RU2745110C1 - Устройство управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов - Google Patents

Устройство управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов Download PDF

Info

Publication number
RU2745110C1
RU2745110C1 RU2020111469A RU2020111469A RU2745110C1 RU 2745110 C1 RU2745110 C1 RU 2745110C1 RU 2020111469 A RU2020111469 A RU 2020111469A RU 2020111469 A RU2020111469 A RU 2020111469A RU 2745110 C1 RU2745110 C1 RU 2745110C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
circuit
regulator
control
Prior art date
Application number
RU2020111469A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Викторович Мазин
Александр Анатольевич Корнеев
Original Assignee
Анатолий Викторович Мазин
Александр Анатольевич Корнеев
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 Анатолий Викторович Мазин, Александр Анатольевич Корнеев filed Critical Анатолий Викторович Мазин
Priority to RU2020111469A priority Critical patent/RU2745110C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2745110C1 publication Critical patent/RU2745110C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B1/00Details of electric heating devices
    • H05B1/02Automatic switching arrangements specially adapted to apparatus ; Control of heating devices

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электронной техники, в частности к радиоэлектронной аппаратуре (РЭА), в которой применены электровакуумные приборы (ЭВП), и может быть использовано для повышения срока службы, стабильности и надежности работы ЭВП, применяемых в аппаратуре специального назначения. Устройство содержит последовательно соединенные сетевой трансформатор, выпрямитель с последовательно соединенными фильтром питания «1» с интегральным стабилизатором и фильтром питания «2» с интегральным стабилизатором, фильтр питания «3», а также схему опорного напряжения, вход которой соединен с выходом «~6 В» сетевого трансформатора, последовательно соединенную со схемой стабилизатора тока, содержащей последовательно соединенные параметрический стабилизатор, дифференциальный усилитель, вход которого также соединен с выходом регулятора управления накалом, регулятор величины тока, вход которого также соединен с выходом регулятора управления накалом, узел защиты нагрузки, выход которого соединен с входом «~220 В» нагрузки и индикатор состояния. В устройство введена цифровая схема управления плавным накалом, вход которой соединен с выходом фильтра питания «3», содержащая задающий генератор, узел сброса счетчиков, счетчики, регулятор управления накалом, выходы которого соединены с входом дифференциального усилителя и регулятора величины тока, схему разрешения/запрета счета, со схемой блокировки генератора. Цифровая схема управления плавным накалом для формирования алгоритма управления плавным накалом вырабатывает напряжение обратной связи в результате управления накалом, поступающее на вход дифференциального усилителя, где оно сравнивается с опорным напряжением с параметрического стабилизатора, в результате чего формируется сигнал управления выходным каскадом регулятора величины тока, поступающий на нагрузку через узел защиты нагрузки, обеспечивая плавное повышение напряжения накала до номинального. Технический результат - повышение срока службы, стабильности и надежности работы ЭВП. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электронной техники, в частности к радиоэлектронной аппаратуре (РЭА), в которой применены
электровакуумные приборы (ЭВП) и может быть использовано для электровакуумных приборов, применяемых в аппаратуре специального назначения для сохранения и продления их срока службы.
Уровень техники
Известен "Однофазный автономный инвертор с широтно-импульсной модуляцией переменного тока» RU 2420854 С1, 11.05. 2010. Устройство относится к электротехнике, а именно к источникам вторичного электроснабжения, преобразующем напряжение постоянного тока в напряжение переменного тока и содержит мостовую схему инвертора, выходной Г-образный LC-фильтр и схему управления, состоящую из задающего генератора, генератора типа кривой, измерителя отклонения напряжения, сумматора, выпрямителя, генератора треугольного напряжения, формирователя импульсов.
Недостатки: Узкое направление области применения устройства «Источник предназначен для питания цепи накала усилительного клистрона в радиотехническом комплексе, размещенном на борту летательного аппарата с сетью 3-х фазного напряжения 200 В 400 Гц
Известно устройство для питания цепи накала клистрона, состоящее из трансформатора и схемы ограничения пускового тока накала [1].
Трансформатор понижает напряжение сети до уровня 4-15 В (в зависимости от типа клистрона). Схема ограничения пускового тока обеспечивает подключение цепи накала к выходу трансформатора через резистор на время, требуемое для ее прогрева.
Недостатки: В устройстве реализована защита только от сквозных токов и токов короткого замыкания.
Наиболее близким устройством (прототипом) заявленного изобретения по совокупности общих признаков является «Источник питания цепи накала усилительного клистрона» RU 128950 С1, 11.05.2010. Устройство предназначено для питания цепи накала усилительного клистрона в радиотехническом комплексе, размещенном на борту летательного аппарата с сетью трехфазного переменного напряжения 200 В, 400 гц. В известное устройство, содержащее последовательно соединенные инвертор и выходной фильтр, а также схему управления, соединенную со вторым входом инвертора, введены последовательно соединенные выпрямитель и фильтр, который соединен с первым входом инвертора, и датчик тока, через который первый выход инвертора соединен с входом схемы управления. Кроме того, схема управления транзисторами инвертора, для формирования алгоритма регулирования напряжения и защиты от аварийных токов, построена на основе цифрового сигнального процессора (например, 1867 ВЦ5Т [2]), а функцию выходного фильтра выполняет трансформатор.
Недостатки: В устройстве отсутствует полное обесточивание схемы плавного накала и защиты нагрузки от повреждения.
Все вышеуказанные недостатки оказывают непосредственное влияние на надежность и стабильность работы ЭВП и на ее срок службы.
Технический результат - повышение срока службы, стабильности и надежности работы ЭВП, применяемых в аппаратуре специального назначения.
Указанный технический результат достигается тем, что известное устройство, содержащее последовательно соединенные сетевой трансформатор, выпрямитель с последовательно соединенными фильтром питания «1» с интегральным стабилизатором и фильтром питания «2» с интегральным стабилизатором, фильтр питания «3», а также схему опорного напряжения, вход которой соединен с выходом «~6 В», сетевого трансформатора, последовательно соединенную со схемой стабилизатора тока, содержащей последовательно соединенные параметрический стабилизатор, дифференциальный усилитель, вход которого также соединен с выходом регулятора управления накалом, регулятор величины тока, вход которого также соединен с выходом регулятора управления накалом, узел защиты нагрузки, выход которого соединен со входом «~220 В» нагрузки и индикатор состояния, введены последовательно соединенные цифровая схема управления плавным накалом, вход которой соединен с выходом фильтра питания «3», содержащая задающий генератор, узел сброса счетчиков, счетчики, регулятор управления накалом, выходы которого соединены со входом дифференциального усилителя и регулятора величины тока, схему разрешения/запрета счета, со схемой блокировки генератора. Кроме того цифровая схема управления плавным накалом для формирования алгоритма управления плавным накалом вырабатывает напряжение обратной связи в результате управления накалом, поступающее на вход дифференциального усилителя, где оно сравнивается с опорным напряжением с параметрического стабилизатора, в результате чего формируется сигнал управления выходным каскадом регулятора величины тока, поступающий на нагрузку через узел защиты нагрузки, обеспечивая плавное повышение напряжения накала до номинального.
Описание работы устройства
Для управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов применена цифровая схема управления плавным накалом чертеж, где в качестве электропитания служит сетевой трансформатор 1, имеющий в своем составе первичную обмотку (~220 В) и две вторичные обмотки (~6 В и ~12 В), где напряжение ~6 В предназначено для питания схемы опорного напряжения 2. Далее ~6 В выпрямляется и создает опорное напряжение на параметрическом стабилизаторе 3. Напряжение ~12 В попадает на выпрямитель 4 и подается на последовательно включенные интегральные стабилизаторы 5 и 6, при этом с выхода интегрального стабилизатора 5 питание идет на фильтр питания «2» 17 и далее на схему стабилизатора тока 7, собранную на транзисторах и на узел защиты нагрузки 8, а с выхода интегрального стабилизатора 6 - на фильтр питания «3» 18 и далее на цифровую схему управления плавным накалом 9. Таким образом, напряжение ~12 В предназначено для питания схемы стабилизатора тока и схемы управления плавным накалом. Дифференциальный усилитель 10 снимает опорное напряжение с параметрического стабилизатора 3 и сравнивает его с напряжением, снимаемым с регулятора управления накалом 11, являющегося регулятором величины тока 12. Узел защиты нагрузки 8, служащий от превышения напряжения при неисправности в выходном каскаде усилителя тока, случайных бросках напряжения, собранный на дискретных элементах, защищает дорогостоящую элементную базу нагрузки.
Величина напряжения срабатывания узла защиты нагрузки определяется напряжением стабилизации на схеме стабилизатора тока, при превышении которого происходит пробой, открывается тиристор, срабатывает реле и разрывает цепь нагрузки и цепь питания реле включения сетевого напряжения. В аварийной ситуации происходит полное обесточивания схемы плавного накала и защиты нагрузки от повреждения. При подаче питающего напряжения на схему происходит сброс счетчиков 14 в ноль, запуск задающего генератора 13. Цифровая схема управления плавным накалом подает на дифференциальный усилитель 10 плавно возрастающее напряжение управления через регулятор величины тока 12. Дифференциальный усилитель 10 сравнивает опорное напряжение, напряжение обратной связи и управляет выходным каскадом стабилизатора тока, обеспечивая плавное повышение напряжения накала до номинального, выдержку схемы в режиме прогрева и включение оконечного устройства к сети питания.

Claims (1)

  1. Устройство управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов, включающее в себя последовательно соединенные сетевой трансформатор, выпрямитель с последовательно соединенными фильтром питания «1» с интегральным стабилизатором и фильтром питания «2» с интегральным стабилизатором, фильтр питания «3», а также схему опорного напряжения, вход которой соединен с выходом «~6 В» сетевого трансформатора, последовательно соединенную со схемой стабилизатора тока, содержащей последовательно соединенные параметрический стабилизатор, дифференциальный усилитель, вход которого также соединен с выходом регулятора управления накалом, регулятор величины тока, вход которого также соединен с выходом регулятора управления накалом, узел защиты нагрузки, выход которого соединен с входом «~220 В» нагрузки и индикатор состояния, отличающееся тем, что введены последовательно соединенные цифровая схема управления плавным накалом, вход которой соединен с выходом фильтра питания «3», содержащая задающий генератор, узел сброса счетчиков, счетчики, регулятор управления накалом, выходы которого соединены с входом дифференциального усилителя и регулятора величины тока, схему разрешения/запрета счета, со схемой блокировки генератора, причем цифровая схема управления плавным накалом для формирования алгоритма управления плавным накалом вырабатывает напряжение обратной связи в результате управления накалом, поступающее на вход дифференциального усилителя, где оно сравнивается с опорным напряжением с параметрического стабилизатора, в результате чего формируется сигнал управления выходным каскадом регулятора величины тока, поступающий на нагрузку через узел защиты нагрузки, обеспечивая плавное повышение напряжения накала до номинального.
RU2020111469A 2020-03-18 2020-03-18 Устройство управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов RU2745110C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111469A RU2745110C1 (ru) 2020-03-18 2020-03-18 Устройство управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111469A RU2745110C1 (ru) 2020-03-18 2020-03-18 Устройство управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2745110C1 true RU2745110C1 (ru) 2021-03-22

Family

ID=75159063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020111469A RU2745110C1 (ru) 2020-03-18 2020-03-18 Устройство управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2745110C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4398132A (en) * 1979-12-26 1983-08-09 Razin Gennady I Electron beam current stabilizing device
US4687970A (en) * 1985-05-31 1987-08-18 Hughes Aircraft Company Digital cathode current control loop
SU1617670A1 (ru) * 1985-02-11 1990-12-30 Предприятие П/Я Р-6045 Устройство дл регулировани мощности магнетрона СВЧ-печи
RU2054737C1 (ru) * 1992-03-16 1996-02-20 Вениамин Петрович Егоров Устройство питания подогревателя катода кинескопа
RU2335383C2 (ru) * 2006-07-24 2008-10-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии Катодный узел сварочной электронно-оптической системы с катодом косвенного подогрева электронной бомбардировкой
RU128950U1 (ru) * 2013-01-09 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Источник питания цепи накала усилительного клистрона

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4398132A (en) * 1979-12-26 1983-08-09 Razin Gennady I Electron beam current stabilizing device
SU1617670A1 (ru) * 1985-02-11 1990-12-30 Предприятие П/Я Р-6045 Устройство дл регулировани мощности магнетрона СВЧ-печи
US4687970A (en) * 1985-05-31 1987-08-18 Hughes Aircraft Company Digital cathode current control loop
RU2054737C1 (ru) * 1992-03-16 1996-02-20 Вениамин Петрович Егоров Устройство питания подогревателя катода кинескопа
RU2335383C2 (ru) * 2006-07-24 2008-10-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии Катодный узел сварочной электронно-оптической системы с катодом косвенного подогрева электронной бомбардировкой
RU128950U1 (ru) * 2013-01-09 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Источник питания цепи накала усилительного клистрона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9941782B2 (en) Power supply device and method for limiting an output current of a power supply device
CN103166439B (zh) 一种本质安全型能量限制电路
US6605881B2 (en) AC interconnection apparatus supplying AC power from a commercial power system and from a solar cell
US20150207449A1 (en) Methods and systems for transient voltage protection
US4464709A (en) Current and voltage protection for a power supply circuit
CN113161995B (zh) 用于故障电流检测的装置和方法
CN110088871B (zh) 电气路径故障检测器和包括该故障检测器的断路器
KR20160138121A (ko) 전기 어플라이언스,특히 전기 자동차의 배터리 충전을 위한 배터리 충전기의 전력 공급 스테이지
US6232751B1 (en) Excitation control system
RU2745110C1 (ru) Устройство управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов
US20070274017A1 (en) Protective Circuit for a Converter
US3323016A (en) Transformer differential protection
JP6109976B1 (ja) 自動電圧調整器
KR100846201B1 (ko) 선박발전기용 자동전압조정기
KR102551607B1 (ko) 누전 차단기
SU1020804A1 (ru) Стабилизированный источник посто нного напр жени
RU149858U1 (ru) Обратноходовой преобразователь напряжения с защитным отключением при перенапряжении на входе
JPS60190191A (ja) インバ−タの制御装置
TWI747521B (zh) 抑制暫態電壓之電源供應裝置
KR20170009559A (ko) 과전압 보호 회로
WO2015113617A1 (en) Electrical circuit having precise overcurrent sensing function without additional supply
JP2004241288A (ja) X線高電圧装置
KR100794600B1 (ko) 오븐 레인지의 과전압 보호 장치
KR102049398B1 (ko) 선형 직류전원 공급장치
Kumar et al. A Novel Overvoltage Withstand Circuit with Plug-and-Play Feature for EV Chargers