Способ стабилизации выходного напряжения статического преобразователя

Стабилизация напряжения в статических преобразователях

Нагрузка преобразователя может меняться в широких пределах, кроме того, входное питающее напряжение может отклоняться от своего номинального значения, в этих условиях преобразователь должен поддерживать выходное напряжение в заданных пределах. Обычно ошибка стабилизации выходного напряжения не превышает 1%.

Совокупность конвертора, модулятора ширины импульсов и измерительного органа образуют систему стабилизации выходного напряжения. Рассмотрим работу конвертора, выполненного по двухтактной схеме (рис.1.46). На вход конвертора подается постоянное напряжение UВХ на выходе формируется постоянное напряжение UВЫХ. В схеме используется многообмоточный трансформатор, имеющий четыре одинаковые обмотки,
включенные последовательно.

Рис.1.46

Транзисторы конвертора работают в ключевом режиме и включаются по очереди, причем диаграмма их включения похожа на рис.1.43а. Пусть первую половину периода открыт транзистор VT1, тогда, если пренебречь падением напряжения на транзисторе, все напряжение источника (UВХ) будет прикладываться к обмотке W2 , и по ней начнет протекать ток, который будет создавать магнитный поток в сердечнике трансформатора. В результате в обмотке W2 будет наводится эдс е2 , направленная навстречу приложенному напряжению UВХ и равная ему по величине. Во всех других обмотках будут также наводиться равные по величине и направлению эдс , так как все эти обмотки размещены на едином магнитопроводе. Эдс обмоток W2, W3, и W4 суммируются и через диод VD2 подаются на нагрузку.

Таким образом, в период открытого состояния транзистора напряжение на нагрузке UВЫХ 3UВХ. В момент паузы, когда оба транзистора закрыты, напряжение UВХ через диоды VD1 и VD2 , непосредственно подается на нагрузку, т.е. UВЫХ=UВХ. В следующую половину периода управляющего сигнала откроется транзистор VT2 и ток уже будет протекать через обмотку W3 , при этом в обмотках W1-W4 будет также наводиться эдс е, равная UВХ, но обратной полярности. В результате сумма 3-х эдс через диод VD1 будет подаваться на нагрузку. Таким образом, часть полупериода q(Т/2) (где q- коэффициент заполнения управляющего импульса) напряжение на выходе равно 3UВХ, а вторую часть полупериода (1-q)(Т/2) напряжение равно UВХ. Конденсатор С2 будет усреднять выходное напряжение. Найдем среднюю за полупериод величину выходного напряжения (UВЫХ.СР.).

UВЫХ.СР.=

Изменяя коэффициент заполнения q, можно регулировать выходное напряжение конвертора от UВХ до 3UВХ. Управляет величиной q модулятор ширины импульсов (МШИ) по сигналу от измерительного органа.

Схема стабилизации напряжения работает следующем образом. Допустим, что к преобразователю подключили нагрузку, тогда, вследствие падения напряжения на элементах фильтра, инвертора, напряжение на выходе преобразователя понизится. Это изменение зафиксирует измерительный орган и МШИ увеличит q; на выходе конвертора повысится напряжение, в результате оно повысится и на выходе преобразователя. При повышении напряжения процессы протекают в обратном порядке.

1. Для чего в АВР применяют реле времени?

2. Нарисуйте структурную схему источника бесперебойного питания, у которого полностью отсутствуют перерывы в электроснабжении.

3. С какой целью вводится «пауза на нуле» в инверторах?

4. Как изменится выходное напряжение конвертора, если увеличить число витков в обмотках W1, W4 ?

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник

Способ импульсной стабилизации двухтактного статического преобразователя постоянного напряжения в постоянное или переменное напряжение

Изобретение относится к электротехнике , в частности к преобразовательной технике , и может быть использовано в источниках вторичного электропитания. Целью изобретения является уменьшение нестабильности выходного напряжения от изменения входного напряжения без ухудшения КПД. Bxoff Регулирование выходного напряжения осуществляется путем изменения коэффициента заполнения полупериодов переменного прямоугольного напряжения преобразорателя 10. Длительность паузы в управляющем напряжении, формируемом с помощью широтно-импульсного модулятора, зависит от длительности полупериода, т. е. от частоты задающего генератора 1. Повышение коэффициента стабилизации выходного напряжения обеспечивается за счет изменения частоты задающего генератора 1, а следовательно , и частоты сравниваемых пилообразного и прямоугольного опорного напряжений , используемых для формирования управляющего напряжения преобразователя 10, в обратно пропорциональной зависимости от изменения величины входного напряжения . Преобразователь 10 сохраняет высокий КПД, т. к. операция управления частотой не требует дополнительной электроэнергии . ил. Ј (Л

ОПИСАНИЕ ИЗОБ ЕТЕНЩ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (61) 1495767 (21) 4640484/07 (22) 24.01.89 (46) 15.01.9L. Бюл. № 2 (72) В. Н. Скачко (53) 621.316,722.1 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1495767, кл. G 05 F 1/46, Н 02 М 3/337, 1987. (54) СПОСОБ ИМПУЛЬСНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ДВУХТАКТНОГО СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ

Читайте также:  Порядок изменения способа управления многоквартирным домом

ИЛИ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (57) Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использовано в источниках вторичного электропитания. Целью изобретения является уменьшение нестабильности выходного напряжения от изменения входного напряжения без ухудшения КПД.

„„SU„„162! 011 (51)5 G 05 F 1/46, Н 02 М 3/337

Регулирование выходного напряжения осуществляется путем изменения коэффициента заполнения полупериодов переменного прямоугольного напряжения преобразователя 10. Длительность паузы в управляющем напряжении, формируемом с помощью широтно-импульсного модулятора. зависит от длительности полупериода, т. е. от частоты задающего генератора I. Повышение коэффициента стабилизации выходного напряжения обеспечивается за счет изменения частоты задающего генератора 1, а следовательно, и частоты сравниваемых пилообразного и прямоугольного опорного напряжений, используемых для формирования управляющего напряжения преобразователя 10, в обратно пропорциональной зависимости от изменения величины входного напряжения. Преобразователь 10 сохраняет высокий КПД, т. к. операция управления частотой не требует дополнительной электроэнергии. 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике, и частности к преобразованию и стабилизации параметров электрической энергии, может быть использовано в системах электропитания радиоэлектронной аппаратуры при необходимости получения постоянных стабилизированных напряжений из более низких постоянных нестабилизированных напряжений (3 — 10 В) при предъявлении повышеннhlx требований к коэффициенту полезного действия.

Целью изобретения является уменьшение нестабильности выходного напряжения от изменения входного напряжения без ухудшения КПД.

На чертеже представлена схема устройства для реализации предлагаемого способа.

Способ осуществляется следующим образом.

Операция сравнения измеряемого напряжения, преобразуемого в переменное двухполярное пилообразное, амплитуда которого пропорциональна входному напряжению, с опорным переменным напряжением прямоугольной формы осуществляется попеременно в обеих полярностях. В результате формируют в момент превышения по абсолютному значению пилообразного напряжения над опорным сигналы запрета на работу соответствующего транзистора преобразователя, действовавшего с начала данного полупериода. Затем отключают опорное напряжение и, выявив момент смены полупериода, снова возобновляют формирование опорного напряжения, полярность которого в новом полупериоде изменяется на противоположную, чтобы можно было сравнивать его с пилообразным напряжением, также изменившим полярность, и выработать запрет работы второго транзистора преобразователя, симметричного первому.

Частоту сравниваемых пилообразного и прямоугольного опорного напряжений изменяют в обратно пропорциональной зависимости от изменения величины входного напряжения, чем дополнено регулирование скважности широтно-модулированных сигналов путем управления их длительностью с момента их появления, причем управляемым становится и момент их окончания.

Длительность сигналов запрета и соответствующих им пауз в прямоугольном напряжении становится зависимой только от уровня измеряемого (входного) напряжения, что позволило исключить дестабилизирующий фактор, не учитываемый способом по основному изобретению, благодаря чему повышается коэффициент стабилизации.

Операция управления частотой сравниваемых переменных напряжений энергетически более выгодна по сравнению с другими, обеспечивающими высокий коэффициент стабилизации, так как для ее осуществления практически не требуется добавочная электрическая энергия.

Изменение частоты сравниваемых переменных напряжений в нужном направлении наиболее рационально проводить путем управляемого воздействия на элемент возбуждения колебаний переменного тока (на задающий генератор) .

Устройство, реализующее способ, содержит задающий генератор 1 прямоугольного напряжения с логическими инверторами 2, 3 и первой интегрирующей RC-цепью 4, выполненной на первом конденсаторе 5, первом 6 и втором 7 резисторах, первый 8 и второй 9 логические элементы 2И-НЕ, преобразователь 10 с транзисторами 11, 12 и выходным трансформатором 13, имеющим первичную обмотку 14, вторичную обмотку 15, первую

16 и вторую 17 служебные обмотки, выпрямитель 18, фильтр 19, источник 20 двухполярного опорного напряжения, вторую RCцепь 21 с вторым конденсатором 22 и третьим резистором 23, двухтактный широтно-импульсный модулятор 24 с р-n-p транзистором 25 и и-р-и транзистором 26, четвертым 27 и пятым 28 резисторами, инвертирующий формирователь 29 и неинвертируюн ий формирователь 30.

В задающем генераторе 1 между выходами логических инверторов 3 и 2 включены последовательно соединенные конденсатор 5 и резистор 6 RC-цепи 4, между общей точкой которых, являющейся выходом RC-цепи, и общим проводом устройства включены последовательно соединенные резистор 7 и обмотка 17 трансформатора 3. Первые входы логических элементов 2И-HE 8, 9 подключены соответственно к первому и второму взаимно инверсным выходам задающего генератора l. Вторые входы логических элементов 2, 3 подключены к выходам формирователей 29, 30. Выходы логических элементов подключены к базовым цепям транзисторов 11, 12 преобразователя 10. Вторичная обмотка 15 трансформатора 13 через выпрямитель 18 и фильтр 19 соединена с выводами для подключения нагрузки. Первый и второй выходы широтно-импульсного модулятора 24, которыми являются коллекторы транзисторов 25 и 26, подключены к входам инвертирующего 29 и соответственно неинвертирующего 30 формирователей. Первый вход широтно-импульсного модулятора 24, являющийся общей точкой эмиттеров транзисторов 25, 26 соединен с выходом RC-цепи 21, а второй, соединенный с базами транзисторов 25, 26, через резисторы 27, 28 подключен к выходу источника 20 двухполярного опорного напряжения. Входы RC-цепи 21 и источника опорного напряжения подключены к служебной обмотке !6 трансформатора 13.

Читайте также:  Способы появления права собственности

Устройство работает следующим образом.

Существует две ветви заряда конденсатора 5: первая — через резистор 6 от выхода логического инвертора 2 и вторая — через

5 резистор 7 от обмотки 17 трансформатора 13, на которой в процессе работы преобразователя 10 имеется двухполярное (относительно общего провода устройства) переменное прямоугольное напряжение с неполным заполнением полупериодов. Во время существования на этой обмотке напряжения (в части полупериода), которое с момента своего появления имеет Tó же фазу, что и напряжение на первом выходе задающего генератора 1, конденсатор 5 заряжается быстрее, чем если бы он заряжался, как в прототипе, только через резистор 6, Полупериод задающего генератора 1 закончится, как и в прототипе, тогда, когда напряжение на выходе RC-цепи 4 придет к значению, соответствующему логическому состоянию выхода первого логического инвертора 2.

С этого момента начинается новый полупериод задающего генератора 1, в течение которого конденсатор 5 будет перезаряжаться.

Если бы на обмотке 17 было напряжение с полным заполнением полупериодов (типа

«меандр»), то увеличение скорости заряда конденсатора 5 было бы эквивалентно уменьшению величины сопротивления резистора 6 первой (основной) ветви заряда конденсатора 5. Неполное заполнение полупериодов (широтно-импульсная модуляция) ведет к изменению скорости заряда (перезаряда) конденсатора 5 в зависимости от коэффициента заполнения полулериодов. Чем больше этот коэффициент, тем большую часть полупериода действует вторая ветвь заряда (перезаряда) конденсатора 5 и тем больше частота генерации, потому что напряжение конденсатора RC-цепи 4, перезаряжающегося суммарным током обеих ветвей, раньше достигнет уровня переключения задающего генератора. Такое положение соответствует понижению преобразуемого входного напряжения, так как широтно-импульсный модулятор 24 регулирует коэффициент заполнения по принципу «равных площадей».

По мере повышения входного напряжения коэффициент заполнения полупериодов становится меньше и действие второй ветви ограничивается во времени. Частота колебаний задающего генератора 1 понижается, причем несмотря на то, что в сокращающиеся промежутки времени действия второй ветви напряжение источника тока по этой ветви (обмотки 17) повышается и ток заряда (перезаряда) конденсатора 5 увеличивается.

Здесь играет роль то обстоятельство, что на нерабочих участках полупериодов (когда напряжение на обмотке 17 равно нулю) через резистор 7 второй ветви возникает цепь разряда, и тот добавочный заряд, который был получен на коротких, но быстрых участках его получения, будет утерян в нерабочих участках полупериодов (во время пауз широтно-импульсного модулятора 24). Поэтому

6 с ростом входного напряжения вклад второй ветви в процесс перезаряда конденсатора 5 снижается, что влечет за собой понижение частоты.

Регулирование коэффициента заполнения (ширины импульсов), как и в основном изобретении, состоит в том, что с началом каждого полупериода задающего генератора 1: — подается напряжение логической единицы на первый вход одного из логических элементов 2И-НЕ 8 или 9, на вторые входы которых одновременно поступает напряжение логической единицы от формирователей 29, 30; — начинает работать источник 20 двухполярного опорного напряжения, полярность напряжения которого в каждом полупериоде изменяется на противоположную относительно предшествующего полупериода, а форма которого прямоугольная; — от служебной обмотки 16 выходного трансформатора 13 преобразователя 10 производится заряд (йерезаряд) конденсатора 22 RC-цепи 21 через резистор 23, а так как постоянная времени этой цепи выбирается больше наиболее возможной длительности лолупериода задающего генератора 1, то колебания на выходе этой цепи имеют вид пилообразного двухполярного напряжения.

Нарастание пилообразного напряжения, как и его спадание в следующем полупериоде длится до тех пор, пока оно не достигнет напряжения источника 20 двухполярного опорного напряжения. Как только это произойдет, двухтактнь1й широтно-импульсный модулятор 24 сформирует попеременно»а обоих своих выходах разнополярные импульсы, полярность которых та же, что и напряжение на конденсаторе 22. Импульсы положительной полярности с первого выхода широтно-импульсного модулятора 24, к которому подключен коллектор р-и-р транзистора 25, поступая на вход инвертирующего формирователя 29, обращают в нуль напряжение на втором входе первого логического элемента 2И-НЕ 8, а импульсы отрицательной полярности с второго выхода широтноимпульсного модулятора 24, к которому подключен коллектор и-р-и транзистора 26, через неинвертирующий формирователь 30 устанавливают в течение следуюшего полупериода логический нуль на втором входе второго логического элемента 9. Выходные импульсы широтно-импульсного модулятора 24 являются результатом сравнения на база-эмиттерных переходах транзисторов 25, 26, опорного напряжения и напряжения RCцепи 21, выход которой соединен с базами транзисторов 25, 26 через резисторы 27, 28.

Читайте также:  Два способа учета сомнительной дебиторской задолженности

С появлением импульсов широтно-импульсного модулятора 24 прерывается текущий полупериод преобразователя 10, исчезает опорное напряжение и начинается разряд конденсатора 22, причем спадающее

7 напряжение разряжающегося конденсатора доминирует над нулевым уровнем опорного напряжения. Импульсы широтно-импульсного модулятора 24 посредством формирователей 29, 30 поддерживают-состояние логического нуля на вторых входах логических элементов 8, 9 до окончания текущего полупериода задающего генератора 1. После смены полупериода этого генератора процесс повторяется на другом выходе широтноимпульсного модулятора 24 и втором входе другого логического элемента 2И-НЕ, Широтно-модулированные управляющие сигналы в виде логического нуля, попеременно появляющиеся на выходах логических элементов 8, 9, открывают транзисторы 11, 12 преобразователя 10, нагруженные на обмотку 14 его выходного трансформатора 13.

Напряжение с обмотки 15 последнего через выпрямитель 18 и фильтр 19 поступает в нагрузку.

Время заряда конденсатора 22 RC-цепи

21 до уровня опорного напряжения в каждом полупериоде не зависит от частоты. Следовательно, с увеличением длительности полупериодов задающего генератора 1 (при повышении входного напряжения) увеличивается длительность импульсов широтноимпульсного модулятора 24 и пауз в широтно-модулированном напряжении на обмотках трансформатора 13. Коэффициент заполнения в полупериодах прямоугольного напряжения преобразователя 10 уменьшается.

Таким образом, при повышении или понижении входного напряжения выходное напряжение устройства (на выходе фильтра 19) регулируется в противоположном направлении — дополнительно к тому эффекту регулирования, который имеет место в основном изобретении, и усиливает его. Такое усиление имело бы место и в том случае, если бы частота задающего генератора 1 стала стабильной, но еще больше усиливается эффект, когда частоте придается обратный знак изменения относительно приращения входного напряжения.

Поставив, таким образом, частоту задающего генератора 1, а значит, и частоту сравниваемых пилообразного и прямоугольного опорного напряжений, синхронизированных с задающим генератором 1, в обратно пропорциональную зависимость от изменения величины входного напряжения, получаем увеличение коэффициента стабилизации, который достигает такого же значения, как и в случае использования усилителя рассогласования для сравнения напряжения, пропорционального стабилизируемому параметру, с его эталонным значением (усилителя обратной связи) . Такой усилитель теперь может отсутствовать даже при повышенных требованиях к стабильности выходного напряжения устройства в условиях больших колебаний уровня входного напряжения.

Следовательно, экономится электрическая энергия для питания этого усилителя и требующегося при этом элемента гальванической развязки, оптронного резистора, с помощью которого можно изменять скорость заряда конденсатора RC-цепи для получения пилообразного напряжения, чтобы таким путем повысить коэффициент стабилизации.

Устройство, реализующее способ, представленное на чертеже, характеризуется управлением частотой задающего генератора 1 от обмотки 17 трансформатора 13 преобразователя 10.

С уменьшением входного напряжения увеличивается частота колебаний задающего генератора 1 и, следовательно, уменьшается длительность его периодов (полупериодов); так как при этом увеличивается коэффициент заполнения полупериодов напряжения на обмотках трансформатора 13, в том числе на обмотке 17, то это влечет за собой дальнейшее увеличение частоты, а это в свою очередь увеличивает коэффициент заполнения на обмотке 17 и т. д. Имеет место, таким образом, тенденция к лавинообразному процессу, при котором частота сразу с момента включения принимает максимально возможное значение, при котором выходное напряжение преобразователя 10 становится прямоугольным без широтно-импульсной модуляции, а выходное напряжение устройства (после фильтра 19) — максимально возможным и нестабилизированным. Однако этот процесс развиться не может, так как ведет к увеличению длительности заполненной части полупериодов на обмотке 16 и одновременно к формированию импульсов большей длительности на выходах широтноимпульсного модулятора 24, прерывающих открытое состояние транзисторов 11, 12 преобразователя 10. Наступает состояние равновесия между процессами регулирования частоты и ширины импульсов. По мере уменьшения напряжения на обмотке 16 трансформатора 13 снижается уровень напряжений, снимаемых с выхода РС;цепи 21 и с выходов широтно-импульсного модулятора 24. Коэффициент усиления тракта регулирования ширины уменьшается, поэтому условие равновесия может нарушиться и устройство выйдет в режим максимальных частоты (при данном входном напряжении) v, выходного напряжения (без широтно-импульс.lo ) модуляции). Происходит скачок выходного напряжения, понижавшегося до этого момента по мере уменьшения входного напряжения (с определенным коэффициент: .. стабилизации) . При дальнейшем уменьшении входного напряжения, выходное снова начнет линейно спадать, так как процесс стабилизации уже окончился.

Скачок выходного напряжения, которым сопровождается окончание процесса стабилизации, может отсутствовать, если увели1621011

Составитезв Л. Р»оакова

Техрея А. Кравчук Кор1икгор Д ()са,.;с.i. Тираж 1 1 о. и1и с и Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания

Источник

Оцените статью
Разные способы