Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Высоковольтный блок питания (для люстры Чижевского). Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Электроника в медицине

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемый высоковольтный блок питания (ВБП) используется для создания высокого напряжения для питания электроэффлювиальной люстры (люстры Чижевского) - генератора отрицательных аэроионов.

Для бытовой люстры рекомендуемое напряжение составляет 30...35 кВ. Предлагаемый ВБП вполне отвечает высоким требованиям безопасности при эксплуатации.

ВБП состоит из выпрямителя сетевого напряжения на диодном мосте VD1, конденсатора фильтра С1 и высоковольтного полумостового автогенератора на микросхеме DA1 (К1182ГГЗ). Микросхема DA1 преобразует выпрямленное сетевое напряжение в высокочастотное (30...50 кГц). Трансформатор Т1 служит для создания необходимого напряжения на обмотках управления L1, L3 и для гальванической развязки высоковольтной обмотки от сети.

Высоковольтный блок питания (для люстры Чижевского)
(нажмите для увеличения)

ВБП работает следующим образом. Выпрямленное сетевое напряжение поступает на ИМС DA1, стартовая цепочка R2-C2 запускает автогенератор ИМС. Цепочки R3-C3 и R4-C4 задают частоту автогенератора. При этом R3 и R4 стабилизируют длительность соответствующих полупериодов частоты генерируемых импульсов.

Выходное напряжение повышается в сотни раз выходной обмоткой L4 трансформатора и подается на выпрямитель, собранный по схеме умножителя напряжения на высоковольтных конденсаторах С7...С12 и диодах VD2...VD7. Выпрямленное напряжение отрицательной полярности подается на люстру через ограничительный резистор R5.

Детали и конструкция

Конденсатор сетевого фильтра С1 должен быть рассчитан на рабочее напряжение 450 В (например К50-29), С2 - любого типа на напряжение 30 В. Конденсаторы С5, С6 выбирают в пределах 0,022...0,22 мкФ на рабочее напряжение не менее 250 В, например типа К71-7, К73-17. Конденсаторы умножителя С7...С12 - типа КВИ-3 на напряжение 10 кВ. Возможна замена на любые из ряда К15-4, К73-4, ПОВ и другие на рабочее напряжение не менее 10 кВ.

Высоковольтные диоды VD2...VD7 - типа КЦ106Г (возможна замена на КЦ105Д). Ограничительный резистор R5 - типа КЭВ-1. Его можно заменить тремя резисторами типа МЛТ-2 по 10 МОм каждый. В качестве трансформатора можно использовать любой строчный трансформатор от черно-белого телевизора. Высоковольтную обмотку оставляют, остальные удаляют, и на их месте размещают новые обмотки.

Обмотки L1, L3 содержат 7 витков провода ПЭЛ 0 0,2 мм. а обмотка L2 - 90 витков того же провода.

Особое внимание нужно обратить на монтаж конденсаторов и диодов умножителя. Соединительные провода между ними должны быть максимально короткими, а пайка выводов - ровной и гладкой. Высоковольтный провод должен быть обязательно пропущен через изоляционную резиновую втулку в корпусе ВБП.

В качестве высоковольтного провода, соединяющего ВБП с люстрой, можно использовать телевизионный антенный кабель марки РК диаметром 8 мм, предварительно сняв наружную изоляцию и экранирующую оплетку.

Налаживание

На обмотках управления L1 и L3 должно быть напряжение 4...5 В. Если отсутствует выходное напряжение, необходимо поменять местами выводы обмоток L1 и L3. Затем необходимо убедиться в отсутствии коронирования, для чего ВБП включается в темноте. Если на выводах питания появляются фиолетовые огоньки - это признак коронирования. Обычно эффект коронирования сопровождается запахом озона. При выключенном ВБП участки коронирования покрывают лаком УР-231 или заливают расплавленным парафином.

Автор: В.Шинкаренко, г.Фрязино, Московской обл.; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Электроника в медицине.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Большой адронный коллайдер прекращает работу 16.01.2026

Физика элементарных частиц - одна из самых передовых областей науки, где каждый эксперимент может изменить наше понимание мироздания. Центральным инструментом этих исследований является Большой адронный коллайдер (LHC), уникальный ускоритель частиц, позволяющий изучать самые фундаментальные законы природы. Недавно стало известно, что LHC временно прекращает свою работу для масштабной модернизации, которая подготовит его к новому этапу экспериментов с гораздо большей производительностью. Коллайдер, расположенный в подземном тоннеле вдоль швейцарско-французской границы, создает столкновения частиц на невероятно высоких энергиях. Именно здесь в 2012 году ученые открыли бозон Хиггса - ключевую частицу, объясняющую, почему другие элементарные частицы имеют массу. Это открытие стало одним из самых значимых событий современной физики и подтвердило предсказания Стандартной модели. Причиной временной остановки LHC стало развертывание проекта High-Luminosity LHC (HL-LHC). Модернизация позв ...>>

Робот-бармен AI Barmen 16.01.2026

Американские инженеры создали AI Barmen - робота-бармена, способного не только готовить коктейли, но и запоминать предпочтения гостей. AI Barmen представляет собой автономную систему, которую можно устанавливать практически в любых местах - от баров и ресторанов до гостиниц, аэропортов и корпоративных мероприятий. Робот сочетает механический манипулятор с интеллектуальной программой, которая подбирает напитки на основе истории заказов конкретного пользователя. Гости могут оставаться анонимными или разрешить системе запоминать их вкусы, что позволяет получать одинаково качественный персонализированный коктейль в любой точке, где установлен AI Barmen. Робот готовит широкий спектр коктейлей с высокой точностью, контролирует запасы ингредиентов и автоматически ведет учет, что снижает затраты и минимизирует ошибки. Для работы устройства достаточно стандартной розетки, подключение к воде не требуется, что делает его мобильным и удобным для эксплуатации в самых разных условиях. Систе ...>>

Стерильного нейтрино не существует 15.01.2026

В физике элементарных частиц поиск новых, пока не обнаруженных объектов играет ключевую роль в понимании устройства Вселенной. Иногда такие поиски приводят к громким открытиям, а иногда - к не менее важным отрицательным результатам, которые позволяют отбросить неверные направления. Именно к таким случаям относится недавний вывод ученых о судьбе стерильного нейтрино - одной из самых интригующих гипотетических частиц последних десятилетий. Исследователи из американской лаборатории Fermilab официально сообщили, что им не удалось найти доказательства существования стерильного нейтрино. К такому выводу пришла команда эксперимента MicroBooNE после многолетнего анализа столкновений нейтрино, которые ранее рассматривались как возможный намек на существование четвертого типа этих частиц. Предполагалось, что стерильное нейтрино взаимодействует с материей исключительно через гравитацию, что делало его крайне трудным объектом для обнаружения. В рамках современной физики нейтрино известны в т ...>>

Случайная новость из Архива

Компактный оптический квантовый переключатель 30.10.2020

Квантовые компьютеры на основе лазеров с кубитами в виде пойманных в ловушки ионов интересны, но очень громоздки. Лазерный луч преодолевает многометровые дистанции по целой системе зеркал, линз и прочего оборудования, прежде чем попасть в пару запутанных ионов. Масштабировать такие системы до сотен и тысяч кубитов - та еще забота. Особенно если учесть, что ловушки (кубиты) охлаждаются почти до абсолютного нуля. Но решение проблемы есть, и оно испытано.

Еще несколько лет назад группа исследователей из MIT предложила направлять на кубиты лазерный луч не по воздуху (как в примере на фото ниже), а по волноводам внутри чипа с ионной ловушкой. Это предложение недавно реализовано группой ученых из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). Исследователи разработали, создали и испытали фактически оптический квантовый переключатель, который может проложить путь к масштабируемым квантовым компьютерам общего назначения.

С помощью классического техпроцесса был изготовлен кремниевый чип с волноводами толщиной 100 нм. На картинке можно увидеть схематическое изображение чипа в том месте, где лазерный луч вырывается на волю - выходит из оконечности волновода внутри чипа и ударяет в пару запутанных ионов. Ионы, в свою очередь, улавливаются двумя электродами - каждый своим, а вместе они в такой системе находятся в запутанном состоянии.

В предложенном решении волноводы можно развести для управления многими ловушками, расположенными очень плотно. Это упрощает оптическую систему и защищает ее от помех и ошибок. В производстве подобные ловушки будут очень дешевы, но главное, что подобные решения помогут значительно и без затрат увеличить количество кубитов в составе оптических квантовых компьютеров.

Другие интересные новости:

▪ Аллергия к компьютеру

▪ Многоразовая бумага

▪ Домашняя работа и успеваемость

▪ Хлопчатобумажные транзисторы

▪ Литий-ионные аккумуляторы с двойным градиентом

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Освещение. Подборка статей

▪ статья Всё возвращается на круги своя. Крылатое выражение

▪ статья Что такое антиквариат? Подробный ответ

▪ статья Картофель. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Устройство защиты громкоговорителей на микросхемах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Преобразователь напряжения, 12/220 вольт 100 ватт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026