Redresoare cu multiplicare de tensiune

DEMONTAREA ELEMENTELOR

În toate schemele descrise mai sus, kenotronii sau barele de seleniu pot fi folosite ca elemente rectificative.

Kenotronii. Pentru circuitele fără transformator cu dublarea tensiunii, se produce un tip special de kenotron 30Ts6C, care are doi anozi, doi catozi și un filament care este izolat în mod fiabil de ambii catozi. Tensiunea filamentului acestui kenotron este de 30 V, curentul filamentului este de 0,3 A și tensiunea maximă permisă între catod și filament este de 300 V.







Diferența maximă permisă de potențial dintre catod și filament pentru kenotrons utilizate în circuite cu multiplicare de tensiune precum și pentru alte tuburi amplificatoare receptoare, circuitul de filament, care sunt conectate în serie, este unul dintre cei mai importanți parametri. Circuitele de alimentare cu energie această diferență de potențial transformator poate ajunge la un nivel semnificativ și să conducă la distrugerea unui strat subțire de ceramică cu filament (de încălzire) de la catod izolatoare. Ca urmare a unor astfel de defalcare va arde în mod normal, în filament kenotron eșuează și primul condensator filtru (electrolitic dacă acesta), deoarece acesta este conectat direct la rețeaua de curent alternativ. Nu este exclusă posibilitatea altor daune.

Prin urmare, atunci când proiectați un receptor sau alte dispozitive cu putere fără transformator, este necesar să calculați pentru fiecare lampă tensiunea maximă (amplitudine) care apare între catodul său și filament. Acest lucru este deosebit de important atunci când se utilizează redresoare, asamblate în conformitate cu scheme cu multiplicare de tensiune.

În tabel. 2 prezintă valorile tensiunilor maxime admise între filament și catodul unor kenotroni și lămpi de amplificare receptoare.

De la kenotrons izolate de filament catod, în afară de cele de mai sus kenotron 30TS6S într-o tensiune redresoare multiplicatori pot fi utilizate kenotron tip 30TS1S (un anod și un catod) și de tip 6TS5S (doi anozi și un catod). Spre deosebire de kenotron 30TS6S din urmă sunt element de rectificare unică, și, prin urmare, fiecare tensiune dublarea circuitele necesare pentru a le pune pe cele două.

Identificarea simbolului lămpii

Tensiunea maximă admisă a catodului de fire, în

30C6C, 30C1М, 6Х6С

12P4S, 6P6S, 6Zh8, 6G2

Utilizarea a două în loc de una kenotrons 30TS1S kenotron 30TS6S convenabil, care, în același timp, în unele cazuri elimină necesitatea de amortizare rezistență includ lămpile cu incandescență convenționale în serie în circuit. Astfel, de exemplu, cinci sau circuit de încălzire cu ieșirea receptorului shestilampovogo 30P1S lampă și două kenotron 30TS1S la conectarea tuturor lămpilor din fire de serie necesita hrana lor la 115. 120 și pot fi incluse direct în rețea. Rectifier astfel receptor întâlni la circuitul de jumătate de undă, cu un dublor de tensiune (fig. 12), cu firul tuturor lămpilor trebuie conectate în ordinea prezentată în această diagramă, deoarece altfel unul dintre kenotrons 30TS1S va avea o tensiune între filament și catodul care depășește admisă.

FIG. 12. Schema alimentării cu energie a receptorului cu ajutorul a doi kentotroni de tipul 30C1С.

Pentru un circuit cu o dublare a tensiunii, este uneori convenabil să se utilizeze kentotroni de tipul 6C5S (6X5S). De la redresorul cu două astfel de kenotroni, cu anozi conectați unul la altul, este posibil să se obțină un curent de până la 140 mA la o tensiune suficient de mare rectificată. Deoarece kentotronii de tipul 6C5S sunt proiectați pentru un curent de strălucire de 0,6 A (la 6,3 V), cel mai bine este să le producă dintr-un transformator descrescător pentru a-și economisi energia.

In prezenta reducere transformator cu trei înfășurări izolate, dintre care două sunt concepute pentru putere kenotrons, iar al treilea - pentru tuburile de putere de recepție amplificatoare pot fi folosite pentru orice kenotron dublarea circuitelor.

Toate considerațiile de mai sus sunt valabile și pentru circuitele cu triplarea și cvadruplarea tensiunii.

Baruri de seleniu. Aplicarea în redresoarele cu multiplicare de tensiune (mai ales cu multiplicare repetată) kenotrons incomod, deoarece prezența a trei, patru sau mai multe kenotrons face construcția greoaie și dezavantajoase economic.







Utilizarea în loc să kenotrons bare de seleniu, în astfel de cazuri, reduce costul de redresor elimină necesitatea de a schimba sufletul la gură-l kenotrons al cărui serviciu este mult mai scurt decât celulele de seleniu, îmbunătățește eficiența redresor.

Șaibele de seleniu, din care sunt asamblate coloanele, sunt disponibile în diametrul 7, 19, 25, 35, 45, 67, 86, 100 și 112 mm. Dăm parametrii lor electrici:

  1. Componenta constantă permisă a curentului prin șaibă pentru întreaga perioadă este de 50 mA / cm2 a zonei sale de lucru.
  2. Tensiunea de lucru maximă permisă pentru șaibe cu diametrul de până la 45 mm este de 18 V, pentru șaibe cu diametre de 67 și 86 mm - 16 V și pentru șaibe cu diametre de 100 și 112 mm - 14 V.
  3. Pentru aceste tensiuni, curentul invers prin șaibă nu trebuie să depășească 2 3 mA / cm 2 (măsurată la un curent constant).
  4. La sarcina nominală, căderea de tensiune în direcția înainte pentru curentul direct nu depășește 1,2. 1.3 secol.
  5. În cazul testării șaibelor cu un diametru de până la 45 mm inclusiv, acestea pot rezista la o tensiune efectivă de 30 V, șaibe cu un diametru de 67 și 86 mm - 24 V și șaibe cu diametrul de 100 și 112 mm - 22 in.
  6. Temperatura admisă de funcționare se situează în minus 50 - plus 75 ° C.

Constrângerea parametrilor electrici sunt orientative, deoarece funcționarea și revine la elementele redresoare redresor seleniu normale depinde în mare măsură de circuitul electric, tipul și natura sarcinii, durata unei singure includere, poziționarea corectă a grupurilor de coloane (oferind răcire mai bună), iar distanța dintre șaibe.

În tabel. 3 prezintă valorile maxime admise ale curentului rectificat pentru un redresor cu bare de seleniu, în funcție de circuitul său electric, mărimea șaibelor și distanța dintre acestea.

Diametrul șaibei, mm

Distanța dintre șaibe, mm

Curentul rectificat maxim, A

  • 1. Datele furnizate corespund funcționării continue timp de 6-8 ore. cu o pauză exploratorie de aceeași durată.
  • 2. Temperatura ambiantă nu trebuie să depășească 35 ° C.
  • 3. Numărul de șaibe dintr-un grup (coloană) nu trebuie să depășească 35 de bucăți. cu diametrul de spălare 35 mm și 40 buc. - cu un diametru de 45 mm (și mai mult).

Având în vedere în tabelul. 3 sunt cele principale pentru selectarea și calcularea grupurilor potrivite de elemente de redresor. Trebuie remarcat faptul că prin îmbunătățirea condițiilor de disipare a căldurii (prin creșterea, de exemplu, a distanței dintre șaibe) este posibilă o încărcare mult mai mare a redresorului de seleniu, dar în același timp eficiența acestuia un pic va scădea din cauza creșterii scăderii de tensiune asupra elementelor rectificative.

Calitatea elementului de rectificare seleniu este determinată de raportul curentului în el la curentul invers. Cu cât acest raport este mai mare, cu atât mai bine va funcționa redresorul. Elementul de rectificare poate fi considerat adecvat pentru funcționare dacă, în sarcină maximă, curentul inversat nu depășește 5% din curentul de mers (magnitudinea acestor curenți este determinată de rezistența elementului de rectificare la partea posterioară și cea din spate).

Elementele de rectificare a seleniului funcționează, de regulă, în grupuri în care șaibe de același diametru sunt conectate în serie, în paralel sau în combinație. șaibele combinate Grupa impune cerințe stricte privind egalitatea rezistențele lor, deoarece în caz contrar între șaibele individuale obține tensiuni sau curenți de distribuție inegale, ceea ce poate provoca unele șaibelor peste raza de acțiune și deteriora-le, iar vina cel puțin o spălare a perturba funcționarea normală a redresorului.

Datorită faptului că seleniul rectificarea elementelor cu scăderea densității curentului crește rezistența lor în direcțiile înainte și înapoi, și scade raportul dintre ele (ceea ce conduce la deteriorarea proprietăților redresoare) la curenți mici necesară utilizarea unei șaibe cu o zonă corespunzător mică.

Pe măsură ce crește temperatura, rezistența elementelor de rectificare seleniu scade (un coeficient negativ de rezistență), astfel încât pierderile se reduc și eficiența crește. redresor.

Creșterea rezistenței directe se observă și în cazul elementelor seleniu nefuncționale stocate la temperatura camerei. Când funcționează în condiții de temperatură scăzută, energia furnizată de redresorul de seleniu scade. Astfel, la o temperatură minus 40 ° C, puterea furnizată de redresor scade cu 25% față de puterea dată la o temperatură de plus 20 ° C. Cu cât este mai mare temperatura dispozitivului de spălare a redresorului, cu atât densitatea curentului este mai mică. Dacă, de exemplu, la o temperatură ambiantă plus 35 ° C, densitatea curentului admis este considerată nominală, atunci cu o temperatură în creștere, de exemplu la + 70 ° C, densitatea curentului nu trebuie să fie mai mare de 20% din valoarea nominală.

Pe termen scurt de lucru obiective de seleniu la temperaturi de până la + 80-85 ° C nu atrage după sine moartea imediată a acestora, dar funcționarea pe termen lung la astfel de temperaturi poate provoca o îmbătrânire accelerată, iar în acest sens - creșterea în continuare a șaibe de temperatură și eșecul acestora.

Selectorii de seleniu sunt bine tolerați pentru suprasarcini pe termen scurt. Deci, o suprasarcină de 15 ori pentru 3 secunde. Suprasarcină de 8 ori pentru 10 secunde. și suprasarcină de 4 ori pentru 50 de secunde. repetat în mod repetat, cu o pauză de o oră pentru răcire, fără modificări ale șaibelor. Chiar și o defecțiune accidentală a unei mașini de spălat cu seleniu nu duce întotdeauna la moartea sa, deoarece seleniul topit având o rezistivitate ridicată specifică izolează locul perforat. Cu toate acestea, în cazul în care electrodul superior fabricat dintr-un aliaj cu punct de topire se topeste și în timpul acestui proces, poate apărea un scurtcircuit al șaibei, ceea ce va duce la inoperabilitatea acestuia.

Numărul minim de șaibe din coloanele fiecărei legături a circuitului de multiplicare proiectat pentru funcționarea din rețeaua electrică 127 este de 13 bucăți. și pentru tensiuni de 220 V în rețea - 22 buc. O creștere a numărului cu 15-25% este acceptabilă și chiar de dorit în cazul utilizării șaibelor utilizate.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: