සරල අධි වෝල්ටීයතා උපාංගයක්.

නිවසේදී අධි වෝල්ටීයතා උත්පාදක යන්ත්රයක් එකලස් කිරීම අපහසු නැත; මෙම ලිපියෙන් අපි සරල ස්වයං-දෝලක පරිපථයක් දෙස බලමු, එහි සුවිශේෂී ලක්ෂණ වන්නේ සරල බව සහ ඉහළ නිමැවුම් බලයයි.

ස්වයං-දෝලනය යනු ප්‍රතිපෝෂණ සහිත ස්වයං-උද්දීපන පද්ධතියකි, එමඟින් දෝලනය නඩත්තු කිරීම සහතික කෙරේ. එවැනි පද්ධතියක දී, දෝලනවල සංඛ්යාතය සහ හැඩය පද්ධතියේම ගුණාංග මගින් තීරණය කරනු ලබන අතර, බාහිර පරාමිතීන් විසින් නියම කර නොමැත.

උපාංග රූප සටහන පහත දැක්වේ:


උපාංගය තෙරපුම් ස්වයං-උත්පාදක පරිවර්තකයකි. ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටර VT1, VT2 විකල්ප වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ, උදාහරණයක් ලෙස, ට්‍රාන්සිස්ටරය VT1 සක්‍රිය කර ඇත්නම්, එහි කාණුවේ වෝල්ටීයතාව අඩු වේ, ඩයෝඩ VD4 විවෘත වේ, එමඟින් ට්‍රාන්සිස්ටර VT2 ගේට්ටුවේ වෝල්ටීයතාව අඩු වේ, එය විවෘත වීම වළක්වයි. ආරක්ෂිත ඩයෝඩ VD2, VD3 අධි වෝල්ටීයතාවයෙන් ට්‍රාන්සිස්ටර වල ගේට්ටු ආරක්ෂා කරයි. ට්රාන්ස්ෆෝමර් T1 මත ස්පන්දනවල හැඩය sinusoidal වලට සමීප වේ.

පරිපථයේ ප්රධාන අංගය අධි වෝල්ටීයතා ට්රාන්ස්ෆෝමර් T1 වේ. සෝවියට් නිෂ්පාදිත නල කළු සහ සුදු රූපවාහිනී වලින් රේඛීය ට්රාන්ස්ෆෝමර් (TVS) වඩාත් සුදුසු වේ. එවැනි ට්රාන්ස්ෆෝමර්වල චුම්බක හරය ෆෙරයිට් වන අතර U-හැඩැති කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. අධි-වෝල්ටීයතා ද්විතියික වංගු කිරීම ඝන ප්ලාස්ටික් දඟරයක් ආකාරයෙන් සාදා ඇත, රීතියක් ලෙස, ප්රාථමික සුළං වල බ්ලොක් වලින් වෙන් වෙන්ව පිහිටා ඇත. මම TVS-110L4 රේඛා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයකින් (චුම්බක පාරගම්යතාව 3000NM) චුම්බක හරයක් භාවිතා කළ අතර TVS-110LA ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයකින් අධි වෝල්ටීයතා වංගු ඉවත් කළෙමි. මුල් ප්‍රාථමික වංගු කිරීම විසුරුවා හැර මිලිමීටර් 2 ක විෂ්කම්භයක් සහිත එනැමල්ඩ් තඹ කම්බි වලින් නව එකක් තුවාලයක් කළ යුතුය, මැද සිට ටැප් එකකින් හැරීම් 12 ක් (6+6). එකලස් කිරීමේදී, චුම්බක පරිපථයේ U-හැඩැති කොටස් අතර, හන්දියේදී, චුම්බක පරිපථයේ සංතෘප්තිය අඩු කිරීම සඳහා, ආසන්න වශයෙන් 0.5 mm ඝන කාඩ්බෝඩ් ස්පේසර් දැමීම අවශ්ය වේ.

ප්‍රේරක L1 ෆෙරයිට් ඩබ්ලිව් හැඩැති චුම්බක හරයක් මත තුවාළනු ලැබේ, මිලිමීටර් 1.5 ක විෂ්කම්භයක් සහිත එනැමල්ඩ් තඹ වයර් 40-60 හැරීම්, චුම්බක හරයේ සන්ධි අතර මිලිමීටර් 0.5 ක thick න ගෑස්කට් එකක් දමා ඇත. ෆෙරයිට් මුදු හෝ තිරස් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක චුම්බක පරිපථයේ U-හැඩැති කොටස හරයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක.

ධාරිත්‍රක C3 K78-2 සන්නාමය 0.1 μm x 1000V හි සමාන්තර සම්බන්ධිත ධාරිත්‍රක 6 කින් සමන්විත වේ, ඒවා අධි-සංඛ්‍යාත පරිපථවල ක්‍රියා කිරීම සඳහා හොඳින් ගැලපේ. අවම වශයෙන් 2W බලයක් සහිත ප්රතිරෝධක R1, R2 ස්ථාපනය කිරීම වඩා හොඳය. අධි-සංඛ්‍යාත ඩයෝඩ VD4, VD5 HER202, HER303 (FR202,303) සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය.

උපාංගය බල ගැන්වීම සඳහා, 24-36V වෝල්ටීයතාවයක් සහ 400-600W බලයක් සහිත අස්ථායී බල සැපයුමක් සුදුසු වේ. මම OSM-1 ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් (සමස්ත බලය 1 kW) 36V ද්විතියික වංගු කිරීමකින් භාවිතා කරමි.

විදුලි චාපය ආසන්න වශයෙන් 6-9 kV වෝල්ටීයතාවයට අනුරූප වන අධි-වෝල්ටීයතා එතීෙම් පර්යන්ත අතර 2-3 mm දුරින් දැල්වී ඇත. චාපය උණුසුම්, ඝන සහ 10cm දක්වා විහිදේ. චාපය දිගු වන තරමට බලශක්ති ප්‍රභවයෙන් පරිභෝජනය කරන ධාරාව වැඩි වේ. මගේ නඩුවේදී, උපරිම ධාරාව 36V සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයකින් 12-13A කරා ළඟා විය. එවැනි ප්රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබට බලවත් බලශක්ති ප්රභවයක් අවශ්ය වේ, මෙම නඩුවේ මෙය මූලික වැදගත්කමක් දරයි.

පැහැදිලිකම සඳහා, මම ඝන තඹ වයර් දෙකකින් “ජාකොබ්ගේ ඉණිමඟ” සෑදුවෙමි, පතුලේ කොන්දොස්තර අතර දුර මිලිමීටර් 2 කි, විදුලි බිඳවැටීමක් සිදුවීමට මෙය අවශ්‍ය වේ, කොන්දොස්තරට ඉහළින් අපසරනය, “V” අක්ෂරය ලබා ගනී. , පහළින් චාපයක් දැල්වී, රත් වී ඉහළට නැඟී, එය කැඩී යයි. බිඳවැටීම පහසු කිරීම සඳහා මම කොන්දොස්තරවරුන්ගේ උපරිම ප්‍රවේශයේ ලක්ෂ්‍යය යටතේ කුඩා ඉටිපන්දමක් ස්ථාපනය කළෙමි. පහත වීඩියෝව සන්නායක ඔස්සේ චාප චලනය කිරීමේ ක්රියාවලිය පෙන්නුම් කරයි.

උපකරණය භාවිතයෙන්, ඔබට අතිශයින්ම සමජාතීය ක්ෂේත්රයක ඇතිවන corona විසර්ජනය නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, මම තීරු වලින් අකුරු කපා රේඩියෝලාබා යන වාක්‍ය ඛණ්ඩය රචනා කර, ඒවා වීදුරු තහඩු දෙකක් අතර තබමින්, ඊට අමතරව සියලුම අකුරුවල විදුලි ස්පර්ශය සඳහා තුනී තඹ කම්බියක් තැබුවෙමි. ඊළඟට, තහඩු තීරු පත්රයක් මත තබා ඇති අතර, එය අධි වෝල්ටීයතා වංගු කිරීමේ එක් පර්යන්තයකට සම්බන්ධ කර ඇත, දෙවන පර්යන්තය අකුරු වලට සම්බන්ධ කර ඇත, ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, අකුරු වටා නිල්-වයලට් දීප්තියක් දිස්වේ. ශක්තිමත් ඕසෝන් සුවඳක් දිස්වේ. තීරු කැපීම තියුණු වන අතර, එය තියුනු ලෙස සමජාතීය ක්ෂේත්රයක් සෑදීමට දායක වන අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස කොරෝනා විසර්ජනය සිදු වේ.

එතීෙම් පර්යන්ත වලින් එකක් බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ලාම්පුවක් අසලට ගෙන ආ විට, ඔබට ලාම්පුවේ අසමාන දීප්තියක් දැකිය හැකිය; මෙහි පර්යන්තය වටා ඇති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ලාම්පුවේ වායුව පිරවූ බල්බයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන චලනය වීමට හේතු වේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන, අනෙක් අතට, පරමාණුවලට බෝම්බ හෙලන අතර ඒවා උද්දීපනය වූ තත්වයන්ට මාරු කරයි; සාමාන්‍ය තත්වයට සංක්‍රමණය වූ විට, ආලෝකය විමෝචනය වේ.

උපාංගයේ එකම පසුබෑම වන්නේ තිරස් ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ චුම්බක පරිපථයේ සංතෘප්තිය සහ එහි ශක්තිමත් උණුසුමයි. ඉතිරි මූලද්‍රව්‍ය තරමක් රත් වේ, ට්‍රාන්සිස්ටර පවා තරමක් රත් වේ, එය වැදගත් වාසියකි; කෙසේ වෙතත්, ඒවා තාප සින්ක් මත ස්ථාපනය කිරීම වඩා හොඳය. මම හිතන්නේ නවක ගුවන්විදුලි ආධුනිකයෙකුට පවා, අවශ්‍ය නම්, මෙම ස්වයං-දෝලකය එකලස් කර අධි වෝල්ටීයතාවයකින් අත්හදා බැලීම් කිරීමට හැකි වනු ඇත.







වර්තමානයේ, ඔබට බොහෝ විට කුණු කූඩයේ යල් පැන ගිය CRT රූපවාහිනී සොයා ගත හැකිය; තාක්‍ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ ඒවා තවදුරටත් අදාළ නොවේ, එබැවින් දැන් ඒවා බොහෝ දුරට ඒවා ඉවත් කරයි. සමහර විට සෑම කෙනෙකුම එවැනි රූපවාහිනියක පිටුපස බිත්තියේ “අධි වෝල්ටීයතා” යන ආත්මයේ ශිලා ලිපියක් දැක ඇත. අරින්න එපා". පින්තූර නලයක් සහිත සෑම රූපවාහිනියකම TDKS නම් ඉතා සිත්ගන්නා සුළු දෙයක් ඇති නිසා එය හේතුවක් නිසා එහි එල්ලී ඇත. කෙටි යෙදුම "ඩයෝඩ-කැස්කැඩ් රේඛා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය" යන්නෙන් අදහස් කෙරේ; රූපවාහිනියක එය ප්‍රථමයෙන් පින්තූර නළය බල ගැන්වීම සඳහා අධි වෝල්ටීයතාව ජනනය කිරීමට සේවය කරයි. එවැනි ට්රාන්ස්ෆෝමරයක ප්රතිදානයේදී, ඔබට 15-20 kV තරම් නියත වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගත හැකිය. එවැනි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක අධි වෝල්ටීයතා දඟරයෙන් ලැබෙන ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවය ගොඩනඟන ලද ඩයෝඩ-ධාරිත්‍රක ගුණකය භාවිතයෙන් වැඩි කර නිවැරදි කරනු ලැබේ.
TDKS ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් මේ වගේ ය:


ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ මුදුනේ සිට විහිදෙන ඝන රතු වයරය, ඔබ අනුමාන කළ හැකි පරිදි, එයින් අධි වෝල්ටීයතාව ඉවත් කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. එවැනි ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා, ඔබ එය වටා ඔබේ ප්රාථමික වංගු කිරීම සහ ZVS ධාවකයක් ලෙස හැඳින්වෙන සරල පරිපථයක් එකලස් කිරීම අවශ්ය වේ.

යෝජනා ක්රමය

රූප සටහන පහත දැක්වේ.


වෙනත් චිත්‍රක නිරූපණයක එම රූප සටහන:


යෝජනා ක්රමය ගැන වචන කිහිපයක්. එහි ප්‍රධාන සබැඳිය IRF250 ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටර වේ; IRF260 ද මෙහි හොඳින් ගැලපේ. ඒවා වෙනුවට, ඔබට වෙනත් සමාන ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටර ස්ථාපනය කළ හැකිය, නමුත් මෙම පරිපථයේ හොඳම ඒවා බව ඔප්පු කර ඇත. සෑම ට්‍රාන්සිස්ටරයකම ගේට්ටුව සහ පරිපථයේ අඩුපාඩු අතර, වෝල්ට් 12-18 වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා සීනර් ඩයෝඩ ස්ථාපනය කර ඇත; මම වෝල්ට් 15 ක් සඳහා සීනර් ඩයෝඩ BZV85-C15 ස්ථාපනය කළෙමි. එසේම, අතිශය වේගවත් ඩයෝඩ, උදාහරණයක් ලෙස, UF4007 හෝ HER108, එක් එක් දොරටුවට සම්බන්ධ වේ. අවම වශයෙන් වෝල්ට් 250 ක වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා 0.68 µF ධාරිත්‍රකයක් ට්‍රාන්සිස්ටරවල කාණු අතර සම්බන්ධ කර ඇත. එහි ධාරිතාව එතරම් තීරණාත්මක නොවේ; ඔබට ආරක්ෂිතව 0.5-1 µF පරාසයක ධාරිත්‍රක ස්ථාපනය කළ හැකිය. මෙම ධාරිත්‍රකය හරහා සැලකිය යුතු ධාරා ගලා යන බැවින් එය රත් විය හැක. ධාරිත්‍රක කිහිපයක් සමාන්තරව තැබීම හෝ වෝල්ට් 400-600 වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් සඳහා ධාරිත්‍රකයක් ගැනීම සුදුසුය. රූප සටහනේ හුස්ම හිරවීමක් ඇත, එහි ශ්‍රේණිගත කිරීම ද ඉතා තීරණාත්මක නොවන අතර 47 - 200 µH පරාසයේ විය හැකිය. ඔබට ෆෙරයිට් වළල්ලක් මත වයර් 30-40 ක් සුළං හැක, එය ඕනෑම අවස්ථාවක වැඩ කරනු ඇත.

නිෂ්පාදනය





ප්රේරකය ඉතා උණුසුම් නම්, ඔබ හැරීම් ගණන අඩු කළ යුතුය, නැතහොත් ඝන හරස්කඩක් සහිත වයරයක් ගන්න. පරිපථයේ ප්‍රධාන වාසිය නම් එහි ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයි, මන්ද එහි ඇති ට්‍රාන්සිස්ටර කිසිසේත්ම රත් නොවන නමුත්, කෙසේ වෙතත්, ඒවා විශ්වසනීයත්වය සඳහා කුඩා රේඩියේටරයක ස්ථාපනය කළ යුතුය. ට්‍රාන්සිස්ටර දෙකම පොදු රේඩියේටරයක ස්ථාපනය කරන විට, තාප සන්නායක පරිවාරක ගෑස්කට් එකක් භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ, මන්ද ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ලෝහ පිටුපස එහි කාණුවට සම්බන්ධ වේ. පරිපථයේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් 12 - 36 පරාසයක පවතී; අක්‍රියව සිටින විට වෝල්ට් 12 ක වෝල්ටීයතාවයකින් පරිපථය ආසන්න වශයෙන් 300 mA පරිභෝජනය කරයි; චාපය දැවෙන විට ධාරාව ඇම්පියර් 3-4 දක්වා ඉහළ යයි. සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය වැඩි වන තරමට ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ ප්‍රතිදානයේ වෝල්ටීයතාවය වැඩි වේ.
ඔබ ට්රාන්ස්ෆෝමරය දෙස සමීපව බැලුවහොත්, එහි සිරුර සහ ෆෙරයිට් හරය අතර පරතරය ආසන්න වශයෙන් 2-5 මි.මී. හරය කම්බි 10-12 හැරීම් වලින් තුවාල කළ යුතුය, වඩාත් සුදුසු තඹ. වයර් ඕනෑම දිශාවකට තුවාල විය හැක. වයරය විශාල වන තරමට වඩා හොඳය, නමුත් විශාල වයරයක් පරතරයට නොගැලපේ. ඔබට එනැමල්ඩ් තඹ වයර් ද භාවිතා කළ හැකිය; එය පටු පරතරයට පවා ගැලපේ. ඡායාරූපයෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි, ඔබට මෙම වංගු මැද සිට ටැප් එකක් සෑදිය යුතුය, නිවැරදි ස්ථානයේ වයර් නිරාවරණය කරන්න:







ඔබට එක් දිශාවකට හැරීම් 5-6 ක වංගු දෙකක් සුළං කර ඒවා සම්බන්ධ කළ හැකිය, මේ අවස්ථාවේ දී ඔබට මැද සිට ටැප් එකක් ද ලැබේ.
පරිපථය සක්රිය කළ විට, ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ අධි වෝල්ටීයතා පර්යන්තය (ඉහළ ඇති ඝන රතු වයර්) සහ එහි සෘණ අග්රය අතර විද්යුත් චාපයක් සිදුවනු ඇත. අවාසිය කකුල් වලින් එකකි. එක් එක් කකුල අසල “+” තැබීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය අඩු කකුල ඉතා සරලව තීරණය කළ හැකිය. වාතය සෙන්ටිමීටර 1 - 2.5 ක් දුරින් කැඩී යයි, එබැවින් අපේක්ෂිත කකුල සහ ප්ලස් අතර ප්ලාස්මා චාපයක් වහාම දිස්වනු ඇත.
තවත් රසවත් උපාංගයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔබට එවැනි අධි-වෝල්ටීයතා ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් භාවිතා කළ හැකිය - ජාකොබ්ගේ ඉණිමඟ. එය "V" හැඩයේ සෘජු ඉලෙක්ට්රෝඩ දෙකක් සකස් කිරීම ප්රමාණවත් වේ, ප්ලස් එකකට සම්බන්ධ කිරීම සහ අනෙකට අඩු කිරීම. විසර්ජනය පහළින් දිස්වනු ඇත, බඩගා යාමට පටන් ගනී, ඉහළින් කැඩී යයි, චක්රය නැවත සිදු වේ.
ඔබට පුවරුව මෙතැනින් බාගත හැකිය:

(බාගැනීම්: 582)

අවධානය! ගුණකය ඉතා ඉහළ DC වෝල්ටීයතාවයක් නිපදවයි! මෙය ඇත්තෙන්ම භයානක ය, එබැවින් ඔබ එය නැවත කිරීමට තීරණය කරන්නේ නම්, අතිශයින්ම පරෙස්සම් වන්න සහ ආරක්ෂක පියවරයන් අනුගමනය කරන්න. අත්හදා බැලීම්වලින් පසුව, ගුණක ප්‍රතිදානය මුදා හැරිය යුතුය! ස්ථාපනය මඟින් උපකරණ පහසුවෙන් විනාශ කළ හැකිය, දුර සිට පමණක් ඩිජිටල් ලෙස වෙඩි තැබිය හැකිය, සහ පරිගණකයෙන් සහ අනෙකුත් ගෘහ උපකරණවලින් බැහැරව පරීක්ෂණ සිදු කළ හැකිය.

මෙම උපාංගය TVS-110LA රේඛා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ මාතෘකාවේ තාර්කික නිගමනය සහ ලිපිය සහ සංසදයේ මාතෘකාව පිළිබඳ සාමාන්‍යකරණයකි.

එහි ප්‍රතිඵලය වූ උපාංගය අධි වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්‍ය වන විවිධ අත්හදා බැලීම් වලදී යෙදුම සොයාගෙන ඇත. උපාංගයේ අවසාන රූප සටහන රූප සටහන 1 හි දැක්වේ

පරිපථය ඉතා සරල වන අතර, නිතිපතා අවහිර කරන උත්පාදක යන්ත්රයකි. අධි-වෝල්ටීයතා දඟරයක් සහ ගුණකය නොමැතිව, එය Hz දස දහස් ගණනක සංඛ්‍යාතයක් සහිත ඉහළ ප්‍රත්‍යාවර්තක වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්‍ය විට එය භාවිතා කළ හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, එය LDS බලයට හෝ සමාන ලාම්පු පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය. අධි වෝල්ටීයතා වංගු භාවිතා කිරීමෙන් ඉහළ AC වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගනී. ඉහළ DC වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා, UN9-27 ගුණකය භාවිතා කරයි.

Fig.1 ක්රමානුරූප සටහන.


ඡායාරූපය 1. TVS-110 මත බල සැපයුමේ පෙනුම


ඡායාරූපය 2. TVS-110 මත බල සැපයුමේ පෙනුම


ඡායාරූපය 3. TVS-110 මත බල සැපයුමේ පෙනුම


ඡායාරූපය 4. TVS-110 මත බල සැපයුමේ පෙනුම

අදාළ උපාංගය 30 kV පමණ වෝල්ටීයතාවයකින් යුත් විදුලි විසර්ජන ජනනය කරයි, එබැවින් කරුණාකර එකලස් කිරීමේදී, ස්ථාපනය කිරීමේදී සහ තවදුරටත් භාවිතා කිරීමේදී අතිශයින්ම ප්‍රවේශම් වන්න. පරිපථය නිවා දැමීමෙන් පසුව පවා, වෝල්ටීයතා ගුණකය තුළ යම් වෝල්ටීයතාවයක් පවතී.

ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම වෝල්ටීයතාවය මාරාන්තික නොවේ, නමුත් ගුණකය ක්‍රියාත්මක කිරීම ඔබේ ජීවිතයට අනතුරක් විය හැකිය. සියලුම ආරක්ෂක පියවරයන් අනුගමනය කරන්න.

දැන් අපි වැඩේට බහිමු. ඉහළ විභව විසර්ජන ලබා ගැනීම සඳහා, සෝවියට් රූපවාහිනියේ රේඛා ස්කෑන් වලින් සංරචක භාවිතා කරන ලදී. 220-වෝල්ට් ජාලයකින් බල ගැන්වෙන සරල සහ බලවත් අධි වෝල්ටීයතා උත්පාදක යන්ත්රයක් නිර්මාණය කිරීමට මට අවශ්ය විය. මම නිතිපතා කරන අත්හදා බැලීම් සඳහා එවැනි උත්පාදක යන්ත්රයක් අවශ්ය විය. උත්පාදක බලය තරමක් ඉහළ ය, ගුණකයේ ප්‍රතිදානයේදී විසර්ජන සෙන්ටිමීටර 5-7 දක්වා ළඟා වේ.

ලයින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය බල ගැන්වීම සඳහා, එල්ඩීඑස් බැලස්ට් භාවිතා කරන ලද අතර එය වෙන වෙනම විකුණනු ලැබූ අතර එහි මිල ඩොලර් 2 කි.

මෙම බැලස්ට් එක වොට් 40 බැගින් වූ ප්‍රතිදීප්ත පහන් දෙකක් බල ගැන්වීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. සෑම නාලිකාවක් සඳහාම, වයර් 4 ක් පුවරුවෙන් එළියට එන අතර, ඉන් දෙකක් අපි "උණුසුම්" ලෙස හඳුන්වමු, මන්ද ඒවා හරහා ඉහළ වෝල්ටීයතාවයක් ලාම්පුව බල ගැන්වීමට ගලා යයි. ඉතිරි වයර් දෙක ධාරිත්රකයක් මගින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ඇත, මෙය ලාම්පුව ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය වේ. බැලස්ට් නිමැවුමේ දී, ඉහළ සංඛ්යාතයක් සහිත ඉහළ වෝල්ටීයතාවයක් උත්පාදනය වන අතර, එය රේඛීය ට්රාන්ස්ෆෝමරයට යෙදිය යුතුය. වෝල්ටීයතාවය ධාරිත්රකයක් හරහා ශ්රේණිගතව සපයනු ලැබේ, එසේ නොමැතිනම් තත්පර කිහිපයකින් බැලස්ට් දැවී යනු ඇත.

අපි වෝල්ට් 100-1500 වෝල්ටීයතාවයකින් යුත් ධාරිත්රකයක් තෝරා ගනිමු, ධාරිතාව 1000 සිට 6800 pF දක්වා.
දිගු වේලාවක් උත්පාදක යන්ත්රය සක්රිය කිරීම නිර්දේශ නොකරයි, නැතහොත් තත්පර 5 ක් ක්රියාත්මක වීමෙන් පසුව දැනටමත් උෂ්ණත්වයේ වැඩි වීමක් ඇති බැවින්, තාප සින්ක් මත ට්රාන්සිස්ටර ස්ථාපනය කළ යුතුය.

රේඛීය ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය TVS-110PTs15, වෝල්ටීයතා ගුණකය UN9/27-1 3 වර්ගය භාවිතා කරන ලදී.

විකිරණ මූලද්රව්ය ලැයිස්තුව

තනතුරු ටයිප් කරන්න නිකාය ප්රමාණය සටහනසාප්පු යන්නමගේ notepad එක
සූදානම් කළ බැලස්ට් යෝජනා ක්රමය.
VT1, VT2 බයිපෝලර් ට්‍රාන්සිස්ටරය

FJP13007

2 Notepad වෙත
VDS1, VD1, VD2 සෘජුකාරක ඩයෝඩය

1N4007

6 Notepad වෙත
C1, C2 10 μF 400 V2 Notepad වෙත
C3, C4 විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකය2.2 µF 50 V2 Notepad වෙත
C5, C6 ධාරිත්රකය3300 pF 1000 V2 Notepad වෙත
R1, R6 ප්රතිරෝධක

10 ඕම්

2 Notepad වෙත
R2, R4 ප්රතිරෝධක

510 kOhm

2 Notepad වෙත
R3, R5 ප්රතිරෝධක

18 ඕම්

2 Notepad වෙත
ප්රේරකය 4 Notepad වෙත
F1 ෆියුස්1 A1 Notepad වෙත
අතිරේක මූලද්රව්ය.
C1 ධාරිත්රකය1000-6800 pF1 Notepad වෙත
රේඛීය ස්කෑන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයTVS-110PTs151 Notepad වෙත
වෝල්ටීයතා ගුණකයUN 9/27-131


මෙයද කියවන්න: