RU2745110C1 - Устройство управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов - Google Patents
Устройство управления плавным накалом катодов электровакуумных приборов Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000009499 grossing Methods 0.000 title 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 claims abstract description 24
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 15
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B1/00—Details of electric heating devices
- H05B1/02—Automatic 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)
- 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.
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)
| 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 |
-
2020
- 2020-03-18 RU RU2020111469A patent/RU2745110C1/ru active
Patent Citations (6)
| 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 |