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バレッターとウルドックス。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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前世紀の前半に、現代の見解では珍しい XNUMX つの要素、baretter と urdox が開発され、広く使用されました。 物々交換の設計は、従来の白熱灯の装置に非常に似ています。 フィラメントは細い鉄線でできており、水素雰囲気中に置かれます。 フィラメントが電流によって加熱されると、フィラメントの抵抗が急速に増加するため、その両端の電圧降下も増加します。 その結果、バーターを直列に接続した回路では電流が安定します。

バレッターとウルドックス

ビンテージのラジオでは、DC または AC 電源からのトランスレス電源を使用するのが非常に一般的でした。 すべてのランプのフィラメントとバレッタは直列に接続され、110 または 117 V の主電源に直接接続されており、主電源の大きな電圧変動に対して、バレッタは安定したフィラメント電流を供給しました。

どの白熱灯もバーターの特性を持っています。室温でのフィラメントの抵抗は、公称白熱時の 10 分の XNUMX です。 このプロパティは、非常に単純で安定した電流発生器を作成するために引き続き使用できます。

トランスレス電源を備えた受信機では、別の問題が発生しました。フィラメントがまだウォームアップしていないスイッチをオンにした瞬間に、電流パルスが大きな値に達し、しばしばそれらが「焼き切れ」ました。 ちなみに、問題はまだ存在します。クリスマスツリーのガーランドランプは言うまでもなく、通常の照明ランプは、電源を入れた瞬間にほとんどの場合燃え尽きます。

物々交換に組み込まれた Urdox が問題の解決に役立ちました。 デザインは抵抗器に似ていますが、導電層は加熱すると抵抗が大幅に減少する材料でできています。 スイッチを入れた瞬間、urdox の抵抗は高く、すべての主電源電圧がそれに印加されるため、ランプが節約されます。 放出された熱はウルドックスを温め、その抵抗は低下しますが、フィラメントの抵抗は増加し、電圧は再分配されます。熱の大部分はランプとバレッターにかかり、ウルドックスにはほとんどかかりません。 数秒後、ランプは正常に点灯し、ウルドックスは少量の電力しか消費しません。

urdox と同様の要素が、トランスレス電源の突入電流を制限するために今でも使用されていることに注意してください。 これらは負の抵抗温度係数 (TCS) を持つサーミスタです。 加熱すると抵抗はXNUMX分のXNUMXに減少します。

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