发明名称 振荡器电路
摘要 一种磁控管,其电源供应,系来自变压器TR,而其中一次绕阻(a)并联于谐振转换器振荡器电路,其中包含电感(L)、电容器(C3)和切换电晶体(T1、T2),其连接至电源的正负端点并且轮流由电流变压器(CT1、CT2)来切换。切换电晶体的切换点会变化,所以藉着改变变压器(CT1, CT2)磁心中的正向和负向的通量游逸,便可以改变该电路的输出,而通量游逸的净值便足够来饱和变压器,并在每一半周期的预定点上关掉切换电晶体。在变压器磁心中的相对正向和负向通量游逸系藉由增加绕阻(g)来控制,而绕阻接至一控制电路,其可整流这些绕阻的输出和控制其上的整流DC电压。
申请公布号 TW171522 申请公布日期 1991.10.21
申请号 TW079104051 申请日期 1990.05.18
申请人 电子股份有限公司 发明人 大卫.谷维兹
分类号 H03B11/00 主分类号 H03B11/00
代理机构 代理人 蔡坤财 台北巿松江路一四八号十二楼之三;恽轶群 台北巿松山区南京东路三段二四八号七楼
主权项 1.一种振荡器电路,包含一个电感,和电容器,正负电源端点串接,而一次闸控制切换装置用来把电流从该端点以往前的方向传导经由该电感和电容器;而二次闸控制切换装置则会把电流从该端点以相反的方向传导经由该电感和电容器,该切换装置的闸极耦合至分别的可饱和变压器的二次绕阻,而该变压器是用来轮流地打开切换装置,每一可饱和变压器具有携带由该电路产生的振荡电流的一次绕阻,而且也具有控制装置,其用来改变可饱和变压器磁心中正向磁通量游逸的比率,而其起因系在该正向方向的电流以藉此在使用上可饱和变压器磁心中的反向磁通量游逸,其起因于在该反方向的电流,当该比率不等于1时,在连续周前中的净通量游逸会发生,直到可饱和变压器磁心只在任一半周期之中饱和,因此,在输出电压和该电路中依据该比率的电流波形之间,便会有一相位差建立起来。2.如申请专利范围第1项所述之振荡器电路,其中该控制装置包含耦合至该可饱和磁心的额外绕阻,串连该额外绕阻的整流装置,连至该整流装置输出的调整装置,其可设定该额外绕阻的DC电压落差,而藉此来设定该比率。3.如申请专利范围第2项所述之振荡器电路,其中该调整装置仅单由该额外绕阻的轮出来供应能量。4.如申请专利范围第1.2.或3项所述之振荡器电路,其中每一该切换装置分别由一二极体旁路。5.一种磁控管系统包括一连接整流装置之A.C.输出之谐振转换振荡器电路,该整流装置具有一D.C.输出及一连接该整流装置D.C.输出之磁控管,该谐振转换振荡电路,包含一个电感,和电容器,正负电源端点串接,而一次闸控制切换装置用来把电流从该端点以往前的方向传导经由该电感和电容器;而二次闸控制切换装置则会把电流从该端点以相反的方向传导经由该电感和电容器,该切换装置的闸极耦合至分别的可饱和变压器的二次绕阻,而该变压器是用来轮流地打开切换装置,每一可饱和变压器具有携带由该电路产生的振荡电流的一次绕阻,而且也具有控制装置,其用来改变可饱和变压器磁心中正向磁通量游逸的比率,而其起因系在该正向方向的电流:而藉此在使用上可饱和变压器磁心中的反向磁通量游逸,其起因于在该反方向的电流,当该比率不等于1时,在连续周期中的净通量游逸会发生,直到可饱和变压器磁心只在任一半周期之中饱和,因此,在输出电压和该谐振转换振荡器电路中的电流波形之间,便会有一相位差建立起来。6.如申请专利范围第5项所述之磁控管系统,其中该控制装置包含耦合至该可饱和磁心的额外绕阻,串连该额外绕阻的整流装置,连至该整流装置输出的调整装罝,其可设定该额外绕阻的DC电压落差,而藉此来设定该比率。7.如申请专利范围第6项所述之磁控管系统,其中该调整装置仅单由该额外绕阻的轮出来供应能量。8.如申请专利范围第5项所述之磁控管系统,其中每一该切换装置分别由一二极体旁路。9.如申请专利范围第5项所述之磁控管系统,其中磁控管的能源来自一变压器,其一次绕阻和该电容器并行连接。10.如申请专利范围第6项所述之磁控管系统,其中,该磁控管备有一加热器及一加热电路,并进一步备有连接于加热电路及谐振转换振荡器电路之控制装置,用以限制该谐振转换振荡器电路之A.C.输出,当该加热器启动时,该控制装置用以产生一控制信号以暂时限制该A.C.输出。11.如申请专利范围第7项所述之磁控管系统,其中,该磁控管备有一加热器及一加热电路,并进一步备有连接于加热电路及谐振转换振荡器电路之控制装置,用以限制该谐振转换振荡器电路之A.C.输出,当该加热器启动时,该控制装置用以产生一控制信号以暂时限制该A.C.输出。12.如申请专利范围第5项所述之磁控管系统,其中进一步包括附加的整流装置,该装置具有一对A.C.输入端及一对
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