電圧マルチプライヤの予期しない結果


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回路をテストするには、高電圧(500VDC)電源が必要でした。これを達成するために、私のメンターは私に電圧ダブラーを作るように指示しました。以下に示すように、シンプルな半波整流器を使用することにしました。

ここに画像の説明を入力してください

ダイオードは1N4007のものです。利用可能な唯一の高電圧コンデンサは、2.2nF 2KVの無極性キャップです。2.2nFは多くありませんが、ここには他のオプションはありません。上記のフォーメーションでノードを数センチ離して構築しました。

しかし、テストに関しては、期待した結果が得られませんでした。入力に29VACを入れましたが、35VDCしか出力されませんでした。私はいくつかのテストを行いました、そしてこれは私が見つけたものです:ここに画像の説明を入力してください

次に、さらにテストを行うためにクワドラプラを構築しました。これが私が得たものです。ここに画像の説明を入力してください

驚いたことに、メンターと私は回路のLTspiceシミュレーションを行いました。ここにスクリーンショットがあります: ここに画像の説明を入力してください

ご覧のとおり、入力と出力の電圧をテストしています。

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なぜ私の回路は機能しなかったのですか?

SPICEモデルは理想的なコンポーネントを使用していると理解していますが、それでも、シミュレーションが実際のシミュレーションと大きく異なるのはなぜですか?


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シミュレーションにないのは、マルチメーターの10 Mohmインピーダンスです。それは関連していますか?2.2 Hzのコンデンサの60 Hzでのインピーダンスを計算し、得られる結果を確認します。
Bimpelrekkie、2018年

私はそのことを考えていませんでした。2.2nF @ 60Hzは1.2Mohmです。ほとんどのキャップでDCが半波であるという事実はどのように変化しますか?

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@Bimpelrekkie、それをシミュレーションに追加したところ、私の測定と非常によく似た動作をしました。回答をありがとうございます。完全な回答を書きたい場合は、それを受け入れます。

1.2 Mohmは純粋な正弦波用です。半波正弦のインピーダンスについて質問している場合、ここでは答えが広すぎます。これには、高調波とスペクトル分析が含まれますが、簡単な答えはありません。しかし、マルチメータの抵抗をシミュレーションに追加して、何が起こるかを確認してください。
Bimpelrekkie、2018年

回答:


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シミュレーションにないのは、マルチメーターの10 Mohmインピーダンスです。

しかし、10 Mohmは非常に高い抵抗なので、関連性がありますか?

60 nHzで2.2 nFのコンデンサのインピーダンスを計算し、それが約1.2 Mオームであることを確認します。これは、10 Mオームと比較するとかなり関連性があります。また、コンデンサは多かれ少なかれ直列になっています。

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