×
05.04.2020
220.018.135f

ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
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.
Реферат Свернуть Развернуть

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

Показаны записи 1-10 из 31.
02.10.2019
№219.017.ce50

Устройство для получения порошка на основе карбида бора

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к получению соединений с углеродом, и может быть использовано для получения порошка на основе карбида бора в металлургии, машиностроении. Устройство для получения порошка на основе карбида бора содержит диэлектрический корпус 1, на дне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700596
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.d106

Средство, обладающее антиаритмическим действием

Изобретение относится к области фармакологической химии, а именно к применению аскорбата лития с формулой LiСНО в качестве средства, обладающего антиаритмическим действием. Технический результат: расширение арсенала средств, обладающих антиаритмическим действием. 1 табл.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700263
Дата охранного документа: 16.09.2019
24.10.2019
№219.017.d954

Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют излучение и прием ультразвуковых волн на двух частотах с разными периодами, измерение временных интервалов между излученными и принятыми ультразвуковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703834
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.d9ab

Устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора. Сущность изобретения заключается в том, что устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора содержит блок управления и индикации, который соединен с первым и вторым генераторами. Первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703836
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.11.2019
№219.017.e635

Способ получения материала, содержащего борид вольфрама

Изобретение относится к получению материалов с использованием самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, которые могут быть использованы для защиты от ионизирующего излучения. Способ включает механическую активацию смеси 90–97 мас.% порошка вольфрама и 3–10 мас.% бора, прессование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706913
Дата охранного документа: 21.11.2019
26.11.2019
№219.017.e6cd

Способ повышения продуктивности бактерий escherichia coli

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ повышения продуктивности бактерий Escherichia coli. Способ включает культивирование бактерий Escherichia coli в стерильной питательной среде с пируватом лития в концентрации 10 ммоль/л питательной среды. Способ обеспечивает увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707118
Дата охранного документа: 22.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8b2

Устройство для демпфирования ударных и вибрационных нагрузок

Изобретение относится к машиностроению. Устройство для демпфирования ударных и вибрационных нагрузок содержит промежуточную массу, установленную на первых рукавах высокого давления. Рукава смонтированы на основании бетонного короба, заполнены рабочей жидкостью и связаны трубопроводом с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707682
Дата охранного документа: 28.11.2019
08.12.2019
№219.017.eb50

Способ получения комплекса технеция-99м с производным октреотида для диагностики нейроэндокринных опухолей

Изобретение относится способу получения комплекса технеция-99м с производным октреотида для диагностики нейроэндокринных опухолей, включающему смешивание фосфатно-буферного раствора октреотида с рН 7,5–9,0 и раствора ацетонитрила, содержащего 9-флуоренилметилоксикарбонилхлорид (Fmoc-Cl), в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708076
Дата охранного документа: 04.12.2019
21.12.2019
№219.017.f03a

Вентильный моментный двигатель

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в расширении арсенала вентильных моментных двигателей с одновременным увеличением развиваемого момента и снижением его пульсаций. Две ленточные секции с поперечными вырезами помещены соосно вдоль оси ротора в зазоре между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709471
Дата охранного документа: 18.12.2019
06.02.2020
№220.017.ff7d

Устройство для возбуждения факельного разряда

Изобретение относится к получению плазмы, а именно к устройствам для генерирования плазмы с использованием внешних электромагнитных полей и может применяться для ионно-плазменной обработки поверхностей различных материалов. Техническим результатом является расширение арсенала технических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713214
Дата охранного документа: 04.02.2020
Показаны записи 1-10 из 23.
10.02.2013
№216.012.21ae

Способ производства сахарного печенья

Изобретение относится к области пищевой промышленности. В способе вначале ведут приготовление кондитерского полуфабриката из сахарного песка и части жирового компонента, взятых в соотношении по массе 1:(0,35-0,43). Приготовление кондитерского полуфабриката включает перемешивание компонентов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474124
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.05.2013
№216.012.422b

Способ определения поляризационных характеристик среды и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к радиолокационной технике и может быть использована для определения собственных поляризаций среды распространения электромагнитных волн и комплексных коэффициентов передачи волн этих поляризаций. В способе излучают электромагнитную волну, угол ориентации плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482509
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.02.2014
№216.012.a281

Кальций-фосфатное биологически активное покрытие на имплантате

Изобретение относится к области медицинской техники, в частности к биологически совместимым покрытиям на имплантате, обладающим свойствами остеоинтеграции, и может быть использовано в стоматологии, травматологии и ортопедии при изготовлении высоконагруженных костных имплантатов из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507316
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.02.2014
№216.012.a4a0

Способ производства глазури

Изобретение относится к кондитерской промышленности. Способ предусматривает приготовление сахарной суспензии, состоящей из сахара-песка, воды температурой 21-25°C, обеспечивающей влажность суспензии 18-22%, и кислого инвертного сиропа с содержанием сухих веществ 78-80% и редуцирующих веществ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507859
Дата охранного документа: 27.02.2014
20.05.2014
№216.012.c7de

Способ оценки эффективности стимуляции антиоксидантной активности

Изобретение относится к медицине и описывает способ оценки эффективности стимуляции антиоксидантной активности путем определения концентрации восстановленного глутатиона, при этом дополнительно в инкубационную среду добавляют 1,4-дитиоэритритол и аскорбиновую кислоту и при увеличении уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516925
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.08.2014
№216.012.e7fe

Способ прогнозирования эффективности защиты лимфоцитов от переокисления

Изобретение относится к медицине и описывает способ прогнозирования эффективности защиты лимфоцитов от переокисления путем определения концентрации гидроксирадикалов, в котором при комплексном внесении в среду инкубации лимфоцитов 1,4-дитиоэритритола и аскорбиновой кислоты в конечной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525183
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.02.2015
№216.013.2357

Способ прогнозирования ранней стадии апоптоза

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для прогнозирования ранней стадии апоптоза лимфоцитов. Для этого выделяют клетки, инкубируют их 48 часов при температуре 37°C и 5% содержании CO с добавлением индуктора апоптоза дексаметазона в концентрации 10 моль/мл. Жизнеспособность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540500
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.284a

Способ создания модели перекисного окисления лимфоцитов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки эффективности модели перекисного окисления липидов мембран лимфоцитов. Для этого предварительно обрабатывают лимфоциты перекисью водорода в конечной концентрации 0,5 мМ и определяют белково-связанный глутатион. При увеличении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541771
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.284d

Способ защиты клеток от апоптоза

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для защиты лимфоцитов от апоптоза. Для этого в инкубационную среду, содержащую лимфоциты, вводят 1,4-дитиоэритритол и аскорбиновую кислоту в конечной концентрации 3,0 ммоль и 0,1 ммоль соответственно. Изобретение позволяет защитить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541774
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.384c

Способ диагностики апоптоза лимфоцитов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для диагностики апоптоза лимфоцитов. Для этого клетки выделяют, инкубируют 48 часов при температуре 37°С и с 5% содержанием СО, с добавлением индуктора апоптоза дексаметазона в концентрации 10 моль/мл. Количественно определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545900
Дата охранного документа: 10.04.2015
+ добавить свой РИД