×
05.04.2020
220.018.135f

Результат интеллектуальной деятельности: ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат: формирование высоковольтных сильноточных импульсов с устойчивым передним фронтом выходных импульсов. Для этого предложен импульсный генератор, который содержит первый источник питания 1, два дросселя 2 и 3, две конденсаторные батареи 4 и 5, первый резистор 6, первый полевой транзистор 7, второй резистор 8, второй полевой транзистор 9, двуканальный контролер 10, первый 11 и второй 12 биполярные транзисторы, второй источник питания 13, третий резистор 14, третий 15 и четвертый 16 биполярные транзисторы, четвертый резистор 17. 2 ил.

Изобретение относится к импульсной технике, а именно к генераторам электрических импульсов, содержащим элементы, аккумулирующие энергию и разряжаемые в нагрузку с помощью переключающих устройств, управляемых внешним сигналом и может быть использовано для питания оборудования электрохимических процессов, например, микродугового оксидирования металлов.

Известен преобразователь постоянного тока в переменный [RU 2159005 C1, МПК H02M7/56 (2000.01), H02M9/02 (2000.01), H02K47/02 (2000.01), опубл. 10.11.2000], содержащий, два магнитопровода, ротор с неоднородными по магнитной проводимости участками и привод. Каждый магнитопровод имеет первичную обмотку постоянного тока и общую для них вторичную обмотку переменного тока, при этом первичные обмотки возбуждают в магнитопроводах разнонаправленные магнитные потоки. Участки с неоднородными проводимостями ротора расположены между полюсами каждый пары полюсов каждого магнитопровода. Число участков с неоднородными проводимостями при симметричном расположении магнитопроводов по окружности ротора пропорционально величине 2(р+1), где р - число пар полюсов всех магнитопроводов.

Недостатком преобразователя является его сложность, наличие вращающихся узлов, что значительно снижает надежность и эксплуатационный ресурс преобразователя.

Известен импульсный генератор [RU 2322755 C1, МПК H03K 3/53 (2006.01), H02M9/02 (2006.01), опубл. 20.04.2008], принятый за прототип, содержащий формирователь выполненный в виде, по меньшей мере, одного каскада, снабженного первой и второй выходными клеммам. Каждая из n ступеней каждого каскада содержит аккумуляторную батарею, одним из выходов одинаковой полярности для всех ступеней соединенную с управляемым коммутатором. Аккумуляторная батарея каждой предыдущей ступени подключена последовательно к аккумуляторной батарее последующей ступени через управляемый коммутатор. Свободный выход аккумуляторной батареи первой ступени связан с первой выходной клеммой. Свободный вывод управляемого коммутатора последней ступени связан со второй выходной клеммой, каждая из ступеней шунтирована диодом, включенным обратно по отношению к полярности аккумуляторной батареи. Первые клеммы каскадов подключены к нагрузке через нормально замкнутые контакты первого переключателя полярности и нормально разомкнутые контакты второго переключателя полярности. Вторые клеммы каскадов подключены к нагрузке через нормально замкнутые контакты второго переключателя полярности и нормально разомкнутые контакты первого переключателя полярности.

Этот импульсный генератор имеет сложную конструкцию, в которой использованы аккумуляторные батареи с ограниченным эксплуатационным ресурсом. Известное устройство не может обеспечить процесс устойчивого формирования «крутого» фронта выходных импульсов.

Техническим результатом предложенного решения является создание импульсного генератора, формирующего высоковольтные сильноточные импульсы с «крутым» передним фронтом.

Предложенный импульсный генератор, также как в прототипе, содержит два аккумулирующих устройства, два дросселя и резистор.

Согласно изобретению в качестве аккумулирующих устройств использованы конденсаторные батареи, соединенные с соответствующими дросселями, которые через общую точку подключены к первому источнику питания. Выход первой конденсаторной батареи через первый резистор соединен со стоком первого полевого транзистора. Выход второй конденсаторной батареи через второй резистор соединен со стоком второго полевого транзистора. Первый выход двуканального контролера подключен к общей точке соединения баз первого и второго биполярных транзисторов. Коллектор первого биполярного транзистора соединен со вторым источником питания. Эмиттеры первого и второго биполярных транзисторов через общую точку соединены с третьим резистором, который подключен к затвору первого полевого транзистора. Второй выход контролера подключен к общей точке соединения баз третьего и четвертого биполярных транзисторов. Коллектор третьего биполярного транзистора соединен со вторым источником питания. Эмиттеры третьего и четвертого биполярных транзисторов через общую точку соединены с четвертым резистором, который подключен к затвору второго полевого транзистора. Сток первого полевого транзистора и первый резистор через шестую общую точку соединены с нагрузкой. Сток второго полевого транзистора и второй резистор через седьмую общую точку соединены с нагрузкой. Первый источник питания, конденсаторные батареи, коллекторы второго и четвертого биполярных транзисторов и истоки первого и второго полевых транзисторов заземлены.

Предложенный импульсный генератор имеет простую конструкцию и формирует высоковольтные сильноточные импульсы в нагрузку значением не менее 2000 А в течение времени формирования выходных импульсов на частоте до 400 Гц со скважностью до 2.

На фиг. 1. изображена принципиальная схема устройства.

На фиг. 2 показаны управляющие сигналы на открытие первого 7 и второго 9 полевых транзисторов.

Импульсный генератор содержит источник питания 1 (ИП1), который подключен к промышленной сети. К первому источнику питания 1 (ИП1) через общую точку подключены два дросселя 2 и 3. Первый дроссель 2 подключен к первой конденсаторной батарее 4 (КБ1). Второй дроссель 3 подключен к второй конденсаторной батарее 5 (КБ2).Выход первой конденсаторной батареи 4 (КБ1) через первый резистор 6 соединен со стоком первого полевого транзистора 7.

Выход второй конденсаторной батареи 5 (КБ2) через второй резистор 8 соединен со стоком второго полевого транзистора 9. Первый выход двуканального контролера 10 (К) подключен к общей точке соединения баз первого 11 и второго 12 биполярных транзисторов. Коллектор третьего биполярного транзистора11 соединен с источником питания13 (ИП2). Эмиттеры первого 11 и второго 12 биполярных транзисторов через общую точку соединены с третьим резистором 14, который подключен к затвору первого полевого транзистора 7. Второй выход контролера 10 (К) подключен к общей точке соединения базтретьего15 и четвертого 16 биполярных транзисторов. Коллектор третьего 15 биполярного транзистора соединен со вторым источником питания13 (ИП2). Эмиттеры третьего15 и четвертого 16 биполярных транзисторов через общую точку соединены с четвертым резистором 17, который подключен к затвору второго полевого транзистора 9.Стокпервого полевого транзистора 7 и первый резистор 6 через общую точку соединены с нагрузкой. Сток второго транзистора 9 и второй резистор 8 через общую точку соединены с нагрузкой.

Источник питания 1 (ИП), первая 4 (КБ1) и вторая 5 (КБ2) конденсаторные батареи, коллекторы второго 12 и четвертого16 биполярных транзисторов, истоки первого 7 и второго 9 полевых транзисторов заземлены.

В качестве первого источника питания 1 (ИП1) использован источник питания марки ИПС 9000-380/500В-22,5А-3U.В качестве второго источника питания 13 (ИП2) использован источник питания с выходным напряжением 24 В марки DR-100-24. Конденсаторные батареи 4 (КБ1) и 5 (КБ2) набраны из параллельно соединенных конденсаторов. Контроллер 10 (К) представляет собой двухканальный контроллер производства компании ОВЕН, маркаПЛК110.

Импульсный генератор работает следующим образом. От первого источника постоянного тока 1 (ИП) через первый 2 и второй 3 дроссели соответственно запитывают первую 4 (КБ1) и вторую 5 (КБ2) конденсаторные батареи. Первый 2 и второй 3 дроссели ограничивают броски тока в момент начала зарядки первой 4 (КБ1) и второй 5 (КБ2) конденсаторных батарей, обеспечивая тем самым отсутствие перегрузок по току источника питания 1 (ИП). В результате заряда первой 4 (КБ1) и второй 5 (КБ2) конденсаторных батарей накапливается энергия:

W=CU2/2,

где С - суммарная емкость конденсаторов в первой 4 (КБ1) и 5 второй (КБ2) конденсаторных батареях;

U - напряжение питания от источника постоянного тока 1 (ИП1).

Накопленную энергию в первой 4 (КБ1) и 5 второй (КБ2) конденсаторных батареях используют для формирования выходного импульса. В формировании выходных импульсов используют первый и второй полевые транзисторы 7 и 9. Для формирования «крутого» фронта выходного импульса (скорость нарастания напряжения не менее 50 В/мск и тока не хуже 100А/мкс) обеспечивают быстрое открытие первого 7 и второго 9 полевых транзисторов. Для этого подают на затворы первого 7 и второго 9 полевых транзисторов импульсы, амплитуды напряжения и тока которых обеспечивают преодоление емкости перехода сток-исток. Так как мощности сигналов от цифровых портов контроллера 10 (К) недостаточно для этого, то в случае открытия первого полевого транзистора 7 используют первый 11 и второй 12 биполярные транзисторы. Сигнал, усиленный от контролера 10 (К), каскадом на этих транзисторах 11 и 12 оказывается достаточным, чтобы открыть первый полевой транзистор 7 и обеспечить необходимый фронт импульса и протекание большого тока от первой конденсаторной батареи 4 (КБ1). По аналогии с первым транзистором 7 работает второй полевой транзистор 9, который открывается управляющим импульсом от соответствующих третьего 15 и четвертого 16 биполярных транзисторов, которые усиливают соответствующий управляющий сигнал от контролера 10 (К). Третий 14 и четвертый 17 резисторы исключают перегрузку по току в процессе открытия первого 7 и второго 9 полевых транзисторов. Резисторы 6 и 8 ограничивают общий ток в нагрузку.

Для формирования выходного импульса используют первый 7 и второй 9 полевые транзисторы, которые «открываются» поочередно. В начальный момент времени от контролера 10 (К) поступает импульс Uk1 на открытие первого 7 полевого транзистора (фиг. 2), а спустя время задержки tз от контролера 10 (К) поступает управляющий импульс Uk2 от контролера 10 (К) на открытие второго полевого транзистора 9. Задержка tз составляет 10-20% от длительности импульса tимп. Такой режим работы обеспечивает отсутствие самовозбуждения импульсного генератора и высокое значение тока выходного сигнала. Формирование задержки tз обеспечивается контролером 10 (К) с помощью встроенной программы в его внутренней памяти.

Предложенный импульсный генератор формирует высоковольтные сильноточные импульсы в нагрузку значением не менее 2000 А за tимп на частоте до 400 Гц со скважностью до 2.

Импульсный генератор, содержащий два аккумулирующих устройства, два дросселя и резистор, отличающийся тем, что в качестве аккумулирующих устройств использованы конденсаторные батареи (4) и (5), соединенные с соответствующими дросселями (2) и (3), которые через общую точку подключены к первому источнику питания (1),при этом выход первой конденсаторной батареи (4) через первый резистор (6) соединен со стоком первого полевого транзистора (7), выход второй конденсаторной батареи (5) через второй резистор (8) соединен со стоком второго полевого транзистора (9), первый выход двуканального контролера (10) подключен к  общей точке соединения баз первого (11) и второго (12) биполярных транзисторов, коллектор первого биполярного транзистора (11) соединен со  вторым источником питания (13), эмиттеры первого (11) и второго (12) биполярных транзисторов через общую точку соединены с третьим резистором (14), который подключен к затвору первого полевого транзистора  (7), второй выход контролера (10) подключен к общей точке соединения баз третьего (15) и четвертого (16) биполярных транзисторов, коллектор третьего (15) биполярного транзистора соединен со вторым источником питания (13), эмиттеры третьего (15) и четвертого (16) биполярных транзисторов через общую точку соединены с четвертым резистором (17), который подключен к затвору второго полевого транзистора (9), сток первого полевого транзистора (7) и первый резистор (6) через общую точку соединены с нагрузкой, сток второго полевого транзистора (9) и второй резистор (8) через общую точку соединены с  нагрузкой, причем первый источник питания (1), первая (4) и вторая (5) конденсаторные батареи, коллекторы второго (12) и четвертого (16) биполярных транзисторов и истоки первого (7) и второго (9) полевых транзисторов заземлены.
ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР
ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР
ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 31 items.
18.03.2020
№220.018.0ced

Устройство для получения порошка, содержащего карбид молибдена

Изобретение относится к получению соединений с углеродом и может быть использовано в водородной энергетике. Устройство для получения порошка, содержащего карбид молибдена, содержит камеру 1 из диэлектрического материала с крышкой 2 вверху, внутри которой горизонтально и соосно размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716694
Дата охранного документа: 13.03.2020
04.04.2020
№220.018.132b

Климатическая камера

Изобретение относится к области управления и регулирования неэлектрических величин, а именно к управлению и регулированию температуры и влажности воздуха и может быть использовано в объемах, предназначенных для хранения пищевых продуктов, электронной техники и изделий из материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718357
Дата охранного документа: 02.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b51

Радиосенсибилизирующее средство

Изобретение относится к области медицины, в частности онкологии, а именно к применению аскорбата лития в качестве радиосенсибилизирующего средства. Средство представляет собой аскорбат лития с формулой LiCHO. Технический результат: расширение арсенала средств, обладающих радиосенсибилизирующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720455
Дата охранного документа: 30.04.2020
20.05.2020
№220.018.1e1e

Электроимпульсный буровой наконечник

Изобретение относится к области бурения скважин электроимпульсным способом. Электроимпульсный буровой наконечник предназначен для проходки горизонтальных скважин большого диаметра в крепких горных породах и может найти применение для повышения эффективности бурения в горнодобывающей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721147
Дата охранного документа: 18.05.2020
22.05.2020
№220.018.1fbc

Способ определения хлорорганических соединений в нефти

Изобретение относится к способу определения хлорорганических соединений в нефти, включающему промывание нефти, использование раствора бифенила натрия в толуоле, в котором в промытую фракцию нефти добавляют раствор бифенила натрия в толуоле, перемешивают, вносят полиметакрилатную матрицу с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721559
Дата охранного документа: 20.05.2020
12.06.2020
№220.018.25ed

Устройство для определения стойкости стекловолокнистой или пленочной изоляции обмоточных проводов к коронным разрядам

Изобретение относится к испытаниям обмоточных проводов со стекловолокнистой или пленочной изоляцией. Сущность: устройство для определения стойкости стекловолокнистой или пленочной изоляции обмоточных проводов к короннымразрядам содержит термошкаф, внутри которого на противоположных боковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723227
Дата охранного документа: 09.06.2020
12.06.2020
№220.018.25f8

Способ равномерного разогрева бетонной смеси

Изобретение относится к области строительства, а именно к производству железобетонных изделий и конструкций, и может быть использовано для электроразогрева бетонных и иных токопроводящих строительных смесей на строительных площадках и заводах строительной индустрии. Способ равномерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723313
Дата охранного документа: 09.06.2020
12.06.2020
№220.018.2689

Способ ультразвукового контроля дефектности металлического изделия

Использование: для ультразвукового контроля дефектности металлического изделия. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют размещение изделия контроля в иммерсионной ванне, сканирование изделия ультразвуковыми сигналами при возвратно-поступательном перемещении ультразвукового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723368
Дата охранного документа: 10.06.2020
18.06.2020
№220.018.27c0

Соленоидный ветрогенератор с зубцовым статором

Изобретение относится к области ветроэнергетики, а именно к ветроэнергетическим агрегатам, предназначенным для заряда аккумуляторных батарей и электропитания различных потребителей. Cоленоидный ветрогенератор с зубцовым статором содержит корпус, внутри которого закреплен первый цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723540
Дата охранного документа: 15.06.2020
18.07.2020
№220.018.33a7

Система мониторинга параметров роботизированных установок

Изобретение относится к управляющим и регулирующим системам. Система мониторинга параметров роботизированных установок содержит объединенные сетью подсистему сбора информации, подсистему обработки информации и подсистему отображения информации. В подсистему сбора информации входят устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726769
Дата охранного документа: 15.07.2020
Showing 11-20 of 23 items.
20.11.2015
№216.013.9196

Способ оценки эффективности защиты лимфоцитов от апоптоза

Изобретение касается способа оценки эффективности защиты лимфоцитов от апоптоза, относится к медицине и может быть использовано в биохимии, кардиологии и терапии. Способ включает выделение лимфоцитов, инкубацию клеток 48 часов при температуре 37°С и 5% содержанием СО, количественное определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568886
Дата охранного документа: 20.11.2015
25.08.2017
№217.015.bf82

Способ нанесения полиакриловой кислоты и ее солей на поверхность изделий из полимолочной кислоты

Изобретение относится к области химии, а именно к созданию композиций высокомолекулярных соединений, и может быть использовано в медицине для изготовления имплантатов, в том числе винтов, пластин и зубных имплантатов. В способе изделие из полимолочной кислоты помещают на время не менее 10 с в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617169
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c043

Способ нанесения иода и его соединений на поверхность изделий из полимолочной кислоты

Изобретение относится к области химии, а именно к химической обработке изделий из полимолочной кислоты для нанесения иода и его соединений на их поверхность, и может использоваться в медицине. Способ заключается в том, что изделие из полимолочной кислоты помещают на время не менее 5 с в смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616670
Дата охранного документа: 18.04.2017
19.01.2018
№218.016.0082

Способ производства сахарного печенья

Изобретение относится к пищевой промышленности, к кондитерской отрасли. Предложен способ производства сахарного печенья, который предусматривает приготовление в месильной машине рецептурной смеси компонентов, состоящей из фруктово-овощного пюре с количеством сухих веществ 10% температурой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629271
Дата охранного документа: 28.08.2017
20.01.2018
№218.016.12d9

Способ изготовления мишени из гидроксиапатита для ионно-плазменного напыления покрытий

Изобретение относится к способу изготовления мишени из гидроксиапатита для ионно-плазменного напыления покрытий и может быть использовано для напыления кальций-фосфатных покрытий на поверхность медицинских имплантатов. Способ включает использование порошка синтетического гидроксиапатита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634394
Дата охранного документа: 26.10.2017
14.09.2018
№218.016.87f1

Способ синтеза рентгеноконтрастного поверхностного ti-ta-ni сплава с аморфной или аморфно-нанокристаллической структурой на подложке из tini сплава

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ синтеза рентгеноконтрастного поверхностного Ti-Ta-Ni сплава с аморфной или аморфно-нанокристаллической структурой на подложке из TiNi сплава, осуществляемый аддитивным методом путем многократного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666950
Дата охранного документа: 13.09.2018
03.10.2018
№218.016.8ce1

Способ приготовления сахарного печенья

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской, а именно к производству сахарного печенья с использованием кондитерского полуфабриката на основе продуктов переработки овощей и фруктов из регионов Российской Федерации. Способ приготовление сахарного печенья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668339
Дата охранного документа: 28.09.2018
08.03.2019
№219.016.d30e

Способ формирования покрытия на имплантате из сплава титана

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к анодированию сплавов титана, и может быть использовано в травматологии, ортопедии и стоматологии. Способ включает анодирование имплантата импульсным током в условиях искрового разряда при напряжении 170-200 В и температуре 10-20°С в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681329
Дата охранного документа: 06.03.2019
08.03.2019
№219.016.d45c

Ионный диод с внешней магнитной изоляцией

Изобретение относится к области ускорительной техники. Сущность изобретения: ионный диод с внешней магнитной изоляцией содержит кольцевой анод и цилиндрические катоды, две концентрические согласно включенные катушки, размещенные за внешним и внутренним радиусами цилиндрических катодов, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288553
Дата охранного документа: 27.11.2006
29.03.2019
№219.016.f4d9

Кальций-фосфатное биологически активное покрытие на имплантате и способ его нанесения

Изобретение относится к области медицинской техники. Описано кальций-фосфатное биологически активное покрытие на имплантате, которое относится к области медицинской техники, а именно к биологически совместимым покрытиям, обладающим свойствами остеоинтеграции, и может быть использовано в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423150
Дата охранного документа: 10.07.2011
+ добавить свой РИД