RU133451U1 - Модуль силовых импульсов генератора технологического тока - Google Patents

Модуль силовых импульсов генератора технологического тока Download PDF

Info

Publication number
RU133451U1
RU133451U1 RU2013108680/02U RU2013108680U RU133451U1 RU 133451 U1 RU133451 U1 RU 133451U1 RU 2013108680/02 U RU2013108680/02 U RU 2013108680/02U RU 2013108680 U RU2013108680 U RU 2013108680U RU 133451 U1 RU133451 U1 RU 133451U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage source
comparator
transistor
capacitor
transistor driver
Prior art date
Application number
RU2013108680/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Александрович Широков
Михаил Юрьевич Колосов
Валерий Анатольевич Анисимов
Анатолий Николаевич Клементьев
Вадим Борисович Первов
Владимир Иванович Суворов
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2013108680/02U priority Critical patent/RU133451U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU133451U1 publication Critical patent/RU133451U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Модуль силовых импульсов генератора технологического тока для электроэрозионного проволочно-вырезного станка, включающий коммутационно соединенные между собой устройство управления, компаратор, резисторы, источник постоянного напряжения и источник опорного напряжения, узел логического И, диод, транзистор и драйвер транзистора, при этом к одному входу узла логического И подключен компаратор, а к другому - драйвер транзистора, отличающийся тем, что он дополнительно оснащен фильтром, накопительным дросселем, устройством защиты по средней мощности, выполненным с RC-цепочкой, которая анодом подключена к диоду, который катодом подключен к выходу драйвера транзистора и резистору, подключенному последовательно к источнику постоянного напряжения, кроме того, к прямому входу компаратора подключен источник опорного напряжения, к инверсному входу - конденсатор RC-цепочки, инверсный вход выполнен с возможностью сравнения напряжения, полученного с конденсатора и выпрямленного фильтром, с опорным напряжением и возможностью запрета работы драйвера транзистора, при его превышении.

Description

Полезная модель относится к электроэрозионной обработке, в частности к генерации рабочих импульсов для электроэрозионного проволочно-вырезного станка, и предназначен для формирования коротких последовательных импульсов тока в низкоомной нагрузке - эрозионном промежутке.
Из уровня техники известен модуль силовых импульсов генератора технологического тока, в котором в схеме используется пьезоэлектрический кристалл, который электрически параллельно с напряжением, приложенным кискровому промежутку, измеряет напряжение между электродом изаготовкой с помощью сигнальных проводов, подведенных в зону обработки (US 20120217225 A1 30.08.2012, B23H 1/00).
Недостатком указанного модуля является использование напряжения, приложенного к искровому промежутку, с помощью измерительных проводов, находящихся в зоне электроэрозионной обработки, и требующих установки в зоне обработки измерительного устройства.
Наиболее близким решением по технической сути и достигаемому результату является модуль силовых импульсов LC-генераторов (генераторов технологического тока) рабочих импульсов для электроэрозионных проволочно-вырезных машин, включающий в себя защиту по максимальной средней мощности для избегания обрывов проволоки и повреждения генераторных секций. Это происходит путем прямого измерения средней мощности в эрозионном промежутке, для чего, помимо электроэрозионного кабеля, в зону обработки подведены специальные сигнальные провода, подсоединенные к сложному измерительному устройству (US 4376880 А 15.03.1983, B23H 1/02).
Недостатком известного модуля является использование указанного прямого измерения средней мощности в эрозионном промежутке, что усложняет и удорожает конструкцию. Ввиду чего, в массовом производстве LC-генераторов преимущественно отсутствует защита по средней мощности.
Техническим результатом, на достижение которого направлена заявленная полезная модель является обеспечение возможности простой защиты модуля силовых импульсов генератора технологического тока по средней выделяемой мощности, обеспечение защиты модуля от перегрузки секции и уменьшение вероятности обрыва проволоки в рабочей зоне.
Указанный технический результат достигается посредством того, что модуль силовых импульсов генератора технологического тока включает коммутационно соединенные между собой устройство управления, компаратор, резисторы, источник постоянного напряжения и источник опорного напряжения, узел логического «И», диод, транзистор и драйвер транзистора, при этом к одному входу узла логического «И» подключен компаратор, а к другому - драйвер транзистора, согласно полезной модели, он дополнительно оснащен фильтром, накопительным дросселем, при этом устройство защиты по средней мощности выполнено с RC-цепочкой, которая анодом подключена к диоду, который катодом подключен к выходу драйвера транзистора и резистору, подключенному последовательно к источнику постоянного напряжения, кроме того к прямому входу компаратора подключен источник опорного напряжения, к инверсному входу - конденсатор RC-цепочки, инверсный вход выполнен с возможностью сравнения напряжения, полученного с конденсатора и выпрямленного фильтром, с опорным напряжением и возможностью запрета работы драйвера транзистора, при его превышении.
Сущность заявленной полезной модели поясняется графическими материалами, где на фиг.1 показан модуль силовых импульсов генератора технологического тока.
Модуль включает коммутационно соединенные между собой устройство управления (на схеме не показано), компаратор 1, резисторы 2,3, источники 4,5 постоянного (+Uп) и опорного напряжения (Uоп), узел 6 логического «И», диод 7, транзистор 8 и драйвер 9 транзистора 8. К одному входу узла 6 логического «И» подключен компаратор 1, а к другому - драйвер 9 транзистора 8. Модуль дополнительно оснащен фильтром 10 и накопительным дросселем 11. Устройство защиты по средней мощности выполнено с RC-цепочкой, которая анодом подключена к диоду 7, который катодом подключен к выходу драйвера 9 транзистора 8 и резистору 3, подключенному последовательно к источнику 4 постоянного напряжения (+Uп). Кроме того, к прямому входу компаратора 1 подключен источник 5 опорного напряжения (Uоп), к инверсному входу - конденсатор 12 RC-цепочки. Инверсный вход компаратора 1 выполнен с возможностью сравнения напряжения, полученного с конденсатора 12 и выпрямленного фильтром 10, с опорным напряжением (Uоп) и возможностью запрета работы драйвера 9 транзистора 8, при его превышении.
Модуль работает следующим образом.
При включении транзистора 8 в дросселе 11 начинает накапливаться энергия
Figure 00000002
, где
I - сила тока;
Uп - напряжение питания генератора;
L - индуктивность;
t - время;
Е - энергия,
одновременно с этим запирается диод 7 и напряжение на конденсаторе 12 начинает расти.
Figure 00000003
, где
Uc1 зар - напряжение на конденсаторе;
Uп - напряжение питания генератора;
Uнач - напряжение на конденсаторе в момент коммутации;
ton - время нахождения драйвера во включенном состоянии;
R1, R2 - сопротивления резисторов;
C1- емкость конденсатора;
е - число Эйлера.
При закрытии транзистора 8 диод 7 открывается и конденсатор 12 начинает разряжаться через цепочку 2-7-3.
Figure 00000004
, где
где
Uc1.раз - напряжение на конденсаторе;
Uнач - напряжение на конденсаторе в момент коммутации;
Uvd1 - напряжение прямого смещения на диоде;
R2 - сопротивления резистора;
С1 - емкость конденсатора;
toff- время нахождения драйвера в выключенном состоянии;
е - число Эйлера.
Соответственно, при включении транзистора 8 с некоторым периодом и скважностью на конденсаторе 12 образуется гребенчатое напряжение, постоянная составляющая которого выделяется с помощью фильтра 10 и поступает на компаратор 1, где сравнивается с некоторым пороговым значением. Постоянная составляющая напряжения при первом приближении прямо пропорциональна длительности импульса при фиксированной частоте, а мощность - квадрату длительности импульса. Если порог превышен, то компаратор 1, выход которого подключен к одному из входов узла логического «и» 6, запрещает работу драйвера 9.
Таким образом, ввиду того, что средняя мощность измеряется не на эрозионном промежутке, а косвенно, во время работы накопительного дросселя, предложенная полезная модель позволяет обеспечить простую защиту модуля силовых импульсов генератора технологического тока по средней выделяемой мощности, обеспечить защиту модуля от перегрузки секции и уменьшить вероятность обрыва проволоки в рабочей зоне.
Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в формуле признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности, неизвестной на дату приоритета из уровня техники необходимых признаков, достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.
Свойства, регламентированные в заявленном соединении отдельными признаками, общеизвестны из уровня техники и не требуют дополнительных пояснений.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для использования в области электроэрозионной обработки и может быть использован для генерации рабочих импульсов для электроэрозионного проволочно-вырезного станка;
- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в формуле полезной модели, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в материалах заявки известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленный объект соответствуют условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Claims (1)

  1. Модуль силовых импульсов генератора технологического тока для электроэрозионного проволочно-вырезного станка, включающий коммутационно соединенные между собой устройство управления, компаратор, резисторы, источник постоянного напряжения и источник опорного напряжения, узел логического И, диод, транзистор и драйвер транзистора, при этом к одному входу узла логического И подключен компаратор, а к другому - драйвер транзистора, отличающийся тем, что он дополнительно оснащен фильтром, накопительным дросселем, устройством защиты по средней мощности, выполненным с RC-цепочкой, которая анодом подключена к диоду, который катодом подключен к выходу драйвера транзистора и резистору, подключенному последовательно к источнику постоянного напряжения, кроме того, к прямому входу компаратора подключен источник опорного напряжения, к инверсному входу - конденсатор RC-цепочки, инверсный вход выполнен с возможностью сравнения напряжения, полученного с конденсатора и выпрямленного фильтром, с опорным напряжением и возможностью запрета работы драйвера транзистора, при его превышении.
    Figure 00000001
RU2013108680/02U 2013-02-27 2013-02-27 Модуль силовых импульсов генератора технологического тока RU133451U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108680/02U RU133451U1 (ru) 2013-02-27 2013-02-27 Модуль силовых импульсов генератора технологического тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108680/02U RU133451U1 (ru) 2013-02-27 2013-02-27 Модуль силовых импульсов генератора технологического тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU133451U1 true RU133451U1 (ru) 2013-10-20

Family

ID=49357386

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108680/02U RU133451U1 (ru) 2013-02-27 2013-02-27 Модуль силовых импульсов генератора технологического тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU133451U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2859754C (en) Impulse voltage generation device
KR101681120B1 (ko) 와이어 방전 가공용 전원 장치
CN101176935B (zh) 放电加工方法和装置
CN107211499B (zh) 能够监测浪涌保护布置的使用的驱动器电路
US10505382B2 (en) Switch apparatus
CN105119476A (zh) 一种应用于开关电源中的x电容放电控制电路
JP2015042432A (ja) 平均放電遅れ時間算出手段を備えたワイヤ放電加工機
CN204517388U (zh) 汽车电子控制单元电源保护电路
CN102957125A (zh) 用于电源供应器的具保护电路的控制电路
US8415581B2 (en) Power source controller of electrical discharge machine
RU133451U1 (ru) Модуль силовых импульсов генератора технологического тока
RU141793U1 (ru) Устройство запуска и защиты преобразователя напряжения
EP0366799A1 (en) Power source for electric discharge machining
EP3159982A1 (de) Erzeugung von laser pulsen mit stabiler form
JP5466255B2 (ja) 細穴放電加工機の放電制御方法および細穴放電加工用電源装置
KR101431905B1 (ko) 마이크로 펄스 시스템 및 그 제어방법
RU72791U1 (ru) Устройство контроля работы коллекторно-щеточного узла электрической машины
CN202824897U (zh) 改进型电加工机床脉冲电源
CN104735863A (zh) 在低输入电压操作下适用于直接式led驱动器的防闪烁电路
CN106338643B (zh) Led驱动芯片过压检测电路及方法
JP6165210B2 (ja) ワイヤ放電加工装置の加工電源装置
US3485988A (en) Electrical discharge machining power supply circuit
RU2429953C2 (ru) Генератор импульсов технологического тока для электроискрового легирования
RU170510U1 (ru) Автоматическая дренажная установка
RU115268U1 (ru) Устройство для электроискровой обработки поверхностей

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150228