×
13.01.2017
217.015.82ae

Результат интеллектуальной деятельности: РЕЗОНАНСНЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для питания импульсных источников света, искровых камер, лазеров и ускорителей. Сущность изобретения заключается в том, что первая ступень умножения состоит из первого накопительного конденсатора, первого дросселя, общего коммутатора и внешнего накопительного конденсатора, соединенных последовательно, при этом один вывод внешнего накопительного конденсатора соединен с общей шиной, а другой подсоединен к выводу дополнительного источника зарядного напряжения с полярностью, противоположной полярности основного источника зарядного напряжения. Технический результат: увеличение максимума выходного напряжения генератора и энергии без увеличения числа ступеней умножения. 2 ил.

Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к импульсной технике, и может быть использовано для питания импульсных источников света, искровых камер, лазеров и ускорителей.

Известна электрическая схема импульсного генератора с инверсией напряжения на конденсаторах [Fitch R.A., Howell V.T.S.// Proc. IEEE, 1964, V 111, №4, p. 849], содержащая цепочку n последовательно соединенных конденсаторов, которые через зарядное и разделительные сопротивления заряжаются до начального напряжения U0. К каждому нечетному конденсатору цепочки через коммутирующий элемент подсоединена индуктивность, образующая с конденсатором LC-контур. Если число конденсаторов четное, то из-за разной полярности напряжений на соседних конденсаторах суммарное напряжение на них равно нулю. При одновременном замыкании n/2 коммутирующих элементов в LC-контурах начинается колебательный процесс и через время нечетные конденсаторы перезаряжаются, вследствие чего напряжение на всей цепочке конденсаторов составляет величину nU0. Если в этот момент времени замкнуть разрядник-обостритель, то все напряжение nU0 прикладывается к нагрузке.

Однако данная схема имеет n/2 коммутаторов, которые должны срабатывать в течение времени , и величина выходного напряжения генератора равна не более чем nU0.

Известен генератор высоковольтных импульсов, выполненный по схеме n-ступенчатого умножения [Авт. свид. СССР №1131438, МКИ Η03K 3/53, Генератор высоковольтных импульсов / А.Ф. Запольский // БИ 31, 1998 г., с. 368], содержащий источник высокого напряжения и нагрузку, соединенные с общей шиной накопительные конденсаторы и раздельные цепочки из дросселей, при этом один вывод первого накопительного конденсатора соединен с общей шиной, а другой через зарядное сопротивление подсоединен к высоковольтному выводу источника высокого напряжения, причем первая ступень умножения состоит из последовательно соединенных первого накопительного конденсатора, дросселя и общего коммутатора, накопительные конденсаторы всех ступеней умножения соединены последовательно, при этом все ступени умножения, кроме первой, образуют резонансные LC-контуры, состоящие из двух смежных накопительных конденсаторов, один из которых присоединен к своему и предыдущему контуру, и присоединенного параллельного им дросселя, а нагрузка подключена через дополнительно введенный разрядник-обостритель к точке соединения n-накопительного конденсатора с n-дросселем, где n=2, 3, 4, …

Недостатком данного генератора является то, что для увеличения его выходного напряжения и, соответственно, мощности передаваемой в нагрузку необходимо увеличивать число резонансных ступеней умножения генератора и подбирать заново значения конденсаторов и индуктивностей. При этом увеличивается число резонансных частот ωi (i=1, 2, … n) и возрастает время формирования максимума выходного напряжения генератора. Это приводит к дополнительному увеличению потерь электрической энергии, запасаемой в конденсаторах, как в коммутаторе, так и на омических сопротивлениях дросселей.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению и выбранном в качестве прототипа является генератор высоковольтных импульсов [Патент РФ №2352056, МКИ Η03K 3/53, Генератор высоковольтных импульсов / А.Ф. Запольский, Г.А. Запольский // БИ 10, 2009 г.].

Генератор высоковольтных импульсов, выполненный по схеме ступенчатого умножения, содержит источник высокого напряжения, нагрузку, соединенные последовательно накопительные конденсаторы всех ступеней умножения, раздельные цепочки из дросселей, одна из которых через зарядное сопротивление подсоединена к высоковольтному выводу источника высокого напряжения, а другая соединена с общей шиной. Один вывод первого накопительного конденсатора соединен с общей шиной, а другой через зарядное сопротивление подсоединен к высоковольтному выводу источника высокого напряжения. Первая ступень умножения состоит из первого накопительного конденсатора, дросселя и общего коммутатора, соединенных последовательно, ступени умножения, кроме первой, образуют резонансные LC-контуры, состоящие из двух смежных накопительных конденсаторов, один из которых присоединен к своему и к предыдущему контурам, и подсоединенного параллельно им дросселя, при этом нагрузка подключена к общей шине и выводу разрядника-обострителя, а к общей точке последнего накопительного конденсатора и дросселя, входящего в его LC-контур, подключен дополнительный накопительный конденсатор, второй вывод которого через разделительный элемент подсоединен к средней точке между конденсаторами последнего резонансного LC-контура и другому выводу разрядника-обострителя

Недостатком данного генератора является то, что для увеличения его выходного напряжения или запасаемой электрической энергии, с целью повышения мощности, передаваемой в нагрузку, необходимо, как и в аналоге, увеличивать число ступеней умножения генератора и подбирать заново значения конденсаторов и индуктивностей, или пропорционально увеличивать емкость конденсаторов. И в том и в другом случае возрастает время формирования максимума выходного напряжения генератора. Это приводит к увеличению потерь электрической энергии, запасаемой в конденсаторах, как в коммутаторе, так и на омических сопротивлениях дросселей.

Задачей изобретения является увеличение мощности генератора и КПД передачи электрической энергии от конденсаторов генератора в нагрузку.

Техническим результатом в заявляемом резонансном генераторе импульсов является увеличение максимума выходного напряжения генератора и энергии, запасаемой в накопительных конденсаторах без увеличения числа ступеней умножения.

Технический результат в заявляемом резонансном генераторе импульсов достигается тем, что в отличие от известного резонансного генератора импульсов, выполненного по схеме ступенчатого умножения, содержащего основной источник зарядного напряжения, нагрузку, соединенные последовательно накопительные конденсаторы всех ступеней умножения, раздельные цепочки из дросселей, одна из которых подсоединена к выводу основного источника зарядного напряжения, а другая соединена с общей шиной, причем первая ступень умножения содержит первый накопительный конденсатор, первый дроссель и общий коммутатор, при этом один вывод первого накопительного конденсатора соединен с общей шиной, а другой подсоединен к выводу основного источника зарядного напряжения, ступени умножения, кроме первой, образуют резонансные LC-контуры, состоящие из двух смежных накопительных конденсаторов, один из которых присоединен к своему и к предыдущему контурам, и подсоединенного параллельно им дросселя, при этом нагрузка подключена к общей шине и выводу разрядника-обострителя, а к общей точке последнего накопительного конденсатора и дросселя, входящего в его LC-контур, подключен дополнительный накопительный конденсатор, второй вывод которого через разделительный элемент подсоединен к средней точке между конденсаторами последнего резонансного LC- контура и другому выводу разрядника-обострителя, в предложенном генераторе первая ступень умножения состоит из первого накопительного конденсатора, первого дросселя, общего коммутатора и внешнего накопительного конденсатора, соединенных последовательно, при этом один вывод внешнего накопительного конденсатора соединен с общей шиной, а другой подсоединен к выводу дополнительного источника зарядного напряжения с полярностью, противоположной полярности основного источника зарядного напряжения.

То есть, следствием введения предложенных отличий является то, что в заявляемом генераторе подсоединение заявляемым образом в первую ступень умножения внешнего накопительного конденсатора увеличивает запасаемую электрическую энергию и повышает коэффициент умножения генератора по напряжению за счет частичной или полной передачи электрической энергии от внешнего накопительного конденсатора в цепочку последовательно соединенных конденсаторов генератора, разряжаемых на нагрузку.

Более того, так как внешний накопительный конденсатор включается в первую ступень умножения генератора последовательно с первым накопительным конденсатором, дросселем и общим коммутатором, то при сохранении числа ступеней умножения и значений емкости первого накопительного конденсатора и индуктивности дросселя первой ступени, время формирования максимума амплитуды выходного напряжения генератора уменьшается, так как уменьшается период резонансных колебаний на основной частоте схемы генератора. Это приводит к уменьшению потерь электрической энергии, запасаемой в конденсаторах генератора, и, соответственно, к увеличению мощности генератора и КПД передачи электрической энергии от конденсаторов генератора в нагрузку.

Емкость внешнего конденсатора и параметры элементов генератора подбираются так, чтобы в момент формирования максимума выходного напряжения генератора напряжение на внешнем конденсаторе было близким к нулю, то есть электрическая энергия, запасенная в нем, должна перейти в цепочку последовательно соединенных конденсаторов генератора. Этому способствует подключение внешнего конденсатора к выводу дополнительного источника зарядного напряжения с полярностью, противоположной полярности основного источника зарядного напряжения.

На Фиг. 1 приведена схема заявляемого резонансного генератора импульсов, где: 1 - основной источник зарядного напряжения, 2 - нагрузка, 3 - дроссели генератора, 4 - накопительные конденсаторы, 5 - коммутирующий элемент (общий коммутатор), 6 - разрядник-обостритель, 7 - дополнительный накопительный конденсатор, 8 - разделительный элемент, 9 - внешний накопительный конденсатор, 10 - дополнительный источник зарядного напряжения.

На Фиг. 2 приведена форма импульсов напряжения на конденсаторах генератора, поясняющих его работу, и выходное напряжение генератора для 3-х резонансных LC-контуров схемы и для зарядного напряжения дополнительного источника зарядного напряжения, равного -U0.

Заявляемый резонансный генератор импульсов работает следующим образом: каждый из последовательно соединенных конденсаторов 4 через соответствующие дроссели 3 заряжается от основного источника зарядного напряжения 1 до начального напряжения U01. Дополнительный накопительный конденсатор 7 заряжается через дроссели 3 и разделительный элемент 8. Внешний накопительный конденсатор 9 заряжается от дополнительного источника зарядного напряжения 10 до напряжения U02. Разделительный элемент 8 выбирается таким, чтобы при замыкании коммутатора 5 конденсатор 7 не принимал участия в резонансных колебаниях связанных между собой LC-контурах схемы генератора, то есть величина и полярность напряжения на конденсаторе 7 не должны изменяться за время формирования максимума амплитуды напряжения на цепочке конденсаторов 4. При этом значения емкостей конденсаторов 4 и индуктивностей дросселей 3 подбираются такими, чтобы на момент формирования максимума напряжения t1 на последнем конденсаторе 4 полярность напряжения изменилась на противоположную, а напряжение на внешнем накопительном конденсаторе было близким к нулю. Кроме этого, заряды на каждом конденсаторе 4 и конденсаторе 7 должны быть равны по абсолютной величине, но у каждого из двух соседних конденсаторов, соединенных последовательно в цепочку, заряды должны быть разными по знаку. Тогда выходное напряжение генератора перед разрядником-обострителем 6 будет равно - Uвых=U1-U2+U3-… Если в момент времени t1 замкнуть разрядник-обостритель, то выходное напряжение генератора Uвых будет приложено к нагрузке 2.

Для выполнения вышеперечисленных условий возможны различные комбинации емкостей конденсаторов и индуктивностей дросселей, величины которых зависят от числа резонансных частот схемы генератора и их соотношения.

На Фиг. 2 приведены расчетные графики напряжений на конденсаторах генератора с 3-мя резонансными LC-контурами при отношении резонансных частот ω123=1:2:3 и зарядном напряжении внешнего конденсатора, равном -U0,

где U1 - напряжение на внешнем конденсаторе 9, U2 - напряжение на 1-ом накопительном конденсаторе 4, U3 - напряжение на 2-ом накопительном конденсаторе 4, U4 - напряжение на 3-ем накопительном конденсаторе 4, U5 - напряжение на дополнительном накопительном конденсаторе 7, Uвых - напряжение на выходе генератора перед разрядником-обострителем 6.

Проведено экспериментальное подтверждение работоспособности заявляемого резонансного генератора импульсов, когда зарядное напряжение внешнего накопительного конденсатора равнялось -U0.

Был изготовлен и испытан генератор с 3-мя резонансными LC-контурами при отношении емкостей накопительных конденсаторов 4 - C123=1:0,74:0,44 и отношении индуктивностей дросселей 3 L1:L2:L3=1:2,28:7,8.

Суммарная емкость конденсаторов равнялась ~250 нФ. Величина емкости дополнительного накопительного конденсатора 7 была равна С≈C1, а в качестве разделительного элемента применялся дроссель с индуктивностью в ~100 раз больше индуктивности дросселя последнего резонансного LC-контура генератора. Емкость внешнего накопительного конденсатора 9 равнялась 2,2·С1. Получен коэффициент умножения генератора по напряжению K≈5,2, что на ≈12% больше, чем у прототипа с тем же числом резонансных LC-контуров. Осуществлен импульсно-периодический режим работы генератора с частотой до ~100 Гц.

Резонансный генератор импульсов, выполненный по схеме ступенчатого умножения, содержащий основной источник зарядного напряжения, нагрузку, соединенные последовательно накопительные конденсаторы всех ступеней умножения, раздельные цепочки из дросселей, одна из которых подсоединена к выводу основного источника зарядного напряжения, а другая соединена с общей шиной, причем первая ступень умножения содержит первый накопительный конденсатор, первый дроссель и общий коммутатор, при этом один вывод первого накопительного конденсатора соединен с общей шиной, а другой подсоединен к выводу основного источника зарядного напряжения, ступени умножения, кроме первой, образуют резонансные LC-контуры, состоящие из двух смежных накопительных конденсаторов, один из которых присоединен к своему и к предыдущему контурам, и подсоединенного параллельно им дросселя, при этом нагрузка подключена к общей шине и выводу разрядника-обострителя, а к общей точке последнего накопительного конденсатора и дросселя, входящего в его LC-контур, подключен дополнительный накопительный конденсатор, второй вывод которого через разделительный элемент подсоединен к средней точке между конденсаторами последнего резонансного LC-контура и другому выводу разрядника-обострителя, отличающийся тем, что первая ступень умножения состоит из первого накопительного конденсатора, первого дросселя, общего коммутатора и внешнего накопительного конденсатора, соединенных последовательно, при этом один вывод внешнего накопительного конденсатора соединен с общей шиной, а другой подсоединен к выводу дополнительного источника зарядного напряжения с полярностью, противоположной полярности основного источника зарядного напряжения.
РЕЗОНАНСНЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 351-360 of 797 items.
05.07.2018
№218.016.6b97

Способ изготовления магниторезистивного датчика

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано при изготовлении тахометров, датчиков перемещения, приборов для бесконтактного измерения электрического тока, магнитометров, электронных компасов и т.п. Способ изготовления магниторезистивного датчика включает формирование на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659877
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d01

Способ контроля параметров состояния многокомпонентной газовой среды в герметичном контейнере

Изобретение относится к области методов измерений параметров состояния изменяющейся во времени газовой среды и может быть использовано для контроля безопасного состояния наблюдаемой многокомпонентной газовой среды, содержащей токсичные или взрывопожароопасные компоненты. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660287
Дата охранного документа: 05.07.2018
08.07.2018
№218.016.6dcd

Виброчастотный датчик абсолютного давления

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам для измерения давления разрежения. Заявленный виброчастотный датчик абсолютного давления содержит крышку со штуцером, закрывающую корпус, внутри которого расположены воспринимающий элемент, виброчастотный элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660621
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6dd4

Система импульсно-периодической зарядки

Система импульсно-периодической зарядки (СИЗ) с промежуточным емкостным накопителем относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использована при разработке мощных импульсно-периодических ускорителей электронов и СВЧ-генераторов на их основе. Система импульсно-периодической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660171
Дата охранного документа: 05.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e82

Способ определения коэффициентов отражения или пропускания оптических деталей

Изобретение относится к области фотометрии и касается способа измерения коэффициентов отражения или пропускания оптических деталей. Способ включает в себя проведение измерений мощности излучения с постановкой контролируемой детали в схеме измерений и без ее постановки. Измерения проводят в двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660398
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e87

Способ изготовления светопоглощающих элементов оптических систем на титановых подложках

Использование: получение светопоглощающих многослойных изделий для изготовления светопоглощающих элементов оптических - электронных приборов и оптических систем (зеркал) космических аппаратов. Техническим результатом изобретения является разработка способа получения светопоглощающих элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660408
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6eab

Многоканальный регистратор деформаций

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения относительных деформаций. Многоканальный регистратор деформаций, каждый канал которого содержит датчик деформаций в виде тензорезистора, входящего в состав мостовой схемы, аналого-цифровой преобразователь и внутренний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660409
Дата охранного документа: 06.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fbe

Способ и устройство крепления крупногабаритного зеркала оптико-механического устройства в оправе (варианты)

Группа изобретений относится к области лазерной техники и может быть использована для монтажа крупногабаритных оптических элементов, в частности зеркал транспортировки лазерного излучения, а также для закрепления подвижных зеркал опорно-поворотных устройств (ОПУ). Сущность изобретений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661049
Дата охранного документа: 11.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fdd

Способ получения герметичного корпуса микроэлектронного устройства с контролируемой средой в его внутреннем объеме

Способ предназначен для использования в сварочном производстве при герметизации микроэлектронных устройств (МЭУ) методом электронно-лучевой сварки с обеспечением в их внутреннем объеме контролируемой атмосферы. Основание 1 выполняют с фаской 3. Свариваемые кромки основания 1 и крышки 2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660799
Дата охранного документа: 09.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fed

Способ настройки резонатора лазерного излучателя

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к способам настройки оптических резонаторов, содержащих выходное и заднее зеркала с плоскими либо со сферическими рабочими поверхностями и уголковый отражатель, и может быть использовано при создании лазерной техники и оптических приборов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660778
Дата охранного документа: 09.07.2018
Showing 281-287 of 287 items.
04.04.2018
№218.016.3160

Прижимной механизм

Изобретение относится к специальным контейнерам, в частности к механизмам удержания, обеспечивающим надежное и быстрое закрепление опасного груза в стесненных габаритных условиях. Техническим результатом является обеспечение быстрого и надёжного закрепления груза в стеснённых габаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645022
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3676

Способ определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата при сверхзвуковом обтекании набегающим потоком

Изобретение относится к способам определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата (ЛА) и может быть использовано при исследованиях в области аэродинамики, баллистики и т.д. Способ включает видеосъемку исследуемой поверхности, преобразование цветового изображения исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646426
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.369e

Способ регулирования состава газовой среды

Изобретение относится к области методов и средств регулирования и контроля газовой среды и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Предложен способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючее или токсичное газообразное вещество, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646424
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3700

Способ определения показателей однородности дисперсного материала спектральным методом и способ определения масштабных границ однородности дисперсного материала спектральным методом

Изобретения относятся к области определения однородности дисперсных материалов и могут найти применение в порошковой металлургии, в самораспространяющемся высокотемпературном синтезе, в материаловедении и аналитической химии. Способ определения показателей однородности дисперсного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646427
Дата охранного документа: 05.03.2018
19.04.2019
№219.017.2f3c

Генератор высоковольтных импульсов

Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к импульсной технике, и может быть использовано для питания импульсных источников света, искровых камер, лазеров и ускорителей, работающих как в импульсном, так и в импульсно-периодическом режиме. В генераторе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352056
Дата охранного документа: 10.04.2009
19.06.2019
№219.017.87db

Устройство формирования объемного разряда

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к устройству формирования объемного разряда. Устройство формирования объемного разряда включает разрядную камеру с подключенными к генератору импульсного напряжения основными электродами и, по крайней мере, с одним электродом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303322
Дата охранного документа: 20.07.2007
23.02.2020
№220.018.0571

Неоднородная формирующая длинная линия (варианты)

Группа изобретений относится к импульсной технике и может быть использована в схемах питания импульсных источников, работающих как в импульсном, так и в импульсно-периодическом режимах. Техническим результатом является уменьшение длительности импульса выходного напряжения неоднородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714739
Дата охранного документа: 19.02.2020
+ добавить свой РИД