無線電子工学および電気工学の百科事典 Chizhevskyシャンデリア用の別の電源。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 チジェフスキー シャンデリアに供給する高電圧を生成するように設計されたデバイスのほとんどは、トランジスタ電圧インバータとトリニスタ (このグループの種類であるジニスタ、トリニスタ、トライアックを使用するため、場合によってはサイリスタ) パルス コンバータに分けることができます。 前者の欠点は、主電源電圧を下げて整流する必要があり、コストとデバイスの寸法の両方が増加することです。 Trinistor デバイス [1 ~ 3] は比較的単純であり、これが彼らを支持する主な議論です。 原則として、トリニスタデバイスは半波アレスタの原理に基づいて動作します(図1)。 主電源電圧の 1 つの半波の間、蓄積コンデンサ C1 が充電され、もう 1 つの間、制御システム (CS )。 違いは、トリニスターの制御方法のみに帰着する場合があります。 著者によると、このような設計の主な欠点は、電圧増倍器電源の周波数が低下することであり、これにより、ユニットの出力でのリップルが増加し、「シャンデリア」の効率が低下する可能性があります[4 ]。 さらに、トランスのノイズレベルの増加を観察できる場合があります。これは、電流パルスの振幅が大きいためです。 著者は、電源を開発することでこれらすべてを回避することができました。その回路(高電圧マルチプライヤなし)を図2に示します。 彼の作品を見てみましょう。 主電源電圧はダイオードブリッジ VD1 によって整流されます。 整流された電圧のリップルはコンデンサ C1 によって平滑化され、デバイスがネットワークに接続された瞬間のコンデンサの充電電流は抵抗 R1 によって制限されます。 コンデンサ C3 は抵抗 R3 を通じて充電されます。 同時に、ユニ接合トランジスタ VT1 で作られたパルス発生器が動作します。 その「トリガー」コンデンサは、バラスト抵抗器 R4 とツェナー ダイオード VD5、VD2 で作られたパラメトリック スタビライザから抵抗器 R2、R3 を介して充電されます。 コンデンサC2の電圧が特定の値に達するとすぐに、トランジスタが「作動」し、トリニスタの制御遷移に開放パルスが送信されます(図3、b)。 コンデンサ C3 はトリニスタを介して変圧器の一次巻線に放電されます (図 3a)。 高電圧パルスが二次巻線に形成されます (図 3c)。 これらのパルスの繰り返し率はジェネレーターの周波数によって決まり、その周波数は R4R5C2 チェーンのパラメーターによって決まります。 トリマ抵抗 R5 により、本機の出力電圧を約 1,5 倍に変更できます。 この場合、パルス周波数は 250 ~ 1000 Hz の範囲内で調整されます。 また、抵抗R3を選択すると出力電圧が変化します(5~30kΩの範囲)。 出力電圧リップルは 5% を超えず、ネットワーク干渉はほとんどありません。 = 紙コンデンサを使用することが望ましいです (C1 と C3 - 定格電圧が少なくとも 400 V の場合。ダイオード ブリッジは同じ電圧に合わせて設計する必要があります)。 図に示されているものの代わりに、トリニスタ T10-50、または極端な場合には KU202N が適しています。 ツェナー ダイオード VD2、VD3 - その他、総安定化電圧は約 18 V です。高電圧乗算器は [1-3] から借用できます。 変圧器は白黒テレビの TVS-110P2 ラインに基づいて作られていますが、原則として他のものでも同様です [5]。 すべての一次巻線を取り外し、空いたスペースに直径 70 ~ 0,5 mm の PEL または PEV ワイヤを 0,8 回巻く必要があります。 昇圧巻線 (II) には触れないでください。 文学
著者: G. Glukhenky、チェボクサル; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru 他の記事も見る セクション 医学における電子工学. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 量子もつれのエントロピー則の存在が証明された
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