Tas ir modificēta kondensatora filtra shēma (rectifier circuit), kas izveido DC izvadi, kas ir divreiz vai vairāk lielāka nekā AC pika ievade. Šajā sadaļā mēs aplūkosim pilnspuldzes sprieguma divkāršotāju, pusspuldzes sprieguma divkāršotāju, sprieguma trīskāršotāju un, beidzot, četrkāršotāju.
Ievades signāla forma, shēma un izvades signāls parādīti 1. attēlā. Visu pozitīvo pusi ciklu D1 diode strādā un diode D2 būs atslēgta. Šajā laikā kapacitors (C1) uzlādējas līdz VSmax (pika 2o spriegums). Visu negatīvo pusi ciklu, D2 diode strādā un D1 diode būs atslēgta. Šajā laikā C2 sāks uzlādēties.
Visu nākamo pozitīvo pusi ciklu, D2 būs inversi slodināta (atslēgta). Šajā laikā C2 kapacitors dezenerē caur slodēm un tādējādi spriegums šim kapacitoram samazinās.
Bet, ja šim kapacitoram nav slodēm, tad abi kapacitori būs uzlādēti. Tātad, C1 uzlādējas līdz VSmax un C2 uzlādējas līdz 2VSmax. Visu negatīvo pusi ciklu, C2 uzlādējas vēlreiz (2VSmax). Nākamajā pusē, tiek iegūts pusspuldis, kas filtrēts ar kapacitora filtru, caur kapacitoru C2. Šeit, ripple frekvence ir tāda pati kā signāla frekvence. No šīs shēmas var iegūt DC izvades spriegumu apmēram 3kV.
Pilnspuldzes sprieguma divkāršotāja ievades signāla forma parādīta zemāk.
Shēma un izvades signāls parādīti 3. attēlā. Visu pozitīvo ciklu ievades sprieguma, D1 diode būs slodināta un kapacitors C1 uzlādēsies līdz VSmax (pika spriegums). Šajā laikā, D2 būs inversi slodināta. Visu negatīvo ciklu ievades sprieguma, D2 diode būs slodināta un kapacitors C2 uzlādēsies. Ja slodis nav savienotas ar izvades kontaktiem, tad abu kapacitoru kopējie spriegumi tiek iegūti kā izvades spriegums. Ja dažas slodis ir savienotas ar izvades kontaktiem, tad izvades spriegums..
.
Redzams, ka gan pusspuldzes, gan pilnspuldzes sprieguma divkāršotāji sniedz 2VS MAX kā izvadi. Tas nesadarbojas ar centrāli piekristu transformatoru. Diodu maksimālais inversais spriegums būs vienāds ar 2VS MAX. Salīdzinājumā ar pusspuldzes sprieguma divkāršotāju, pilnspuldzes sprieguma divkāršotājs var viegli filtrēt augstfrekvences vibrācijas un izvades vibrāciju frekvence būs divreiz lielāka nekā piegādes frekvence. Tomēr, problēma ar pilnspuldzes sprieguma divkāršotāju ir tā, ka starp ievadi un izvadi nav kopīgas zemes.
Izmantojot metodi, kas balstīta uz pusspuldzes sprieguma divkāršotāja shēmu, var izveidot jebkurus sprieguma daudzkāršotājus (trīskāršotājus, četrkāršotājus utt.). Ja gan kapacitora izteiciņš un slodze ir mazi, šīs shēmas, kas ietver vairākas sekcijas, lai palielinātu DC spriegumu, var nodrošināt ļoti augstus DC spriegumus.
Šeit; visu pirmo pozitīvo un negatīvo pus-ciklu tas ir tāds pats kā pusspuldzes sprieguma divkāršotājam. Visu nākamo pozitīvo pus-ciklu, D1 un D3 strādā un C3 uzlādējas līdz 2VSmax. Visu nākamo negatīvo pus-ciklu, D2 un D4 strādā un C4 uzlādējas līdz 2VSmax. Ja tiek pievienotas vēl vairāk diodes un kapacitori, katrs kapacitors uzlādēsies līdz 2VSmax. Izvadē; nepāra reizinājumi no VSmax var tikt gūti, ja to mēra no transformatora 2o virziena augšdaļas un paraugi reizinājumi no VSmax var tikt gūti, ja to mēra no 2otransformatora virziena apakšdaļas.
Katlodojuma stieņi.
Katlodojuma stieņi osciloskopos, televīzijas saņēmējos, datoru displejos.
Rontgena sistēmas
Jona pompas
Kopiju mašīnas
Elektrostatiske sistēmas
Fotomultiplikatoru stieņi
Ceļojuma viļņu tubas (TWT)
Un vēl daudzas citas ierīces, kas izmanto zemu strāvu un augstu spriegumu.
Avots: Electrical4u.
Declarācija: Cienīsim oriģinālu, labas raksti vērts dalīties, ja ir tiesību pārkāpums, lūdzu, sazinieties, lai dzēst.