DIY gør det selv
Master klasser, instruktioner, nyttige tip, opskrifter.
» » »Højspændingskilde fra TDKS
TDKS højspændingskilde

Nu meget ofte kan du finde forældede kinescope-tv'er i skraldespanden, med udviklingen af ​​teknologi er deres pakker ikke relevante, så nu er de for det meste fjernet. Måske så alle indskriften i ånden af ​​”Højspænding. Åbn ikke. " Og det hænger der er ikke let, for i hvert tv med et kineskop er der en meget interessant lille ting kaldet TDKS. Forkortelsen står for “transformer diode-kaskade små bogstaver”, i tv'et tjener den først og fremmest til at generere høj spænding til at tænde billedrøret. Ved udgangen fra en sådan transformer kan der opnås en konstant spænding på op til 15-20 kV. Den vekslende spænding fra højspændingsspolen i en sådan transformer forøges og udbedres ved hjælp af den indbyggede diodekondensatormultiplikator.
TDKS-transformere ser sådan ud:
TDKS højspændingskilde

Det er ikke svært at gætte den tykke røde ledning, der strækker sig fra toppen af ​​transformeren, og er designet til at fjerne højspænding fra den. For at starte en sådan transformer skal du vikle din primære vikling på den og samle et simpelt kredsløb kaldet ZVS-driveren.

ordning


Ordningen præsenteres nedenfor:
TDKS højspændingskilde

Det samme diagram i en anden grafisk repræsentation:
TDKS højspændingskilde

Et par ord om ordningen. Dets vigtigste link er felteffekttransistorer IRF250, her er IRF260 også velegnet. I stedet kan du placere andre lignende felteffekttransistorer, men det er dem, der har vist sig bedst i dette kredsløb. Mellem porten til hver af transistorer og minus i kredsløbet er der installeret zenerdioder for en spænding på 12-18 volt, jeg indstiller Zener-dioderne BZV85-C15 til 15 volt. Ultrafaste dioder, for eksempel UF4007 eller HER108, er forbundet til hver af portene. En 0,68 uF kondensator er forbundet mellem transistorernes dræn for en spænding på mindst 250 volt. Dens kapacitet er ikke så kritisk, du kan sikkert placere kondensatorer i intervallet 0,5-1 μF. Der strømmer ganske betydelige strømme gennem denne kondensator, så den kan opvarmes. Det tilrådes at placere flere kondensatorer parallelt eller tage kondensatoren til en højere spænding, 400-600 volt. Kredsløbet indeholder en choke, hvis rating heller ikke er meget kritisk og kan ligge i området 47 - 200 μH. Du kan vinde 30-40 omdrejninger af ledning på en ferritring, det fungerer alligevel.

making


TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

Hvis gashåndtaget er meget varmt, skal du reducere antallet af sving eller tage en ledning med et tykkere tværsnit. Den største fordel ved kredsløbet er dets høje effektivitet, fordi transistorerne i det næsten ikke opvarmes, men ikke desto mindre bør de installeres på en lille radiator for pålidelighed. Når man installerer begge transistorer på en fælles radiator, er det nødvendigt at bruge en varmeledende isolerende pakning, som metalbagsiden af ​​transistoren er forbundet til dens dræn. Kredsløbets forsyningsspænding er i området 12 - 36 volt, ved en spænding på 12 volt ved tomgang, kredsløbet forbruger ca. 300 mA, med en brændende bue, strømmen stiger til 3-4 ampere. Jo højere forsyningsspænding, jo større er spændingen ved udgangen fra transformeren.
Hvis du ser nøje på transformeren, kan du se, at afstanden mellem dens krop og ferritkernen er ca. 2-5 mm. På selve kernen er du nødt til at vinde 10-12 omdrejninger af wire, helst kobber. Du kan vinde ledningen i enhver retning.Jo større ledningens tværsnit er, desto bedre, men en ledning med et for stort afsnit går måske ikke i mellemrummet. Du kan også bruge emaljeret kobbertråd, det vil gennemgå selv den smaleste spalte. Derefter er det nødvendigt at lave et tryk fra midten af ​​denne vikling og udsætte ledningerne på det rigtige sted, som vist på billedet:
TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

Det er muligt at vinde to viklinger på 5-6 omdrejninger i en retning og forbinde dem, i dette tilfælde opnås også et tryk fra midten.
Når du tænder for kredsløbet, vil der opstå en elektrisk lysbue mellem transformatorens højspændingsterminal (tyk rød tråd øverst) og dens minus. Minus er et af benene. Det kan være ganske enkelt at bestemme det ønskede minusben, hvis du bringer “+” til hvert ben efter tur. Luft kører i en afstand af 1 - 2,5 cm, så en plasmabue vises umiddelbart mellem det ønskede ben og plus.
Du kan bruge en sådan højspændings transformer til at oprette en anden interessant enhed - Jacobs trapper. Det er nok at placere to lige elektroder med bogstavet “V”, tilslut det ene plus til det ene minus til det andet. En udladning vises nedenfor, begynder at krybe op, øverst bryder den, og cyklussen gentager sig.
Du kan downloade brættet her:
[25.55 Kb] (downloads: 573)

prøve


På fotografierne ser Jacobs trappe meget spektakulær ud:
TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

Spændingen ved udgangen fra transformeren er dødbringende, derfor skal sikkerhedsforholdsregler følges. Efter at der er slukket for strømmen, er der fortsat en højspænding ved transformatorens output, så den skal aflades, og lukke højspændingsledningerne for hinanden. Vellykket samling!
TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

TDKS højspændingskilde

Se testvideoer


Højspændingseksperimenter er altid meget farverige og fascinerende.

Gå tilbage
Kommentarer (1)
  1. Gæst Victor
    #1 Gæst Victor gæster 18. marts, 2018 13:00
    1
    Men hvad med nyttige egenskaber? Plasma alle samme bue? Jeg beder fysikere om at bringe de nødvendige elektroder til lysbuen
    EM cylindrisk stator. Sandsynligvis er det nødvendigt at samlingen er inde i dielektrikumet, så vil MHD tænde nøjagtigt? personligt
    Jeg er for Progress .. Det er kun en ting, der er uklar .. Hvorfor er dette mirakel produceret af Ham Radio?

Læs også

Fejlkoder til vaskemaskiner