Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Beztransformatorowy przetwornik napięcia. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Elektronika w medycynie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

W styczniowym i lutowym numerze magazynu Radia bieżącego roku powiedziano o wyjątkowym wynalazku naszego rodaka A.L. Chizhevsky'ego - jonizatora powietrza, później zwanego żyrandolem Chizhevsky. Setki czytelników dzwoni i pisze do redakcji zainteresowanych tą instalacją, która może stworzyć w mieszkaniu strefę relaksu z górskim powietrzem. Dzisiejsza historia poświęcona jest dwóm kolejnym opcjom bloku wysokiego napięcia potrzebnego do zasilania elektrofluwialnego żyrandola-generatora ujemnych jonów powietrza.

Jak już wspomniano w [1], napięcie prądu stałego o ujemnej biegunowości dostarczane do żyrandola elektrofluwialnego nie powinno być niższe niż 25 000 V, w przeciwnym razie jonizator powietrza nie przyniesie pożądanego efektu. Dlatego każdy zasilacz zmontowany według schematów opublikowanych w [1, 2] lub zaprojektowany niezależnie musi spełniać właśnie to najważniejsze wymaganie.

Beztransformatorowy konwerter napięcia
Rys.1 (kliknij, aby powiększyć)

Schemat jednego z wariantów takiego bloku pokazano na ryc. 1. Jest to konwerter napięcia wykonany na dwóch potężnych tranzystorach VT1, VT2. Pracują w generatorze zmontowanym zgodnie ze schematem push-pull. Zaciski kolektora tranzystorów są połączone z I uzwojeniem transformatora, a zaciski bazy są połączone z II uzwojeniem. Samowzbudzenie generatora następuje z powodu dodatniego sprzężenia zwrotnego między obwodami kolektora i bazy tranzystorów. Proces ten ułatwia również łańcuch R1C2, który określa tryb pracy tranzystorów.

W wyniku samowzbudzenia generatora na zaciskach uzwojenia I pojawia się napięcie przemienne (a dokładniej pulsujące) o częstotliwości 3000 ... 4000 Hz. Jest zwiększany setki razy przez uzwojenie wyjściowe III i jest podawany do prostownika zmontowanego zgodnie z obwodem powielania napięcia na diodach wysokiego napięcia VD5-VD10 i kondensatorach C3-C8. Napięcie wyprostowane o ujemnej polaryzacji jest dostarczane do żyrandola przez rezystor ograniczający R2.

Do zasilania generatora zastosowano prostownik, zmontowany na mocnych diodach VD1-VD4 w obwodzie mostkowym. Wyprostowane napięcie jest filtrowane przez kondensator C1. Napięcie przemienne do prostownika jest pobierane z uzwojenia wtórnego transformatora obniżającego napięcie T1.

Uzwojenie pierwotne transformatora jest podłączone do sieci przez bezpiecznik FU1, przełącznik SA1 i wtyczkę X1.

Transformator T1 może być wykonany niezależnie na rdzeniu magnetycznym z żeliwa transformatorowego Ш20 o zadanej grubości 30 mm. Uzwojenie I powinno zawierać 2200 zwojów drutu PEV-1 0,25, uzwojenie II -120 zwojów drutu PEV-1 1,2. W celu dokładniejszego wyboru wyprostowanego napięcia pożądane jest wykonanie odczepów z 90., 100., 110. zwojów. Odpowiedni jest również gotowy transformator o napięciu na uzwojeniu wtórnym 10 ... 12 V o prądzie obciążenia do 2 A.

Transformator T2 wykonany jest na ferrytowym obwodzie magnetycznym z telewizyjnego transformatora liniowego serii TVS, składającego się z dwóch połówek (1) - ryc. 2.

Beztransformatorowy konwerter napięcia
Ris.2

Uzwojenie wysokiego napięcia (3) jest nawinięte na ramę sklejoną z tekstolitu, włókna szklanego lub szkła organicznego o grubości 1 mm. Szerokość ramy - nie mniej niż 30 mm. Uzwojenie musi zawierać 8000 zwojów drutu PELSHO 0,08-0,1. W skrajnych przypadkach odpowiedni jest drut PEV lub PEL. Co 800 zwojów należy ułożyć warstwę cienkiej taśmy fluoroplastycznej lub pokryć uzwojenie roztopioną parafiną. Konieczne jest ścisłe monitorowanie, aby zwoje górnych warstw nie spadały na dolne.

Do uzwojeń pierwotnych (2) potrzebna jest tuleja, którą można skleić z grubej tektury. Uzwojenie I powinno zawierać 14 zwojów drutu PEV-1 0,8 z odczepem od środka, a uzwojenie II - 6 zwojów tego samego drutu z odczepem od środka. Wskazane jest pokrycie uzwojeń parafiną i owinięcie taśmą izolacyjną.

Połówki obwodu magnetycznego są wkładane do ramy i tulei i ściągane razem (przydaje się tutaj stare mocowanie transformatora liniowego).

Transformator generatorowy może być również nawinięty na rdzeń magnetyczny wykonany z żelaza transformatorowego Sh20, grubość zestawu to 30 mm. W tej opcji wspólna rama wykonana jest z grubej tektury, getinaków lub włókna szklanego. Najpierw uzwojenia I i II są nawinięte (odpowiednio 20 zwojów PEV-1 1,2 i 16 zwojów PEV-1 0,5 - oba kranem od środka) i pokryte parafiną. Ponadto wokół nich owinięta jest warstwa dobrego materiału izolacyjnego, na przykład taśma fluoroplastyczna o grubości 1 mm. Następnie uzwojenie III jest nawijane - 7000 ... 8000 zwojów drutu PELSHO 0,1. Tutaj też co 800 obrotów uzwojenie pokrywane jest parafiną.

Kondensatory tlenkowe - dowolna seria, rezystory - MLT. O opcjach kondensatorów i diod wysokonapięciowych można przeczytać w [1,2]. Diody prostownicze mostkowe można zastąpić innymi o prądzie znamionowym co najmniej 2 A, na przykład KD202. KD203. KD206, KD210, D242-D248 z dowolnymi indeksami literowymi. Oprócz tych wskazanych na schemacie odpowiednie są tranzystory KT816 z dowolnymi indeksami literowymi, KT818A-KT818V, a nawet dowolny P216 (z wyjątkiem P216G). W przypadku tranzystorów konieczne jest wykonanie grzejników o powierzchni 2 ... 2,5 cm60 z blachy aluminiowej lub duraluminium o grubości 100-2 mm.

Beztransformatorowy konwerter napięcia
Ris.3

Możliwą opcję instalacji urządzenia pokazano na ryc. 3. Diody wysokiego napięcia D1008 (1), kondensatory KOB (2), domowy transformator (3) generatora oraz tranzystory z radiatorami (4) wskazane na schemacie są zamontowane na płycie izolacyjnej (ale nie wykonanej z szkło organiczne!) o grubości 2,5 mm, które następnie umieszcza się w obudowie wykonanej z materiału izolacyjnego (szkło organiczne, tekstolit, tworzywo sztuczne).

Szczególną uwagę należy zwrócić na instalację diod i kondensatorów. Przewody łączące między nimi powinny być krótkie, a lutowanie równe i gładkie. Ostre krawędzie lutowia i wystające końce przewodników są dokładnie czyszczone pilnikiem igłowym, aby zapobiec możliwości wyładowania koronowego i pojawienia się zapachu ozonu.

Prostownik z transformatorem obniżającym jest montowany jako oddzielna konstrukcja, ale całkiem możliwe jest umieszczenie jego części na wspólnej płycie z generatorem. W tym wariancie wskazane jest zainstalowanie wyłącznika SA1 w pobliżu gniazdka sieciowego.

Sprawdzenie działania jonizatora powietrza zaczyna się od prostownika. Zamiast generatora do jego wyjścia (równolegle z kondensatorem C1) podłączony jest rezystor o rezystancji 8 ... 10 omów o mocy 25 W (równolegle z kondensatorem C1) (rezystor PEV lub domowy z grubego drutu o wysokiej rezystywności). Podłącz wtyczkę X1 do sieci i przez przełącznik SA1 doprowadź napięcie do transformatora T10. Zmierzyć napięcie DC na rezystorze obciążenia – musi wynosić co najmniej XNUMX V.

Następnie podłącz generator do prostownika. Jeśli jest zmontowany poprawnie, a części są w dobrym stanie, usłyszysz cienki pisk transformatora wysokiego napięcia. W przeciwnym razie musisz zamienić skrajne zaciski uzwojenia I lub II, a także ewentualnie wybrać rezystor R1. Jeśli pojawi się ostry pisk lub trzaski przebicia, należy zmniejszyć napięcie zasilania generatora - przylutować prostownik do jednego z odczepów transformatora o niższym napięciu.

Upewniają się, że nie ma korony, dla której włączają instalację w ciemności, uważnie przyglądają się części wysokonapięciowej. Jeśli na szpilkach części pojawiają się fioletowe światła, jest to oznaką korony. Wkrótce poczujesz zapach ozonu. Instalacja jest wyłączona, miejsca lutowania są sprawdzane, w razie potrzeby czyszczone są ostre końce, a wyprowadzenia koronowe są pokrywane roztopioną parafiną.

Ostatnim etapem jest kontrola wysokiego napięcia zgodnie z metodą opisaną w [1].

Następnie generator z powielaczem jest instalowany w pobliżu żyrandola, a przewód wyjściowy powielacza (lewe wyjście rezystora R2 zgodnie ze schematem) jest podłączony do żyrandola. Przewód uziemiający (od dolnego zacisku uzwojenia III transformatora T2) jest podłączony do rury wodociągowej lub grzewczej. Jeśli prostownik z transformatorem jest montowany w metalowej obudowie, jest również uziemiony. Schemat innej wersji zasilacza żyrandola pokazano na ryc. 4. Zgodnie z zasadą działania niewiele różni się od opisanej w [1].

Beztransformatorowy konwerter napięcia
Rys.4 (kliknij, aby powiększyć)

Napięcie sieciowe jest prostowane przez diodę VD1. Wyprostowane napięcie jest filtrowane przez kondensator C1 i podawane do obwodu ładowania R1C2. Gdy napięcie na kondensatorze C2 osiągnie napięcie zapłonu tyratronu VL1, miga. Kondensator jest rozładowywany przez uzwojenie pierwotne transformatora T1, tyratron gaśnie, kondensator zaczyna się ładować ponownie itp.

Impulsy wysokiego napięcia uwalniane na uzwojeniu wtórnym podawane są do znanego już powielacza napięcia (w tej wersji składa się z ośmiu stopni), az jego wyjścia do żyrandola.

Dioda prostownicza - dowolna, zaprojektowana na napięcie wsteczne co najmniej 600 V i prąd co najmniej 30 mA. Kondensator C1 - tlenkowy, C2 - papierowy dla napięcia nominalnego wskazanego na schemacie. Rezystor R1 może składać się z trzech połączonych równolegle z rezystancją 47 kOhm. Transformator T1 - samochodowa cewka zapłonowa. Zamiast tyratronu można włączyć jeden lub więcej dinstorów serii KN102 - wybierając całkowite napięcie ich włączenia, łatwo jest regulować wysokie napięcie dostarczane do żyrandola.

literatura

1. Iwanow B. „żyrandol Chizhevsky'ego” - zrób to sam. - Radio, 1997, nr 1, s. 36, 37.
2. Biryukov S. „Żyrandol Chizhevsky'ego” - własnymi rękami. - Radio, 1997, nr 2, s. 34, 35.

Autor: B. Iwanow, Moskwa; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Elektronika w medycynie.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Rower elektryczny Zectron 09.11.2022

Zectron wprowadza na rynek swój nowy rower elektryczny Zectron za pośrednictwem platformy crowdfundingowej Indiegogo.

Indiegogo będzie miało 3 rundy finansowania społecznościowego - Super Early Bird, Early Bird i Indiegogo Special. Rower kosztuje 1999 USD, ale pierwsi kupujący otrzymają go za 899 USD.

Rower elektryczny Zectron osiąga maksymalną prędkość 20 mil na godzinę (32 km/h) w wersji amerykańskiej i 16 mil na godzinę (25 km/h) w wersji europejskiej. Wersja amerykańska urządzenia napędzana jest silnikiem o mocy 350 W, natomiast wersja europejska napędzana jest silnikiem o mocy 250 W.

Nowy rower elektryczny może pracować nawet tydzień bez ładowania. Akumulator zapewnia zasięg do 150 mil (241 km).

Wbudowany 3.9-calowy wyświetlacz pokazuje informacje o poziomie naładowania baterii, prędkości i inne dane. Dynamiczne tylne zawieszenie z technologią antywstrząsową zapewnia komfortową jazdę. Moduł GPS umożliwia śledzenie lokalizacji roweru za pomocą smartfona. Możesz również zablokować Rower elektryczny Zectron za pomocą odpowiedniego programu.

Rower elektryczny Zectron oferuje unikalną konstrukcję składanej ramy, która po złożeniu ma wymiary do 85 x 65 x 80 cm.Rama jest wykonana ze stopu magnezu stosowanego w lotnictwie. Waga roweru to 25 kg, wytrzymuje obciążenia do 120 kg.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Windows nie jest już najpopularniejszym systemem operacyjnym

▪ Zły sen rani miłość

▪ Płeć pisklęcia jest nadal widoczna w jajku

▪ Wytrzymały tablet Oukitel RT7 Titan 5G

▪ Rozpuszczalny plastik z mango i alg

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Wykrywacze metali. Wybór artykułu

▪ Artykuł Ochrona zbiorników wodnych. Konsekwencje zanieczyszczeń. Podstawy bezpiecznego życia

▪ artykuł Co jedzą rekiny? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Przyczepa towarowa do samochodu. Transport osobisty

▪ artykuł Urządzenie LED Snowflake. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Rozszerzenie możliwości sondy wskaźnikowej. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024