Cтраница 1
Двухтактные блокинг-генераторы применяются значительно реже, чем однотактные, так как в этом случае резко усложняется схема преобразователя, а также и тем, что при необходимости получения значительных мощностей ( порядка единиц ватт) на выходе преобразователя импульсные генераторы ( инверторы) малопри годны. [1]
S. Схема генератора вызывного напряжения. [2] |
Задающий генератор представляет собою двухтактный блокинг-генератор. Напряжение обратной связи снимается с обмоток 6 - 5, 5 - 4 трансформатора Тр2 и подается к электродам эмиттер-база. Величины резисторов Rl, R2, R3 в цепи обратной связи обеспечивают линейный режим работы трансформаторов и синусоидальную форму генерируемых импульсов. [3]
Общий вид промышленного образца преобразователя постоянного тока. [4] |
Преобразователь собран по схеме двухтактного блокинг-генератора, нагруженного на двухполупериодный выпрямитель. В блокинг-генераторе использованы полупроводниковые триоды П4Б, включенные попарно в каждое из двух плеч. [5]
Двухтактные преобразователи напряжения выполняются на базе двухтактных блокинг-генераторов. В настоящее время известно большое количество различных схем этих устройств. [6]
Генератор несущей частоты генерирует симметричные прямоугольные импульсы. Он собран по схеме двухтактного блокинг-генератора, запускающегося в момент подачи напряжения на блок БУ. Для исключения коротких замыканий между тиристорами двух групп тиристорного преобразователя БТ в динамических режимах работы, что обусловлено наличием малоинерционных каналов управления, предназначены схемы токовой логики, выполняющие следующие функции: запрещение отпирания тиристоров из групп при протекании тока в другой группе преобразователя; запрещение снятия управляющих импульсов с тиристоров группы, в которой протекает ток. Последнее обеспечивается подачей дежурных импульсов на тиристоры работающей группы при снятии управляющих импульсов, что позволяет коммутировать ток нагрузки с тиристора предыдущей фазы на тиристор следующей фазы в отрицательный полупериод анодного напряжения тиристоров. Для этого напряжение с датчика тока ДТ работающей группы тиристоров подается на вход схемы токовой логики, входной триод схемы насыщается и подается нулевой потенциал на вход неработающего канала усилителя мощности, запирая его. [7]
Преобразователь постоянного напряжения с совмещенными генератором и ключевой схемой. [8] |
Схема простейшего ППН такого типа показана на рис. 21 - 5; нагрузкой для простоты считается линейное сопротивление Ra. Такая схема является по существу двухтактным блокинг-генератором без времязадающей цепи RC ( ср. [9]
Схема преобразователя напряжения. [10] |
Поэтому сначала рассмотрим схему без этих дополнительных элементов ( R О, R2 - оо), а затем поясним их значение. По существу, схема 5 - 8 представляет собой двухтактный блокинг-генератор на транзисторах Tl, T2 и общем трансформаторе Тр. Включение обмоток должно быть таким, чтобы в каждом блокинг-генераторе действовала положительная обратная связь. В то же время обмотки wKl и шк2 должны быть включены встречно, чтобы перемагничивание сердечника трансформатора под действием коллекторного тока транзисторов Т1 и Т2 осуществлялось в противоположных направлениях. [11]
Преобразователь напряжения ( рис. 17.8) собран по схеме двухтактного блокинг-генератора с нагрузкой в цепи эмиттера. Этот ток запускает генератор. Базовая обмотка ПОС поддерживает колебания. Транзисторы работают в режиме переключения. При закрывании транзистора в эмиттерной обмотке возникает импульс напряжения, который значительно превышает предельно допустимое напряжение база - эмиттер. Падение напряжения на диодах достаточно для закрывания транзисторов. [12]
Преобразователем постоянного напряжения называется устройство, преобразующее напряжение постоянного тока одной величины в различные напряжения постоянного или переменного тока. Преобразователи на мощности до 500 Вт часто строятся на основе двухтактного блокинг-генератора на транзисторах. Они широко используются как источники питания различного рода радиоэлектронной аппаратуры и как генераторы напряжения прямоугольной формы регулируемой частоты. [13]
Однако из-за низкочастотных свойств транзисторов средней и особенно большой мощности с помощью блокинг-генераторов не удается получить импульсы с малой длительностью и с большой крутизной фронтов. В ждущем режиме блокинг-генераторы генерируют импульсы с большой временной задержкой. Трансформаторные мультивибраторы или так называемые двухтактные блокинг-генераторы не дозволяют получить прямоугольные колебания с высокой частотой и крутыми перепадами. Импульсы сравнительно большой мощности длительностью в несколько микросекунд и с крутыми фронтами необходимы в вычислительной технике, а прямоугольные колебания - в автоматике и особенно в преобразователях низкого постоянного напряжения в высокое постоянное. [14]