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发电机励磁电路制造技术

技术编号:4157614 阅读:422 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术主要公开了一种发电机励磁电路,包括取样控制电路、励磁电源和发电机励磁线圈,还包括受泵电源电路驱动的晶体管,以及一个功率管。晶体管和功率管交替导通,互补工作,工作在开关状态。本实用新型专利技术结构简单,功耗小。(*该技术在2019年保护过期,可自由使用*)

Generator excitation circuit

The utility model discloses a generator excitation circuit, which comprises a sampling control circuit, an excitation power supply and a generator excitation coil, and also comprises a transistor driven by a pump power circuit and a power tube. Transistors and power transistors are alternately connected, complementary and operating in switching mode. The utility model has the advantages of simple structure and small power consumption.

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及发电机电路,特别与一种发电机励磁电路有关。
技术介绍
发电机遇到容性负载时,由于助磁作用,会使发电机组的输出电压升高。目前,发 电机中都是采用一个功率管来解决这种问题。由于此功率管工作在线形状态,功耗较大,降 低了可靠性。 同时,在励磁线圈的作用下,发电机进行续流,因此,在发电机中还具有一个大功 率的续流二极管。这样元器件比较多,电路复杂,功耗大。 鉴于上述两个问题,本人设计出一种发电机励磁电路,本案由此产生。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种发电机励磁电路,使得功率管在开关状态下工 作,同时实现发电机续流。 为了实现上述目的,本技术的解决方案是 发电机励磁电路,包括取样控制电路Fl、励磁电源F2和发电机励磁线圈Ll,还包 括受泵电源电路驱动的晶体管和一个功率管;晶体管Q2的基极连接取样控制电路的信号 输出端,晶体管Q2的发射极连接在取样控制电路Fl和励磁电源F2相连的接地端,晶体管 Q2的集电极连接功率管Ql的栅极;功率管Ql的漏极连接在取样控制电路Fl和励磁电源 F2相连的非接地端,且功率管Q1的漏极和源极并联在发电机励磁线圈Ll的两端;泵电源 电路的输入端连接在取样控制电路F1的电源输出端,泵电源电路的输出端分别连接功率 管Ql的栅极和源极,晶体管和功率管交替导通,互补工作,工作在开关状态。 所述的泵电源电路由两个二极管D1和D3、一个电阻R1和一个充电电容组成C1 ; 二极管Dl正极连接取样控制电路Fl的电源输出端,二极管Dl负极通过电阻Rl连接到功 率管Q1的栅极;同时二极管D1负极连接充电电容C1的正极,充电电容C1负极接至功率管 Ql源极;二极管D3的正极连接功率管Ql源极,负极连接晶体管Q2集电极。 所述的功率管采用场效应管。 采用上述方案后,本技术的功率管由泵电源电路驱动,工作在开关状态,节省 功耗。同时,处于开关状态的功率管起到了为励磁线圈续流的作用,这样可以节约一只大功 率的续流二极管。附图说明图1是本技术较佳实施例的电路图。具体实施方式如图1所示,本技术较佳实施例中包括取样控制电路F1和励磁电源F2。该两部分为已有的部件,在此不做赘述。 本实施例中,在取样控制电路Fl和励磁电源F2之间具有泵电源电路、 一个晶体管 Q2、一个场效应管Q1。当然,在本实施例中的场效应管Q1还可以用其他功率管替换,不局限 于图1中的形式。泵电源电路的也有多种结构,在此采用的方案为简单有效的结构,由二极 管Dl、 D3、电阻Rl、充电电容Cl组成,为场效应管Ql提供驱动电源。 晶体管Q2的基极连接取样控制电路F1的信号输出端,晶体管Q2的发射极连接在 取样控制电路Fl和励磁电源F2相连的接地端,晶体管Q2的集电极连接功率管Ql的栅极。 场效应管Ql的漏极连接在取样控制电路Fl和励磁电源F2相连的非接地端,且场效应管Ql 的漏极和源极并联在发电机励磁线圈Ll的两端。 本实施例中泵电源电路由两个二极管Dl和D3、一个电阻Rl和一个充电电容Cl组 成。二极管Dl正极连接取样控制电路Fl的电源输出端,二极管Dl负极通过电阻Rl连接 到场效应管Q1的栅极。同时二极管D1负极连接充电电容C1的正极,充电电容C1负极接 至场效应管Ql源极。二极管D3的正极连接场效应管Ql源极,负极连接晶体管Q2集电极。 泵电源电路的工作原理如下当晶体管Q2导通时,取样控制电路F1输出的直流电 依次经过二极管D1、充电电容C1、二极管D3,再回到晶体管Q2形成回路,为充电电容C1充 电,充电电容C1储能,准备为场效应管Q1供电。此时,由于二极管D3正向导通,场效应管 Ql处于截止状态。 当晶体管Q2截止时,上述回路断开,场效应管C1的电压通过电阻R1、二极管D3加 到场效应管Ql的栅极和源极之间,使场效应管Ql处于导通状态。 此时如果发电机负载呈阻性,励磁线圈Ll的通过场效应管Ql进行续流,本实用 新型的方案比其他电路节省一个功率二极管。 如果发电机负载呈容性,励此线圈L1的电压上正下负,场效应管Q1导通可为励磁 线圈Ll提供电流回路,解决了因容性负载的助磁作用而导致发电机输出电压升高的问题。本文档来自技高网...

【技术保护点】
发电机励磁电路,包括取样控制电路F1、励磁电源F2和发电机励磁线圈L1,其特征在于:还包括受泵电源电路驱动的晶体管Q2和一个功率管Q1;晶体管Q2的基极连接取样控制电路F1的信号输出端,晶体管Q2的发射极连接在取样控制电路F1和励磁电源F2相连的接地端,晶体管Q2的集电极连接功率管Q1的栅极;功率管Q1的漏极连接在取样控制电路F1和励磁电源F2相连的非接地端,且功率管Q1的漏极和源极并联在发电机励磁线圈L1的两端;泵电源电路的输入端连接在取样控制电路F1的电源输出端,泵电源电路的输出端分别连接功率管Q1的栅极和源极。

【技术特征摘要】
发电机励磁电路,包括取样控制电路F1、励磁电源F2和发电机励磁线圈L1,其特征在于还包括受泵电源电路驱动的晶体管Q2和一个功率管Q1;晶体管Q2的基极连接取样控制电路F1的信号输出端,晶体管Q2的发射极连接在取样控制电路F1和励磁电源F2相连的接地端,晶体管Q2的集电极连接功率管Q1的栅极;功率管Q1的漏极连接在取样控制电路F1和励磁电源F2相连的非接地端,且功率管Q1的漏极和源极并联在发电机励磁线圈L1的两端;泵电源电路的输入端连接在取样控制电路F1的电源输出端,泵电源电路的输...

【专利技术属性】
技术研发人员:高玉海
申请(专利权)人:孟荣水
类型:实用新型
国别省市:33[中国|浙江]

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