, соединенного последовательно с индуктором
L через диод Д2 и при идентичном уровне напряжения этого первого
полупериода. При правильной размерности конденсатора C3 и подходящем
напряжении питания U, трансформатор будет снабжаться одним и
тем же количеством энергии в оба полуцикла. Это, однако, обеспечивается
симметризацией энергии в каждом полуцикле резонанса. Вместе с
использованием воздушного зазора в трансформаторе T это обеспечивает
резонатор почти совершенно синусоидальным напряжением без базирования
первичной обмотки трансформатора на ДС компонентах. При правильном
выборе значений индуктивности индуктора L и импеданса трансформатора
T, так же, как правильных значениях емкостей конденсаторов C1
и C3 и соответствующем напряжении питания U, возможно получить
очень высокий КПД, так как потери переключения полностью исключены,
и транзистор Q работает только с частью тока цепи, благодаря
фазовому сдвигу между током и напряжением в компонентах индуктивности.
Транзистор Q может в действительности рассматриваться как переключатель
напряжения, который устанавливает резонансную схему в нуль по
отношению к положительному и отрицательному циклам резонанса.
Следовательно, транзистор исключает тенденцию резонатора к релаксации
и поддерживает данную частоту, в то время как ток главным образом
поглощается индуктором L, когда транзистор Q не является проводящим.
Это также может быть достигнуто индивидуальной адаптацией воздушного
зазора, используемого в трансформаторе T, из-за характерной особенности
предусмотренной нагрузки RG. Воздушный зазор может, следовательно,
активно использоваться для управления стока энергии индуктора
L и конденсатора C1. Правильно определить размеры трансформатора
T и используемого воздушного зазора можно при полном коротком
замыкании S1, приводя резонатор в полный резонанс внутри частотного
диапазона, определяемого транзистором Q. В заключение необходимо
отметить очевидное каждому разбирающемуся в технике, что импульсный
генератор, соответственно, также может быть реализован способом
иным, чем нестабильный мультивибратор, так как последний может
быть заменен цифровым частотным синтезатором. Когда используется
нестабильный мультивибратор, частота будет контролироваться только
в пределах 10 - 15%. Цифровой частотный синтезатор может приводить
в действие преобразователь, соответствующий данному изобретению
в частотном диапазоне, который простирается от области звуковой
частоты и до 100 MHz и выше, в то время как генерируемая частота
легко может быть контролируема на восьми или более диапазонах.
Кроме того, преобразователь может быть использован в применениях
ВЧ и СВЧ, где требуется высокое, стабильное и симметричное резонансное
напряжение. Далее, очевидно, что все компоненты, которые включены
в схему импульсного генератора, также вентили триггера Шмидта
A1 - A6, а также транзистор Q могут успешно быть объединены в
единый чип. В частотном преобразователе в соответствии с данным
изобретением потери ограничены потерями в трансформаторе, потерями
в схеме импульсного генератора, рассеянием энергии в резонансном
индукторе и в выпрямительном мосте на входе. Общие потери, таким
образом, могут удерживаться на 5% или ниже, так что в практическом
воплощении преобразователя в соответствии с данным изобретением
достигается эффективность около 97%.
| Код изменения правового статуса | MM4A |
| Пояснение | Досрочное прекращение действия патентов РФ из-за неуплаты в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе |
| Дата публикации бюллетеня | 2004.11.20 |
| Номер бюллетеня | 200432 |
| Дата прекращения действия патента | 2002.08.26 |