DE4237131A1 - Thin film windshield heater for aircraft - Google Patents
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Abstract
Description
Die Erfindung betrifft ein Windschutzscheiben-Heizsystem und betrifft insbesonders elektrische Windschutzscheiben-Heizsy steme, speziell solche für kleine Luftfahrzeuge, bei denen nur elektrische Gleichstromversorgungen mit niedriger Span nung (z. B. mit einer Nennspannung von 24 V=) verfügbar sind.The invention relates to a windshield heating system and especially affects electrical windshield heating systems systems, especially those for small aircraft where only low span DC electrical supplies voltage (e.g. with a nominal voltage of 24 V =) are available.
Wenn elektrische Heizelemente für Niedrigspannung und hohen Strom in laminierte Windschutzscheiben eingebettet wurden, entstanden Probleme infolge der optischen Verzerrung, wenn eine Beheizung der Windschutzscheibe durch die Drahtheizele mente stattfand.When electric heating elements for low voltage and high Electricity was embedded in laminated windshields problems arose due to optical distortion when the windshield is heated by the wire heater ment took place.
Im Hinblick auf eine Überwindung dieser Probleme mit opti schen Verzerrungen ist es üblich, Windschutzscheiben-Heizele mente in Form eines für hohe Spannung bestimmten dünnen Heiz filmes zu benutzen, der in der laminierten Windschutzscheibe enthalten ist. Die gleichmäßige Verteilung des Heizfilmes oder der Heizschicht und damit die gleichmäßige Aufheizung der Windschutzscheibe läßt nur sehr geringe optische Verzer rung entstehen. Wegen des relativ hohen elektrischen Wider standes der Dünnfilm-Heizeinrichtung sind jedoch relativ hohe Betriebsspannungen (d. h. über 100 V) erforderlich, und diese wurden bisher geschaffen durch Wandler, die aus Nieder spannung höhere Spannung erzeugten. Die Wandlung wird norma lerweise bei den relativ niedrigen Frequenzen ausgeführt, die allgemein in elektronischen Luftfahrzeug-Wechselstrom- Versorgungssystemen (z. B. 400 Hz bis 1 kHz) verwendet werden, und es ist oft damit die Erzeugung von Rechteckwel lensignalen bei der erforderlichen Frequenz verbunden. Derar tige Niederfrequenzwandler erfordern den Einsatz von uner wünscht sperrigen Transformatoren, während die Erzeugung von Rechteckwellen-Signalen unerwünschte Störung mit anderer Aus rüstung (z. B. der Funkausrüstung im Luftfahrzeug-Cockpit) entstehen lassen.With a view to overcoming these problems with opti distortion, it is common for windshield heaters elements in the form of a thin heater designed for high voltage to use filmes in the laminated windshield is included. The even distribution of the heating film or the heating layer and thus the uniform heating the windshield leaves very little optical distortion tion arise. Because of the relatively high electrical resistance However, the thin film heater is relative high operating voltages (i.e. above 100 V) are required, and These have so far been created by converters from Nieder voltage generated higher voltage. The change becomes norma usually performed at the relatively low frequencies, which are common in electronic aircraft AC Supply systems (e.g. 400 Hz to 1 kHz) are used and it is often the generation of rectangle waves lens signals connected at the required frequency. Derar low-frequency converters require the use of un wishes bulky transformers while generating Square wave signals unwanted interference with other off armor (e.g. radio equipment in the aircraft cockpit) let arise.
Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, diese aufgeführ ten Nachteile des Standes der Technik zu überwinden. An object of the present invention is to list them overcome the disadvantages of the prior art.
Erfindungsgemäß umfaßt ein Elektrisches Windschutzscheiben- Heizsystem eine Windschutzscheibenstruktur mit einem darin eingelagerten elektrischen Heizfilm und einer Schaltung zum Speisen des Heizfilms, wobei die Schaltung umfaßt Wandlermit tel zum Erzeugen einer Gleichstromversorgung mit relativ hoher Gleichspannung aus einer Gleichstromquelle mit relativ niedriger Spannung und Mittel zum Einkoppeln von Leistung von der Stromversorgung mit relativ hoher Gleichspannung in den Heizfilm, wobei das Mittel zum Einkoppeln von Leistung dadurch das Anlegen einer Gleichspannung an den Heizfilm ver ursacht.According to the invention, an electrical windshield Heating system a windshield structure with one in it embedded electrical heating film and a circuit for Feeding the heating film, the circuit comprising transducers tel to generate a DC power supply with relative high DC voltage from a DC source with relative low voltage and means to couple power from the power supply with relatively high DC voltage in the heating film, the means for coupling power thereby applying a DC voltage to the heating film ver causes.
Die Beseitigung der Hochfrequenz-Komponenten aus der an der Windschutzscheibe angelegten elektrischen Versorgungsspan nung reduziert die von dieser Quelle ausgehenden elektri schen Störungen wesentlich.Eliminating the high frequency components from the at the Windshield electrical supply chip voltage reduces the electricity from this source interference.
Die hohe Gleichspannung kann periodisch unter Benutzung eines Kommutatorkreises reversiert werden.The high DC voltage can be used periodically of a commutator circuit can be reversed.
Der Kommutatorkreis kann entsprechend gesteuerte Festkörper- Schaltermittel (z. B. Thyristoren) enthalten, um eine Hoch spannungs-Stromversorgung mit langsamen Anstiegs- und Abfall-Charakteristiken zu schaffen, die ihre Polarität mit relativ langen Abständen (z. B. 15 s) umkehrt, um so perio disch die Polarität der an den Heizfilm der Windschutzschei be angelegten Gleichspannung umzukehren.The commutator circuit can be appropriately controlled solid-state Switch means (e.g. thyristors) included to a high voltage power supply with slow rise and To create waste characteristics that match their polarity relatively long intervals (e.g. 15 s) reverses, so perio the polarity of the heating film on the windshield reverse applied DC voltage.
Diese periodische Umpolung ist im Hinblick darauf vorgese hen, daß durch eine mögliche Filmwanderung in der Windschutz scheibe eine optische Verschlechterung entstehen könnte.This periodic polarity reversal is provided with regard to this hen that due to a possible film hike in the windbreak optical deterioration could occur.
Das System kann Mittel besitzen, um die effektive Amplitude der an den Heizfilm angelegten Spannung in Abhängigkeit von der Zeit zu ändern. Dadurch kann die Größe der an die Wind schutzscheibe angelegten Leistung mit entsprechender Rate ge ändert werden, um so thermische Spannungen und plötzliche Be lastung der Niederspannungs-Gleichstromversorgung zu vermei den, von der das System seine Energie bezieht.The system can have means to determine the effective amplitude the voltage applied to the heating film as a function of to change the time. This can change the size of the wind protective power applied at a corresponding rate be changed, so thermal stresses and sudden loading Avoid load of the low-voltage DC power supply the one from which the system draws its energy.
Das Kommutatormittel kann aus einer Vollbrückenschaltung be stehen. Jeder Zweig der Brücke kann ein steuerbares elektro nisches Bauelement umfassen, wobei eine Kommutierung bewirkt wird, indem zwei Bauelemente in entgegengesetzt liegenden Zweigen der Brücke freigegeben werden, wobei die Ausgangspo larität bestimmt wird, durch welche die beiden Bauelemente freigegeben werden. Die Bauelemente können konventionelle Thyristoren oder gate-abschaltbare Thyristoren (GTOs) sein. Alternativ können übliche Transistoren wie bipolare Transi storen oder FETs benützt werden, die einer kontinuierlichen Anlegung von Steuersignalen bedürfen, um sie in einem Leitzu stand zu halten.The commutator means can be from a full bridge circuit stand. Each branch of the bridge can be a controllable electro Include African component, wherein commutation causes is done by placing two components in opposite Branches of the bridge are released, with the output po is determined by which the two components be released. The components can be conventional Thyristors or gate-switchable thyristors (GTOs). Alternatively, conventional transistors such as bipolar transistors interferences or FETs are used that are continuous Tax signals need to be applied in order to to withstand.
Der Wandler kann eine induktive Komponente wie einen Trans formator umfassen, wobei die Primärseite des Transformators periodisch mit der Gleichstromquelle gekoppelt wird, um so einen wechselnden Magnetfluß in dem Transformatorkern zu er zeugen. Der Transformator kann eine Hochspannungs-Sekundär wicklung besitzen, die eine hohe Wechselspannung entwickelt, worauf diese Spannung gleichgerichtet wird, um die Speise- Gleichspannung zu erzeugen.The converter can be an inductive component such as a Trans formator, the primary side of the transformer periodically coupled to the DC power source, so an alternating magnetic flux in the transformer core testify. The transformer can be a high voltage secondary have a winding that develops a high AC voltage, whereupon this tension is rectified in order to To generate DC voltage.
Alternativ kann ein Gleichstromwandler ohne Zwischen-Wechsel spannung benutzt werden, beispielsweise ein Rücklaufwandler (flyback converter).Alternatively, a DC converter can be used without an intermediate change voltage are used, for example a flyback converter (flyback converter).
Die durch den Wandler entwickelte Ausgangsspannung kann be stimmt werden durch Einstellen des Zeitanteils, in dem Strom von der Gleichspannungs-Versorgung mit der induktiven Kompo nente des Wandlers gekoppelt ist.The output voltage developed by the converter can be are tuned by adjusting the amount of time in the stream from the DC voltage supply with the inductive compo nente of the converter is coupled.
Der Wandler kann so betrieben werden, daß er eine Reihe von Ausgangsimpulsen erzeugt, bei denen die Spannung jedes Impul ses von im wesentlichen Null zu einem Maximalwert ansteigt und dann wieder zu Null zurückkehrt. Der Kommutator kann im wesentlichen synchron mit den Impulsen betrieben werden, so daß der Kommutator die Polarität der Ausgangsimpulse während der Zeitpunkte umkehrt, an denen die Ausgangsspannung im we sentlichen Null beträgt.The converter can be operated so that it has a number of Output pulses generated at which the voltage of each pulse it increases from substantially zero to a maximum value and then returns to zero. The commutator can are operated essentially synchronously with the pulses, so that the commutator the polarity of the output pulses during reverses the times at which the output voltage in the we is substantially zero.
Alternativ kann die Hoch-Gleichspannungsversorgung konstant sein, wobei der Kommutator eine Polaritätsumkehr bewirkt. Wenn der Kommutator aus Bauelementen aufgebaut ist, deren Leitfähigkeit kontinuierlich gesteuert werden kann, kann der Kommutator selbst so hergestellt werden, daß er die Größe der Ausgangsspannung zwischen Null und Maximum so ändert, daß eine Kommutierung zu Zeitpunkten stattfindet, an denen die Ausgangsspannung im wesentlichen Null ist. Da die Aus gangsspannung sich nur langsam zu ändern braucht, können re lativ billige langsam schaltende Leistungs-Bauelemente bei dem Kommutator benutzt werden.Alternatively, the high DC voltage supply can be constant be, the commutator causes a polarity reversal. If the commutator is made up of components, their Conductivity can be controlled continuously Commutator itself can be made to be the size the output voltage changes between zero and maximum so that commutation takes place at times when the output voltage is essentially zero. Because the out output voltage needs to change only slowly, right relatively cheap slow-switching power components the commutator can be used.
Alternativ kann zum Verändern der Ausgangsspannung in Zuordn ung zu einem Schalt-Kommutator ein diskretes in Reihen- oder Parallelschaltung angeschlossenes Steuerglied benutzt werden.Alternatively, you can change the output voltage in assignments to a switching commutator a discrete in series or Controller connected in parallel is used will.
Bei einer anderen Ausführung der Erfindung kann die an den Heizer angelegte Spannung dadurch verändert werden, daß ein Steuerelement mit variabler Impedanz zwischen die Gleichspan nungsversorgung und den Heizer eingesetzt wird, in welchem Falle ein Schalt-Kommutator benutzt werden kann.In another embodiment of the invention, the Heater applied voltage can be changed in that a Variable impedance control between the DC power supply and the heater is used, in which In case a switching commutator can be used.
Wenn sichergestellt wird, daß die an den Heizer angelegte Spannung eine relativ geringe Spannungsänderungsrate mit Bezug auf die Zeit besitzt, d. h. im wesentlichen keine Hoch frequenzkomponenten enthält, wird eine Störung wesentlich re duziert und die Stromversorgungsquelle mit niederer Spannung wird keinen plötzlichen Strombedarfsänderungen ausgesetzt.If it is ensured that the one applied to the heater Voltage with a relatively low voltage change rate In terms of time, d. H. essentially no high contains frequency components, a disturbance is significantly re induced and the power supply source with low voltage is not exposed to sudden changes in electricity needs.
Die Erfindung wird nachfolgend an nichtbegrenzenden Ausfüh rungsbeispielen mit Bezug auf die die Zeichnung näher erläu tert; in dieser zeigt: The invention is hereinafter based on non-limiting embodiment Rungsbeispiele with reference to which the drawing explains tert; in this shows:
Fig. 1 ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen elektrischen Windschutzscheiben-Heizsystems; Fig. 1 is a block diagram of an electric windshield heating system according to the invention;
Fig. 2 ein Schaltbild eines Teils des Heizsystems aus Fig. 1; FIG. 2 is a circuit diagram of part of the heating system from FIG. 1;
Fig. 3 ein den Betrieb der Ausführung nach Fig. 1 und 2 im Gebrauch darstellendes Wellenform- Schaubild; Fig. 3 is a waveform diagram illustrating the operation of the embodiment of Figs. 1 and 2 in use;
Fig. 4 einen Abschnitt der Fig. 3 in vergrößertem Maßstab; und . Figure 4 shows a portion of Figure 3 on an enlarged scale; FIG. and
Fig. 5 ein Wellenformschaubild, das den Betrieb der Ausführung nach Fig. 1 und 2 bei Erst-Ein schaltung darstellt. Fig. 5 is a waveform diagram illustrating the operation of the embodiment of FIGS. 1 and 2 when first switched on.
In Fig. 1 und 2 werden die gleichen Bezugszeichen zur Be zeichnung der gleichen Einheiten benutzt. Die durchgezogen umrahmten Kästen der Fig. 1 entsprechen den gleich beziffer ten gestrichelten Kästen der Fig. 2.In Fig. 1 and 2, the same reference numerals are used to load drawing the same units used. The solid-boxed boxes of FIG. 1 correspond to the dashed boxes with the same number in FIG. 2.
In Fig. 1 liefert eine Gleichstromquelle 1 mit geringer Span nung von z. B. 28 V Strom zu einer Niedrigspannung-Sammellei tung 101. Ein Eingangsfilter 2 sperrt das Einkoppeln von Stö rungen zurück in die Sammelleitungs-Stäbe 101. Schalterele mente 3 steuern den Stromfluß in die Primärwicklungen eines Transformators 7. Ein Gleichrichter 8 richtet das Wechsel spannungs-Ausgangssignal des Transformators 7 gleich und legt es an ein Ausgangsfilter 9 an, das Hochfrequenzbrumm aus dem gleichgerichteten Wechselstrom-Ausgangssignal ent fernt. Ein Speisegleichstrom mit höherer Spannung von etwa 100 V erscheint an seinen Ausgangsklemmen 90. Ein Kommutator 14 koppelt den Speisegleichstrom mit hoher Spannung an seinen Ausgang 100 und wendet wahlweise die Polarität dieser Gleichspannung an seinem Ausgang 100. Ein Ausgangsfilter 12 nach dem Kommutator 14 sperrt das Einkoppeln von Störungen zu dem Windschutzscheiben-Heizer 13. Rückkoppelsignale an Leitung 6 von dem Transformator 7 und externe Steuersignale an Leitung 5 werden an eine Steuerschaltung 4 angelegt, welche die Schalterelemente 3 und den Kommutator 14 steuert. Bei gewissen Anwendungen, die keine Reversierung der Polari tät erfordern, kann der Kommutator 14 gelassen werden, wie später beschrieben wird.In Fig. 1 provides a DC power source 1 with low voltage of z. B. 28 V power to a low voltage bus 101 . An input filter 2 blocks the coupling of faults back into the busbar rods 101 . Schaltele elements 3 control the current flow in the primary windings of a transformer 7th A rectifier 8 rectifies the AC voltage output signal of the transformer 7 and applies it to an output filter 9 , which removes high-frequency hum from the rectified AC output signal. A DC supply current with a higher voltage of approximately 100 V appears at its output terminals 90 . A commutator 14 couples the supply direct current with high voltage to its output 100 and optionally applies the polarity of this direct voltage to its output 100 . An output filter 12 after the commutator 14 blocks the coupling of faults to the windshield heater 13 . Feedback signals on line 6 from transformer 7 and external control signals on line 5 are applied to a control circuit 4 which controls switch elements 3 and commutator 14 . In certain applications that do not require polarity reversal, commutator 14 may be left as will be described later.
Eine detaillierte Beschreibung der Schaltung wird nun mit Bezug auf Fig. 2 bis 4 gegeben.A detailed description of the circuit will now be given with reference to Figs. 2-4.
Transistoren TR1, TR2, der Transformator 7 und die Steuer schaltung 4 umfassen einen Gegentakt-Schaltinverter, in wel chem die Steuerschaltung 4 Signale an Leitungen 16 erzeugt, um so TR1 und TR2 abwechselnd leiten zu lassen. Das läßt Strom von der Niederspannungs-Gleichstromquelle abwechselnd in die Wicklungen P1 und P2 strömen, wodurch eine Wechsel spannung über der Sekundärwicklung SA entwickelt wird. Eine Rückkoppelwicklung SB entwickelt eine zur Sekundärwicklungs- Spannung proportionale Rückkoppelspannung. Diese Rückkoppel spannung wird gleichgerichtet und über Leitung 6 zu der Steu erschaltung 4 zurückgespeist, wodurch beide Transistoren TR1 und TR2 abgeschaltet werden, wenn die augenblickliche Aus gangsspannung den erforderlichen Wert erreicht hat. Eingangs signale an Leitung 5 können benutzt werden, die Schaltzeiten der Transistoren TR1 und TR2 weiter zu steuern und dadurch die sekundäre Ausgangs-Wechselspannung zu steuern. Die Sekun därwicklung SA erzeugt das erforderliche Ausmaß von Span nungserhöhung. Die Transistoren TR1, TR2 werden mit sehr hoher Frequenz von z. B. 50 kHz geschaltet. Das Wechselstrom- Ausgangssignal hoher Spannung liegt bei einer entsprechend hohen Frequenz und wird im Brückengleichrichter 8 gleichge richtet. Die gleichgerichtete Wechselspannung wird in einem LC-Filterkreis 9 geglättet. C1 ist ein Hochfrequenz-Kondensa tor zur Schaffung einen Nebenschlußweges für die Hochfre quenzbrumm-Komponenten, der Kondensator C2 ein elektrolyti scher Kondensator. Der geglättete Gleichstrom wird an eine Kommutatorschaltung 10 angelegt, die vier Thyristoren TH1- TH4 in einer Brückenkonfiguration enthält. Das Schalten der Thyristoren TH1-TH4 wird durch die Thyristor-Triggerschal tung 11 bewirkt, welche durch Signale von der Steuerschal tung 4 über Leitungen 15 gesteuert wird.Transistors TR1, TR2, the transformer 7 and the control circuit 4 comprise allowing a push-pull inverter circuit is generated in the control circuit 4 wel chem signals on lines 16 conduct alternately so as TR1 and TR2. This allows current from the low-voltage DC power source to alternately flow into the windings P1 and P2, whereby an AC voltage is developed across the secondary winding SA. A feedback winding SB develops a feedback voltage proportional to the secondary winding voltage. This feedback voltage is rectified and fed back via line 6 to the control circuit 4 , whereby both transistors TR1 and TR2 are switched off when the instantaneous output voltage has reached the required value. Input signals on line 5 can be used to further control the switching times of transistors TR1 and TR2 and thereby to control the secondary AC output voltage. The secondary winding SA generates the required amount of voltage increase. The transistors TR1, TR2 are at a very high frequency of z. B. switched 50 kHz. The AC output signal high voltage is at a correspondingly high frequency and is rectified in the bridge rectifier 8 . The rectified AC voltage is smoothed in an LC filter circuit 9 . C1 is a high-frequency capacitor for creating a shunt path for the high-frequency hum components, the capacitor C2 is an electrolytic capacitor. The smoothed direct current is applied to a commutator circuit 10 which contains four thyristors TH1-TH4 in a bridge configuration. The switching of the thyristors TH1-TH4 is effected by the thyristor trigger circuit 11 , which is controlled by signals from the control circuit 4 via lines 15 .
Die Thyristorbrücke läßt die Ausgangspolarität der an ihren Ausgangsklemmen 100 auftretenden Spannung reversieren. Wenn beispielsweise TH1 und TH3 angeschaltet sind, wird eine Aus gangsspannung einer Polarität erzeugt, während dann, wenn TH2 und TH4 eingeschaltet sind, eine Ausgangsspannung der entgegengesetzten Polarität erzeugt wird. Die an den Klemmen 100 auftretende Spannung wird weiter im Filter 12 gefiltert und über Ausgangsklemmen 120 an den nicht gezeigten Wind schutzscheiben-Heizer angelegt.The thyristor bridge allows the output polarity of the voltage occurring at its output terminals 100 to be reversed. For example, when TH1 and TH3 are turned on, an output voltage of one polarity is generated, while when TH2 and TH4 are turned on, an output voltage of the opposite polarity is generated. The voltage occurring at the terminals 100 is further filtered in the filter 12 and applied via output terminals 120 to the windshield heater, not shown.
Der Betrieb des Kommutators 14 wird nun beschrieben. Es sei angenommen, daß im Anfangszustand alle Thyristoren TH1-TH4 nichtleitend sind. Ein positiver Spannungsimpuls an Leitung 15 läßt TR3 leitend werden. Das ergibt einen Stromfluß in die Primärwicklung des Impulstransformators PT1 und indu ziert jeweilige Spannungsimpulse in den Sekundärwicklungen S1, S2. Diese Spannungen werden über ihre jeweiligen Kopp lungsnetze zu den Gate-Elektroden von TH3 bzw. TH1 geleitet. Der Betrieb der Kopplungsnetze wird leicht durch den Fach mann verstanden und braucht nicht weiter beschrieben zu werden. Einmal angeschaltet, bleiben TH1 und TH3 an, bis sie abgeschaltet werden, wenn der durch sie hindurchgehende Strom auf Null abfällt. Nachdem TH1 und TH3 abgeschaltet haben, ist es zur Erzeugung einer Ausgangsspannung der entge gengesetzten Polarität notwendig, einen Impuls an Leitung 15′ anzulegen, der dann TH2 und TH4 anschalten läßt.The operation of the commutator 14 will now be described. It is assumed that all thyristors TH1-TH4 are non-conductive in the initial state. A positive voltage pulse on line 15 makes TR3 conductive. This results in a current flow in the primary winding of the pulse transformer PT1 and induces respective voltage pulses in the secondary windings S1, S2. These voltages are passed through their respective coupling networks to the gate electrodes of TH3 and TH1. The operation of the coupling networks is easily understood by the person skilled in the art and need not be described further. Once turned on, TH1 and TH3 remain on until turned off when the current through them drops to zero. After TH1 and TH3 have switched off, it is necessary to generate an output voltage of the opposite polarity, to apply a pulse to line 15 ', which then allows TH2 and TH4 to be switched on.
Der Betrieb der Schaltung wird nun mit Bezug auf Fig. 3 und 4 beschrieben.The operation of the circuit will now be described with reference to FIGS. 3 and 4.
Es sei angenommen, daß zum Zeitpunkt t0 sowohl TR1 wie TR2 aus sind und keine Spannung in der Schaltung irgendwo zwi schen dem Transformator 7 und dem Windschutzscheiben-Heizer besteht. Die Steuerschaltung 4 läßt nun TR1 und TR2 ihren ab wechselnden Leitzustand beginnen und legt gleichzeitig ein Signal an Leitung 15, um TH1 und TH3 anzuschalten. Die Steu erschaltung 4 steuert TR1 und TR2 so, daß der Zeitanteil, während dessen sie an sind, fortschreitend zunimmt. Das läßt die Ausgangs-Wechselspannung und damit die Spannung des Spei segleichstroms hoher Spannung an Leitung 90 und die Spannung an der Ausgangsklemme 120 progressiv mit der Zeit von t0 an wachsen, bis zum Zeitpunkt t1 ein Maximalspannungswert er reicht wird. TR1 und TR2 werden dann so gesteuert, daß die Spannungswerte bei 90 und 120 zwischen den Zeitpunkten t1 und t2 im wesentlichen konstant bleiben. Zum Zeitpunkt t2 steuert die Steuerschaltung 4 den Leitzustand von TR1 und TR2 so, daß die Spannungen 90 und 120 fortschreitend abneh men, bis zum Zeitpunkt t3 Spannung Null erreicht wird. Wenn die Spannung zum Zeitpunkt t3 auf Null abfällt, hört der Stromfluß durch TH1 und TH3 auf und diese Thyristoren schal ten ab. Nun läßt die Steuerschaltung 4 TR1 und TR2 abwech selnd in den Leitzustand kommen und legt im wesentlichen gleichzeitig ein Steuersignal an Leitung 15′. Das läßt zum Zeitpunkt t4 die Thyristoren TH2 und TH4 anschalten, und da durch die Polarität der Spannung an Klemme 100 gegenüber der vorher bestehenden Polarität reversieren. TR1 und TR2 werden zwischen den Zeitpunkten t4 und t5 in der gleichen Weise ge steuert, wie es zwischen den Zeitpunkten t0 und t1 der Fall war, und dadurch wird eine fortschreitend zunehmende Span nung an Leitung 90 erzeugt. Die Spannung an Leitung 90 er reicht einen Maximalwert zum Zeitpunkt t5, und dieser Wert wird bis zum Zeitpunkt t6 aufrecht erhalten. Die Spannung wird dann vom Zeitpunkt t6 an fortschreitend reduziert, bis sie wieder zum Zeitpunkt t7 einen Wert von im wesentlichen Null erreicht. Die Thyristoren TH2 und TH4 schalten ab, wenn der durch sie hindurchgehende Strom zum Zeitpunkt t7 auf Null abfällt. Zum Zeitpunkt t8 werden TR1 und TR2 wiederum zum abwechselnden Leitzustand veranlaßt, und ein Steuersi gnal wird an Leitung 15 angelegt, um die Thyristoren TH1, Th3 wieder anzuschalten. Der Zyklus wiederholt sich dann wie zuvor, wobei die Spannung zum Zeitpunkt t9 wiederum ein Maxi mum erreicht. It is assumed that at time t 0 both TR1 and TR2 are off and there is no voltage in the circuit somewhere between the transformer 7 and the windshield heater. The control circuit 4 now allows TR1 and TR2 to begin their changing control state and simultaneously applies a signal to line 15 to switch on TH1 and TH3. The control circuit 4 controls TR1 and TR2 so that the proportion of time during which they are on increases progressively. This causes the AC output voltage and thus the voltage of the high voltage supply voltage on line 90 and the voltage on output terminal 120 to grow progressively with time from t 0 until a maximum voltage value is reached at time t 1 . TR1 and TR2 are then controlled so that the voltage values at 90 and 120 remain essentially constant between times t 1 and t 2 . At time t 2 , control circuit 4 controls the leading state of TR1 and TR2 so that voltages 90 and 120 decrease progressively until voltage t 3 is reached at time t 3 . If the voltage drops to zero at time t 3 , the current flow through TH1 and TH3 ceases and these thyristors switch off. Now the control circuit 4 TR1 and TR2 alternately come into the leading state and essentially applies a control signal to line 15 '. This causes the thyristors TH2 and TH4 to turn on at time t 4 , and since the polarity of the voltage at terminal 100 reverses from the previously existing polarity. TR1 and TR2 are controlled between times t 4 and t 5 in the same manner as they were between times t 0 and t 1 , and thereby a progressively increasing voltage on line 90 is generated. The voltage on line 90 reaches a maximum value at time t 5 , and this value is maintained until time t 6 . The voltage is then progressively reduced from time t 6 until it reaches a value of essentially zero again at time t 7 . The thyristors TH2 and TH4 turn off when the current passing through them drops to zero at time t 7 . At time t 8 , TR1 and TR2 are again caused to alternate conductance, and a Steueri signal is applied to line 15 to turn on the thyristors TH1, Th3 again. The cycle then repeats itself as before, the voltage again reaching a maximum at time t 9 .
Fig. 4 zeigt einen Teil eines Zyklus der Spannungswellenform an 120 von Fig. 3 in vergrößertem Maßstab. Es kann gesehen werden, daß die Spannung bis zum Zeitpunkt t2 +100 V be trägt. Vom Zeitpunkt t2 bis t3 geht sie fortschreitend zu Null. Zwischen dem Zeitpunkt t3 und t4 bleibt sie Null, um den Thyristoren TH1 und TH3 Zeit zum Abschalten zu geben. Die Länge dieses Zeitraums kann in der Größenordnung von 30 ms liegen. Zum Zeitpunkt t4 werden die Thyristoren TH2 und TH4 angeschaltet und die Spannung erreicht zum Zeitpunkt t5 einen Wert -V. Vom Zeitpunkt t6 bis t7 fällt sie fortschrei tend auf Null ab. Zwischen den Zeitpunkten t7 und t8 bleibt sie Null, um die Thyristoren TH2 und TH4 abschalten zu lassen. In dem gezeigten Beispiel beträgt die Zeitlänge eines Halbzyklus der Ausgangsspannung an Leitung 120 15 s. FIG. 4 shows part of a cycle of the voltage waveform at 120 of FIG. 3 on an enlarged scale. It can be seen that the voltage up to time t 2 is + 100 V. From time t 2 to t 3 , it progressively goes to zero. It remains zero between times t 3 and t 4 in order to give the thyristors TH1 and TH3 time to switch off. The length of this period can be of the order of 30 ms. At time t 4 , thyristors TH2 and TH4 are switched on and the voltage reaches a value -V at time t 5 . From time t 6 to t 7 , it progressively drops to zero. Between times t 7 and t 8 , it remains zero in order to have the thyristors TH2 and TH4 switched off. In the example shown, the time length of a half cycle of the output voltage on line 120 is 15 s.
Zwar werden die Wellenformen als stückweise lineare Kurven mit scharfen Ecken dargestellt, um die Darstellung zu er leichtern, doch werden in der Praxis die Ecken infolge der Glättungswirkungen der Filterkreise abgerundet sein. Das ist erwünscht, um die Hochfrequenz-Komponenten in der Ausgangs wellenform zu beseitigen. Weiter sind die geneigten Abschnit te der Wellenformen zwischen t2 und t3, t4 und t5 usw. zwar als aus geraden Linien bestehend abgebildet, jedoch können sie Kurven willkürlicher Form enthalten, z. B. Exponential- oder Sinuskurven. Um die Störung klein zu halten, ist es nur nötig, daß die Wellenformen im wesentlichen frei von Hochfre quenz-Komponenten sind. Die Gestalt der geneigten Abschnitte der Wellenformen können bestimmt werden durch Anlegen ent sprechender Ansteuersignale an die Hochfrequenz-Leistungs schalter 3. So enthält die an den Heizer angelegte Ausgangs spannung im wesentlichen keine Hochfrequenz-Komponenten, die sonst strahlen und Störungen verursachen könnten. Es wird eingesehen werden, daß diese Ausgangsspannung ohne die Ver wendung von körperlich großen und schweren induktiven Bauele menten erzeugt wird, die zur Erzeugung von Sinuswechsel strom-Wellenformen bei den im Luftfahrzeug-Elektrizitätsver sorgungs-Systemen benutzten relativ niedrigen Frequenzen er forderlich wären.Although the waveforms are represented as piece-wise linear curves with sharp corners to facilitate the display, in practice the corners will be rounded due to the smoothing effects of the filter circles. This is desirable to remove the high frequency components in the output waveform. Furthermore, the inclined portions of the waveforms between t 2 and t 3 , t 4 and t 5 , etc. are shown as consisting of straight lines, but they may contain curves of arbitrary shape, e.g. B. exponential or sine curves. To keep the interference small, it is only necessary that the waveforms are essentially free of high-frequency components. The shape of the inclined portions of the waveforms can be determined by applying appropriate driving signals to the high frequency power switch 3 . For example, the output voltage applied to the heater contains essentially no high-frequency components that could otherwise radiate and cause interference. It will be appreciated that this output voltage is generated without the use of physically large and heavy inductive components which would be necessary to generate sine wave current waveforms at the relatively low frequencies used in aircraft electrical supply systems.
Eine Abwandlung der Erfindung wird nun mit Bezug auf Fig. 5 beschrieben. Es kann Vorteile bringen, die an den Windschutz scheiben-Heizer angelegte Leistung fortschreitend zu erhö hen, und zwar sowohl in Hinblick darauf, den thermischen Schock für das Heizelement und die Windschutzscheibe gering zu halten, und auch, um den plötzlichen Strombedarf bei der Gleichstromquelle niedrer Spannung zu reduzieren. Zu diesem Zweck kann die Steuerschaltung 4 so betrieben werden, daß der der an dem Heizer anliegende effektive Spannungswert fortschreitend mit der Zeit anwächst, z. B. während einer Vielzahl von Polaritäts-Umkehrzyklen der Ausgangsspannung. So wird, während in Fig. 3 zugelassen wurde, daß die Span nung an 90 ihren Maximalwert von +V zum Zeitpunkt t1 er reicht,wurde, im Verlauf der anfänglichen Aufwärmzeit die Ma ximalspannung auf einen Wert begrenzt, der fortschreitend mit der Zeit anwächst, und sie darf erst zum Zeitpunkt tm die Spannung V erreichen.A modification of the invention will now be described with reference to FIG. 5. There may be advantages to progressively increasing the power applied to the windshield heater, both in terms of minimizing the thermal shock to the heater and windshield, and in order to lower the sudden power requirement on the DC power source Reduce tension. For this purpose, the control circuit 4 can be operated so that the effective voltage value applied to the heater increases progressively over time, e.g. B. during a variety of polarity reversal cycles of the output voltage. Thus, while in Fig. 3 the voltage at 90 was allowed to reach its maximum value of + V at time t 1 , the maximum voltage was limited to a value in the course of the initial warm-up time, which increases progressively with time , and it may only reach voltage V at time t m .
Es ist eine Anzahl von Abwandlungen innerhalb des Schutzbe reichs der Erfindung möglich.There are a number of variations within the protection area realm of the invention possible.
Während bei der vorstehend beschriebenen Ausführung der Kom mutator Thyristoren umfaßt, können auch andere Arten von ak tiven Bauelementen eingesetzt werden, die durch Anlegen eines entsprechenden Steuersignals abgeschaltet werden können. Dadurch kann die Kommutierung zu anderen Zeitpunkten stattfinden, als dann, wenn der Strom durch den Kommutator Null ist.While in the embodiment described above, the com mutator thyristors, other types of ak tive components are used by creating a corresponding control signal can be switched off can. This enables commutation at other times take place than when the current is through the commutator Is zero.
Bei einer weiteren Abwandlung kann die hohe Gleichspannung konstantgehalten werden, während die an den Heizer angelegte Spannung fortschreitend variiert wird durch Variieren des Wi derstandswertes eines in Reihe zwischen der hohen Gleichspan nung und dem Windschutzscheiben-Heizer angeschlossenen Steu erelements. Wenn der Kommutator Transistoren oder andere aktive Bauelemente benutzt mit einer im wesentlichen konti nuierlich variablen Leitfähigkeit zwischen den EIN- und AUS-Zuständen, können diese Transistoren das Steuerelement bilden.In a further modification, the high DC voltage be kept constant while the one applied to the heater Voltage is progressively varied by varying the Wi the current value of one in series between the high dc control and the windshield heater connected element. If the commutator transistors or others active components used with an essentially continuous nuously variable conductivity between the ON and OFF states, these transistors can be the control element form.
Wie vorher erwähnt, kann der Kommutator auch vollständig weg gelassen werden. Das ist dann möglich, wenn die Windschutz scheiben-Heizung durch Anlagen einer unipolaren Spannung un beeinträchtigt bleibt.As mentioned before, the commutator can also be completely gone be left. This is possible if the windbreak disc heating by applying a unipolar voltage remains impaired.
Während die Ausführung einen Gegentakt-Gleichstromwandler be nutzt, bei dem eine Zwischen-Wechselspannung erzeugt wird, können auch andere Schaltmodus-Gleichspannungswandler be nutzt werden, z. B. Rücklaufwandler, bei denen keine Zwi schen-Wechselspannung als solche vorhanden ist. Es ist nur notwendig, daß der Wandler aus einer niedrigeren Eingangs- Gleichspannung ohne Verwendung von schweren und sperrigen in duktiven Komponenten eine relativ hohe Ausgangs-Gleichspan nung erzeugen kann.During the execution of a push-pull DC converter uses an intermediate alternating voltage, can also be other switching mode DC / DC converters be used, e.g. B. flyback converters, in which no intermediate AC voltage as such is present. It is only necessary that the converter from a lower input DC voltage without using heavy and bulky in ductive components have a relatively high output DC voltage can generate voltage.
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