HD64F2398F20V 晶体管断续器电路
发布时间:2019/11/24 17:30:43 访问次数:1126
HD64F2398F20V电流流停止,这个动作每秒重复大约200次,产生脉冲直流电压。重复循环后,当储能电容器建立足够的电荷使放电管击穿,电容能量通过电嘴释放。
晶体管点火装置除了断续装置由晶体管断续器电路取代以外,它的工作与直流断续器控制的装置工作相似(见图5-25)。这样的装置与断续器装置相比有很多优点,因为它没有运动零件困此其寿命长得多。由于晶体管点火装置的重量以及尺寸减少,所以它比断续器控制的装置更轻。
交流点火装置接受交流电,通过变压器和整流器对电容器充电。当电容器中的电压等于封严放电间隙的击穿值时,电容器通过电嘴的端面释放能量。如同直流断续器工作的装置一样,它也装有安全和放电电阻。
图5-26所示为一种高压交流输入系统。当115Ⅴ交流电供给高压电路时,电源变压器的主级绕组在前半循环引起大约2000V的电进人次级绕组。电流从绕组的负边出地到整流管A、电阻R1到电容器,返回到次级绕组的正边。这给电容器左侧充电2000V。在后半循环主级绕组引起另2000V进人次级绕组。电流从绕组的正边流出充电电容器右侧2000Ⅴ。现在电容器充电到4000Ⅴ和电流流经电阻R2,整流管B和储能电容到地。重复的对储能电容充电直到放电管的空气隙离化。一旦电流流过触发变压器的主级绕组和触发电容到地,储能电容器通过触发变压器的主级绕组放电在次级绕组导致20000Ⅴ电脉冲离化电嘴的空气隙。
电嘴有两种基本型,即收缩或约束空气间隙式以及分路表面放电式。空气间隙式与常规活塞式发动机的火花塞相似,但其火花要击穿的电极和壳体之间空气间隙较大。高的电压要求整个线路具有非常好的绝缘。表面放电式电嘴有一个绝缘的端头,它由半导体雷管构成,允许自中央的高压电极向壳体漏电,使得雷管表面电离,为储存在电容器中的电能提供一条低电阻通路。放电采取从电极到壳体高电压跳火的形式(见图5-27和5-28)。有的电嘴为减少电嘴尖部的温度,燃烧室冷却空气经孔进人电嘴外壳然后在端部离开,增加使用寿命。
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晶体管点火装置除了断续装置由晶体管断续器电路取代以外,它的工作与直流断续器控制的装置工作相似(见图5-25)。这样的装置与断续器装置相比有很多优点,因为它没有运动零件困此其寿命长得多。由于晶体管点火装置的重量以及尺寸减少,所以它比断续器控制的装置更轻。
交流点火装置接受交流电,通过变压器和整流器对电容器充电。当电容器中的电压等于封严放电间隙的击穿值时,电容器通过电嘴的端面释放能量。如同直流断续器工作的装置一样,它也装有安全和放电电阻。
图5-26所示为一种高压交流输入系统。当115Ⅴ交流电供给高压电路时,电源变压器的主级绕组在前半循环引起大约2000V的电进人次级绕组。电流从绕组的负边出地到整流管A、电阻R1到电容器,返回到次级绕组的正边。这给电容器左侧充电2000V。在后半循环主级绕组引起另2000V进人次级绕组。电流从绕组的正边流出充电电容器右侧2000Ⅴ。现在电容器充电到4000Ⅴ和电流流经电阻R2,整流管B和储能电容到地。重复的对储能电容充电直到放电管的空气隙离化。一旦电流流过触发变压器的主级绕组和触发电容到地,储能电容器通过触发变压器的主级绕组放电在次级绕组导致20000Ⅴ电脉冲离化电嘴的空气隙。
电嘴有两种基本型,即收缩或约束空气间隙式以及分路表面放电式。空气间隙式与常规活塞式发动机的火花塞相似,但其火花要击穿的电极和壳体之间空气间隙较大。高的电压要求整个线路具有非常好的绝缘。表面放电式电嘴有一个绝缘的端头,它由半导体雷管构成,允许自中央的高压电极向壳体漏电,使得雷管表面电离,为储存在电容器中的电能提供一条低电阻通路。放电采取从电极到壳体高电压跳火的形式(见图5-27和5-28)。有的电嘴为减少电嘴尖部的温度,燃烧室冷却空气经孔进人电嘴外壳然后在端部离开,增加使用寿命。
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