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։
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:
Լրիվ լարվածության կրկնապատիկի մուտքային ալիքի ձևը ցուցադրված է ներքևում:
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:.
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:
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:
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