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    • 32. 发明申请
    • Energy Saving Driving Circuit and Associated Method for a Solid State Relay
    • 节能驱动电路及固态继电器的相关方法
    • US20090315608A1
    • 2009-12-24
    • US12550262
    • 2009-08-28
    • Wang Youfa
    • Wang Youfa
    • H03L5/00
    • H03K17/0414H03K17/04123H03K17/785
    • An energy saving driving circuit and method is provided for use with a solid state relay (SSR). The circuit and method reduce the overall energy required to drive a solid state relay by maintaining the SSR in an “on” state with a minimal maintenance or holding current after applying a turn-on current. The driving circuit includes a control circuit configured for outputting a control signal; a turn-on circuit configured for providing an output current at a first current level for a first time period in response to the control signal; and a holding circuit configured for maintaining said output current at a second reduced current level for a second time period. The maintenance or holding current is reduced in respect of that of a conventional driving current, and in some cases may be an order of magnitude or more less in magnitude than a conventional driving current, thereby resulting in less energy consumed by the SSR.
    • 提供了一种与固态继电器(SSR)一起使用的节能驱动电路和方法。 该电路和方法通过在施加导通电流之后以最小的维护或保持电流将SSR保持在“导通”状态来降低驱动固态继电器所需的总能量。 驱动电路包括:控制电路,被配置为输出控制信号; 导通电路,被配置为响应于所述控制信号,在第一时间段内提供处于第一电流电平的输出电流; 以及保持电路,被配置为将所述输出电流保持在第二时间段的第二降低电流电平。 维护或保持电流相对于常规驱动电流的维持或保持电流减小,并且在一些情况下可能比常规驱动电流大一个数量级或更多的量级,从而导致SSR消耗的能量较少。
    • 33. 发明申请
    • Transmission/reception apparatus for differential signals
    • 差分信号发送/接收装置
    • US20080048713A1
    • 2008-02-28
    • US11879933
    • 2007-07-19
    • Shinichi Saito
    • Shinichi Saito
    • H03K17/16
    • H03K17/0414H03K17/687H03K19/01707H04L25/0272H04L25/0282
    • A transmission device transmits differential signals that are to be output, in the form of current signals via first and second output terminals. A first switching transistor and a first output transistor are serially connected between the grounded terminal, which is set to a fixed electric potential, and the first output terminal. A second switching transistor and a second output transistor are serially connected between the grounded terminal and the second output terminal. First and second bias transistors are provided in parallel with the first and second switching transistors, and generate a predetermined bias current. A pair of differential signals, which are to be transmitted, are input to the gates of the first and second switching transistors. The gates of the first and second output transistors are biased at a predetermined first voltage.
    • 发送装置经由第一和第二输出端子以电流信号的形式发送要输出的差分信号。 第一开关晶体管和第一输出晶体管串联连接在被设置为固定电位的接地端子与第一输出端子之间。 第二开关晶体管和第二输出晶体管串联连接在接地端子和第二输出端子之间。 第一和第二偏置晶体管与第一和第二开关晶体管并联提供,并产生预定的偏置电流。 要发送的一对差分信号被输入到第一和第二开关晶体管的栅极。 第一和第二输出晶体管的栅极被偏置在预定的第一电压。
    • 34. 发明申请
    • APPARATUS AND METHOD FOR TURNING OFF BJT USED AS CONTROLLED RECTIFIER
    • 用于控制整流器使用的装置和方法
    • US20030063483A1
    • 2003-04-03
    • US09971048
    • 2001-10-03
    • Bruce W. Carsten
    • H02M007/217
    • H03K17/0414H02M1/08H02M3/33592H03K17/04126H03K17/0422Y02B70/1475
    • A controlled rectifier circuit having a BJT implemented as the controlled rectifier (CR) and first and second turn-off transistors coupled respectively between the base and collector and base and emitter of the CR BJT to rapidly remove stored charge from the collector-base junction of that CR BJT. The turn-off transistors may be implemented with BJTS, FETs (or related active electronic devices) and the polarity of the transistors may be the same or opposite to that of the CR BJT. Anti-saturation and drive current amplifying circuitry may be provided. A turn-off drive command may be delivered to an appropriate transistor via steering logic or an auto-steering configuration. The circuit is preferably implemented as an integrated circuit.
    • 具有实现为可控整流器(CR)的BJT和分别耦合在CR BJT的基极和集电极以及基极和发射极之间的第一和第二截止晶体管的可控整流器电路,用于将存储的电荷从集电极 - 基极结 那个CR BJT。 关断晶体管可以用BJTS,FET(或相关的有源电子器件)实现,并且晶体管的极性可以与CR BJT的极性相反或相反。 可以提供抗饱和和驱动电流放大电路。 关闭驱动命令可以通过转向逻辑或自动转向配置传送到适当的晶体管。 电路优选地被实现为集成电路。
    • 39. 发明公开
    • Ansteuerschaltung für Schalttransistor
    • AnsteuerschaltungfürSchalttransistor。
    • EP0122907A1
    • 1984-10-24
    • EP84890030.4
    • 1984-02-20
    • STEIRISCHE ELEKTRONIK Ges.m.b.H.
    • Ebhardt, Horst, Dr.Ruff, Reinhard, Dipl.-Ing.
    • H03K17/04H03K17/60
    • H03K17/60H03K17/04126H03K17/0414H03K2217/0036
    • Die Erfindung betrifft eine Schaltung zur Ansteuerung eines Schalttransistors (1), wobei erfindungsgemäß eine Ansteuerschaltung (7), insbesondere in Form eines integrierten Bausteines, über einen Kondensator (3) mit der Basis des Schalttransistors (1) verbunden ist und zwischen dem Basisune Emitteranschluß des Schalttransistors (1) ein Widerstand (4) geschaltet ist.
      Ansteuerungsschaltung für Schalttransistoren sind bekannt. Allen dieser bekannten Schaltungen liegt das Bestreben zugrunde, die im Schalttransistor freiwerdende Verlustleistung möglichst hering zu halten.
      Um geringe Einschaltverlustezu erhalten, muß derTransistor (1) möglichst schnell eingeschaltet werden, d.h. die Kollektor-Emitter-Spannung muß rasch auf die Sättingungsspannung, d.h. auf den im stationären durchgesteuerten Zustand auftretenden Spannungsabfall am Transistor absinken.
      Ziel der Erfindung ist es nun, eine möglichst einfache Ansteuerschaltung zu finden, die zu geringen Verlusten im ' Schalttransistor führt.
      Die erfindungsgemäße Schaltanordnung der eingangs erwähnten Art, ist dadurch gekennzeichnet, daß durch das Zusammenwirken der Ansteuerschaltung (7), des Koppelnetzwerkes, bestehend aus Widerstand (4) und Kondensator (3), mit dem Schalttransistor (1) erreicht wird, daß beim Einschalten der Basisstrom einen überhöhten Wert hat, wodurch die Einschaltzeit gering ist, daß während des eingeschalteten Zustandes der Schalttransistor (1) gesättigt ist, daß weiters am Ende des Einzustandes der schalt Transistor (1) im quasigesättigten Bereich arbeitet und daß letztlich beim Ausschalten sowohl zuerst ein hoher negativer Basisstrom, der beim Ausschalten aus dem quasigesättigtem Bereich sehr groß sein darf und nicht genau abgestimmt sein muß) fließen kann als auch eine große negative Spannung zur Verfügung gestellt wird.
    • 一种用于控制开关晶体管(1)的电路,其中控制电路(7),特别是集成电路芯片经由电容器(3)连接到开关晶体管(1)的基极和电阻器(4) )连接在开关晶体管(1)的基极和发射极之间。 开关晶体管的控制电路是已知的。 所有这些已知的电路尝试将开关晶体管中的功率损耗保持尽可能低。 为了保持导通损耗低,晶体管(1)必须尽可能快地导通,即集电极 - 发射极电压必须迅速下降到饱和电压,即平衡开启状态下的电压降。 本发明的目的是找到在开关晶体管中产生低损耗的最简单的可能的控制电路。 根据本发明的最初提到的类型的电路装置的特征在于,它通过控制电路(7)的组合作用确保由电阻器(4),电容器(4) 3)和开关晶体管(1),当晶体管导通时,基极电流具有过大的值,这意味着导通时间短,即在导通时,开关晶体管 1)是饱和的,进一步地,在导通状态结束时,开关晶体管(1)工作在准饱和范围内,最后,在关断时,最初都是高的负基极电流(其中 可能在从准饱和范围的关断期间非常大,并且不需要精确设置)可以流动,并且还存在大的负电压。
    • 40. 发明授权
    • Energy saving driving circuit and associated method for a solid state relay
    • 节能驱动电路及固态继电器的相关方法
    • US07964860B2
    • 2011-06-21
    • US12550262
    • 2009-08-28
    • Wang Youfa
    • Wang Youfa
    • G02B27/00
    • H03K17/0414H03K17/04123H03K17/785
    • An energy saving driving circuit and method is provided for use with a solid state relay (SSR). The circuit and method reduce the overall energy required to drive a solid state relay by maintaining the SSR in an “on” state with a minimal maintenance or holding current after applying a turn-on current. The driving circuit includes a control circuit configured for outputting a control signal; a turn-on circuit configured for providing an output current at a first current level for a first time period in response to the control signal; and a holding circuit configured for maintaining said output current at a second reduced current level for a second time period. The maintenance or holding current is reduced in respect of that of a conventional driving current, and in some cases may be an order of magnitude or more less in magnitude than a conventional driving current, thereby resulting in less energy consumed by the SSR.
    • 提供了一种与固态继电器(SSR)一起使用的节能驱动电路和方法。 该电路和方法通过在施加导通电流之后以最小的维护或保持电流将SSR保持在“导通”状态来降低驱动固态继电器所需的总能量。 驱动电路包括:控制电路,被配置为输出控制信号; 导通电路,被配置为响应于所述控制信号,在第一时间段内提供处于第一电流电平的输出电流; 以及保持电路,被配置为将所述输出电流保持在第二时间段的第二降低电流电平。 维护或保持电流相对于常规驱动电流的维持或保持电流减小,并且在一些情况下可能比常规驱动电流大一个数量级或更多的量级,从而导致SSR消耗的能量较少。