172111. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés ferrittárolókban a tíltóáram növekedését okozó transzformátor vezérlésére

3 172111 4 A kikapcsoló tranzisztor bázisa a transzformátor második szekunder-tekercsének végével, emittere pedig a második szekunder-tekercs kezdetével és az első szekunder-tekercs végével van összekötve. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés lehetővé teszi a bekapcsoló tranzisztor tetszőleges bekapcsolását, az áramkörbe. Mind pnp tranzisztor, mind npn tranzisztor alkalmazásakor a bekapcsoló tranzisztor mind pozitív, mind negatív feszültséget kapcsolhat. Pozitív feszültség kapcsolásához a feszültségforrás pozitív pólusa egy npn tranzisztor kollektorával, vagy egy pnp tranzisztor emitterével van összekötve. Negatív feszültség kapcsolásához a feszültségforrás negatív pólusa egy npn tranzisztor emitterével, vagy egy pnp tranzisztor kollektorával van összekötve. A bekapcsoló tranzisztor egyik elektródája sincs nulla voltra kapcsolva, ami alapvető előnyt jelent az ismert megoldásokkal szemben. A bekapcsoló tranzisztor lezárása alacsony feszültségen történik, így a bekapcsoló tranzisztor bázisában felhalmozó­dott töltés gyorsan elvezethető, és a tranzisztor - a h21 £ paraméter értékétől függetlenül - gyorsan kikapcsolható. Ez a megoldás lehetővé teszi a speciális integrált mikroáramkörök helyette­sítését szabványos TTL mikroáramkörökkel. A találmányt a továbbiakban kiviteli példa és rajz alapján ismertetjük részletesebben. A rajzon a tiltóáramot bekapcsoló tranzisztort vezérlő áramkör vázlata látható. A 8 bemenetre a TTL sorozatú 1 gerjesztő mikroáramkör csatlakozik, amelynek kimenete a 2 transzformátor primertekercsének végével van össze­kötve. A 2 transzformátor primertekercsének kezdete a 3 ellenálláson át +VCC tápfeszültségre csatlakozik. A 2 transzformátor első 11 szekunder-tekercsé­nek kezdete a sorosan kapcsolt 4 diódán át a 7 bekapcsoló tranzisztor bázisával, a 11 szekunder­­tekercs vége pedig a 7 bekapcsoló tranzisztor emitterével van összekötve. Az első 11 szekunder-tekerccsel párhuzamosan a 6 ellenállás van kapcsolva. A 2 transzformátor második 12 szekunder-tekercsének kezdete az 5 kikapcsoló tranzisztor emitterére, a 12 szekunder­­-tekercs vége pedig az 5 kikapcsoló tranzisztor bázisára csatlakozik. Az 5 kikapcsoló tranzisztor kollektora a 7 bekapcsoló tranzisztor bázisával és az 5 kikapcsoló tranzisztor emittere a 7 bekapcsoló tranzisztor emitterével van összekötve. Az áramkör 9, 10 kimenetét a 7 bekapcsoló tranzisztor kollektora, valamint az 5 kikapcsoló tranzisztor és a 7 bekapcsoló tranzisztor emittere képezi. Az áramkör kimenetét bármely feszültségszinttől a 2 transzformátor választja el. Az áramkört a 8 bemeneten a TTL áramkörök tipikus szintű feszültség impulzusaival vezéreljük. Abban a pillanatban, amikor a pozitív feszülségű impulzus a 8 bemenetre jut, a +VCC tápfeszültség és az 1 gerjesztő mikroáramkör kimenő feszültsége közötti potenciálkülönbség kb. Vcc. A 2 transzformátor primer-tekercsén átfolyó áram amplitúdóját a +VCC tápfeszültség és az 1 gerjesztő mikroáramkör kimenőfeszültsége közötti különbség, továbbá a 4 diódán és a 7 bekapcsoló tranzisztor bázis-emitter körében fellépő feszültsé­gek összege, valamint a 3 ellenállás határozza meg. A 2 transzformátor szekunder-tekercsén, a 4 diódán és a 7 bekapcsoló tranzisztor bázis-emitter körében ugyanolyan amplitúdójú áram folyik, mint a 2 transzformátor primer tekercsén, mivel az áttétel 1:1. Ez az áram telítésbe vezérli a 7 bekapcsoló tranzisztort. A 7 bekapcsoló tranzisztor a telítési állapotban a 9 és 10 kimenetek között vezeti az áramot. Ha a 8 bemenet egy pozitív impulzussal való vezérlése befejeződik, az 1 gerjesztő mikro­áramkör kimenetén olyan feszültség keletkezik, amely a +VCC tápfeszültség és az 5 kikapcsoló tranzisztor bázis-emitter körében fellépő feszült­ségesés összege. Egy ilyen mértékű szintnövekedés teljesen veszélytelen az 1 gerjesztő mikroáramkör számára. A csillapítatlan transzformátorban indukált átmeneti feszültséget a 4 dióda elválasztja a 7 bekapcsoló tranzisztor bázis-emitter átmenetétől. Az átmeneti feszültség vezérli ezzel szemben az 5 kikapcsoló tranzisztort a második 12 szekunder-tekercs segítségével, amely az 5 kikapcsoló tranzisztor bázis-emitter körére csatlakozik. Az átmeneti feszültséggel vezérelt 5 kikapcsoló tranzisztor telítési állapotba kerül, és megszünteti a 7 bekapcsoló tranzisztor bázisáramát. Tekintettel, a telítésbe vezérelt 5 kikapcsoló tranzisztor kollektor emitter átmenetének kis ellenállására, a 7 bekapcsoló tranzisztor telítési állapota igen rövid idő alatt megszűnik. Az 5 kikapcsoló tranzisztor bázis-emitter átmenetén fellépő kis feszültség védi az 1 geijesztő-mikroáramkör kimenetét egy olyan fe­szültség ellen, amely nagyobb, mint a +VCC tápfeszültség és az 5 kikapcsoló tranzisztor bázis-emitter körében fellépő feszültség összege. A 2 transzformátor mágnesező áramát, amely a főinduktivitástól függ, úgy választjuk meg, hogy az 5 kikapcsoló tranzisztor átmeneti bázisárama a tranzisztor telítésbe vezérléséhez elegendő értékű legyen. A 7 bekapcsoló tranzisztor vezérlése folyamán a 2 transzformátor energiát tárol, amely az 5 kikapcsoló tranzisztor bázis-emitter feszültségével egyenlő amplitúdójú feszültség impulzus által hajtott áram alakjában sül ki. A 4 dióda feszültsége összehasonlítható az 5 kikapcsoló tranzisztor és a 7 bekapcsoló tranzisztor bázis-emit­ter feszültségével. így az 5 kikapcsoló tranzisztor kivezérlési ideje kb. kétszer olyan hosszú, mint a 7 bekapcsoló tranzisztor vezérlési ideje. Szabadalmi igénypont: Kapcsolási elrendezés ferrittárolókban a tiltó­áram növekedését okozó tranzisztor vezérlésére, amelyben egy transzformátor primer-tekercsének kezdete ellenálláson át tápfeszültségforrással, a primer-tekercs vége gerjesztő áramkör kimenetével van összekötve, és a transzformátor szekunder körébe egy bekapcsoló tranzisztor van kapcsolva, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 1

Next

/
Thumbnails
Contents