Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Варианты блока питания люстры Чижевского. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Электроника в медицине

Комментарии к статье Комментарии к статье

В февральском номере журнала редакция обратилась к читателям с просьбой присылать свои варианты схемотехнических решений блока питания "Люстры Чижевского". На эту просьбу одним из первых откликнулся автор публикуемой статьи, предложивший несколько вариантов таких блоков. И среди них - блок питания с использованием промышленного телевизионного умножителя напряжения. Кстати, такой же вариант использовал в своей конструкции А. Михайловский из Санкт-Петербурга - об этом он сообщил редакции.

Известно, что постоянное напряжение отрицательной полярности на "люстре" должно быть не менее 25 кВ, практически же в домашних условиях на "люстру" желательно подводить напряжение около 30 кВ. Исходя из этих цифр были разработаны предлагаемые блоки питания.

Схема первого варианта блока питания приведена на рис. 1. Сетевое напряжение, поступающее через вилку ХР1 и выключатель SA1, подается на мостовой выпрямитель, выполненный на диодах VD1-VD4. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором С1. В итоге на этом конденсаторе присутствует постоянное напряжение около 300 В, которое используется для питания релаксационного генератора, составленного из элементов R3, С2, VS1, VS2.

Нагрузка генератора - обмотка I трансформатора Т1. С его обмотки II импульсы амплитудой примерно 5 кВ и частотой следования 800 Гц поступают на умножитель напряжения, собранный на диодах VD5-VD10 и конденсаторах C3-С8. Получившееся на выходе умножителя постоянное напряжение около 30 кВ подается через токоограничительный резистор R4 на "люстру".

Варианты блока питания люстры Чижевского
Рис.1 (нажмите для увеличения)

Таблица 1

Трансформатор Число витков Провод Сопротивление, Ом
ТВС-А, ТВС-Б 720 ПЭЛШО 0,1 152
TBC-110JBC-110M 940 ПЭЛШОО.1 240
ТВС-110А 1000 ПЭВ-2 0,1 250
ТВС-110Л1 1300 ПЭВ-2 0,09 430
ТВС-110Л2 900 ПЭВ-2 0,08 310
ТВС-110ЛЗ 940 ПЭЛШО 0,1 240
ТВС-110ЛА 1200 ПЭВ-2 0,1 380
ТВС-110АМ 900 ПЭВ-2 0,08 280
ТВС-110Л4 1290 ПЭМ-2 0,1 410

Неоновая лампа HL1 - индикатор включения блока питания. Резистор R1 ограничивает броски тока, неизбежные при зарядке конденсатора С1. Предохранители FU1 и FU2 срабатывают при выходе из строя элементов выпрямителя либо высоковольтного умножителя напряжения.

Трансформатор Т1 - переделанный строчный трансформатор от черно-белого телевизора. Его высоковольтную обмотку II оставляют, остальные удаляют и вместо них наматывают обмотку I - 24 витка провода ПЭВ диаметром 0,5...0,8 мм. Для такого варианта подойдет практически любой строчный трансформатор, поскольку данные их вторичных обмоток различаются незначительно (для некоторых из них они приведены в табл. 1). К тому же выходное напряжение блока при необходимости можно увеличить добавлением еще одного каскада умножения. Нижний по схеме вывод обмотки II - это ее начало, вывод расположен ближе к магнитопроводу.

Динисторы VS1, VS2 - серии КН102 либо устаревшие Д228. Исходя из сведений, приведенных в табл. 2, включают последовательно столько динисторов, сколько может обеспечить суммарное напряжение включения около 200 В. Конденсаторы C3-С8 - ПСО, КОБ или другие емкостью не менее 100 пФ на номинальное напряжение не ниже 10 кВ; С1, С2 - на напряжение не ниже 400 В. Вместо указанных на схеме диоды VD1-VD4 могут быть Д237Б, Д237В, КД105Б, КД105В.

При монтаже высоковольтной части блока желательно предусмотреть запивку умножителя компаундом с высоким удельным сопротивлением, например, парафином. В этом отношении перспективным представляется вариант использования готового умножителя

Таблица 2

Тип динистора Напряжение включения, В
КН102А.Д228А 20
КН102Б.Д228Б 28
КН102В.Д228В 40
КН102Г,Д228Г 56
КН102Д.Д228Д 80
КН 102Е 75
КН102Ж.Д228Ж 120
КН102И.Д228И 150

УН 8,5/25-1,2, используемого в цветных телевизорах. Правда, в телевизоре он предназначен для получения плюсового напряжения, поступающего на анод кинескопа, нам же нужно минусовое напряжение для питания "люстры".

Варианты блока питания люстры Чижевского
Рис.2

Чтобы "перевернуть" умножитель, достаточно сделать в нем еще один вывод - Д (рис. 2) аккуратным высверливанием и спиливанием компаунда для обеспечения доступа к нужной точке внутреннего монтажа умножителя. Для этого умножитель располагают так, чтобы перед вами было неперевернутое обозначение типа и выводов (прорезь для крепления умножителя на плате окажется при этом справа), тогда расположение элементов в компаунде будет соответствовать расположению их на приведенной принципиальной схеме. Два горизонтальных выступа по краям умножителя являются местами расположения конденсаторов, а интересующая нас точка Д находится у левого края верхнего выступа.

Если использовать только доработанный умножитель, напряжение на выходе его не превысит 25 кВ. Поэтому к умножителю придется добавить еще один каскад на диоде VD7 и конденсаторе С5.

Номиналы конденсаторов С3 и С4 (типов К15-У1, К15-4, К15-13, К73-13) соответствуют тем, что стоят в умножителе.

Варианты блока питания люстры Чижевского
Рис.3 (нажмите для увеличения)

Схема еще одного варианта блока питания приведена на рис. 3. Релаксационный генератор в нем выполнен на элементах R1, VD1, С1, HL1, VS1. Он работает при положительных полупериодах сетевого напряжения, когда конденсатор С1 заряжается до напряжения включения аналога динистора на неоновой лампе HL1 и тринисторе VS1. Диод VD2 демпфирует импульсы самоиндукции первичной обмотки повышающего трансформатора Т1 и позволяет повысить выходное напряжение блока питания. При показанных на схеме трех каскадах умножения выходное напряжение достигает 26 кВ. Неоновая лампа - не только элемент аналога динистора, но и сигнализатор включения блока в сеть.

Высоковольтный трансформатор - самодельный, его наматывают на отрезке стержня диаметром 8 и длиной 60 мм из феррита М400НН. Вначале наматывают первичную обмотку - 30 витков провода ПЭЛШО 0,38, а затем вторичную - 5500 витков ПЭЛШО 0,05 или большего диаметра. Между обмотками и через каждые 800...1000 витков вторичной обмотки прокладывают слой изоляции из обычной поливинилхлоридной изоляционной ленты.

В любом из описанных блоков возможно введение дискретной (а при желании - и плавной) многоступенчатой регулировки выходного напряжения коммутацией включенных в последовательной цепи аналогов динисторов (рис. 3,6) либо динисторов (рис. 3,в). В первом варианте обеспечиваются две ступени регулирования, во втором - до десяти (при использовании динисторов КН102А с напряжением включения 20В).

В качестве высоковольтного провода, соединяющего блок питания с "люстрой", автор использовал телевизионный антенный кабель РК диаметром 8 мм со снятыми наружной изоляцией и экранирующей оплеткой. В

Автор: В. Утин, г. Щелково 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:

Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи 14.09.2026

Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости". Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха. По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>

Квантовая батарея с мгновенной зарядкой и кратким хранением 14.09.2026

Аккумуляторы постепенно совершенствуются, однако между скоростью зарядки и способностью долго хранить энергию по-прежнему существует заметный компромисс. Исследователи, работающие в области квантовой физики, ищут принципиально иные способы накопления энергии. Одно из таких направлений связано с квантовыми батареями, использующими необычные свойства света и материи. Новый прототип продемонстрировал впечатляющую скорость зарядки, хотя до полноценного практического устройства ему еще далеко. Разработанная специалистами система способна получать энергию за фемтосекунды - квадриллионные доли секунды. Для сравнения, одна фемтосекунда составляет 10^-15 секунды. После завершения зарядки прототип удерживает накопленную энергию в течение наносекунд, то есть миллиардных долей секунды. Это примерно в миллион раз дольше самой зарядки. Однако столь эффектные показатели времени пока не означают, что устройство способно заменить обычный аккумулятор: запас энергии остается крайне небольшим. В осн ...>>

Загрязнение воздуха ослабляет ледники Гималаев 13.09.2026

Ледники высокогорных районов долгое время считались одними из наиболее удаленных от человеческой деятельности природных объектов. Однако даже эти гигантские массивы льда не защищены от загрязнения атмосферы. Частицы сажи, минеральной пыли и других веществ переносятся на большие расстояния, оседают на снегу и льду и изменяют их способность отражать солнечную энергию. На фоне глобального потепления подобное воздействие способно ускорять таяние ледников и усиливать связанные с ним природные риски. Особое внимание специалистов привлекают Гималаи, где ледники играют важную роль в формировании речного стока и поддержании водных ресурсов. Один из наиболее показательных регионов - Лангтанг в Непале. Несмотря на удаленность и живописный высокогорный ландшафт, он расположен по направлению переноса воздушных масс от одних из наиболее загрязненных промышленных районов Южной Азии. Недавний обвал ледника в этой местности сопровождался разрушительными внезапными паводками. При этом точная причина ...>>

Случайная новость из Архива

Система улавливания углерода на танкерах 02.06.2022

Компания Eastern Pacific Shipping (EPS) подписала окончательное соглашение с роттердамской компанией Value Maritime (VM) об установке систем улавливания и фильтрации углерода на двух танкерах с возможностью оснащения еще трех судов. Технология Filtree System позволяет судам улавливать до 40% выбросов CO2, с потенциалом превысить 90% в будущем.

Ожидается, что установка на борту M/T Pacific Cobalt будет завершена до конца 2022 года, а установка на борту M/T Pacific Gold планируется завершить к концу первого квартала 2023 года. Работы по проектированию и планировке продолжаются. Суда с дедвейтом 49 700 тонн будут оснащены системой Filtree System от VM - сборной системой очистки газа, фильтрующей серу и 99% твердых частиц.

Система будет включать модуль захвата углерода, заряжающий встроенный аккумулятор CO2, который будет разряжаться в порту. Уловленный углерод будет использоваться потребителями CO2, например, в теплицах или вводиться в сети для связывания. Разряженная батарея будет возвращена на судно для нового цикла.

"Партнерство с VM является большим шагом вперед для EPS и энергетического перехода в отрасли. Технология улавливания углерода отсутствует в нашем существующем кейсе решений для снижения выбросов, который сегодня состоит в основном из альтернативного судового топлива. Мы верим, что технология улавливания углерода имеет значительные перспективы для сокращение выбросов для существующих и будущих океанских судов. В сочетании с альтернативными видами топлива, биотопливом и другими решениями, улавливание углерода является решающим шагом в ускорении усилий судоходной промышленности по опережающим цели декарбонизации международной морской организации " - заявил генеральный директор EPS Сирил Дуко. - "Оснащая танкеры системами VM, EPS надеется доказать промышленности, что улавливание углерода является жизнеспособным и масштабируемым вариантом, доступным прямо сейчас".

"Внедрение нашей технологии фильтрации и улавливания углерода на рынок танкеров было нашей целью с самого начала. Реализация этого видения с дальновидными партнерами, такими как EPS - это осуществимая мечта. Вместе мы делаем устойчивую транспортировку и сокращение выбросов в этом сегменте больше не несбыточной мечтой. Это происходит сегодня, и мы гордимся тем, что это происходит с EPS", - сказал Маартен Лодевейкс, соучредитель и директор Value Maritime.

Помимо улавливания углерода, Filtree System также удаляет остатки масла и твердые частицы из промывной воды, обеспечивая нейтрализацию ее Ph, что способствует уменьшению закисления морской воды.

Другие интересные новости:

▪ Новые программируемые многоканальные 16-/14-битные АЦП

▪ Умный антибактериальный водонагреватель Xiaomi Mijia Smart Kitchen Treasure 7L S1

▪ Якорь для бурильной платформы

▪ Новая технологическая платформа для чипов носимой электроники и Интернета вещей

▪ Создан гибрид человека и овцы

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрику. Подборка статей

▪ статья Все пустяки в сравнении с вечностью. Крылатое выражение

▪ статья У какого насекомого обнаружен механизм преобразования солнечной энергии в электричество? Подробный ответ

▪ статья Козлобородник луговой. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Унифицированные энергетические модули малых гидроэлектростанций. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простые опыты. Химический опыт

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