CS252017B1 - Connecting a transistor adaptive voltage converter - Google Patents

Connecting a transistor adaptive voltage converter Download PDF

Info

Publication number
CS252017B1
CS252017B1 CS844865A CS486584A CS252017B1 CS 252017 B1 CS252017 B1 CS 252017B1 CS 844865 A CS844865 A CS 844865A CS 486584 A CS486584 A CS 486584A CS 252017 B1 CS252017 B1 CS 252017B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
transistor
resistor
diode
load
control
Prior art date
Application number
CS844865A
Other languages
Czech (cs)
Slovak (sk)
Other versions
CS486584A1 (en
Inventor
Ladislav Vachal
Original Assignee
Ladislav Vachal
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ladislav Vachal filed Critical Ladislav Vachal
Priority to CS844865A priority Critical patent/CS252017B1/en
Publication of CS486584A1 publication Critical patent/CS486584A1/en
Publication of CS252017B1 publication Critical patent/CS252017B1/en

Links

Landscapes

  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Riešenie sa týká zapojenia tranzistorového adaptívneho napaťového meniča, vhodného například pre osvetlovacie zariadenia. Činnost zapojenia tranzistorového adaptívneho meniča je založená na riadení nabíjacieho prúdu časovacieho kondenzátora blokovacieho oscilátora tak, aby energia dodaná do záťaže bola v určitom rozsahu zmien napájacieho napatia a zmien záťaže konštantná. Uvedené zapojenie je možné využil' predovšetkým pre napájanie žiariviek a svietiacich trubic v zariadeniach, ktoré sú napájané batériami, respektívne akumulátormi, kde dochádza k relativné velkým změnám napájacieho napatia a záťaže vplyvom nelineárnej charakteristiky žiarivky alebo svietiacej trubice a všade tam, kde je potřebné dodat konštantnú energiu do záťaže pri zmene napájacieho napatia a záťaže.The solution concerns the connection of a transistor adaptive voltage converter, suitable for example for lighting devices. The operation of the connection of the transistor adaptive converter is based on controlling the charging current of the timing capacitor of the blocking oscillator so that the energy supplied to the load is constant within a certain range of changes in the supply voltage and changes in the load. The above connection can be used primarily for powering fluorescent lamps and light tubes in devices that are powered by batteries, respectively accumulators, where relatively large changes in the supply voltage and load occur due to the nonlinear characteristics of the fluorescent lamp or light tube and wherever it is necessary to supply constant energy to the load when the supply voltage and load change.

Description

Vynález sa týká zapojenia tranzistorového adaptívneho napaťového meniča.The invention relates to the connection of a transistor adaptive voltage converter.

Tranzistorové napatové menlče sú predovšetkým určené k premene nízkého jednosměrného napatia na vyššie jednosměrné alebo striedavé napatie. Pri práci tranzistorového meniča s premenlivým napájacím napatím a premenlivou záťažou pracuje tranzistorový měnič nehospodárné, čo je spósobené pevným pracovným bodom, ktorý je volený pre určité napájacie napatie a určitú hodnotu záťaže. Pri práci tranzistorového napaťového meniča zataženého žiarivkou alebo svieťacou trubicou, dochádza k nestabilnému chodu tranzistorového meniča sposobeného silnou nelinearitou charakteristiky žiarlvky a svieťacej trubice, ktorá je závislá na teplote a stárnutí žiarivky a svieťacej trubice. Pri použití tranzistorového napaťového meniča v přenosných zariadeniach pre napájanie žiarivky a svieťacej trubice dochádza k rýchlemu poklesu odoberaného výkonu pri poklese napájacieho napatia vplyvom vybíjania napájacích článkov a tým aj k zníženíu světelného výkonu žiarivky a svieťacej trubice.In particular, transistor voltage converters are designed to convert a low unidirectional voltage into a higher unidirectional or alternating voltage. When the transistor converter operates with a variable supply voltage and a variable load, the transistor converter operates uneconomically due to a fixed operating point that is selected for a certain supply voltage and a certain load value. When working with a transistor voltage converter loaded with a fluorescent tube or luminous tube, the transistor converter is unstable due to the strong non-linearity of the lamp and luminous tube characteristics, which is dependent on the temperature and aging of the luminous tube and luminous tube. When using a transistor voltage converter in portable fluorescent tube and luminous tube power supply devices, the power dissipation rapidly decreases as the supply voltage drops due to discharging of the power cells and thereby reduces the luminous power of the fluorescent tube and the luminous tube.

Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zapojením tranzistorového adaptívneho napaťového meniča, ktorého podstata je v tom, že emitor riadiaceho tranzistoru je spojený so záporným polom jednosměrného zdroja a báza riadiaceho tranzistoru je spojená s jednou stranou bázového odporu, pričom druhá strana bázového odporu je spojená s anodou Zenerovej diody, ktorej katoda je spojená s kladným polom jednosměrného zdroja a kolektor budiaceho tranzistoru je připojený na kladný pól jednosměrného zdroja a báza budiaceho tranzistoru je spojená s kolektorom riadiaceho tranzistoru, pričom medzi kolektor a emitor budiaceho tranzistoru je zapojený budiaci odpor a jedna strana snímacieho odporu je spojená s jednou stranou záťaže a s jednou stranou budiaceho kondenzátoru a s emitorom budiaceho tranzistoru, pričom druhá strana snímacieho odporu je spojená s jednou stranou sekundárného vinutia a anodou diody a katoda diódy je spojená s druhou stranou budiaceho kondenzátora a s jednou stranou vazbového odporu, pričom druhá strana vazbového odporu je spojená s kolektorom riadiaceho tranzistoru a druhá strana záťaže je spojená s druhou stranou sekundárného vinutia, pričom jedna strana riadiaceho odporu je připojená na emitor riadiaceho tranzistoru a druhá strana riadiaceho odporu je spojená s katodou riadiacej diódy a anoda riadiace jdiódy je spojená s bázou riadiaceho tranzistora.The above drawbacks are eliminated by connecting a transistor adaptive voltage converter whose essence is that the control transistor emitter is connected to the negative field of the DC source and the base of the control transistor is connected to one side of the base resistor, the other side of the base resistor is connected to the Zener anode. a diode whose cathode is coupled to the positive field of the unidirectional source and the excitation transistor collector is connected to the positive pole of the unidirectional source and the excitation transistor base is coupled to the control transistor collector with an excitation resistor connected between the collector and the excitation transistor emitter; connected to one side of the load and to one side of the drive capacitor and the drive transistor emitter, the other side of the sensing resistor connected to one side of the secondary winding and the diode anode and the cathode of the diode connected to the other side the other side of the coupling resistor is connected to the collector of the control transistor and the other side of the load is connected to the other side of the secondary winding, one side of the control resistor is connected to the emitter of the control transistor and the other side of the control resistor is connected to the control diode cathode and the control diode anode are coupled to the base of the control transistor.

Zapojenie podl'a vynálezu je určené predovšetkým pre napájanie žiariviek a svietiacích trubic v zariadeniach napájaných batériami, alebo akumulátormi, kde dochádza k velkým změnám napájacieho napatia vplyvom vybíjania napájacích článkov. Výhoda zapojenia spočívá v tom, že energia dodávaná meničom do žiarivky respektive svieťacej trubice je v širokých medziach nezávislá na zmene napájacieho napatia a zmene vnútorného odporu žiarivky, alebo svieťacej trubice sposobeného teplotou a stárnutím žiarivky, alebo svitiacej trubice.The wiring according to the invention is intended primarily for supplying fluorescent lamps and luminous tubes in devices powered by batteries or accumulators, where there are large variations in the supply voltage due to the discharge of the power cells. The advantage of the wiring is that the energy supplied to the lamp or the luminous tube is, to a large extent, independent of changing the supply voltage and changing the internal resistance of the luminous tube or luminous tube caused by the temperature and aging of the luminous tube or luminous tube.

Ďalšou výhodou je, že měnič po odpojení záťaže znižuje odběr niekofkonásobne voči menovitému odběru prúdu a že prúd odoberaný meničom pri zapálení žiarivky, respektívne svietiacej trubice je relativné malý, čo umožňuje rozsvietiť žiarivku, respektívne svietiacu trubicu aj pri značné vybitých napájacích článkoch.A further advantage is that the inverter, after disconnecting the load, reduces power consumption several times over the rated current consumption and that the current drawn by the inverter when the fluorescent tube or luminous tube is ignited is relatively small, enabling the fluorescent tube or luminous tube to illuminate even with heavily discharged power cells.

Na pripojenom výkrese je zapojenie tranzistorového adaptívneho napaťového meniča podfa vynálezu pozostávajúceho z jednosměrného zdroja 22, ktorého záporný pól jet spojený s emitorom riadiaceho tranzistoru 19 a báza riadiaceho tranzistoru 19 je spojená s jednou stranou bázového odporu 17, pričom druhá strana bázového odporu 17 je spojená s anodou Zenerovej diódy 16 a katoda Zenerovej diódy 16 je spojená s kladným polom jednosměrného zdroja 22. Ďalej je spojený kolektor budiaceho tranzistora 2 s kladným polom jednosměrného zdroja 22 a báza budiaceho tranzistora 2 je spojená s kolektorom riadiaceho tranzistora 19 a emitor budiaceho tranzistora 2 je spojený s jednou stranou nabíjacieho odporu 3, pričom druhá strana nabíjacieho odporu 3 je spojená s jednou stranou časovacieho kondenzátora 14, pričom druhá strana časovacieho kondenzátora 14 je spojená s jednou stranou odporu 23, pričom druhá strana odporu 23 je spojená s emitorom výkonového tranzistoru 12. Báza výkonového tranzistoru 12 je spojená s jednou stranou spátnovazbového vinutia 4 transformátora 7 a druhá strana spatnovazbového vinutia 4 je spojená s časovacím kondenzátorom 14. Kolektor výkonového tranzistoru 12 je spojený s jednou stranou primárného vinutia 6 transformátoru 7, pričom druhá strana primárného vinutia 6 je spojená s kladným polom jednosměrného zdroja 22 a medzi kolektor a emitor výkonového tranzistoru 12 je připojený kondenzátor 13. Na záporný pól jednosměrného zdroja 22 je připojená jedna strana riadiaceho odporu 20 a druhá strana riadiaceho odporu 20 je spojená s katodou riadiacej diódy 18 a anoda riadiacej diódy 18 je spojená s bázou riadiaceho tranzistoru 19, pričom katoda riadiacej diódy 18 je spojená s emitorom výkonového tranzistora 12.In the attached drawing, the transistor adaptive voltage converter of the present invention is comprised of a unidirectional power supply 22, the negative pole of which is coupled to the emitter of the control transistor 19 and the base of the control transistor 19 is connected to one side of the base resistor 17. the anode of the Zener diode 16 and the cathode of the Zener diode 16 is connected to the positive field of the unidirectional source 22. Further, the collector of the excitation transistor 2 is coupled to the positive field of the unidirectional source 22 and the base of the excitation transistor 2 is connected to the collector of the control transistor 19. with one side of the charging resistor 3, the other side of the charging resistor 3 being connected to one side of the timing capacitor 14, the other side of the timing capacitor 14 being connected to one side of the resistor 23, the other side of the resistor 23 connected to the power emitter The base of the power transistor 12 is connected to one side of the feedback winding 4 of the transformer 7 and the other side of the feedback winding 4 is connected to the timing capacitor 14. The collector of the power transistor 12 is connected to one side of the primary winding 6 of the transformer 7. winding 6 is connected to the positive field of the unidirectional source 22 and a capacitor 13 is connected between the collector and the emitter of the power transistor 12. One side of the control resistor 20 is connected to the negative pole of the resistor 22 and the other side of the control resistor 20 is connected to the cathode of the control diode 18; the anode of the control diode 18 is coupled to the base of the control transistor 19, and the cathode of the control diode 18 is coupled to the emitter of the power transistor 12.

Na emitor výkonového tranzistora 12 je připojená jedna strana filtračného kondenzátora 15 a druhá strana filtračného kondenzátora 15 je spojená s kladným polom jednosměrného zdroja 22 a medzi emitor a kolektor budiaceho tranzistoru 2 je zapojený budiaci odpor 1 a jedna strana snímacieho odporu 9 je spojená s jednou stranou záťaže Sas jednou stranou budlaceho kondenzátoru 10 a s emitorom budlaceho tranzistoru 2, pričom druhá strana snímacieho odporu 9 je spojená s jednou stranou sekundárného vinutia 5 transformátoru 7 a s anodou diody 11 a katoda diody 11 je spojená s druhou šíranou kondenzátoru 10 a s jednou stranou vazbového odporu 21, pričom druhá strana vazbového odporu 21 je spojená s kolsktorom riadiaceho tranzistoru 19 a druhá strana záťaže 8 je spojená s druhou stranou sekundárného vinutia 5 transformátora 7.One side of the filter capacitor 15 is connected to the emitter of the power transistor 12 and the other side of the filter capacitor 15 is connected to the positive field of the unidirectional source 22 and an excitation resistor 1 is connected between the emitter and the collector of the excitation transistor. a load of Sas with one side of the excitation capacitor 10 and with the emitter of the excitation transistor 2, the other side of the sensor resistor 9 being connected to one side of the secondary winding 5 of the transformer 7 and diode 11 and cathode diode 11 connected to the other wherein the other side of the coupling resistor 21 is connected to the collector of the control transistor 19 and the other side of the load 8 is connected to the second side of the secondary winding 5 of the transformer 7.

Činnost zapojenia tranzistorového adaptívneho napaťového. meniča podta vynálezu je založená na riadení hodnoty nabíjacieho prúdu, časovacieho kondenzátora 14 budiacim tranzistorom 2 u blokovacieho oscilátora 24 tvořeného výkonovým tranzistorom 12 transformátorom 7 časovacím kondenzátorom 14 a odporom 23 a nabíjacím odporom 3, tak, aby energia dodávaná do záťaže 8 nebole závislá v určitom Intervale na napájacom napatí a znmne záťaže. Předpokládejme, že záťažou 8 bude žiarivka, potom činnost zapojenia bude nasledovná. Po připojení jednosměrného zdroja 22 začne cez budiaci odpor 1 a nabíjací odpor 3 prechádzať prúd, v důsledku čoho sa rozkmitá blokovací oscilátor 24. Tranzistory 2 a 19 sú uzatvorené. Na sekundárném vinutí vznikajú vysoké napaťové špice, dané činnosťou nezaťaženého blokovacieho oscilátoru 24.Transistor Adaptive Voltage Connection Activity. The converter according to the invention is based on controlling the value of the charging current, the timing capacitor 14 by the transistor 2 at the blocking oscillator 24 formed by the power transistor 12 by the transformer 7 by the timing capacitor 14 and the resistor 23 and the charging resistor 3. Intervals on supply voltage and load changes. Assume that the load 8 will be a fluorescent lamp, then the wiring operation will be as follows. Upon connection of the DC power supply 22, a current is passed through the excitation resistor 1 and the charging resistor 3, thereby oscillating the blocking oscillator 24. The transistors 2 and 19 are closed. High voltage spikes are generated on the secondary winding due to the action of the unloaded blocking oscillator 24.

Napaťové špice na sekundárnom vinutí 5 transformátora 7 sposobia prietok prúdu cez záťaž 8 (zapálenie žiarivkyj v dósledku čoho vznikne úbytok napatia na snímacom odpore 9, ktorý je usměrněný diodou 11 a vyfiltrovaný kondenzátorom 18. Napatie na kondenzátore 10 je vedené cez vazbový odpor 21 na kázu budiaceho tranzistoru 2, ktorý sa začnne otvárať v důsledku čoho sa zvýši hodnota nabíjacieho prúdu a prudko stúpne pracovná frekvencia blokovacie-The voltage spikes on the secondary winding 5 of the transformer 7 cause the current to flow through the load 8 (ignition of the fluorescent lamp as a result of a voltage drop at the sensing resistor 9, which is rectified by diode 11 and filtered by capacitor 18). excitation transistor 2, which starts to open as a result of which the value of the charging current increases and the operating frequency of the blocking

Claims (2)

252017 záťaže Sas jednou stranou budlaceho kon-denzátoru 10 a s emitorom budlaceho tran-zistoru 2, pričom druhá strana snímaciehoodporu 9 je spojená s jednou stranou sekun-dárného vinutia 5 transformátoru 7 a s ano-dou diody 11 a katoda diody 11 je spojenás druhou stranou kondenzátoru 10 a s jed-nou stranou vazbového odporu 21, pričomdruhá strana vazbového odporu 21 je spoje-ná s kolsktorom riadiaceho tranzistoru 19a druhá strana záťaže 8 je spojená s dru-hou stranou sekundárného vinutia 5 trans-formátora 7. Činnost zapojenia tranzistorového adap-tívneho napaťového meniča podlá vynálezuje založená na riadení hodnoty nabíjaciehoprúdu, časovacieho kondenzátora 14 budia-cim tranzistorom 2 u blokovacieho oscilá-tora 24 tvořeného výkonovým tranzistorom12 transformátorom 7 časovacím kondenzá-torom 14 a odporom 23 a nabíjacím odpo-rom 3, tak, aby energia dodávaná do záťa-že 8 nebole závislá v určitom intervale nanapájacom napatí a zmene záťaže. Předpo-kládejme, že záťažou 8 bude žiarivka, potomČinnost zapojenia bude nasledovná. Po při-pojení jednosměrného zdroja 22 začne cezbudiaci odpor 1 a nabíjací odpor 3 prechád-zať prúd, v důsledku čoho sa rozkmitá blo-kovací oscilátor 24. Tranzistory 2 a 19 súuzatvorené. Na sekundárném vinutí vznika-jú vysoké napaťové špice, dané činnosťounezaťaženého blokovacieho oscilátoru 24. Napaťové špice na sekundárnom vinutí 5transformátora 7 sposobia prietok prúducez záťaž 8 (zapálenie žiarivkyj v důsled-ku čoho vznikne úbytok napatia na sníma-com odpore 9, ktorý je usměrněný diodou11 a vyfiltrovaný kondenzátorom 18. Napa-tie na kondenzátore 10 je vedené cez vazbo-vý odpor 21 na bázu budiaceho tranzistoru2, ktorý sa začnne otvárať v důsledku čohosa zvýši hodnota nabíjacieho prúdu a prud-ko stúpne pracovna frekvencia blokovacie- P R E D Μ E T252017 of the Sas load by one side of the condenser exciter 10 and the emitter of the transistor exciter 2, the other side of the sensing member 9 being connected to one side of the secondary coil 5 of the transformer 7 and the diode 11 and the cathode of the diode 11 connected to the other side of the capacitor 10 and one side of the coupling resistor 21, the other side of the coupling resistor 21 being coupled to the collector of the control transistor 19a and the other side of the load 8 being connected to the second side of the secondary coil 5 of the transformer 7. Operation of the transistor adaptive voltage the transducer according to the invention is based on the control of the charging current value of the timing capacitor 14 in the transistor 2 of the blocking oscillator 24 formed by the power transistor 12 by the transformer 7 by the timing condenser 14 and the resistor 23 and the charging resistor 3, so that the energy supplied to the load that 8 was not dependent on the power supply voltage a load change. Assume that the load 8 will be the fluorescent lamp, then the engagement activity will be as follows. Upon connection of the unidirectional source 22, the resistor 1 and the charging resistor 3 begin to pass through the current, thereby blocking the blocking oscillator 24. Transistors 2 and 19 are closed. On the secondary winding, high voltage spikes occur, given the action of the unloaded blocking oscillator 24. The voltage spikes on the secondary winding 5 of the transformer 7 cause the flow of the current 8 to load 8 (ignition of the fluorescent tube resulting in a voltage drop across the sensor 9 which is diode 11 and filtered through the capacitor 18. The voltage across the capacitor 10 is fed through a binder resistor 21 to the base of the excitation transistor 2, which initially opens due to the boss increases the charge current value and increases the operating frequency of the interlock. 1. Zapojenie tranzistorového adaptívnehonapáťového meniča pozostávajúceho z blo-kovacieho oscilátora vyznačuje sa tým, žeku kladnej svorke zdroja (22) je připojenýjednak kolektor budiaceho tranzistora (2) ajednak budiaci odpor (1), ktorý je druhousvorkou připojený k emitoru budiaceho tran-zistora (2) a ten je přivedený na prvú vstup-nú svorku blokovacieho oscilátora (24), ajednak katoda Zenerovej diody (16), k jejanóde je připojený odpor (17) a jeho dru-há svorka je připojená k anóde riadiacejdiody (18) a jej katoda je cez riadiaci od-por (20) připojená k zápornej svorke zdro-ja (22) a k emitoru riadiaceho tranzistora(19), ktorého báza je připojená na anoduriadiacej diody (18), pričom katoda Zene-rovej diody (16) a katoda riadiacej diody(18), ktorá je přivedená na druhu vstupnásvorku blokovacieho oscilátora (24) sú pre- ho oscilátora 24. Stúpnutím pracovně) frek-vencie stupa energia dodaná do záťaže S. Ak dosiahne odběr blokovacieho oscilá-tora 24 žiadanú hodnotu dochádza k otvá-raniu riadiaceho tranzistora 19 vplyvom ú-bytku napatia na riadiacom odpore 20, kto-rý sa prenesie cez riadiacu diodu 1S na bá-zu riadiaceho tranzistora 19, čoho dosled-kom je privretie budiaceho tranzistora 2 atým aj zníženie hodnoty nabíjacieho prúdu.Ak napájacie napátie jednosměrného zdro-ja 22 klesá aj záporná spatná vazba vede-ná cez Zenerovú diodu Iři a bázový odpor17 do bázy riadiaceho tranzistora 19. Priďalšom poklese napájacieho napatia jedno-směrného zdroja 22 dochádza k zabloko-vanou zápornej spatnej vazby vcdenej od ria-diaceho odporu 29 cez riadiacu diodu 18 dobáze riadiaceho tranzistora 19 vplyvom Ze-nerovej diody 16. V tomto okamihu pósobíuž len kladná spatná vazba vedená z kon-denzátora 10 cez vazbový odpor 21 do bázybudiaceho tranzistoru 2 a odběr prúdu zjednosměrného zdroja 22 je maximálny. Priďalšom poklese napatia jednosměrnéhozdroja 22 klesá aj odoberaný prúd meniča.Úlohou budiaceho odporu 1 je zabezpečitrozběh meniča a nabíjací odpor 3 obmedzu-je maximálny nabíjací prúd pri maximálnejspatnej vazbě a kondenzáíor 13 znižuje na-pafové prekmity na kolektore tranzistora 12.Dioda 18 pre správnu činnost zapojenia mu-sí mat otváracie napátie menšie ako otvá-racie napátie přechodu báza — emitor ria-diaceho tranzistora 19. Odpor 23 obmedzu-je maximálny prúd pretekajúceho bázou vý-konového tranzistoru 12. Zapojenie adaptívneho tranzistorového na-paťového meniča je použitelné všade tam,kde je potřebné zabezpečit dodávanie kon-štantnej energie do záťaže nezávislej v ur-čitom rozsahu od napájacieho napatia azmien parametrov záťaže. YNÁLEZU pojené cez kapacitu (15) a ďalej báza bu-diaceho tranzistora (2) a kolektor riadiace-ho tranzistora (19) sú cez vazbový odpor(21) připojené jednak ku katodě diody (11)a jednak cez kapacitu (10) na prvú vstup-ní! svorku blokovacieho oscilátora (24) ana spoločnú svorku zafažovacieho odporu(8J a snímacieho odporu (9j, pričom druhásvorka zaťažovacieho odporu (8) je přivede-ná na prvú výstupná svorku blokovaciehooscilátora (24), druhá svorka snímaciehoodporu (9) a anoda diody (lij sú přepoje-né na druhů výstupná svorku blokovaciehooscilátora (24).A wiring of a transistor adaptive-voltage transducer consisting of a blocking oscillator, characterized in that the positive terminal of the source (22) is also connected to a collector of driving transistor (2) and a single driving resistor (1), which is connected to the excitation transistor emitter (2). ) and that is applied to the first input terminal of the blocking oscillator (24) and the cathode of the Zener diode (16), a resistor (17) is connected to it and its second terminal is connected to the anode of the control diode (18) and its cathode is connected to the negative terminal of the source (22) and to the emitter of the control transistor (19), the base of which is connected to the anodurating diode (18), via a control resistor (20), wherein the cathode of the diode diode (16) and the cathode controlling diode (18), which is applied to the type of input block of the blocking oscillator (24), is supplied to the oscillator 24. By the rise of the working frequency, the frequency of the power supplied to the load S. The setpoint 24 is used to open the control transistor 19 under the influence of the voltage at the control resistor 20, which is transmitted through the control diode 18 to the control transistor 19, resulting in the excitation transistor 2 being closed. If the unidirectional power supply voltage 22 also decreases the negative poor connection through the Zener diode III and the base resistor 17 to the base of the control transistor 19. A further drop in the supply voltage of the single directional source 22 results in a blockage. negative bad coupling from control resistor 29 via control diode 18 of control transistor 19 due to the diode 16. At this point, only positive poor coupling from condenser 10 through coupling resistor 21 to the wobble transistor 2 and current draw the unidirectional source 22 is maximum. In addition, the voltage drop of the unidirectional source 22 also decreases the current of the inverter. The purpose of the drive resistor 1 is to ensure the inverter runs, and the charging resistor 3 limits the maximum charging current at the maximum coupled current and the capacitor 13 reduces the pumped capacitors on the collector of the transistor. the opening voltage must be less than the base-emitter transition opening voltage of the control transistor 19. The resistor 23 limits the maximum current flowing through the base of the power transistor 12. The wiring of the adaptive transistor power converter is applicable wherever it is necessary to provide for the supply of constant energy to the load independent of a particular range from the supply voltage and the load parameters. BACKGROUND OF THE INVENTION [0008] In addition, through the capacitance (15) and further the base of the transistor (2) and the collector of the control transistor (19) are connected via a coupling resistor (21) to the cathode of the diode (11) and secondly to the capacitance (10) to the first input-it! a blocking oscillator terminal (24) and a common terminal of a resistive resistor (8J and a sensing resistor (9j), wherein the second resistor terminal (8) is applied to the first output terminal of the interlocking oscillator (24), the second terminal of the resistor (9) and the anode of the diode (lIi) are connected to the output terminal of the locking oscillator (24). 2. Zapojenie tranzistorového adaptívnehomeniča pódia bodu 1, vyznačuje sa tým, žemedzi kolektor a emitor tranzistora (12)blokovacieho oscilátora (24) je připojenákapacita (13). 1 list výlkreisov2. Connecting the transistor adaptive transducer of step 1, characterized by replacing the collector and emitter of the transistor (12) of the blocking oscillator (24) with a capacity (13). 1 sheet of extracts
CS844865A 1984-06-25 1984-06-25 Connecting a transistor adaptive voltage converter CS252017B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS844865A CS252017B1 (en) 1984-06-25 1984-06-25 Connecting a transistor adaptive voltage converter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS844865A CS252017B1 (en) 1984-06-25 1984-06-25 Connecting a transistor adaptive voltage converter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS486584A1 CS486584A1 (en) 1986-12-18
CS252017B1 true CS252017B1 (en) 1987-08-13

Family

ID=5392343

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS844865A CS252017B1 (en) 1984-06-25 1984-06-25 Connecting a transistor adaptive voltage converter

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS252017B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS486584A1 (en) 1986-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6320763B2 (en) Switching power supply unit
US7081709B2 (en) Method and apparatus for lighting a discharge lamp
US5581160A (en) Method and apparatus for lighting an EL element
US20030142521A1 (en) Switching power source device
CN102545627B (en) Constant current power supply device
EP1330944A2 (en) Voltage feed push-pull resonant inverter for lcd backlighting
KR960702207A (en) HIGH FREQUENCY AC / AC CONVERTER WITH POWER FACTOR CORRECTION
CA1097730A (en) Ballast circuit for high intensity discharge (hid) lamps
US5082998A (en) Switching power supply for microwave oven
US6208530B1 (en) Switching power supply device having main switching element period control circuit
US4257088A (en) High-efficiency single-ended inverter circuit
US5115347A (en) Electronically power-factor-corrected ballast
JP3271042B2 (en) Voltage converter using piezoelectric transformer
US20020125836A1 (en) Inverter and lamp ignition system using the same
US4961029A (en) Discharge lamp lighting device
US5371438A (en) Energy conversion device having an electronic converter with DC input terminal for delivering a high frequency signal
JP2690045B2 (en) Power supply
JP3272218B2 (en) Lighting equipment
Lin et al. Difference-integral dimming controller for the single-stage back-lighting electronic ballast
WO2006087850A1 (en) Power supply unit
CN209824097U (en) LCC resonance dimming control circuit
KR900002174Y1 (en) Electronic Ballast Circuit for Small Discharge Lamps
SU1432688A1 (en) Single-ended d.c. voltage converter
KR900004051Y1 (en) Ignition device for boiler
JP2969992B2 (en) Lighting circuit for electroluminescent lamps