• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Վոլտայի բազմապատկիչ

Electrical4u
Electrical4u
դաշտ: Հիմնական էլեկտրական
0
China

Իրոք այն փոփոխված կոնդենսատորի ֆիլտրացիոն շղթա է (ուղղահայաց շղթա), որը ստեղծում է ուղղահայաց ելքային լարվածություն, որը երկու կամ ավելի անգամ մեծ է մուտքային օսցիլյացիոն լարվածության պիկ արժեքից։ Այս բաժնում մենք կդիտարկենք լրիվ լարվածության կրկնապատիկը, կիսապատիկը, եռապատիկը և վերջապես քառապատիկը։

Կիսապատիկ լարվածություն

Մուտքային ալիքի ձևը, շղթայի սխեման և ելքային ալիքի ձևը պատկերված են պատկեր 1-ում: Այստեղ, դրական կիսացիկլի ընթացքում դիոդը D1 անցնում է հոսանք և դիոդ D2 կլինի անջատված վիճակում: Այս ժամանակ կոնդենսատորը (C1) լիցում է VSmax (պիկ լարվածություն) մինչև բաց շղթայի վիճակը: Բացասական կիսացիկլի ընթացքում դիոդը D2 անցնում է հոսանք և D1 դիոդը կլինի անջատված վիճակում: Այս ժամանակ C2-ն սկսում է լիցվել:


Հաջորդ դրական կիսացիկլի ընթացքում D2-ն հակառակ կողմնորոշված է (բաց շղթա): Այս ժամանակ C2 կոնդենսատորը լիցվում է բեռի միջոցով և այդպիսով այդ կոնդենսատորի վրա լինում է լարվածության կորություն:

Բայց երբ այս կոնդենսատորի վրա բեռ չկա, ապա երկու կոնդենսատորներն էլ լիցված կլինեն: Դա է, C1-ն լիցվում է VSmax-ի և C2-ն լիցվում է 2VSmax-ի: Բացասական կիսացիկլի ընթացքում C2-ն նորից լիցվում է (2VSmax): Հաջորդ կիսացիկլի ընթացքում կոնդենսատորի միջոցով ֆիլտրացված կիսապատիկ ալիք ստացվում է C2-ի վրա: Այստեղ ոլորտի հաճախությունը նույնն է, ինչ նշանի հաճախությունը: Այս շղթայից կարող է ստացվել մինչև 3kV կարգի ուղղահայաց ելքային լարվածություն:

voltage multiplier

Լրիվ լարվածության կրկնապատիկ

Լրիվ լարվածության կրկնապատիկի մուտքային ալիքի ձևը ցուցադրված է ներքևում:
voltage multiplier
Շղթայի սխեման և ելքային ալիքի ձևը պատկերված են պատկեր 3-ում: Այստեղ, մուտքային լարվածության դրական ցիկլի ընթացքում դիոդը D1 կլինի առաջ ուղղված և կոնդենսատորը C1 լիցվում է VSmax(պիկ լարվածություն) մինչև բաց շղթայի վիճակը: Այս ժամանակ D2 կլինի հակառակ ուղղված վիճակում: Մուտքային լարվածության բացասական ցիկլի ընթացքում դիոդը D2 անցնում է հոսանք և կոնդենսատորը C2 լիցվում է: Եթե ելքային կոնտակտներին բեռ չէ միացված, ապա երկու կոնդենսատորների լարվածությունները ստացվում են որպես ելքային լարվածություն: Եթե ելքային կոնտակտներին միացված է բեռ, ապա ելքային լարվածությունը ստացվում է որպես ելքային լարվածություն:.
voltage multiplier
Մենք տեսնում ենք, որ երկու կիսապատիկ և լրիվ լարվածության կրկնապատիկները կտան 2VS MAX որպես ելք: Այս շղթան չի պահանջում կենտրոնական կոնտակտով տրանսֆորմատոր: Դիոդների պիկ հակառակ լարվածության գնահատականը կլինի 2VS MAX: Կիսապատիկ լարվածության կրկնապատիկի համեմատ լրիվ լարվածության կրկնապատիկը կարող է պարզ ֆիլտրացնել բարձր հաճախության ոլորտները և ելքային ոլորտի հաճախությունը կլինի երկու անգամ մեծ մուտքային հաճախությունից: Բայց լրիվ լարվածության կրկնապատիկի մեջ խնդիրն այն է, որ մուտքի և ելքի միջև ընդհանուր հիմք չկա:

Լարվածության եռապատիկ և քառապատիկ

Կիսապատիկ լարվածության կրկնապատիկի շղթայի ընդլայնման մեթոդի օգնությամբ կարող ենք ստեղծել ցանկացած լարվածության բազմապատիկ (եռապատիկ, քառապատիկ և այլն): Երբ կոնդենսատորի և բեռի լիցման հոսանքները փոքր են, այս շղթաներով կարող ենք ստանալ շատ բարձր ուղղահայաց լարվածություններ, որոնք ներառում են մի շարք բաժիններ ուղղահայաց լարվածության բարձրացման համար:
voltage multiplier
Այստեղ, առաջին դրական և բացասական կիսացիկլները նույնն են, ինչ կիսապատիկ լարվածության կրկնապատիկում: Հաջորդ դրական կիսացիկլի ընթացքում D1 և D3 անցնում են հոսանք և C3 լիցվում է

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Էլեկտրամագնիսները հաջորդական մագնիսներին հակառակ | Հիմնական տարբերությունները բացատրված են
Էլեկտրամագնիսները հաջորդական մագնիսներին հակառակ | Հիմնական տարբերությունները բացատրված են
Էլեկտրոմագնիսները և պարmanent մագնիսները. Հիմնական տարբերությունների հասկացումԷլեկտրոմագնիսները և պարmanent մագնիսները երկու հիմնական տիպի նյութեր են, որոնք ցուցադրում են մագնիսական հատկություններ։ Չնայած երկուսն էլ ստեղծում են մագնիսական դաշտեր, նրանք հիմնավորապես տարբերվում են այն ձևով, որ այդ դաշտերը ստեղծվում են։Էլեկտրոմագնիսը ստեղծում է մագնիսական դաշտ միայն այն դեպքում, երբ էլեկտրական հոսանք անցնում է դրա միջով։ Այսինքն, պարmanent մագնիսը բնականորեն ստեղծում է իր սեփական պարmanent մագնիսակ
Edwiin
08/26/2025
Հետագա Վոլտայի Բացատրություն. Սահմանումը, Կարևորությունը և Ազդեցությունը Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման վրա
Հետագա Վոլտայի Բացատրություն. Սահմանումը, Կարևորությունը և Ազդեցությունը Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման վրա
Աշխատանքային լարում«Աշխատանքային լարում» արտահայտությունը նշանակում է սարքի կարողանալությունը բարեպահվել առանց դեֆորմացիայի կամ կորսացման, համաzeitig պահպանելով սարքի և կապակցված շղթաների հավասարակշռությունը, անվտանգությունը և ճիշտ աշխատանքը:Միջակայքներով էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համար բարձր լարումը առանձնահատուկ առավելագույն է: Ալիքային համակարգերում լրիվ բեռի գործումը էկոնոմիկորեն նաև անհրաժեշտ է: Սակայն գործնականում ծավալային հոսանքները ավելի դժվար են կառավարել, քան բարձր լարումները:Բարձր փ
Encyclopedia
07/26/2025
Ուրախ դիմանող AC շղթան ինչ է
Ուրախ դիմանող AC շղթան ինչ է
Միակողմանի Ալիքային Սպասարկող Ալիքային ՇղթաԱլիքային շղթա, որը պարունակում է միայն մի միակողմանի դիմադրություն R (Օհմերով) և առանց ինդուկտիվության և կապակցության, սահմանվում է որպես Միակողմանի Ալիքային Սպասարկող Ալիքային Շղթա: Այսպիսի շղթայում ալիքային հոսանքը և լարումը երկու ուղղությամբ օսցիլլացնում են, ստեղծելով սինուսոիդային ալիք (սինուսոիդային ձև): Այս կառուցվածքում հոսանքը սպասարկողում է լուծվում, որի դեպքում լարումը և հոսանքը լիովին փուլային են՝ համաժամանակ հասնում են իրենց գագաթային արժեքն
Edwiin
06/02/2025
什么是纯电容电路?
什么是纯电容电路?
Միակ կոնդենսատորի շղթաՇղթա, որը կազմված է միայն մի կոնդենսատորից կապակցությամբ կապակցությամբ C (չափվող ֆարադներով) կոչվում է Միակ կոնդենսատորի շղթա: Կոնդենսատորները պահում են էլեկտրական էներգիա էլեկտրական դաշտի մեջ, որը հայտնի է որպես կոնդենսատորություն (կամ այլ կերպ կոչվող կոնդենսատոր): Սառուցվածքով, կոնդենսատորը կազմված է երկու հաղորդական հատվածներից, որոնք տարանջատված են դիէլեկտրիկ միջոցով՝ օրինակ սառույց, թուղթ, միկա և օքսիդային շերտեր: 이상적인 교류 콘덴서 회로에서 전류는 전압보다 90도 위상각을 초과하여 선도합니다.Երբ կոնդ
Edwiin
06/02/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը