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시작하려면 "네트워크의 전압은 얼마입니까?"라는 간단한 질문에 답하십시오. 확실히 대부분은 말할 것입니다. "220볼트". 다른 사람들은 "가변, 50헤르츠"를 추가합니다. 이 모든 것은 물론 사실입니다. 대부분의 조명 네트워크에서 전압(유효)은 220V이며 가변적이고 정현파이며 정현파 진동의 주파수는 50Hz이며 이는 20밀리초의 반복 주기에 해당합니다.

손이 없는 것처럼 교정기 없이
그림. 1

그러나 네트워크의 전압 진폭 값이 약 310V이고 최대 값과 최소값의 차이 (범위)가 620V라는 것을 아는 사람은 거의 없습니다 (그림 1, a). 진폭 값을 계산하는 것은 어렵지 않습니다. 유효 전압에 √를 곱해야 합니다.2. 그것은 무엇을 제공합니까? 따라서 정류하면 교번에서 어떤 종류의 직류 전압을 얻을 수 있는지 계산할 수 있습니다.

이것은 반도체 다이오드를 사용하여 수행됩니다 (그림 2, a). 다이오드(기호 VD1로 지정됨)에는 음극(k)과 양극(a)의 두 전극이 있습니다. 다이오드를 통과하는 전류는 양극에서 음극 방향으로만 흐를 수 있습니다(그래픽 이미지의 "화살표"를 따라). 뒷면에서 다이오드를 통한 전류 (특히 실리콘 인 경우)는 거의 흐르지 않습니다. 그러면 다이오드가 "닫혔다"고합니다.

손이 없는 것처럼 교정기 없이
그림. 2

정류가 가장 완벽한 전파가 되기 위해 1개의 다이오드(VD4 - VD2)가 소위 브리지 회로로 결합됩니다(그림 2, b). 그러나 기성 다이오드 브리지도 있습니다. 1, 그 중 하나가 표시됩니다 - VDXNUMX.

XNUMX파장 브리지 정류기는 다음과 같이 작동합니다.

1V 전압의 기존 HL220 백열등을 상상해보십시오. 3, 다이오드 VD1-VD4가 전혀 없는 것과 거의 같은 방식으로 빛날 것입니다. 결국, 그림에 표시된 전압 극성이 그림 10b에서 전류는 VD3 ​​다이오드, HL1 램프 및 VD1 다이오드를 통해 흐릅니다. 다른 4ms 동안 네트워크의 전압 극성이 반대 방향으로 변경되면(그림 10, c) 전류가 VD3, HL3 펌프 및 VD1 다이오드를 통해 흐릅니다. 즉, 이제 램프 HL2을 통과하는 전류는 그림 1과 같이 항상 같은 방향으로 흐르고 다른 방향으로는 흐르지 않습니다. AC 톤 네트워크에서 1입니다. 그러나 백열 램프의 경우 이것은 무관심한 것 같습니다. 전류가 어느 방향으로 흐르더라도 필라멘트는 같은 방식으로 가열됩니다. 가열은 동일하며 그림의 그래프에 따라 램프에 전압을 적용합니다. 1,a (주파수 50Hz의 교류 전압) 또는 그림의 그래프에 따라. 1b(주파수 100Hz의 맥동 전압).

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그림. 3

그러나 이제 산화물(전해) 커패시터 C1이 램프와 병렬로 연결된 경우(그림 3, d) HL1 램프가 훨씬 더 밝게 깜박입니다. 결국 커패시터 C1의 전기 공급은 개별 리플 사이의 "중단"에서 전압 감소를 보상하기에 거의 충분합니다. 결과적으로 커패시터 C1 양단의 전압은 310V의 진폭 값에 가깝습니다 (그림 1, c). 그러한 실험 과정에서 우리 전구는 단순히 타버릴 수 있습니다!

우리는 실험이 순전히 추측이라고 가정합니다. 한편 램프 기술에서 널리 사용되는 고전압 (310V!)이 필요할 것 같지 않습니다. 현재 트랜지스터 및 미세 회로 기술은 10...50배 미만의 전압을 처리합니다. 예, 좋습니다. 이 수준은 이미 상당히 안전합니다.

강압 변압기 T1을 사용하여 일반적인 방법으로 전압을 낮추십시오 (그림 4). 오래된 튜브 TV에서 백열등이 될 수 있습니다. 220차 권선 I에 7,5V를 인가하면 1,41차 권선 II의 전압은 최대 약 10,5V가 됩니다. 이것이 유효 전압 값임을 이미 알고 있습니다. 이것은 진폭 값이 1 배 더 커 보이고 약 9V가 될 것임을 의미합니다. 그러나 커패시터 C1,4에서는 실제로 다소 적습니다. 즉, 약 9V입니다. 사실 지금까지는 조건부로 취하지 않았습니다. 두 개의 "개방형" 다이오드 양단의 전압 강하를 고려합니다. 그리고 그것은 약 1V입니다 (실리콘 다이오드의 경우). 결과적으로 실제로 우리는 약 7V의 정전압을 얻게 될 것입니다. 그리고 주 전원 정류기는 Krona, Korund, Oreol-0 배터리 또는 115D-1.1, XNUMX-UXNUMX 배터리 역할을 할 수 있습니다. 이러한 정류기에서 작은 수신기, 작은 플레이어에 전원을 공급하는 것이 가능합니다 ...

손이 없는 것처럼 교정기 없이
그림. 4

전원에 연결하기 위해 정류기는 기존의 XP1 플러그를 사용합니다(그림 4) 장비는 구형 Krona 배터리에서 가져온 XS1 소켓을 사용하여 연결됩니다. 산화물 커패시터 C1은 모든 유형이 될 수 있습니다. 커패시턴스가 클수록 정류 전압의 리플이 적습니다. 다이오드 브리지 VD1은 KTs405, KTs402 시리즈 다이오드 어셈블리의 모든 문자 인덱스와 함께 사용됩니다. 완성된 조립품이 없으면 105개의 다이오드로 조립된 브리지로 교체됩니다. 이러한 교체에 가장 적합한 다이오드는 KD208 또는 KD209, KD226 시리즈입니다. 그러나 최신 KD226 시리즈를 사용하거나 과거에 인기가 있었던 D10 시리즈 다이오드를 사용할 수도 있습니다. 실리콘이 아니라 게르마늄 다이오드를 사용하면 정류 전압이 거의 0,4V로 증가하지만 장비에는 상당히 적합합니다. 결과 "첨가제"는 게르마늄 다이오드의 순방향 전압 강하가 실리콘 다이오드의 순방향 전압 강하(약 0,7V)보다 낮다는 사실(각 다이오드당 약 7V)로 설명됩니다. 아마도 그러한 다이오드는 열렬한 라디오 아마추어에 의해 "흩어져"있었고 그들은 그것을 공유 할 것입니다. D7 시리즈의 이전 다이오드(예: D7Zh, D24E)는 매우 잘 작동합니다. 그러나 DGC-25, DGC-26, DGC-27, DGC-XNUMX과 같은 더 오래된 것들도 적합합니다.

조립하기 전에 다이오드의 서비스 가능성을 확인하는 것을 잊지 마십시오. 실수로 다이오드를 얻은 경우 특히 중요합니다. 다양한 방법으로 확인할 수 있지만 저항계로 확인하는 것이 가장 좋습니다. 한 방향에서 다이오드(특히 게르마늄인 경우)는 매우 작은 저항을 가지며 다른 방향에서는 반대로 매우 커집니다(실리콘인 경우).

저자: V.Vasiliev

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