CS243032B1 - Connection of astable multivibrator for active complex load - Google Patents
Connection of astable multivibrator for active complex load Download PDFInfo
- Publication number
- CS243032B1 CS243032B1 CS844662A CS466284A CS243032B1 CS 243032 B1 CS243032 B1 CS 243032B1 CS 844662 A CS844662 A CS 844662A CS 466284 A CS466284 A CS 466284A CS 243032 B1 CS243032 B1 CS 243032B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- diodes
- supply voltage
- transformer
- load
- astable multivibrator
- Prior art date
Links
Landscapes
- Dc-Dc Converters (AREA)
Abstract
V zapojení podle řešení je vždy v jedné půlvlně vytvářena komplexně sdružená zátěž k užitečné zátěži pomocí jedné ze dvou diod, jednoho ze dvou primárních vinutí a společného odporu. Následkem toho astabilní multivibrátor pracuje trvale do konstantní zátěže. Zapojení je jednoduché a je dosaženo vyšší účinnosti.In the circuit according to the solution, a complex coupled load is always created in one half-wave to the useful load using one of the two diodes, one of the two primary windings and a common resistance. As a result, the astable multivibrator operates continuously to a constant load. The circuit is simple and higher efficiency is achieved.
Description
Vynález ae týká zapojení astabilního multivibrátoru pro aktivní komplexní zátěž, v němž je použito automatického připojení inversní zátěže k zátěži vnějěí za účelem docílení konstantní trvalé reálné zátěže.The invention relates to an astable multivibrator for active complex load utilizing automatic connection of the inverse load to the external load in order to achieve a constant permanent real load.
Dosavadní astabilní multivibrátory s transformátorovou vazbou jsou citlivé na změny a charakter zátěže v přechodovém čase, kdy se překlápí z jednoho stavu do druhého za účelem dosažení stavu nasycení transformátoru.Current transformer-coupled astable multivibrators are sensitive to changes and the nature of the load in the transition time when they flip from one state to another to achieve a transformer saturation state.
Má-li astabilní multivibrátor být použit jako zdroj signálu pro buzení aktivních komplexních zátěží, například bází tranzistorů, diodových můstků atd., jsou energetické nároky právě v přechodovém čase, kdy se mění charakter zátěže, značně vysoké.If the astable multivibrator is to be used as a signal source for exciting active complex loads, such as transistor bases, diode bridges, etc., the energy demand is quite high at the transition time when the load pattern changes.
Proto je nutné použít pasivních předzátěží. Tím se snižuje účinnost multivibrátorů, jejichž realizace je náročná i na součástky.Therefore, it is necessary to use passive pre-loads. This reduces the efficiency of multivibrators, which are also demanding on components.
Tyto nedostatky jsou odstraněny zapojením astabilního multivibrátoru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zapojení astabilního multivibrátoru pro aktivní komplexní zátěž je vyznačené tím, že ke kladnému napájecímu napětí je připojen přes pracovní odpor filtrační kondenzátor a současně oba začátky primárních vinutí transformátoru, jejichž druhé konce jsou připojeny na kolektory prvního a druhého tranzistoru, jakož i mezi sériově zapojený pár druhé a třetí diody a čtvrté a páté diody, přičemž obě budicí vinutí transformátoru jsou připojena společným koncem přes startovací odpor ke kladnému napájecímu napětí a na katodu budící diody a zároveň přes náběhový kondenzátor na anody ochranných diod, anodu budící diody, druhý pól kondenzátoru, na záporné napájecí napětí a emitory prvního a druhého tranzistoru, jejichž báze jsou připojeny přes odpory k druhým koncům budících vinutí transformátoru, na jehož samostatném sekundářů je připojena užitečné komplexní zátěž.These drawbacks are overcome by the connection of the astable multivibrator according to the invention, which is characterized in that the connection of the astable multivibrator for active complex load is characterized in that a filter capacitor is connected to the positive supply voltage and simultaneously both primary transformer windings. the ends are connected to the collectors of the first and second transistors as well as between a pair of the second and third diodes and the fourth and fifth diodes connected in series, both of the transformer excitation windings being connected via a common end via a starting resistor to the positive supply voltage; start capacitor for protective diode anode, excitation diode anode, second pole of capacitor, for negative supply voltage and emitters of first and second transistors, whose bases are connected through resistors to other ends of excitation windings transformer, on whose separate secondary is connected useful complex load.
Vyšší účinek zapojení astabilního multivibrátoru proti známým řešením podle současného stavu techniky spočívá v možnosti vytvoření trvalé konstantní reálné zátěže, čímž je dosaženo jednoduššího zapojení a vyšší účinnosti. Zapojení astabilního multivibrátoru bude popsáno se zřetelem k připojenému vyobrazení.The higher effect of the astable multivibrator engagement over the known prior art solutions is the possibility of creating a constant constant real load, thereby providing simpler engagement and greater efficiency. The wiring of the astable multivibrator will be described with reference to the attached figure.
Na kladné napájecí napětí U je připojen pracovní odpor £, startovací odpor 2 3 katody druhé 0 čtvrté diody 1£, 14 stabilizační zátěže. K pracovnímu odporu £ je připojen filtrační ^kondenzátor £ a začátky primárních vinutí Ť,, T2 transformátoru 1. Konce primárních vinuti ΐρ $2’ transformátoru T jsou připojeny na kolektory prvního a druhého tranzistoru J, £ a anody třetí a páté diody 12, 15. které zabraňují přepólování těchto tranzistorů J, £.On the positive supply voltage U is connected to a working resistor £, the starting resistor 3 2 0 second cathode fourth diode 1 £, 14 stabilizing the load. The working resistor is connected to a filter £ ^ £ capacitor and the primary windings beginnings Ť ,, T 2 of the transformer primary winding ends of the first ΐρ $ 2 'of the transformer T are connected to the collectors of the first and second transistors J £ anode and the third and fifth diodes 12, 15 which prevent polarity reversal of these transistors.
Na startovací odpor £ je připojena katoda budicí diody 121 náběhový kondenzátor H a začátky budicích vinutí £41 jejichž konce jsou přes odpory 5> 2 připojeny na báze prvního a druhého tranzistoru J. £.The cathode of the drive diode 121 is connected to the starter resistor 121 and to the start of the drive windings 41 whose ends are connected via resistors 5 '
Emitory těchto tranzistorů £, anody ochranných diod £}, 15,, anoda budicí diody 12, a druhé vývody náběhového a filtračního kondenzátoru J. a £ jsou připojeny na záporné napájecí napětí 2.The emitters of these transistors 6, the protective diode anodes 6, 15, the anode of the drive diode 12, and the second leads of the inlet and filter capacitors J and 6 are connected to a negative supply voltage 2.
Je-li první tranzistor 1 otevřen, teče prvním primárním vinutím £, proud do jeho kolektoru. Napěťový spád na prvním vinutí £ , se transformuje do třetího budicího vinutí T^ tak, že jeho konec zapojený na první odpor 5 j^ kladný.When the first transistor 1 is open, current flows through its first primary winding 6 to its collector. The voltage drop across the first winding 8 is transformed into the third excitation winding T 1 so that its end connected to the first resistor 5 is positive.
Přes první odpor 5 teče následkem tohoto budící proud do báze prvního tranzistoru Budicí proud vytéká z emitoru prvního tranzistoru 1 a obvod se uzavírá přes otevřenou budicí (diodu 12 na začátek třetího budicího vinutí £3.Through the first resistor 5, the excitation current flows into the base of the first transistor as a result of this excitation current. The excitation current flows from the emitter of the first transistor 1 and the circuit is closed via an open excitation ( diode 12).
Otevřená budicí dioda JX současná odpojuje malý startovací proud, tekoucí startovacím odporem χ do bází tranzistorů X, £ přes odpory £, £ při zavřené budicí diodě 10. tedy při rozběhu multivibrátoru. Na konci čtvrtého budicího vinutí T^ je současně záporné napětí, které přes odpor £ drží druhý tranzistor £ uzavřený.The open excitation diode JX simultaneously disconnects the small starting current flowing through the starting resistor χ to the transistor X, £ bases through the resistors,, při with the excitation diode 10 closed, i.e. when the multivibrator starts. At the end of the fourth excitation winding T1, there is simultaneously a negative voltage which keeps the second transistor 6 closed through the resistor 6.
Na druhém primárním vinutí TU, je přitom napětí stejně velké jako na prvním primárním vinutí Tj, avšak opačné polarity, takže dioda 14 je polována v propustném směru a proud z druhého primárního vinutí Tg teče zpět do zdroje.On the second primary winding TU, the voltage is as high as on the first primary winding T1 but of opposite polarity, so that the diode 14 is polarized in the forward direction and the current from the second primary winding Tg flows back to the source.
Tento proud je zpětně transformován do prvního primárního vinutí X,, tedy protéká přes pracovní odpor 2, na kterém vytváří úbytek napětí. Tím se zmenšuje napěťový spád na primárních vinutích T,, Tg do té míry, že se čtvrtá dioda 14 právě zavírá a proudy tekoucí oběma vinutími se vyrovnávají. Následkem toho je stabilizován proud tekoucí pracovním odporem 2 a tím je stabilizován výkon přenášený multivibrátorem.This current is transformed back into the first primary winding X1, i.e., it flows through a working resistor 2 at which it generates a voltage drop. This reduces the voltage drop across the primary windings T1, Tg to the extent that the fourth diode 14 just closes and the currents flowing through both windings are equalized. As a result, the current flowing through the working resistor 2 is stabilized, thereby stabilizing the power transmitted by the multivibrator.
Popsaná funkce je každé půlperiody multivibrátoru rozvažována dvěma způsoby. První způsob je podmíněn činností transformátorové vazby, to jest nárůstem magnetizačního proudu transformátoru do oblasti nasycení, což způsobí překlopení multivibrátoru do druhého stavu s otevřeným druhým tranzistorem,£.The described function is considered in each half-period of the multivibrator in two ways. The first method is conditioned by the operation of the transformer coupling, i.e., by increasing the magnetizing current of the transformer to the saturation region, causing the multivibrator to overturn to the second state with the second transistor open.
Nárůst magnetizačního proudu je při konstantním pracovním odporu 2 získán snižováním proudu do sekundárního vinutí Tg čtvrtou diodou 14. Druhý způsob je dán transformací proudu do sekundárního vinuti Tg, které napájí užitečnou zátěž £. Sníží-li se užitečná zátěž í při konstantním napětí na sekundárním vinutí T^, tedy stoupne-li proud užitečnou zátěží g do té miry, že proud čtvrtou diodou J£ se sníží na nulu, přestane působit činnost automatické komplexně sdružené doplňkové zátěže Z.The increase in magnetization current at constant working resistance 2 is obtained by decreasing the current to the secondary winding Tg by the fourth diode 14. The second method is given by transforming the current into the secondary winding Tg, which supplies the payload δ. If the payload í decreases at a constant voltage on the secondary winding T ^, that is, if the payload current g increases to such an extent that the current through the diode £ decreases to zero, the automatic complex conjugate additional load Z will cease to operate.
Mezní hodnotu lze nastavit volbou základního proudu pracovním odporem 2» respektive jeho hodnotou vzhledem k napájecímu napětí £.The limit value can be set by selecting the base current through the working resistor 2 or its value with respect to the supply voltage £.
Automatické komplexně sdružená doplňková zátěž je pro otevřený první tranzistor X tvořena druhým primárním vinutím £2, čtvrtou diodou 1£ a pracovním odporem 2, pro otevřený druhý tranzistor £ je tvořena prvním primárním vinutím £,, čtvrtou diodou 14 a pracovním odporem 2> takže vlastní astabilní multivibrátor pracuje trvale do konstantní reálné zátěže v daném rozmezí užitečné zátěže 2*Automated complex conjugate supplementary load is to open the first transistor X consisting of a second primary winding £ 2, £ 1 fourth diode and a working resistor 2, to open the second transistor is formed £ first primary winding £ ,, fourth diode 14 and the resistance of the work 2> so that the own astable multivibrator works permanently to constant real load within given payload range 2 *
Stabilizace proudu, uskutečněná konstantní reálnou zátěží vlastního multivibrátoru, positivně ovlivňuje stabilitu opakovači frekvence multivibrátoru a definovaný stav v přechodovém stavu přepínacího režimu obou tranzistorů.The current stabilization, performed by the constant real load of the multivibrator itself, positively affects the stability of the multivibrator's repetition frequency and the defined state in the transition state of the switching mode of both transistors.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS844662A CS243032B1 (en) | 1984-06-19 | 1984-06-19 | Connection of astable multivibrator for active complex load |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS844662A CS243032B1 (en) | 1984-06-19 | 1984-06-19 | Connection of astable multivibrator for active complex load |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS466284A1 CS466284A1 (en) | 1985-08-15 |
| CS243032B1 true CS243032B1 (en) | 1986-05-15 |
Family
ID=5389895
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS844662A CS243032B1 (en) | 1984-06-19 | 1984-06-19 | Connection of astable multivibrator for active complex load |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS243032B1 (en) |
-
1984
- 1984-06-19 CS CS844662A patent/CS243032B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS466284A1 (en) | 1985-08-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3351400B2 (en) | Switching power supply | |
| US4745535A (en) | Ringing choke type DC/DC converter | |
| TW200935977A (en) | Bipolar power control | |
| US6016259A (en) | Power supply circuit | |
| TW200307388A (en) | Switch power source apparatus and power source control method | |
| JP2004194405A (en) | Switching power source circuit for outputs of a plurality of systems | |
| JP2002188945A (en) | Electromagnetic flowmeter | |
| RU217303U1 (en) | Externally Excited High Frequency Inverter | |
| JP2000245149A (en) | Ringing choke converter circuit | |
| RU217245U1 (en) | Externally Excited High Frequency Inverter | |
| RU217251U1 (en) | Externally Excited High Frequency Inverter | |
| KR920000361B1 (en) | High Efficiency Base Driver Circuit for Ringing Choke Converter | |
| JP2003259639A (en) | Switching power supply | |
| SU1277324A1 (en) | Parallel resonance inverter | |
| CA1268207A (en) | Ringing choke type dc/dc converter | |
| SU1582306A1 (en) | Two-ended inverter | |
| JPS645993Y2 (en) | ||
| SU1343528A1 (en) | Self-excited oscillator | |
| JP2000287460A (en) | Self-excited switching power supply circuit | |
| JPS6230467Y2 (en) | ||
| JPH0545113Y2 (en) | ||
| SU1124420A1 (en) | Device for adjusting transistor inverter | |
| SU1398058A1 (en) | Transistor-gate voltage converter | |
| JPH043594Y2 (en) | ||
| SU1257789A1 (en) | Two-step inverter |