ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

08-034-00

Наименование проекта

Однотактный преобразователь напряжения

Назначение

Повышение КПД в источниках вторичного электропитания систем радиотехники, автоматики и вычислительной техники.

Рекомендуемая область применения

Электротехника

Описание

Результат выполнения конструкторской разработки.

Однотактный преобразователь напряжения (рис. 1) содержит трансформатор 1, первичная обмотка которого состоит из двух частей 2 и 3 с числом витковw 1 и w 2 соответственно, первый транзистор 4, соединенный с блоком 5 управления, и второй транзистор 6, шунтированный обратным диодом 7. Между эмиттерами транзисторов 4 и 6 включен конденсатор 8. Коллекторы первого 4 и второго 6 транзисторов соединены с крайними выводами обмоток 2 и 3трансформатора 1. Кроме того,коллектор первого транзистора 4 через резистор 9, шунтированный последовательной rc-цепью 10, образующие токозадающую цепь 11, соединен с входом управления второготранзистора 6.

В качестве первого и второго транзисторов в данномпреобразователе могут быть использованы любые другие ключевые элементы, например, МОПтранзисторы и т.д.

Однотактный преобразователь постоянного напряжения работает следующим образом.

При поступлении отпирающего сигнала на базутранзистора 4(рис. 2, а) последний открывается, к обмотке 2 трансформатора 1 прикладывается входное напряжение. При этом к управляющему переходутранзистора 6прикладывается запирающее напряжение, практически равное напряжениюконденсатора 8, и он запирается. Через транзистор 4протекает сумма токов намагничивания сердечника трансформатора 1 и нагрузки (рис. 2, б). По окончании управляющего импульсатранзистор 4 запирается, ток намагничивания замыкается через диод 7, конденсатор 8 и обмотку 3 (рис. 2, в).К управляющему электродутранзистора 6прикладывается отпирающее напряжение, равное разности коллекторного напряжения транзистора 4 и напряженияконденсатора 8. Транзистор 6 отпирается, обеспечивая протекание тока намагничивания в обратном направлении (рис. 2, г)

Благодаря конденсатору 9 ток намагничивания протекает непрерывно в течение всего периода следования импульсов с блока 5 управления и среднее значение этого тока равно нулю. Это приводит к тому, что размагничивающеенапряжение прикладывается к обмотке 3 в течение всего времени запертого состояния транзистора 4, а перемагничивание сердечника трансформатора 1 осуществляется по полному циклу с малой амплитудой токанамагничивания.

Таким образом, в предложенном устройстве уменьшены потери мощности на резисторе 9, включенном в управляющей цепи дополнительного ключа 6, за счет снижения напряжения на нем.

Рис. 1. Электрическая схема преобразователя

Рис. 2. Диаграмма токов и напряжений на элементах преобразователя

Преимущества перед известными аналогами

Аналоги не известны

Стадия освоения

Опробовано в условиях опытной эксплуатации

Результаты испытаний

Технология обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

снижение трудоемкости

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

18.04.2000

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)