Простой генератор высоковольтных импульсов. Генераторы импульсов. Генераторы с инверторами
Генераторы прямоугольных импульсов широко используются в радиотехнике, телевидении, системах автоматического управления и вычислительной технике.
Для получения импульсов прямоугольной формы с крутыми фронтами широко применяются устройства, принцип работы которых основан на использовании электронных усилителей с положительной обратной связью. К этим устройствам относятся так называемые релаксационные генераторы – мультивибраторы, блокинг-генераторы. Эти генераторы могут работать в одном из следующих режимов: ждущем, автоколебательном, синхронизации и деления частоты.
В ждущем режиме генератор имеет одно устойчивое состояние равновесия. Внешний запускающий импульс вызывает скачкообразный переход ждущего генератора в новое состояние, которое не является устойчивым. В этом состоянии, называемом квазиравновесным, или временно устойчивым, в схеме генератора происходят относительно медленные процессы, которые в конечном итоге приводят к обратному скачку, после чего устанавливается устойчивое исходное состояние. Длительность состояния квазиравновесия, определяющая длительность генерируемого прямоугольного импульса, зависит от параметров схемы генератора. Основными требованиями к ждущим генераторам является стабильность длительности формируемого импульса и устойчивость его исходного состояния. Ждущие генераторы применяются, прежде всего, для получения определенного временного интервала, начало и конец которого фиксируются соответственно фронтом и спадом генерируемого прямоугольного импульса, а также для расширения импульсов, для деления частоты повторения импульсов и других целей.
В автоколебательном режиме генератор имеет два состояния квазиравновесия и не имеет ни одного устойчивого состояния. В этом режиме без какого-либо внешнего воздействия генератор последовательно переходит скачком из одного состояния квазиравновесия в другое. При этом генерируются импульсы, амплитуда, длительность и частота повторения которых определяются в основном только параметрами генератора. Основным требованием, предъявляемым к таким генераторам, является высокая стабильность частоты автоколебаний. Между тем в результате изменения питающих напряжений, смены и старения элементов, воздействия других факторов (температуры, влажности, наводок и т. п.) стабильность частоты автоколебаний генератора обычно невелика.
В режиме синхронизации или деления частоты частота повторения генерируемых импульсов определяется частотой внешнего синхронизирующего напряжения (синусоидального или импульсного), подаваемого в схему генератора. Частота повторения импульсов равна или кратна частоте синхронизирующего напряжения.
Генератор периодически повторяющихся прямоугольных импульсов релаксационного типа называется мультивибратором.
Схема мультивибратора может быть реализована как на дискретных элементах, так и в интегральном исполнении.
Мультивибратор
на дискретных элементах.
В
таком мультивибраторе используют два
усилительных каскада, охваченных
обратной связью. Одна ветвь обратной
связи образована конденсатором
и резистором,
а другая –
и
(рис. 6.16).
состояний и обеспечивает генерирование периодически повторяющихся импульсов, форма которых близка прямоугольной.
В мультивибраторе оба транзистора могут находиться в активном режиме очень короткое время, так как в результате действия положительной обратной связи схема скачком переходит в состояние, когда один транзистор открыт, а другой закрыт.
Примем для определенности, что в момент
времени
транзисторVT
1
открыт и насыщен, а транзисторVT
2
закрыт (рис. 6.17). Конденсатор
за счет тока, протекавшего в схеме в
предшествующие моменты времени, заряжен
до определенного напряжения. Полярность
этого напряжения такова, что к базе
транзистораVT
2
относительно эмиттера приложено
отрицательное напряжение иVT
2
закрыт. Поскольку один транзистор
закрыт, а другой открыт и насыщен, в
схеме не выполняется условие
самовозбуждения, так как коэффициенты
усиления каскадов
.
В
таком состоянии в схеме протекают два
процесса. Один процесс связан с протеканием
тока перезаряда конденсатора
от источника
питания по цепи резистор
– открытый
транзистор VT
1
.Второй процесс
обусловлен зарядом конденсатора
через резистор
и базовую цепь транзистораVT
1
,
в результате
напряжение на коллекторе транзистора
VT
2
увеличивается
(рис. 6.17). Поскольку резистор, включаемый
в базовую цепь транзистора, имеет большее
сопротивление, чем коллекторный резистор
(
),
время заряда
конденсатора
меньше времени перезаряда конденсатора
.
|
Процесс
заряда конденсатора
|
открыт,
поскольку его база оказывается
подключенной к положительному полюсу
источника питания через резистор
.
Базовое
и коллекторное
напряжения транзистораVT
1
при этом не изменяются. Это состояние
схемы называется квазиустойчивым.
В
момент времени
по мере
перезаряда конденсатора напряжение на
базе транзистора VT
2
достигает
напряжения открывания и транзистор VT
2
переходит в
активный режим работы, для которого
.
При открывании VT
2
увеличивается
коллекторный ток
и соответственно уменьшается
.
Уменьшение
вызывает снижение базового тока
транзистораVT
1
,
что, в свою
очередь, приводит к уменьшению
коллекторного тока
.
Снижение тока
сопровождается увеличением базового
тока транзистораVT
2
,
поскольку ток,
протекающий через резистор
,
ответвляется в базу транзистораVT
2
и
.
После
того как транзистор VT
1
выйдет из
режима насыщения, в схеме выполняется
условие самовозбуждения: .
При этом процесс переключения схемы
протекает лавинообразно и заканчивается,
когда транзистор VT
2
переходит в
режим насыщения, а транзистор VT
1
– в режим
отсечки.
В
дальнейшем практически разряженный
конденсатор
(
)
заряжается от источника питания по цепи
резистор
– базовая цепь
открытого транзистора VT
2
по экспоненциальному
закону с постоянной времени
.
В результате
в течение
времени
происходит увеличение напряжения на
конденсаторе
до
и формируется фронт коллекторного
напряжения
транзистораVT
1
.
Закрытое
состояние транзистора VT
1
обеспечивается
тем, что первоначально заряженный до
напряжения
конденсатор
через открытый транзисторVT
2
подключен к
промежутку база –
эмиттер транзистора VT
1
,
чем поддерживается
отрицательное напряжение на его базе.
С течением времени запирающее напряжение
на базе изменяется, поскольку конденсатор
перезаряжается по цепи резистор
– открытый
транзистор VT
2
.
В момент
времени
напряжение на
базе транзистора VT
1
достигает
значения
и он открывается.
В
схеме снова выполняется условие
самовозбуждения и развивается
регенеративный процесс, в результате
которого транзистор VT
1
переходит в режим насыщения, а VT
2
закрывается.
Конденсатор
оказывается заряженным до напряжения
,
а конденсатор
практически разряжен(
).
Это соответствует моменту времени
,
с которого
началось рассмотрение процессов в
схеме. На этом полный цикл работы
мультивибратора заканчивается, так как
в дальнейшем процессы в схеме повторяются.
Как
следует из временной диаграммы
(рис. 6.17), в мультивибраторе периодически
повторяющиеся импульсы прямоугольной
формы можно снимать с коллекторов обоих
транзисторов. В случае, когда нагрузка
подключается к коллектору транзистора
VT
2
,
длительность
импульсов
определяется процессом перезаряда
конденсатора
,
а длительность паузы
–
процессом перезаряда конденсатора
.
Цепь
перезаряда конденсатора
содержит один
реактивный элемент, поэтому
,
где
;
;.
Таким образом, .
Процесс
перезаряда
заканчивается в момент времени
,
когда
.
Следовательно, длительность положительного
импульса коллекторного напряжения
транзистораVT
2
определяется формулой:
.
В
том случае, когда мультивибратор выполнен
на германиевых транзисторах, формула
упрощается
,
поскольку
.
Процесс
перезаряда конденсатора
,
который определяет длительность паузы
между импульсами коллекторного напряжения
транзистораVT
2
,
протекает в
такой же эквивалентной схеме и при тех
же условиях, что и процесс перезаряда
конденсатора
,
только с другой
постоянной времени:
.
Поэтому формула для расчета
аналогична формуле для расчета
:
.
Обычно
в мультивибраторе длительность импульса
и длительность паузы регулируют, изменяя
сопротивление резисторов
и
.
Длительности
фронтов зависят от времени открывания
транзисторов и определяются временем
заряда конденсатора через коллекторный
резистор того же плеча
.
При расчете мультивибратора необходимо
выполнить условие насыщения открытого
транзистора
.
Для транзистораVT
2
без учета тока
перезаряда конденсатора
ток
.
Следовательно, для транзистораVT
1
условие насыщения
,
а для транзистораVT
2
-
.
Частота
генерируемых импульсов
.
Основным препятствием увеличения
частоты генерирования импульсов является
большая длительность фронта импульсов.
Снижение длительности фронта импульса
за счет уменьшения сопротивлений
коллекторных резисторов может привести
к невыполнению условия насыщения.
При большой степени насыщения в рассмотренной схеме мультивибратора возможны случаи, когда после включении оба транзистора насыщены и колебания отсутствуют. Это соответствует жесткому режиму самовозбуждения. Для предотвращения этого следует выбирать режим работы открытого транзистора вблизи границы насыщения, чтобы сохранить достаточный коэффициент усиления в цепи обратной связи, а также использовать специальные схемы мультивибраторов.
Если
длительность импульса
равна длительности
,
что обычно
достигается при
,
то такой мультивибратор называетсясимметричным.
Длительность фронта генерируемых мультивибратором импульсов можно существенно уменьшить, если дополнительно ввести в схему диоды (рис. 6.18).
Когда,
например, закрывается транзистор VT
2
и начинает
увеличиваться коллекторное напряжение,
то к диоду VD
2
прикладывается
обратное напряжение, он закрывается и
тем самым отключает заряжающийся
конденсатор
от коллектора транзистораVT
2
.
В результате
ток заряда конденсатора
протекает уже не через резистор
,
а через резистор
.
Следовательно,
длительность фронта импульса коллекторного
напряжения
теперь
определяется только процессом закрывания
транзистора VT
2
.
Аналогично
работает и диод VD
1
при заряде конденсатора
.
Хотя
в такой схеме длительность фронта
существенно уменьшена, время заряда
конденсаторов, которое ограничивает
скважность импульсов, практически не
изменяется. Постоянные времени
и
не могут быть уменьшены за счет снижения
.
Резистор
в открытом состоянии транзистора
через открытый диод подключается
параллельно резистору
.В
результате при
возрастает
потребляемая схемой мощность.
Мультивибратор
на интегральных схемах
(рис. 6.19).Простейшая
схема содержит два инвертирующих
логических элемента ЛЭ1
и ЛЭ2
,
две времязадающие цепочки
и
и диодыVD
1
,
VD
2
.
|
Положим,
что в момент времени Напряжение
на входе ЛЭ2
по мере заряда конденсатора
|
|
В
момент времени
и на выходеЛЭ2
.
В результате
на вход ЛЭ1
через конденсатор
,
который заряжен до напряжения
,
подается
напряжение
иЛЭ1
переходит в
состояние нуля
.
Так как напряжение
на выходе ЛЭ1
уменьшилось, то конденсатор
начинает разряжаться. В результате
на резисторе
возникнет напряжение отрицательной
полярности,
откроется диод VD
2
и
конденсатор
быстро разрядится до напряжения
.
После
окончания этого процесса напряжение
на входе ЛЭ2
.
Одновременно
в схеме протекает процесс заряда
конденсатора
и
с течением времени напряжение
на входе ЛЭ1
уменьшается. Когда
в момент времени
напряжение
,
,
.
Процессы
начинают повторяться. Опять
происходит заряд конденсатора
,
а конденсатор
разряжается
через открытый диод VD
1
.
Поскольку
сопротивление открытого
диода намного меньше сопротивления
резисторов
,
и
,
разряд конденсаторов
и
происходит
быстрее, чем их заряд.
Напряжение
на входе ЛЭ1
в интервале
времени
определяется
процессом заряда конденсатора
:,
где
;
–
выходное
сопротивление логического элемента в
состоянии
единицы;
;
,
откуда
.
Когда
,
заканчивается
формирование импульса на выходе элемента
ЛЭ2
,
следовательно,
длительность импульса
.
Длительность
паузы между импульсами (интервал времени
от
до
)
определяется процессом заряда конденсатора
,
поэтому
.
Длительность фронта генерируемых импульсов определяется временем переключения логических элементов.
На
временной диаграмме (рис. 6.20) амплитуда
выходных импульсов
не меняется:
,
поскольку при ее построении не
учитывалось выходное сопротивление
логического элемента. С учетом конечности
этого выходного сопротивления амплитуда
импульсов будет изменяться.
Недостатком рассмотренной простейшей схемы мультивибратора на логических элементах является жесткий режим самовозбуждения и связанное с этим возможное отсутствие колебательного режима работы. Этот недостаток схемы можно исключить, если дополнительно ввести логический элемент И (рис. 6.21).
|
Когда
мультивибратор генерирует импульсы,
то на выходе ЛЭ3
,
поскольку
.
Однако
вследствие жесткого режима
самовозбуждения возможен такой случай,
когда при включении
напряжения источника питания из-за
малой скорости нарастания напряжения
ток заряда конденсаторов
и
оказывается
небольшим. При этом падение напряжения
на резисторах
и
может быть меньше порогового
и оба элемента(ЛЭ1
и ЛЭ2
)
окажутся в состоянии, когда напряжения
на их выходах
.
При таком
сочетании
входных сигналов на выходе
элемента ЛЭ3
возникнет напряжение
,
которое
через резистор
подается
на вход элемента ЛЭ2
.
Так как
,
то
ЛЭ2
переводится в состояние нуля и схема
начинает генерировать
импульсы.
Для построения генераторов прямоугольных импульсов наряду с дискретными элементами и ЛЭ в интегральном исполнении используются операционные усилители.
Мультивибратор
на операционном усилителе
имеет две цепи обратной связи
(рис. 6.22). Цепь обратной связи
неинвертирующего входа образована
двумя резисторами ( |
|
поэтому
напряжение на инвертирующем входе
зависит не только от напряжения на
выходе усилителя, но и является функцией
времени, поскольку
.
Процессы,
протекающие в мультивибраторе,
рассмотрим, начиная с момента времени
|
|
На
неинвертирующем входе действует
положительное напряжение
.
Напряжение
остается постоянным, а напряжение на
инвертирующем входе
с течением времени увеличивается,
стремясь к уровню
,
поскольку в схеме протекает процесс
перезаряда конденсатора
.
Однако
пока
,
состояние
усилителя определяет напряжение на
неинвертирующем входе и на выходе
сохраняется уровень
.
В
момент времени
напряжения на входах операционного
усилителя становятся равными:
.
Дальнейшее
незначительное увеличение
приводит
к тому, что дифференциальное (разностное)
напряжение на инвертирующем входе
усилителя
оказывается положительным, поэтому
напряжение на выходе резко уменьшается
и становится отрицательным
.
Так как напряжение на выходе операционного
усилителя изменило полярность, то
конденсатор
в дальнейшем
перезаряжается и напряжение на нем, а
также напряжение на инвертирующем входе
стремятся к
.
В
момент времени
опять
и затем
дифференциальное (разностное) напряжение
на входе усилителя
становится отрицательным. Так как оно
действует на инвертирующем входе, то
напряжение на выходе усилителя скачком
опять принимает значение
.
Напряжение на неинвертирующем входе
также скачком изменяется
.
Конденсатор
,
который к моменту времени
зарядился до
отрицательного напряжения, опять
перезаряжается и напряжение на
инвертирующем входе возрастает, стремясь
к
.
Так как при этом
, то напряжение на выходе усилителя
сохраняется постоянным. Как следует из
временной диаграммы (рис. 6.23),
в момент времени
полный цикл
работы схемы заканчивается и в дальнейшем
процессы в ней повторяются. Таким
образом, на выходе схемы генерируются
периодически повторяющиеся импульсы
прямоугольной формы, амплитуда которых
при
равна
.
Длительность импульсов (интервал времени
)
определяется временем перезаряда
конденсатора
по экспоненциальному закону от
до
с постоянной времени
,
где
– выходное
сопротивление операционного усилителя.
Поскольку во время паузы (интервал
)
перезаряд конденсатора
происходит в
точно таких же условиях, что и при
формировании импульсов, то
.
Следовательно, схема работает как
симметричный мультивибратор.
происходит
с постоянной времени
.
При отрицательном напряжении на выходе
(
)
открыт диодVD
2
и постоянная
времени перезаряда конденсатора
,
определяющая длительность паузы,
.
Ждущий мультивибратор или одновибратор имеет одно устойчивое состояние и обеспечивает генерирование прямоугольных импульсов при подаче на вход схемы коротких запускающих импульсов.
Одновибратор на дискретных элементах состоит из двух усилительных каскадов, охваченных положительной обратной связью (рис. 6.25).
|
Одна
ветвь обратной связи, как и в
мультивибраторе,
образована конденсатором
|
транзистора
VT
1
зависит от коллекторного тока
транзистора VT
2
.
Такую схему называют одновибратором
с эмиттерной
связью. Параметры
схемы рассчитываются таким образом,
чтобы в исходном
состоянии в отсутствие входных импульсов
транзистор VT
2
был
открыт и насыщен, а VT
1
находился в режиме отсечки. Такое
состояние схемы, являющееся устойчивым,
обеспечивается при
выполнении условий:
.
Положим,
что одновибратор находится в устойчивом
состоянии. Тогда токи и напряжения в
схеме будут постоянными. База транзистора
VT
2
через резистор
подключена к
положительному полюсу источника питания,
что в принципе обеспечивает открытое
состояние транзистора. Для расчета
коллекторного
и базового
токов имеем систему уравнений
.
Определив
отсюда токи
и
,
условие насыщения
запишем в
виде:
.
Если
учесть, что
и
,
тополученное
выражение существенно упрощается:
.
На
резисторе
за счет протекания токов
,
создается падение напряжения
.
В результате разность потенциалов между
базой и эмиттером транзистораVT
1
определяется выражением:
Если
в схеме выполняется условие
,
то транзисторVT
1
закрыт.
Конденсатор
при этом заряжен
до напряжения
.
Полярность напряжения на конденсаторе
указана на рис. 6.25.
Положим,
что в момент времени
|
|
Когда
транзистор VT
1
открывается, конденсатор
оказывается
подключенным к области база –
эмиттер транзистора VT
2
таким образом,
что потенциал базы становится отрицательным
и транзистор VT
2
переходит в
режим отсечки. Процесс переключения
схемы носит лавинообразный характер,
поскольку в это время в схеме выполняется
условие самовозбуждения. Время
переключения схемы определяется
длительностью процессов включения
транзистора VT
1
и выключения
транзистора VT
2
и составляет
доли микросекунды.
При
закрывании транзистора VT
2
через резистор
перестают протекать коллекторный и
базовый токи VT
2
.
В результате
транзистор VT
1
остается в
открытом состоянии даже после окончания
входного импульса. В это время на
резисторе
падает напряжение
.
Состояние
схемы, когда транзистор VT
1
открыт, а VT
2
закрыт, является
квазиустойчивым. Конденсатор
через резистор
,
открытый
транзистор VT
1
и резистор
оказывается подключенным к источнику
питания таким образом, что напряжение
на нем имеет встречную полярность. В
схеме протекает ток перезаряда
конденсатора
,
и напряжение на нем, а следовательно, и
на базе транзистора VT
2
стремится к
положительному уровню.
Изменение
напряжения
носит экспоненциальный характер:,
где
.
Начальное напряжение на базе транзистораVT
2
определяется напряжением, до которого
первоначально заряжен конденсатор
и остаточным напряжением на открытом
транзисторе:
Предельное значение напряжения, к которому стремится напряжение на базе транзистора VT 2 , .
Здесь
учтено, что через резистор
протекает не
только ток перезаряда конденсатора
,
но и ток
открытого транзистораVT
1
.
Следовательно,
.
В
момент времени
напряжение
достигает напряжения отпирания
и транзисторVT
2
открывается.
Появившийся коллекторный ток
создает дополнительное падение напряжения
на резисторе
,
что приводит
к уменьшению напряжения
.
Это вызывает уменьшение базового
и коллекторного
токов и соответствующее увеличение
напряжения
.
Положительное приращение коллекторного
напряжения транзистораVT
1
через конденсатор
передается в цепь базы транзистора VT
2
и способствует
еще большему нарастанию его коллекторного
тока
.
В схеме опять развивается регенеративный
процесс, оканчивающийся тем, что
транзисторVT
1
закрывается,
а транзистор VT
2
переходит в
режим насыщения. На этом процесс
генерирования импульса заканчивается.
Длительность импульса определяется,
если положить
:
.
После
окончания импульса в схеме протекает
процесс заряда конденсатора
по цепи,
состоящей из резисторов
,
и эмиттерной
цепи открытого транзистора VT
2
.
В начальный
момент базовый ток
транзистораVT
2
равен сумме токов заряда конденсатора
:
тока
,
ограниченного сопротивлением резистора
,
и тока, протекающего через резистор
.
По мере заряда конденсатора
ток
уменьшается и соответственно снижается
ток базы транзистораVT
2
,
стремясь к
стационарному значению, определяемому
резистором
.
В результате
в момент открывания транзистора VT
2
падение
напряжения на резисторе
оказывается
больше стационарного значения, что
приводит к увеличению отрицательного
напряжения на базе транзистора VT
1
.
Когда напряжение на конденсаторе
достигает значения
схема переходит в исходное состояние.
Длительность процесса дозаряда
конденсатора
,
который
называется этапом
восстановления, определяется
соотношением
.
Минимальный
период повторения импульсов одновибратора
,
а максимальная
частота
.
Если интервал между входными импульсами
окажется меньше
,
то конденсатор
не успеет
дозарядиться и это приведет к изменению
длительности генерируемых импульсов.
Амплитуда генерируемых импульсов определяется разностью напряжений на коллекторе транзистора VT 2 в закрытом и открытом состояниях .
Одновибратор
можно реализовать на базе мультивибратора,
если одну ветвь обратной связи сделать
не емкостной, а резисторной и ввести
источник напряжения
(рис. 6.27).
Такая схема называется одновибратором
с коллекторно-базовыми
связями.
К
базе транзистора VT
2
приложено
отрицательное напряжение и он закрыт.
Конденсатор
заряжен до напряжения
.
В случае германиевых транзисторов
.
Конденсатор
,
исполняющий роль форсирующего
конденсатора, заряжен до напряжения
.
Это состояние схемы является устойчивым.
При подаче на базу транзистора VT 2 отпирающего импульса (рис. 6.28) в схеме начинают протекать процессы открывания транзистора VT 2 и закрывания транзистора VT 1 .
При
этом выполняется условие самовозбуждения,
развивается регенеративный процесс
и схема переходит в квазиустойчивое
состояние.
Транзистор VT
1
оказывается
в закрытом состоянии, поскольку за
счет заряда на конденсаторе
|
|
При
переключении схемы формируется фронт
выходного импульса, который обычно
снимается с коллектора транзистора
VT
1
.
В дальнейшем в схеме протекает процесс
перезаряда конденсатора
.Напряжение
на нем
,
а следовательно,
и напряжение на базе
транзистора VT
1
изменяется по
экспоненциальному закону
,где
.
Когда
в момент времени
напряжение на базе достигает значения
,
транзистор VT
1
открывается,
напряжение на его коллекторе
уменьшается и закрывается транзистор
VT
2
.
При этом
формируется срез выходного импульса.
Длительность импульса получим, если
положить
:
.
Так
как
,
то
.
Длительность среза
.
В
дальнейшем в схеме протекает ток заряда
конденсатора
через резистор
и базовую цепь открытого транзистораVT
1
.
Длительность
этого процесса, который определяет
время восстановления схемы,
.
Амплитуда выходных импульсов в такой схеме одновибратора практически равна напряжению источника питания.
Одновибратор
на логических элементах
.
Для реализации
одновибратора на логических элементах
обычно используют элементы И-НЕ.
Структурная схема такого одновибратора
включает два элемента (ЛЭ1
и ЛЭ2
) и времязадающую цепочку
(рис. 6.29).
Входы ЛЭ2
объединены, и он работает как инвертор.
Выход ЛЭ2
соединен с одним из входов ЛЭ1
,
а на другой его вход подается управляющий
сигнал.
|
Чтобы
схема находилась в устойчивом
состоянии, на управляющий вход ЛЭ1
необходимо подать напряжение
|
|
его
входной цепи. Схема генерирует
прямоугольный импульс при кратковременном
уменьшении (момент времени
)
входного напряжения
.
Через интервал времени, равный
(не показан на рис. 6.29), на выходеЛЭ1
напряжение увеличится. Этот скачок
напряжения через конденсатор
передается на вход ЛЭ2
.
Элемент ЛЭ2
переключается в состояние «0». Таким
образом, на входе 1 ЛЭ1
через интервал времени
начинает действовать напряжение
и этот элемент
останется в состоянии единицы, если
даже по истечении времени
напряжение
опять станет равно логической «1». Для
нормальной работы схемы необходимо,
чтобы длительность входного импульса
.
По
мере заряда конденсатора
выходной ток
ЛЭ1
уменьшается.
Соответственно уменьшается падение
напряжения на
:
.
Одновременно несколько увеличивается
напряжение
,
стремясь к напряжению
,
которое при переключенииЛЭ1
в состояние «1» было меньше
за счет падения
напряжения на выходном сопротивлении
ЛЭ1
.
Это состояние схемы является временно
устойчивым.
В
момент времени
напряжение
достигает порогового
и элементЛЭ2
переключается в состояние «1». На вход
1 ЛЭ1
подается сигнал
и он переключается в состояние лог. «0».
При этом конденсатор
,
который в интервале времени от
до
зарядился,
начинает разряжаться через выходное
сопротивление ЛЭ1
и диод VD
1
.
По истечении времени
,
определяемого
процессом разряда конденсатора
,
схема переходит в исходное состояние.
Таким
образом, на выходе ЛЭ2
генерируется импульс прямоугольной
формы. Длительность его, зависящая от
времени уменьшения
до
,
определяется соотношением
,
где
– выходное сопротивлениеЛЭ1
в состоянии «1».
Время
восстановления схемы
,
где
–
выходное сопротивление ЛЭ1
в состоянии «0»;
–
внутреннее сопротивление диода в
открытом состоянии.
и
напряжение на инвертирующем входе
невелико:
,
где
падение напряжения на диоде в открытом
состоянии. На неинвертирующем входе
напряжение также постоянное:
,
и так как
,
то на выходе поддерживается неизменное
напряжение
.
При
подаче в момент времени
входного импульса положительной
полярности амплитудой
напряжение на
неинвертирующем входе становится больше
напряжения на инвертирующем входе и
выходное напряжение скачком становится
равным
.
При этом также скачком увеличивается
напряжение на неинвертирующем входе
до
.
Одновременно
диод VD
закрывается,
конденсатор
начинает
заряжаться и на инвертирующем входе
растет положительное напряжение (рис.
6.32). Пока
на выходе сохраняется напряжение
.
В момент времени
при
происходит изменение полярности
выходного напряжения и напряжение на
неинвертирующем входе принимает исходное
значение, а напряжение
начинает уменьшаться по мере разряда
конденсатора
.
Когда
Длительность
импульса, определяемая экспоненциальным
процессом
заряда конденсатора
|
|
Так
как
,
то
.
Время
восстановления схемы определяется
длительностью процесса разряда
конденсатора
от
до
и с учетом принятых допущений
.
Генераторы на операционных усилителях обеспечивают формирование импульсов амплитудой до десятков вольт; длительность фронтов зависит от полосы частот операционного усилителя и может составлять доли микросекунды.
Блокинг-генератором называется генератор импульсов релаксационного типа в виде однокаскадного усилителя с положительной обратной связью, создаваемой с помощью трансформатора. Блокинг-генератор может работать в ждущем и автоколебательном режимах.
Ждущий режим работы блокинг -генератора. При работе в ждущем режиме схема имеет одно устойчивое состояние и генерирует импульсы прямоугольной формы, когда на вход поступают запускающие импульсы. Устойчивое состояние блокинг-генератора на германиевом транзисторе осуществляется путем включения источника смещения в базовую цепь. При использовании кремниевого транзистора источник смещения не требуется, поскольку транзистор при нулевом напряжении на базе закрыт (рис. 6.33).
|
Положительная
обратная связь в схеме проявляется
в том, что при нарастании тока в
первичной (коллекторной) обмотке
трансформатора, т. е. коллекторного
тока транзистора ( |
базовое напряжение уменьшается. Такая связь реализуется путем соответствующего подключения начала обмоток трансформатора (на рис. 6.33, показаны точками).
В
большинстве случаев трансформатор
имеет третью (нагрузочную) обмотку, к
которой подключается нагрузка
.
Напряжения
на обмотках трансформатора и токи,
протекающие в них, связаны между собой
следующим образом:
,
,
,
где
,
– коэффициенты трансформации;
– число витков первичной, вторичной и
нагрузочной обмоток соответственно.
Длительность
процесса включения транзистора настолько
мала, что за это время ток намагничивания
практически не нарастает ().
Поэтому уравнение токов при анализе
переходного процесса включения
транзистора упрощается:
.
При
подаче в момент времени
|
|
тока
базы
и действительного тока, протекающего
в цепи базы транзистора,
.
Таким
образом, первоначальное изменение тока
базы
в результате процессов, протекающих в
схеме, приводит к дальнейшему изменению
этого тока
,
и если
,
то процесс изменения токов и напряжений
носит лавинообразный характер.
Следовательно,условие
самовозбуждения блокинг-генератора:
.
В
отсутствие нагрузки ()
это условие упрощается:
.
Так как
,
то условие самовозбуждения в
блокинг-генераторе выполняется довольно
легко.
Процесс
открывания транзистора, сопровождающийся
формированием фронта импульса,
заканчивается, когда он переходит в
режим насыщения. При этом перестает
выполняться условие самовозбуждения
и в дальнейшем формируется вершина
импульса. Так как транзистор насыщен:
,
то к первичной обмотке трансформатора
оказывается приложенным напряжение
и приведенные базовый ток
,
а также ток
нагрузки
,
оказываются
постоянными. Ток намагничивания при
формировании вершины импульса может
быть определен из уравнения
,
откуда при
нулевых начальных условиях получим
.
Таким
образом, ток намагничивания в
блокинг-генераторе, когда транзистор
насыщен, нарастает во времени по линейному
закону. В соответствии с уравнением
токов также по линейному закону
увеличивается коллекторный ток
транзистора
.
С
течением времени степень насыщения
транзистора уменьшается, так как базовый
ток остается постоянным
,
а коллекторный
ток нарастает. В некоторый момент времени
коллекторный ток увеличивается настолько,
что транзистор переходит из режима
насыщения в активный режим и опять
начинает выполняться условие
самовозбуждения блокинг-генератора.
Очевидно, что длительность вершины
импульса
определяется
временем, в течение которого транзистор
находится в режиме насыщения. Границе
режима насыщения соответствует условие
.
Следовательно,
.
Отсюда получаем формулу для расчета длительности вершины импульса:
.
Ток
намагничивания
во время
формирования вершины импульса
увеличивается и в момент окончания
этого процесса, т. е.
при
,
достигает
значения
.
Так
как к первичной обмотке импульсного
трансформатора при формировании вершины
импульса приложено напряжение источника
питания
,
то амплитуда
импульса на нагрузке
.
При
переходе транзистора в активный режим
происходит уменьшение коллекторного
тока
.
Во вторичной обмотке индуцируется
напряжение, приводящее к уменьшению
напряжения и тока базы, что, в свою
очередь, вызывает дальнейшее снижение
коллекторного тока. В схеме развивается
регенеративный процесс, в результате
которого транзистор переходит в режим
отсечки и формируется срез импульса.
Протекающий
лавинообразно процесс закрывания
транзистора имеет столь малую длительность,
что ток намагничивания
за это время практически не изменяется
и остается равным
.
Следовательно, к моменту закрывания
транзистора в индуктивности
запасена энергия
.
Эта энергия рассеивается только в
нагрузке
,
так как коллекторная и базовая цепи
закрытого транзистора оказываются
разомкнутыми.
Ток намагничивания при этом уменьшается
по экспоненте:
,
где
–
постоянная времени. Протекающий через
резистор
ток создает обратный выброс напряжения
на нем, амплитуда которого
,
что также
сопровождается всплеском напряжения
на базе и коллекторе закрытого транзистора
.
Воспользовавшись найденным ранее
соотношением для
,
получим:
,
.
Процесс
рассеяния запасенной в импульсном
трансформаторе энергии, определяющий
время восстановления схемы
,
заканчивается
через интервал времени
,
после чего
схема переходит в исходное состояние.
Дополнительный всплеск коллекторного
напряжения
может быть значительным. Поэтому в схеме
блокинг-генератора
принимаются меры к снижению величины
,
для чего параллельно нагрузке или в
первичную обмотку включают демпфирующую
цепь, состоящую из диода VD
1
и резистора
,
сопротивление которого
(рис. 6.33).
При формировании импульса диод закрыт,
так как к нему приложено напряжение
обратной полярности, и демпфирующая
цепь не оказывает влияния на процессы
в схеме. Когда при закрывании транзистора
в первичной обмотке возникает всплеск
напряжения, то к диоду прикладывается
прямое напряжение, он открывается и ток
протекает через резистор
.
Так как
,
то всплеск
коллекторного напряжения
и обратный выброс напряжения на
существенно уменьшаются. Однако при
этом возрастает время восстановления:
.
Не
всегда последовательно с диодом включают
резистор
,
и тогда амплитуда
всплеска оказывается минимальной, но
увеличивается его длительность.
импульсов.
Процессы, протекающие в схеме, рассмотрим,
начиная с момента времени
,
когда напряжение на конденсаторе
достигает
значения
и транзистор откроется (рис. 6.36).
Поскольку напряжение на вторичной
(базовой) обмотке во время формирования
вершины импульса остается постоянным
,
то по мере заряда конденсатора базовый
ток уменьшается по экспоненциальному
закону
,
где
– сопротивление области база – эмиттер
насыщенного транзистора;
– постоянная времени.
В
соответствии с уравнением токов
коллекторный ток транзистора определяется
выражением
.
Из
приведенных соотношений следует, что
в автоколебательном блокинг-генераторе
во время формирования вершины импульса
изменяются и базовый и коллекторный
токи. Как видно, базовый ток с течением
времени уменьшается. Коллекторный ток
в принципе может и нарастать, и уменьшаться.
Все зависит от соотношения между первыми
двумя слагаемыми последнего выражения.
Но если даже коллекторный ток и
уменьшается, то медленнее, чем базовый
ток. Поэтому при уменьшении базового
тока транзистора наступает момент
времени
,
когда транзистор выходит из режима
насыщения и процесс формирования вершины
импульса заканчивается. Таким образом,
длительность вершины импульса определяется
соотношением
.
Тогда можно записать уравнение токов
для момента окончания формирования
вершины импульса:
.
После
некоторых преобразований имеем
.
Полученное трансцендентное уравнение
можно упростить при условии
.
Воспользовавшись разложением в ряд
экспоненты и ограничившись первыми
двумя членами
,
получим формулу для расчета длительности
вершины импульса
,
где
.
Во
время формирования вершины импульса
за счет протекания базового тока
транзистора напряжение на конденсаторе
изменяется и к моменту закрывания
транзистора оно становится равным
.
Подставив в это выражение значение
и проинтегрировав, получим:
.
При
переходе транзистора в активный режим
работы снова начинает выполняться
условие самовозбуждения и в схеме
протекает лавинообразный процесс его
закрывания. Как и в ждущем блокинг-генераторе,
после закрывания транзистора протекает
процесс рассеяния запасенной в
трансформаторе энергии, сопровождающийся
появлением всплесков коллекторного и
базового напряжений. После окончания
этого процесса транзистор продолжает
находиться в закрытом состоянии благодаря
тому, что к базе прикладывается
отрицательное напряжение заряженного
конденсатора
.
Это напряжение
не остается постоянным, поскольку в
закрытом состоянии транзистора через
конденсатор
и резистор
протекает ток
перезаряда от источника питания
.
Поэтому по мере перезаряда конденсатора
напряжение на
базе транзистора увеличивается по
экспоненциальному закону
,
где
.
Когда
напряжение на базе достигает значения
,
транзистор открывается и опять начинается
процесс формирования импульса. Таким
образом, длительность паузы
,
определяемая временем нахождения
транзистора в закрытом состоянии, может
быть рассчитана, если положить
.
Тогда получим
.Для
блокинг-генератора на германиевом
транзисторе полученная формула
упрощается, поскольку
.
Блокинг-генераторы
имеют высокий коэффициент полезного
действия, так как в паузе между импульсами
ток от источника питания практически
не потребляется. По сравнению с
мультивибраторами и одновибраторами
они позволяют получить большую скважность
и меньшую длительность импульсов. Важным
достоинством блокинг-генераторов
является возможность получения импульсов,
амплитуда которых больше напряжения
источника питания. Для этого достаточно,
чтобы коэффициент трансформации третьей
(нагрузочной) обмотки
.
В блокинг-генераторе при наличии
нескольких нагрузочных обмоток можно
осуществить гальваническую развязку
между нагрузками и получать импульсы
разной полярности.
Схема блокинг-генератора не реализуется в интегральном исполнении из-за наличия импульсного трансформатора.
Генератор импульсных токов (ГИТ) предназначен для первичного преобразования электрической энергии. Включает электрическую сеть переменного тока частотой 50 Гц, высоковольтный трансформатор, выпрямитель, токоограничивающее устройство, аппаратуру защиты. В ГИТе выделяют зарядный и разрядный контуры, которые связаны между собой батареей конденсаторов. ГИТ, являющийся источником питания, связан с технологическим блоком через разрядный контур.
Импульсные генераторы характеризуются следующими основными параметрами: напряжением на батарее конденсаторов U, электрической емкостью батареи С, накопленной в конденсаторах энергией W н, энергией в импульсе W 0 частотой следования импульсов υ.
Назначение зарядного контура - заряжание батареи конденсаторов до заданного напряжения. Контур включает токоограничивающее устройство, повышающий трансформаторе и высоковольтный выпрямитель. Для выпрямления зарядного тока применяют селеновые или кремниевые столбы. Высоковольтным трансформатором исходное напряжение питающей сети 380/220 В повышается до (2-70) 10 3 В.
В схеме L - С – D имеем ή 3 > 50 %.
При применении генераторов импульсных токов значительны потери энергии на стадии формирования разряда. Этого недостатка лишена распространенная система, в которой сочетаются генераторы импульсных токов и напряжения (рис. 30). В этой системе пробой формирующего промежутка производится за счет энергии конденсаторной батареи генератора напряжения, что создает токопроводящий канал в основном рабочем промежутке и обеспечивает выделение основной энергии разряда в разрядном промежутке генератора импульсных токов.
Характерное для такой системы соотношение электрических напряжений и емкостей составляет: » при где индекс 1 соответствует генератору напряжений, а индекс 2 - генератору токов. Так, к примеру
Энергетические и массогабаритные показатели генератора существенно зависят от высоковольтного трансформатора и выпрямителя. Коэффициент полезного действия зарядно-выпрямительного устройства повышается при применении высоковольтных кремниевых столбов. Выпрямители имеют высокие характеристические показатели - удельный
объем от 0,03 до 0,28 м 3 /кВт и удельную массу 25-151 кг/кВт.
В электроимпульсных установках применяются также единые блоки, включающие трансформатор и выпрямитель, что уменьшает основные размеры и упрощает коммутационную сеть.
Импульсные конденсаторы предназначены для накопления электрической энергии. Высоковольтные импульсные конденсаторы должны обладать повышенной удельной энергоемкостью, малой внутренней индуктивностью и малым сопротивлением при больших токах разряда, способностью выдерживать многократные циклы заряд-разряд. Основные технические данные импульсных конденсаторов приведены ниже.
Напряжение (номинальное), кВ...................................5-50
Емкость (номинальная), мкФ. . ...................................0,5-800
Частота разряда, число импульсов/мин.......................1-780
Ток разряда, кА...............................................................0,5-300
Энергоемкость, Дж/кг....................................................4,3-30
Ресурс, число импульсов...............................................10 э - 3 10 7
Одной из основных характеристик импульсных конденсаторов, влияющей на размеры батареи и электроимпульсной установки в целом, является показатель удельной объемной энергоемкости
(3.23)
где Е н - накапливаемая энергия; V к - объем конденсатора.
Для существующих конденсаторов ω с = 20 -г 70 кДж/м 3 , что определяет повышенные размеры накопителей. Так объем батареи для Е н = 100 кДж составляет 1,5-5,0 м 3 . В накопителях установок конденсаторы соединяют в батареи, что обеспечивает суммирование их электрической емкости, которая равна 100-8000 мкФ.
Высоковольтные коммутаторы применяются для мгновенного выделения в технологическом узле электрической энергии, накопленной в батарее конденсаторов. Высоковольтные коммутаторы (разрядники)" выполняют две функции: отключают разрядную цепь
от накопителя при его заряжании; мгновенно включают накопитель в цепь нагрузки.
Возможны различные конструктивные схемы разрядников и соответствующие этим схемам типы коммутаторов: воздушные, вакуумные, газонаполненные, контактные тарельчатые, игнитронные и тригатронные, с твердым диэлектриком.
Основные требования к коммутаторам следующие - выдерживать высоковольтное рабочее напряжение без пробоя, иметь малую индуктивность и малое сопротивление, обеспечивать заданную частоту следования импульса тока.
В лабораторных электроимпульсных установках применяются преимущественно разрядники воздушного типа, обеспечивающие коммутацию больших энергий при длительном сроке эксплуатации и имеющие сравнительно простую конструктивную схему (рис. 31).
Разрядники этого типа имеют ряд существенных недостатков, ограничивающих их применение: влияние состояния поверхности и состояния атмосферного воздуха (запыленности, влажности, давления) на стабильность воспроизводимого импульса; образуются оксиды азота, оказывающие воздействие на человека; образуется мощное высокочастотное звуковое давление.
В промышленных передвижных установках распространение получили механические тарельчатые коммутаторы (см. рис. 31, а). Разрядники этого типа просты по электрической схеме и конструктивному исполнению, надежны при транспортировке и работе на участках с пересеченным рельефом, но требуют регулярной очистки поверхности тарельчатых элементов. I
В состав электроимпульсной установки входят также блоки управления импульсным генератором и технологическим процессом, системы защиты и блокировок, вспомогательные системы, обеспечивающие механизацию и автоматизацию процессов в технологическом узле.
Блок управления включает электрические схемы запуска, блокировки и схему формирования импульса синхронизации.
Система блокировки служит для «мгновенного отключения высоковольтного напряжения. Система контроля состоит из вольтметра и киповольтметра, указывающих соответственно напряжение сети и на батарее конденсаторов, из индикаторных ламп, звуковых сигналов, а также частотомера.
Технологический узел
Технологический узел предназначен для преобразования электрической энергии в другие виды энергии и для передачи преобразованной энергии на объект обработки.
Применительно к специфике разрядно-импульсной технологии разрушения горных пород технологический узел включает: рабочую разрядную камеру, рабочий орган в виде электродной системы или электрогидравлического взрывателя, устройство для впуска и выпуска рабочей жидкости и устройство перемещения электродов или взрывающегося проводника (рис. 32). Рабочая разрядная камера заполняется рабочей жидкостью или специальным диэлектрическим составом.
Разрядные (рабочие) камеры делят на открытые и закрытые, заглубленные и поверхностные, стационарные, перемешающиеся и выносные. Камеры могут быть одноразовые и многоразовые; вертикальные, горизонтальные и наклонные. Тип и форма рабочей камеры должны обеспечивать максимальное выделение накопленной электрической энергии, максимальный к л.д. преобразования этой энергии в механическую, передачу этой энергии на объект обработки или в заданную его зону.
Рабочий технологический орган предназначен для непосредственного преобразования электрической энергии в механическую и для ввода этой энергии в рабочую среду, а через нее - на объект обработки. Тип рабочего органа зависит от используемой в данном технологическом процессе разновидности электрического разряда в жидкости - при свободном формировании разряда рациональны электродные системы (рис. 33, а); при инициируемом разряде - электрогидравлический взрыватель с взрывающимся проводником (рис. 33,6).
Рабочий орган испытывает динамические нагрузки, действие электромагнитного поля и ультрафиолетовых излучений, а также влияние рабочей жидкости.
Электродная система применяется при свободном формировании разряда. По конструктивному фактору выделяют стержневые линейные и коаксиальные системы. Наиболее просты по исполнению линейные (противостоящие или параллельные) системы с сочетаниями форм электродов острие - острие и острие - плоскость. Недостатками линейных систем являются их значительная индуктивность (1-10 мкГн) и ненаправленность действия.
Более совершенны коаксиальные системы, имеющие малую собственную индуктивность и большой к.п.д. преобразования накопленной электрической энергии в энергию плазмы. Недостаток коаксиальных систем - их малая надежность и недолговечность. Электродная система является технологичной и высокопроизводительной за счет высокой частоты процесса создания механических нагружающих усилий.
По числу повторных разрядов выделяют системы разового и многократного действия. Более экономичны и производительны системы многократного действия. Величина энергии, преобразуемой электродной системой, также влияет на конструктивное исполнение и долговечность.
В горной промышленности большее применение получили электродные системы, рассчитанные на с частотой следования импульсов 1-12 в минуту. При электрическом разряде из-за тепловых процессов происходит эрозия электродов, интенсивность которой зависит от материала электродов и рабочей жидкости, а также от количества энергии, выделяющейся в
канале разряда. Рабочая часть электродов изготавливается из стали Ст3 или Ст45; диаметр выступающей части должен быть более 8 мм при длине не менее 12 мм. В зоне электрода температура плавления железа достигается за 10 -6 с, а температура кипения за 5 10 -6 с.
Вызванное этим интенсивное разрушение электрода сопровождается образованием плазменных струй (паров и жидких капель металла). Ослабленной зоной электрода является изоляционный слой на границе выхода стержня - токовода и воды.
Основными требованиями к электродной системе являются: высокий коэффициент преобразования электрической энергии, высокие
эксплуатационные и технологические показатели, экономически целесообразная стойкость. Наибольшую эрозионную стойкость имеют электроды из сплава меди, карбида вольфрама и никеля.
Площадь поверхности катода должна превышать площадь анода в 60-100 раз, что 6 сочетании с подачей положительного импульса напряжения на анод обеспечит снижение потерь энергии на стадии формирования разряда и повысит к.п.д. системы. Рациональный материал изоляции - стеклопластик, вакуумная резина, полиэтилен.
Электрогидравлический взрыватель применяется при инициируемом разряде, воспринимает динамические нагрузки, воздействие сильноточных полей и рабочей жидкости, что приводит к разрушению корпуса, изоляции и электрода.
В электрогидравлическом взрывателе положительный электрод изолирован от корпуса; взрывающийся проводник устанавливается между электродом и заземленным корпусом, выполняющим роль отрицательного электрода.
В зависимости от решаемых технологических задач применяются проводники из меди, алюминия, вольфрама; размеры проводника в пределах диаметр 0,25-2 мм, длина 60-300 мм. Конструкция электрогидравлического взрывателя должна обеспечивать концентрацию энергии в требуемом направлении и формирование цилиндрического по форме фронта ударной волны, а также технологичность операций по установке и замене взрывающегося проводника.
Для выполнения части этих требований необходимо, чтобы корпус электрогидравлического взрывателя служил жесткой преградой Для распространяющегося фронта волн.
Это обеспечивается применением специальных кумулятивных выемок в корпусе взрывателя и определенного сочетания линейных размеров корпуса и проводника. Так, диаметр корпуса взрывателя должен в 60 раз и более превышать диаметр взрывающегося проводника.
В последние годы разработаны новые конструктивные схемы и специальные устройства, повышающие эффективность действия рабочих органов, обеспечивающие направленность действия на объект обработки образуемых волн и гидропотока.
К таким устройствам относят пассивные отражающие поверхности, электроды со сложной геометрией, генераторы расходящихся волн. Имеются также устройства для протяжки взрывающегося проводника, что осложняет конструкцию взрывателя, но повышает технологичность процесса.
Для непосредственного преобразования энергии электрического разряда в энергию импульса сжатия применяют специальные электровзрывные патроны (рис. 34).
Рабочая жидкость, заполняющая технологический узел, играет весьма существенную роль в процессе электрического разряда. Именно в жидкости воспроизводится разряд с непосредственным преобразованием электрической энергии в механическую.
В жидкости наблюдается ионизация, а также газовыделение непрореагировавших кислорода и водорода (до 0,5 10 -6 м 3 /кДж), жидкость вовлекается в движение распространяющимся фронтом волн, что образует в технологическом узле гидропоток, способный совершать механическую работу.
В качестве рабочей жидкости применяется вода (техническая, морская, дистиллированная) и водные электролиты; углеводородные (керосин, глицерин, масло трансформаторное) и силиконовые (полиметилсилоксаны) жидкости, а также специальные диэлектрические, жидкие и твердые составы. Большее применение получила техническая вода, удельная электрическая проводимость которой составляет (1- 10) См/м.
Электрическая проводимость жидкости существенно влияет на величину энергии, необходимой для формирования разряда, так как определяет величину пробойного напряжения и скорость движения стримеров. Минимальная напряженность, при которой возникают стримеры, оценивается в 3,6 10 3 В/мм.
Значения удельной электрической проводимости (См/м) некоторых жидкостей, применяемых для заполнения технологического узла, приведены ниже.
Техническая вода (водопроводная).........................................................(1-10) 10 -2
Морская вода.............................................................................................1-10
Дистиллированная вода............................................................................4,3 -10 -4
Глицерин.....................................................................................................6,4 10 -6
Видно, что диэлектрические жидкости имеют малую ионную проводимость. Удельное электрическое сопротивление жидкости (р ж) определяет также величину электрического к.п.д. и зависит от величины энергии, вводимой в единицу объема рабочей жидкости. Так, для воды параметр р ж уменьшается с увеличением до значений 500-1000 кДж/ ; с дальнейшим возрастанием W 0 параметр р ж стабилизируется в пределах 10-25 Ом-м.
Электрический разряд в жидкости зависит также от плотности рабочей жидкости - с увеличением плотности уменьшаются пик перенапряжений и крутизна спада тока. Чтобы повысить величину напряжения разрядного контура, а соответственно величину напряжения пробоя, следует применять рабочие жидкости с низкой удельной проводимостью (пример - техническую воду).
Применение жидкостей с большей проводимостью облегчает процесс образования скользящих разрядов; увеличивает потери энергии на стадии формирования канала и снижает амплитуду ударной волны.
В качестве рабочей жидкости используют также вязкие составы (веретенное масло - 70%, алюминиевый порошок - 20%, мел - 10%), что повышает на 20-25 % амплитуду ударной волны и снижает потери энергии.
В качестве диэлектрика применяют также металлизированную диэлектрическую нить и бумажные ленты, пропитанные электролитом. Ввод твердого диэлектрика уменьшает общие затраты энергии на пробой (в 4-5 раз), снижает требуемое число стримеров (в 4-6 раз) , уменьшает термическую радиацию и ультрафиолетовое излучение. Введение в поток рабочей жидкости твердых частиц токопроводящих добавок применяют взамен взрывающихся проводников.
Задачей расчета являетсяопределение структуры электрической схемы, выбор элементной базы, определение параметров электрической схемы генераторов импульсов.
Исходные данные:
· вид технологического процесса и его характеристики;
· конструктивное использование разрядной цепи;
· характеристики напряжения питания;
· параметры электрического импульса и др.
Последовательность расчета:
Последовательность расчета зависит от структуры электрической схемы генератора, которая состоит полностью или частично из следующих элементов: источник постоянного (переменного) напряжения, автогенератор, выпрямитель, разрядная цепь, высоковольтный трансформатор, нагрузка (рис.2.14).
· расчет преобразователя напряжения (рис. 2.15, а);
· расчет собственно генератора импульсов (рис. 2.16).
2.14. Полная структурная схема генератора импульсов: 1 – источник напряжения; 2 – автогенератор; 3 – выпрямитель; 4 – сглаживающий фильтр; 5 – разрядная цепь с высоковольтным трансформатором; 6 – нагрузка.
Расчет преобразователя (рис. 2.15 а). Напряжение питания U n =12В постоянного тока. Выбираем выходное напряжение преобразователя U 0 = 300В при токе нагрузки J 0 = 0,001 А, выходная мощность P 0 =0,3 Вт, частота f 0 =400Гц.
Выходное напряжение преобразователя выбираем из условий повышения стабильности частоты генератора и для получения хорошей линейности выходных импульсов напряжения, т. е. U n >>U вкл.тир, обычно U n =2U вкл.тир.
Частота выходного напряжения задается из условий оптимальной работоспособности задающего генератора преобразователя напряжения.
Величины Р 0 и U 0 позволяют использовать в схеме генератора динистор VS серии KY102.
В качестве транзистора VT используем МП26Б, для которого предельные режимы следующие: U кбм = 70В, I КМ = 0,4А, I бм = 0,015А, U кбм = 1В.
Сердечник трансформатора предлагаем выполненным из электротехнической стали. Принимаем В М = 0,7Тл, η = 0,75, 25с.
Проверяем пригодность выполняемого трансформатора для работы в схеме преобразователя по условиям:
U кбм ≥2,5U n ; I км ≥1,2I кн; I бм ≥1,2I бн. (2.77)
Ток коллектора транзистора
Ток коллектора максимальный:
Согласно выходным коллекторным характеристикам транзистора МП26Б для данного коллекторного тока β ст =30, поэтому ток насыщения базы
А.
Ток базы:
I бм =1,2·0,003=0,0036А.
Следовательно, транзистор МП26Б по условию (2.78) пригоден для проектируемой схемы.
Сопротивление резисторов в цепи делителя напряжения:
Ом,; (2.79)
Ом.
Принимаем ближайшие стандартные значения сопротивлений резисторов R 1 =13000 Ом, R 2 =110 Ом.
Резистором R в цепи базы транзистора регулируют выходную мощность генератора, его сопротивление принимают 0,5…1 кОм.
Сечение сердечника трансформатора ТV1:
![]() |
Рис 2.15. Принципиальная электрическая схема генератора импульсов: а – преобразователь;
б – генератор импульсов
Выбираем сердечник Ш8×8, для которого S c =0,52·10 -4 м2 .
Количество витков в обмотках трансформатора TV1:
Вит.; (2.81)
вит.; (2.82)
вит. (2.83)
Емкость конденсатора фильтра VC1:
Диаметр проводов обмоток трансформатора TV1:
Выбираем стандартные диаметры проводов d 1 =0,2 мм, d 2 = мм, d 3 =0,12 мм.
С учетом толщины эмаль изоляции d 1 =0,23 мм, d 2 = 0,08мм, d 3 =0,145 мм.
![]() |
Рис. 2.16. Расчетная схема генератора импульсов
Расчет генераторов импульсов (рис. 2.16)
Принимаем напряжение на входе генератора равным напряжению на выходе преобразователя U 0 = 300 В. Частота импульсов f =1…2 Гц. Амплитуда напряжения импульса не более 10 кВ. Количество электричества в импульсе не более 0,003 Кл. Длительность импульса до 0,1 с.
Выбираем диод VD типа Д226Б (U обр = 400 В, I пр = 0,3 А, U пр = 1 В) и тиристор типа КН102И (U вкл =150 В, I пр т =0,2 А, U пр =1,5 В, I вкл =0,005 А, I выкл = 0,015 А, τ вкл = 0,5·10 -6 с τ выкл = 40·10 -6 с).
Прямое сопротивление постоянному току диода R д.пр = 3,3 Ом и тиристора R т.пр = 7,5 Ом.
Период повторения импульсов для заданного диапазона частот:
. (2.86)
Сопротивление зарядной цепи R 3 должно быть таким, чтобы
Ом. (2.88)
Тогда R 3 =R 1 +R д.пр =20·10 3 +3,3=20003,3 Ом.
Ток заряда:
А. (2.89)
Резистор R 2 ограничивает ток разряда до безопасной величины. Его сопротивление:
Ом, (2.90)
где U p – напряжение на зарядном конденсаторе VC2 в начале разряда, его величина равна U выкл. При этом должно соблюдаться условие R 1 >>R 2 (20·10 3 >>750).
Сопротивление разрядной цепи:
R p =R 2 R т. пр =750+7,5=757,5 Ом.
Условия устойчивого включения (2.91, 2.92) выполняются.
,
, (2.91)
, . (2.92)
Емкость конденсатора VC2:
. (2.93)
Емкость VC2 для частоты f=1 Гц:
Ф
И для частоты 2 Гц:
С 2 =36·10 -6 Ф.
Амплитуда тока в цепи заряда конденсатора VC2
, (2.94)
Амплитуда тока в цепи заряда конденсатора VC2:
, (2.95)
Энергия импульса:
Дж. (2.96)
Максимальное количество электричества в импульсе:
q м =I p τ p =I p R p C 2 =0,064·757,5·72·10 -6 =0,003 Кл (2.97)
не превышает заданное значение.
Рассчитаем параметры выходного трансформатора TV2.
Расчетная мощность трансформатора:
Вт, (2.98)
где η т = 0,7…0,8 – КПД маломощного трансформатора.
Площадь сечения сердечника трансформатора:
Количество витков каждой обмотки трансформатора, приходящееся на
вит/В. (2.100)
Количество витков в обмотках трансформатора TV2:
W 4 =150 N=150·16,7=2505 вит.; (2.101)
W 5 =10000·16,7=167·10 3 вит.
Диаметр проводов в обмотках (2.85):
мм;
мм.
Выбираем стандартные диаметры проводов с эмалированной изоляцией d 4 =0,2 мм, d 5 =0,04 мм.
Пример. Определить напряжение и токи в схеме рис. 2.16.
Дано: U с = 300 В переменного тока 400 Гц, С = 36·10 -6 Ф, R д.пр = 10 Ом, R т.пр =2,3 Ом, L w =50 мГн, R 1 =20 кОм, R 2 =750 Ом.
Напряжение на конденсаторе в момент заряда:
, (2.102)
где τ ст = 2·10 4 ·36·10 -6 =0,72 с.
Полное сопротивление цепи заряда емкости VC2:
Ток заряда равен:
А.
В данной статье поговорим про импульсный генератор для ячейки Мэйера.
Изучая элементную базу электронных плат, на которых были собраны все устройства входящие в состав сложной установки, применяемой Мэйером в водородном генераторе, установленном им на автомобиль, я собрал «главную часть» устройства – импульсный генератор.
Все электронные платы выполняют в Ячейке определённые задачи.
Электронная часть мобильной установки генератора водорода Мэйера состоит из двух полноценных устройств, оформленных в виде двух независимых блоков. Это блок управления и контроля ячейки, вырабатывающей кислородно-водородную смесь и блок управления и контроля за подачей этой смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Фотография первого представлена ниже.
Блок управления и контроля за работой ячейки состоит из устройства вторичного питания обеспечивающего все платы модуля энергией и одиннадцати модулей – плат, состоящих из генераторов импульсов, схем контроля и управления. В этом же блоке, за платами импульсных генераторов находятся импульсные трансформаторы. Один из одиннадцати комплектов: плата импульсного генератора и импульсного трансформатора используется конкретно только для одной пары трубок Ячейки. А поскольку пар трубок одиннадцать, то и генераторов тоже одиннадцать.
.
Судя по фотографиям, импульсный генератор собран на простейшей элементной базе цифровых логических элементов. Принципиальные схемы, публикуемые на различных сайтах, посвящённых Ячейке Мэйера, по принципу работы не так далеки от её оригинала, за исключением одного – они упрощены и работают бесконтрольно. Другими словами, импульсы подаются на трубки-электроды до той поры, пока не наступит «пауза», которую по своему усмотрению оперативно с помощью регулировки устанавливает конструктор схемы. У Мэйера «пауза» формируется только тогда, когда сама Ячейка, состоящая из двух трубок, сообщит что пора бы эту паузу сделать. Имеется регулировка чувствительности схемы контроля, уровень которой устанавливается оперативно с помощью регулировки. Кроме того, имеется оперативная регулировка длительности «паузы» — времени, в течение которого на ячейку не поступают импульсы. В схеме генератора Мэйера предусмотрена автоматическая регулировка «паузы» в зависимости от необходимости количества вырабатываемого газа. Эта регулировка осуществляется по сигналу, поступающему от блок управления и контроля за подачей топливной смеси в цилиндры ДВС. Чем быстрее вращается двигатель внутреннего сгорания, тем больше расход кислородно-водородной смеси и тем короче «пауза» у всех одиннадцати генераторов.
На переднюю панель генератора Мэйера выведены шлицы подстроечных резисторов осуществляющих регулировку частоты импульсов, длительности паузы между пачками импульсов и ручной установки уровня чувствительности схемы контроля.
Для репликации опытного импульсного генератора нет необходимости в автоматическом контроле потребности газа и автоматическом регулировании «паузы». Это упрощает электронную схему импульсного генератора. Кроме того, современная электронная база более развита, чем была 30 лет назад, поэтому при наличии более современных микросхем, нет смысла использовать простейшие логические элементы, которые ранее использовал Мэйер.
В настоящей статье публикуется схема импульсного генератора, собранного мной, воссоздающего принцип работы генератора ячейки Мэйера. Это не первая моя конструкция импульсного генератора, до неё было ещё две более сложных схемы, способных генерировать импульсы различной формы, с амплитудной, частотной и временной модуляцией, схемами контроля тока нагрузки в цепях трансформатора и самой Ячейки, схемами стабилизации амплитуд импульсов и формы выходного напряжения на Ячейке. В результате исключения, по моему мнению «ненужных» функций получилась простейшая схема, очень похожая на схемы, публикуемые на различных сайтах, но отличающаяся от них наличием схемы контроля тока Ячейки.
Как и в других публикуемых схемах, в ячейке имеются два генератора. Первый является генератором – модулятором, формирующим пачки импульсов, а второй генератором импульсов. Особенностью схемы является то, что первый генератор — модулятор работает не в режиме автогенератора, как у других разработчиков схем Ячейки Мейера, а в режиме ждущего генератора. Модулятор работает по следующему принципу: На начальном этапе он разрешает работу генератора, а по достижении непосредственно на пластинах Ячейки определённой амплитуды тока, происходит запрет генерации.
В мобильной установке Мэйера в качестве импульсного трансформатора используется тонкий сердечник, а количество витков всех обмоток огромное. Ни в одном патенте не указаны ни размеры сердечника, ни количество витков. В стационарной установке у Мэйера замкнутый торроид с известными размерами и количеством витков. Именно его и решено было использовать. Но поскольку тратить энергию впустую на намагничивание в однотактной схеме генератора это – расточительство, было решено использовать трансформатор с зазором, взяв за основу ферритовый сердечник от строчного трансформатора ТВС-90 применяемого в транзисторных чёрно-белых телевизорах. Он наиболее подходит под параметры, указанные в патентах Мэйера для стационарной установки.
Принципиальная электрическая схема Ячейки Мэйера в моём исполнении представлена на рисунке.
.
Никакой сложности в конструкции генератора импульсов нет. Он собран на банальных микросхемах – таймерах LM555. По причине того, что генератор экспериментальный и неизвестно какие токи нагрузки нас могут ожидать, для надёжности в качестве выходного транзистора VT3 используется IRF.
Когда ток Ячейки достигнет определённого порога, при котором происходит разрыв молекул воды, необходимо сделать паузу в подаче импульсов на Ячейку. Для этого служит кремниевый транзистор VT1 — КТ315Б, который запрещает работу генератора. Резистор R13 «Ток срыва генерации» предназначен для установки чувствительности схемы контроля.
Переключатель S1 «Длительность грубо» и резистор R2 «Длительность точно» являются оперативными регулировками длительности паузы между пачками импульсов.
В соответствии с патентами Мэйера трансформатор имеет две обмотки: первичная содержит 100 витков (для 13 вольт питания) провода ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм, вторичная содержит 600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,18 мм.
При указанных параметрах трансформатора оптимальная частота следования импульсов – 10 кГц. Катушка индуктивности L1 намотана на картонной оправке диаметром 25 мм, и содержит 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм.
Теперь, когда вы всё это «проглотили», произведём разбор полётов этой схемы. С данной схемой я не применял дополнительных схем повышающих выход газа, потому что в мобильной Ячейке Мэйера их не наблюдается, конечно не считая лазерной стимуляции. Или я забыл сходить со своей Ячейкой к «бабке – шептунье», чтобы она нашептала высокую производительность Ячейки, или не правильно выбрал трансформатор, но КПД установки получился очень низкий, а сам трансформатор сильно нагревался. Учитывая, что сопротивление воды мало, сама Ячейка не способна выступать в качестве накопительного конденсатора. Ячейка просто не работала по тому «сценарию» который описывал Мэйер. Поэтому я добавил в схему дополнительный конденсатор С11. Только в этом случае на осциллограмме выходного напряжения появилась форма сигнала, с выраженным процессом накопления. Почему я поставил его не параллельно Ячейке, а через дроссель? Схема контроля тока ячейки должна отслеживать резкое повышение этого тока, а конденсатор будет препятствовать этому своим зарядом. Катушка уменьшает влияние С11 на схему контроля.
Я использовал простую воду из под крана, использовал и свежее дистиллированную. Как я только не извращался, но затраты энергии при фиксированной производительности были в три — четыре раза выше, чем напрямую от аккумулятора через ограничительный резистор. Сопротивление воды в ячейке настолько мало, что повышение импульсного напряжения трансформатором, с лёгкостью гасилось на малом сопротивлении, заставляя магнитопровод трансформатора сильно нагреваться. Возможно, предположить, что вся причина в том, что я использовал трансформатор на феррите, а в мобильной версии Ячейки Мэйера стоят трансформаторы, у которых сердечник почти отсутствует. Он больше выполняет функцию каркаса. Не трудно понять, что Мэйер компенсировал малую толщину сердечника большим количеством витков, тем самым увеличив индуктивность обмоток. Но сопротивление воды от этого не увеличится, поэтому и напряжение, о котором пишет Мэйер, не поднимется до описываемого в патентах значения.
С целью повышения КПД я решил «выкинуть» из схемы трансформатор, на котором происходит потеря энергии. Принципиальная электрическая схема Ячейки Мэйера без трансформатора представлена на рисунке.
.
Так как индуктивность катушки L1 очень маленькая, я так же исключил её из схемы. И «о чудо» установка стала выдавать сравнительно высокий КПД. Я провёл эксперименты и пришел к выводу, что на заданный объём газа установка затрачивает ту же самую энергию, что и при электролизе постоянным током, плюс-минус погрешность измерений. То есть я наконец собрал установку, в которой не происходит потерь энергии. Но зачем она нужна, если напрямую от аккумулятора точно такие же затраты энергии?
Завершение
Завершим тему очень маленького сопротивления воды. Сама Ячейка не способна работать в качестве накопительного конденсатора потому, что вода, которая выступает в качестве диэлектрика конденсатора, быть им не может – она проводит ток. Для того, чтобы над ней совершался процесс электролиза – разложения на кислород и водород, она должна быть проводящей. Получается неразрешимое противоречие, которое возможно разрешить только по одному пути: Отказаться от версии «Ячейка-конденсатор». Накопления в Ячейке подобно конденсатору происходить не может, это Миф! Если учитывать площадь обкладок конденсатора образованного поверхностями трубок, то даже при воздушном диэлектрике ёмкость ничтожно мала, а здесь в качестве диэлектрика выступает вода со своим малым активным сопротивлением. Не верите? Возьмите учебник физики и посчитайте ёмкость.
Можно предположить, что накопление происходит на катушке L1, но этого также не может быть по той причине, что её индуктивность также очень мала для частоты порядка 10 кГц. Индуктивность трансформатора на несколько порядков выше. Можно даже задуматься над тем, зачем её с малой индуктивностью вообще «воткнули» в схему.
Послесловие
Кто-то скажет, что всё чудо в бифилярной намотке. В том виде, в каком она представлена в патентах Мэйером, толку от неё не будет. Бифилярная намотка применяется в защитных фильтрах питания, не одного и того же проводника, а противоположных по фазе и предназначена для подавления высоких частот. Она даже имеется во всех без исключения блоках питания компьютеров и ноутбуков. А для одного и того же проводника, бифилярная намотка делается в проволочном резисторе, для подавления индуктивных свойств самого резистора. Бифилярная намотка может использоваться в качестве фильтра, защищающего выходной транзистор, не пропускающего мощные СВЧ-импульсы в схему генератора, подаваемые от источника этих импульсов непосредственно на Ячейку. Кстати и катушка L1 является отличным фильтром для СВЧ. Первая схема импульсного генератора, которая использует повышающий трансформатор – правильная, только чего-то не хватает между транзистором VT3 и самой Ячейкой. Этому я посвящу следующую статью.
Генератор импульсов тока (ГИТ) предназначен для формирования многократно повторяющихся импульсов тока, воспроизводящих электрогидравлический эффект. Принципиальные схемы ГИТ были предложены еще в 1950-х годах и за истекшие годы не претерпели существенных изменений, однако значительно усовершенствовались их комплектующее оборудование и уровень автоматизации. Современные ГИТ предназначены для работы в широком диапазоне напряжения (5-100 кВ), емкости конденсатора (0,1 -10000 мкФ), запасенной энергии накопителя (10-106 Дж), частоты следования импульсов (0,1 -100 Гц).
Приведенные параметры охватывают большую часть режимов, в которых работают электрогидравлические установки различного назначения.
Выбор схемы ГИТ определяется в соответствии с назначением конкретных электрогидравлических устройств. Каждая схема генератора включает в себя следующие основные блоки: блок питания - трансформатор с выпрямителем; накопитель энергии - конденсатор; коммутирующее устройство - формирующий (воздушный) промежуток; нагрузка - рабочий искровой промежуток. Кроме того, схемы ГИТ включают в себя токоограничивающий элемент (это может быть сопротивление, емкость, индуктивность или их комбинированные сочетания). В схемах ГИТ может быть несколько формирующих и рабочих искровых промежутков и накопителей энергии. Питание ГИТ осуществляется, как правило, от сети переменного тока промышленной частоты и напряжения.
ГИТ работает следующим образом. Электрическая энергия через токоограничивающий элемент и блок питания поступает в накопитель энергии - конденсатор. Запасенная в конденсаторе энергия с помощью коммутирующего устройства - воздушного формирующего промежутка - импульсно передается на рабочий промежуток в жидкости (или другой среде), на котором происходит выделение электрической энергии накопителя, в результате чего возникает электрогидравлический удар. При этом форма и длительность импульса тока, проходящего по разрядной цепи ГИТ, зависят как от параметров зарядного контура, так и от параметров разрядного контура, включая и рабочий искровой промежуток. Если для одиночных импульсов специальных ГИТ параметры цепи зарядного контура (блока питания) не оказывают существенного влияния на общие энергет-ические показатели электрогидравлических установок различного назначения, то в промышленных ГИТ КПД зарядного контура существенно влияет на КПД электрогидравлической установки.
Использование в схемах ГИТ реактивных токоограничивающих элементов обусловлено их свойством накапливать и затем отдавать энергию в электрическую цепь, что в конечном счете повышает КПД.
Электрический КПД зарядного контура простой и надежной в эксплуатации схе{ды ГИТ с ограничивающим активным зарядным сопротивлением (рис. 3.1, а) весьма низок (30-35 %), так как заряд конденсаторов осуществляется в ней пульсирующими напряжением и током. Введением в схему специальных регуляторов напряжения (магнитного усилителя, дросселя насыщения) можно добиться линейного изменения вольт-амперной характеристики заряда емкостного накопителя и тем самым создать условия, при которых потери энергии в зарядной цепи будут минимальны, а общий КПД ГИТ может быть доведен до 90 % .
Для увеличения общей мощности при использовании простейшей схемы ГИТ кроме возможного применения более мощного трансформатора целесообразно иногда использовать ГИТ, имеющий три однофазных трансформатора, первичные цепи которых соединены «звездой» или «треугольником» и питаются от трехфазной сети. Напряжение с их вторичных обмоток подается на отдельные конденсаторы, которые работают через вращающийся формирующий -промежуток на один общий рабочий искровой промежуток в жидкости (рис. 3.1, б) [-|] . .4
При проектировании и разработке ГИТ электрогидравлических установок значительный интерес представляет использование резонансного режима заряда емкостного накопителя от источника переменного тока без выпрямителя. ОбгЦий электрический КПД резонансных схем очень высок (до 95 %), а при их использовании происходит автоматическое значительное повышение рабочего напряжения. Резонансные схемы целесообразно использовать при работе на больших частотах (до 100 Гц), но для этого требуются специальные конденсаторы, предназначенные для работы на переменном токе. При использовании этих схем необходимо соблюдать известное условие резонанса
Ш = 1 /л[ГС,
Где со-частота вынуждающей ЭДС; Ь-индуктивность контура; С- емкость контура.
Однофазный резонансный ГИТ (рис. 3.1, в) может иметь общий электрический КПД, превышающий 90%. ГИТ позволяет получать стабильную частоту чередования разрядов, оптимально равную либо однократной, либо двукратной частоте питающего тока (т. е. 50 и 100 Гц соответственно) при питании током промышленной частоты. Применение схемы наиболее рационально (. при мощности питающего трансформатора 15-30 кВт. В разрядный контур схемы вводится синхронизатор - воздушный формирующий промежуток, между шарами которого расположен вра-
Щающийся диск с контактом, вызывающим срабатывание формирующего промежутка при проходе контакта между шарами. При этом вращение диска синхронизируется с моментами пиков напряжения .
Схема трехфазного резонансного ГИТ (рис. 3.1,г) включает" в себя трехфазный повышающий трансформатор, каждая обмотка на высокой стороне которого работает как однофазная резонансная схема н^ один общий для всех или на три самостоятельных рабочих искровых промежутка при общем синхронизаторе на три формирующих промежутка. Эта схема позволяет получать частоту чередования разрядов, равную трехкратной или шестикратной частоте питающего тока (т. е. 150 или 300 Гц соответственно) при работе на промышленной частоте. Схема рекомендуется для работы на мощностях ГИТ 50 кВт и более. Трехфазная схема ГИТ экономичнее, так как время зарядки емкостного накопителя (той же мощности) меньше, чем при использовании однофазной схемы ГИТ. Однако дальнейшее увеличение мощности выпрямителя будет целесообразно" только до определенного предела .
Повысить экономичность процесса заряда емкостного накопителя ГИТ можно путем использования различных схем с фильтровой емкостью. Схема ГИТ с фильтровой емкостью и индуктивной зарядной цепью рабочей емкости (рис. 3.1, (3) позволяет получать, практически любую частоту чередования импульсов при работе на небольших (до 0,1 ^мкФ) емкостях и имеет общий электрический КПД - около 85 %. Это достигается тем, что фильтровая емкость работает в режиме неполной разрядки (до 20 %), а рабочая емкость заряжается через индуктивную цепь - дроссель с малым активным сопротивлением - в течение одного полу- периода в колебательном режиме, задаваемым вращением диска на первом формирующем. промежутке. При этом фильтровая емкость превышает рабочую в 15-20 раз .
Вращающиеся диски формирующих искровых промежутков сидят на одном валу и поэтому частоту чередования разрядов можно варьировать в очень широких пределах, максимально ограниченных лишь мощностью питающего трансформатора. В этой схеме могут быть использованы трансформаторы на 35-50 кВ, так как она удваивает напряжение. Схема может подсоединяться и непосредственно к высоковольтной сети.
В схеме ГИТ с фильтровой емкостью (рис. 3.1, е) поочередное подсоединение рабочей и фильтровой емкостей к рабочему искровому промежутку в жидкости осуществляется при помощи одного вращающегося разрядника - формирующего промежутка . Однако при работе такого ГИТ срабатывание вращающегося разрядника начинается при меньшем напряжении (при сближении шаров) и заканчивается при большем (при удалении. шаров), чем это задано минимальным расстоянием между шарами разрядников. Это приводит к нестабильности основного параметра
Разрядов-.напряжения, а следовательно, к снижению надежности работы генератора.
Для повышения надежности работы ГИТ путем обеспечения заданной стабильности параметров разрядов в схему ГИТ с фильтровой емкостью включают вращающееся коммутирующее устройство - диск со скользящими контактами для поочередного предварительного бестокового включения и выключения зарядного и разрядного контуров.
При подаче напряжения на з"арядный контур генератора первоначально заряжается фильтровая емкость. Затем вращающимся контактом без тока (а значит, и без искрения) замыкается цепь, на шарах формирующего разрядника возникает разность потенциалов, происходит пробой и рабочий конденсатор заряжается до напряжения фильтровой емкости. После этого ток в цепи исчезает и контакты вращением диска размыкаются вновь без искрения. Далее вращающимся диском (также без тока и искрения) замыкаются контакты разрядного контура и напряжение рабочего конденсатора подается на формирующий разряднйк, происходит его пробой, а также пробой рабочего искрового промежутка в жидкости. При этом рабочий конденсатор разряжается, ток в разрядном контуре прекращается и, следовательно, контакты вращением диска могут быть разомкнуты вновь без разрушающего их искрения. Далее цикл повторяется с частотой следования разрядов, задаваемой частотой вращения диска коммутирующего устройства.
Использование ГИТ этого типа позволяет получать стабильные параметры неподвижных шаровых разрядников и осуществлять замыкание и размыкание цепей зарядного и разрядного контуров в бестоковом режиме, тем самым улучшая все показатели и надежность работы генератора силовой установки.
Была разработана также схема питания электрогидравли - ческих установок, позволяющая наиболее рационально использовать электрическую энергию (с минимумом возможных потерь). В известных электрогидравлических устройствах рабочая камера заземлена и поэтому часть энергии после пробоя рабочего искрового промежутка в жидкости практически теряется, рассеиваясь на заземлении. Кроме того, при каждом разряде рабочего конденсатора на его обкладках сохраняется небольшой (до 10 % от первоначального) заряд.
Опыт показал, что любое электрогидравлическое устройство может эффективно работать по схеме, в которой энергия, запасенная на одном конденсаторе С1, пройдя через формирующий промежуток ФП, поступает на рабочий искровой промежуток РП, где в большей своей части расходуется на совершение полезной работы электрогидравлического удара. Оставшаяся неизрасходованной энергия поступает на второй незаряженный конденсатор С2, где и сохраняется для последующего использования (рис. 3.2). После этого энергия дозаряженного до требуемого
значения потенциала второго конденсатора С2, пройдя через формирующий промежуток ФП, разряжается на_ рабочий искровой промежуток РП и вновь неиспользованная часть ее попадает теперь уже на первый конденсатор СУ и т. д.
Поочередное подсоединение каждого из конденсаторов то в зарядную, то в разрядную цепь производится переключателем /7, в котором токопроводящие пластины А и В, разделенные диэлектриком, поочередно подсоединяются к контактам 1-4 зарядного и разрядного контуров.