مصدر الجهد العالي من TDKS. جهاز بسيط للحصول على دوائر كهربائية ذات جهد عالي مع مجموعة الوقود 110


في الوقت الحاضر، يمكنك غالبًا العثور على أجهزة تلفزيون CRT قديمة في سلة المهملات، ومع تطور التكنولوجيا، لم تعد ذات صلة، لذا يتم التخلص منها الآن في الغالب. ربما رأى الجميع على الجدار الخلفي لمثل هذا التلفزيون نقشًا بروح "الجهد العالي". لا تفتح". وهو معلق هناك لسبب ما، لأن كل تلفزيون مزود بأنبوب صورة يحتوي على شيء صغير مثير للاهتمام يسمى TDKS. يشير الاختصار إلى "محول خط الصمام الثنائي المتتالي" ؛ على التلفزيون يعمل في المقام الأول على توليد جهد عالي لتشغيل أنبوب الصورة. عند إخراج مثل هذا المحول، يمكنك الحصول على جهد ثابت يصل إلى 15-20 كيلو فولت. يتم زيادة الجهد المتردد من ملف الجهد العالي في مثل هذا المحول وتصحيحه باستخدام مضاعف مكثف الصمام الثنائي المدمج.
تبدو محولات TDKS كما يلي:


السلك الأحمر السميك الممتد من أعلى المحول، كما قد تتخيل، مصمم لإزالة الجهد العالي منه. من أجل تشغيل مثل هذا المحول، تحتاج إلى لف الملف الأساسي حوله وتجميع دائرة بسيطة تسمى محرك ZVS.

مخطط

الرسم البياني معروض أدناه:


نفس الرسم البياني في تمثيل رسومي آخر:


بضع كلمات حول المخطط. رابطها الرئيسي هو ترانزستورات التأثير الميداني IRF250، كما أن IRF260 مناسب تمامًا هنا. بدلاً من ذلك، يمكنك تثبيت ترانزستورات أخرى مماثلة ذات تأثير ميداني، ولكن هذه هي الترانزستورات التي أثبتت نفسها بشكل أفضل في هذه الدائرة. بين بوابة كل ترانزستور وناقص الدائرة، يتم تركيب ثنائيات زينر لجهد 12-18 فولت، لقد قمت بتثبيت ثنائيات زينر BZV85-C15 لجهد 15 فولت. أيضًا، يتم توصيل الثنائيات فائقة السرعة، على سبيل المثال، UF4007 أو HER108، بكل بوابة. يتم توصيل مكثف 0.68 ميكروفاراد بين مصارف الترانزستورات بجهد لا يقل عن 250 فولت. سعتها ليست حرجة للغاية، يمكنك تركيب المكثفات بأمان في حدود 0.5-1 ميكروفاراد. تتدفق تيارات كبيرة جدًا عبر هذا المكثف، لذلك يمكن تسخينه. يُنصح بوضع عدة مكثفات على التوازي، أو استخدام مكثف بجهد أعلى، 400-600 فولت. يوجد اختناق في الرسم التخطيطي، وتصنيفه أيضًا ليس بالغ الأهمية ويمكن أن يتراوح بين 47 - 200 درجة مئوية. يمكنك لف 30-40 لفة من الأسلاك على حلقة من الفريت، وسوف تعمل في أي حال.

تصنيع





إذا أصبح المحث ساخنًا جدًا، فيجب عليك تقليل عدد اللفات، أو تناول سلكًا بمقطع عرضي أكثر سمكًا. الميزة الرئيسية للدائرة هي كفاءتها العالية، لأن الترانزستورات الموجودة فيها بالكاد تسخن، ولكن مع ذلك، يجب تثبيتها على مشعاع صغير لضمان الموثوقية. عند تركيب كلا الترانزستورات على مشعاع مشترك، من الضروري استخدام حشية عازلة موصلة للحرارة، لأن يتم توصيل الجزء الخلفي المعدني للترانزستور بمصرفه. يقع جهد إمداد الدائرة في حدود 12 - 36 فولت ؛ عند جهد 12 فولت في وضع الخمول ، تستهلك الدائرة حوالي 300 مللي أمبير ؛ عندما يحترق القوس ، يرتفع التيار إلى 3-4 أمبير. كلما زاد جهد الإمداد، كلما زاد الجهد عند خرج المحول.
إذا نظرت عن كثب إلى المحول، يمكنك أن ترى أن الفجوة بين جسمه ونواة الفريت تبلغ حوالي 2-5 ملم. يجب أن يتم لف اللب نفسه بـ 10-12 دورة من الأسلاك، ويفضل أن يكون من النحاس. يمكن جرح السلك في أي اتجاه. كلما كان السلك أكبر، كلما كان ذلك أفضل، ولكن السلك الكبير جدًا قد لا يتناسب مع الفجوة. يمكنك أيضًا استخدام الأسلاك النحاسية المطلية بالمينا، فهي تناسب حتى أضيق الفجوات. ثم تحتاج إلى عمل صنبور من منتصف هذا الملف، وكشف الأسلاك في المكان الصحيح، كما هو موضح في الصورة:







يمكنك لف لفتين من 5-6 لفات في اتجاه واحد وتوصيلهما، وفي هذه الحالة يمكنك أيضًا الحصول على نقرة من المنتصف.
عند تشغيل الدائرة، سيحدث قوس كهربائي بين طرف الجهد العالي للمحول (السلك الأحمر السميك في الأعلى) وطرفه السالب. السالب هو أحد الساقين. يمكنك تحديد الساق الناقص المطلوبة بكل بساطة عن طريق وضع علامة "+" بجوار كل ساق على حدة. يخترق الهواء مسافة 1 - 2.5 سم، لذلك سيظهر قوس البلازما على الفور بين الساق المرغوبة والزائد.
يمكنك استخدام مثل هذا المحول عالي الجهد لإنشاء جهاز آخر مثير للاهتمام - سلم جاكوب. يكفي ترتيب قطبين كهربائيين مستقيمين على شكل "V" وتوصيل أحدهما زائدًا والآخر ناقصًا. سيظهر التفريغ في الأسفل، ويبدأ في الزحف إلى الأعلى، وينكسر في الأعلى، وتتكرر الدورة.
يمكنك تحميل اللوحة من هنا:

(التنزيلات: 581)

ختم

TDKS، ما هو؟ بكل بساطة، إنه محول مخفي في غلاف مغلق، حيث أن الفولتية فيه كبيرة والغلاف يحمي العناصر القريبة من الجهد العالي. يتم استخدام TDKS في المسح الخطي لأجهزة التلفزيون الحديثة.

في السابق، في أجهزة التلفزيون الملونة المحلية وبالأبيض والأسود، تم إنشاء جهد الأنود الثاني لشريط سينمائي، المتسارع والتركيز، على مرحلتين. باستخدام TVS (محول خط الجهد العالي)، تم الحصول على جهد تسارع، ثم باستخدام المضاعف، تم الحصول على جهد التركيز والجهد للأنود الثاني للكاثود.

يحتوي TDKS على فك التشفير التالي - محول أفقي بسلسلة صمام ثنائي، يولد جهد إمداد للأنود الثاني من شريط سينمائي يتراوح بين 25 - 30 كيلو فولت، ويولد أيضًا جهدًا متسارعًا يتراوح بين 300 - 800 فولت، وجهد تركيز يبلغ 4 - 7 كيلو فولت ، يوفر الجهد لمكبرات الصوت الفيديو - 200 فولت، موالف - 27 31 فولت وعلى خيوط شريط سينمائي. اعتمادا على TDKS ومخطط البناء، فإنه يولد الفولتية الثانوية الإضافية لمسح الإطار. من TDKS، تتم إزالة الإشارات الخاصة بالحد من تيار شعاع شريط سينمائي والضبط التلقائي لتردد المسح الأفقي.

لنفكر في جهاز TDKS باستخدام مثال TDKS 32-02. بما يتناسب مع المحولات، فهو يحتوي على ملف أولي يتم من خلاله إمداد الخط الأفقي بجهد التغذية، كما تتم إزالة الطاقة الخاصة بمضخمات الفيديو والملفات الثانوية لتشغيل الدوائر المذكورة أعلاه. قد يختلف عددهم. يتم تشغيل الأنود الثاني، مع تركيز وتسريع الجهد، في سلسلة من مكثف الصمام الثنائي مع إمكانية ضبطها باستخدام مقاييس الجهد. شيء آخر يجب ملاحظته هو موقع الأطراف، فمعظم المحولات تكون على شكل حرف U وشكل O.

يوضح الجدول أدناه دبوس TDKS 32 02 ومخططه.

خصائص المحولات، مهام الدبوس

يكتب

كمية

خاتمة

الأنود

فيديو

شدة

26/40 فولت

15 فولت

OTL

ركز-

إطار

مؤرض

الأنود-

ركز

تَغذِيَة

مداهمات

تدكس-32-02

27 كيلو فولت

1-10

هنالك

لا

115 خامسا

يبدأ الترقيم عند النظر من الأسفل، من اليسار إلى اليمين، في اتجاه عقارب الساعة.

إستبدال

من الصعب اختيار نظائرها لـ TDKS المطلوبة، ولكن هذا ممكن. كل ما عليك فعله هو مقارنة خصائص المحولات الموجودة مع المحولات المطلوبة، من حيث جهد الخرج والإدخال، وكذلك في مطابقة أطراف التوصيل. على سبيل المثال، بالنسبة لـ TDKS 32 02 فإن التناظرية هي RET-19-03. ومع ذلك، على الرغم من أنهما متطابقان في الجهد، إلا أن RET-19-03 لا يحتوي على طرف تأريض منفصل، لكن هذا لن يخلق مشاكل، لأنه متصل ببساطة داخل العلبة بطرف آخر. أقوم بإرفاق نظائرها لبعض tdks

في بعض الأحيان لا يكون من الممكن العثور على تماثل كامل لـ TDKS، ولكن هناك جهد مماثل مع اختلاف في الاستنتاجات. في هذه الحالة، بعد تثبيت المحول في هيكل التلفزيون، تحتاج إلى قطع المسارات غير المتطابقة وتوصيلها بالتسلسل المطلوب بقطع من الأسلاك المعزولة. كن حذرا عند إجراء هذه العملية.

الأعطال

مثل أي مكون راديوي، تنكسر محولات الخط أيضًا. نظرًا لأن أسعار بعض الطرز مرتفعة جدًا، فمن الضروري إجراء تشخيص دقيق للانهيار حتى لا يتم إهدار الأموال. الأعطال الرئيسية لـ TDKS هي:

  • انهيار السكن
  • كسر متعرج
  • تداخل الدوائر القصيرة.
  • كسر الجهد الشاشة.

مع انهيار عزل السكن والكسر، يكون كل شيء واضحًا إلى حد ما، ولكن من الصعب جدًا تحديد دائرة كهربائية قصيرة. على سبيل المثال، يصدر TDKS صوت تنبيه؛ يمكن أن يحدث هذا بسبب الحمل في الدوائر الثانوية للمحول وبسبب دائرة قصر متداخلة. أفضل شيء هو استخدام جهاز للتحقق من TDKS، ولكن إذا لم يكن هناك أي شيء، فابحث عن خيارات بديلة. يمكنك أن تقرأ عن كيفية التحقق من TDKS للتلفزيون في المقالة الموجودة على موقع الويب "كيفية التحقق من المحول".

استعادة

عادة ما يكون الانهيار صدعًا في السكن، وفي هذه الحالة، سيكون إصلاح TDKS أمرًا بسيطًا للغاية. نقوم بتنظيف الكراك بورق الصنفرة الخشن وتنظيفه وإزالة الشحوم منه وملئه براتنج الإيبوكسي. نجعل الطبقة سميكة بدرجة كافية، على الأقل 2 مم، لمنع الانهيار المتكرر.

تعد استعادة TDKS في حالة حدوث انقطاع أو ماس كهربائي في المنعطفات مشكلة كبيرة. فقط إعادة لف المحول يمكن أن يساعد. لم أقم بإجراء مثل هذه العملية أبدا، لأنها كثيفة العمالة للغاية، ولكن إذا رغبت في ذلك، بالطبع، كل شيء ممكن.

إذا انكسر لف الفتيل فمن الأفضل عدم استعادته بل تشكيله من مكان آخر. للقيام بذلك، نقوم بلف بضع لفات من الأسلاك المعزولة حول قلب TDKS. اتجاه اللف ليس مهما، ولكن إذا لم يضيء الفتيل، قم بتبديل الأسلاك. بعد اللف، تحتاج إلى ضبط جهد الفتيل باستخدام المقاوم المحدد.

إذا لم يتم تنظيم الجهد المتسارع (الشاشة)، فيمكن تشكيله في هذه الحالة. للقيام بذلك، تحتاج إلى إنشاء جهد ثابت يبلغ حوالي 1 كيلو فولت مع إمكانية تعديله. هذا الجهد موجود في مجمع الترانزستور الأفقي، ويمكن أن تصل النبضات عليه إلى 1.5 كيلو فولت.

الدائرة بسيطة، ويتم تصحيح الجهد بواسطة صمام ثنائي عالي الجهد ويتم تنظيمه بواسطة مقياس الجهد، والذي يمكن أخذه من لوحة شريط سينمائي لجهاز تلفزيون محلي قديم 2 أو 3USTST.

إن استبدال محول الخط في شاشة التلفزيون MC6105 بجهاز سينمائي 31LK لا يعد بالطبع إصلاحًا كبيرًا. علاوة على ذلك: إذا كان "عامل الخط" القياسي القديم للشاشة يقوم بهذه المهمة، فمن غير المستحسن تغيير هذه الوحدة (باهظة الثمن للغاية و"متقلبة" واسترطابية) إلى وحدة جديدة.

يجب أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار أن TDKS-8 الذي تم شراؤه قد لا يكون أفضل من محول الخط السابق "الفاشل" السابق لأوانه. ولذلك، فإن الأمر يستحق البحث عن بديل أكثر جدارة. وهذا، كما يتضح من البيانات المقارنة (انظر الشكل)، هو محول خطي TVS-90P4 مزود بمضاعف جهد مزدوج UN9/18-0.3 أو "محول خطي" أرخص TVS-90PTs8. ومع ذلك، يحتوي الأخير على ملف إضافي عن بعد، لكن ليس له أي تأثير عملي على الصورة. علاوة على ذلك، فإن المحولات المذكورة لها نفس النوى الفريت، لذلك لا يمكن التخلص من TDKS-8 الفاشل، ولكن يمكن صنع TVS-90P4 منه، بعد أن تم إطلاقه مسبقًا لتدمير الحشوة البلاستيكية واللفات على موقد كهربائي (في في الهواء الطلق!) أو في لهيب نار.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة استخدام مضاعف الجهد UN9/27 (إجراء ثلاثي)، تظل بيانات الملف الخاصة بـ TVS-90P4 (الجدول 1) دون تغيير، باستثناء الملف ذي الأطراف 9-10. يحتوي على 1266 لفة من سلك PEWSHO بقطر 0.08 ملم. ربما هذا هو السبب في أن UN9/27 أرخص من مضاعف UN9/18 وأقل ندرة؟

تشمل مزايا TVS-90P4 محلية الصنع حقيقة أنه يمكن وضع الملف عالي الجهد على الجزء الثاني من قلب الفريت على شكل حرف U. أي أنه سيكون قابلاً للاستبدال، وهو أمر مهم للإصلاحات اللاحقة.

المشكلة الوحيدة المهمة في تصنيع TVS-90P4 محلية الصنع هي تشريب اللفات بالإيبوكسي. وخاصة الجهد العالي. يجب عزل كل طبقة من هذا الملف بعناية فائقة.

إطار البكرة ليس مصنوعًا من اللدائن الحرارية، بل من Getinax أو في الحالات القصوى من الورق المقوى. البلمرة الحرارية - فقط في الفرن عند درجة حرارة 70 إلى 100 درجة مئوية (لمدة ساعة تقريبًا)، والتبريد - مع إيقاف تشغيل الفرن.

لا ينبغي أن تأمل أن يتم العلاج في غضون أيام قليلة أو حتى أسابيع حتى في درجة حرارة الغرفة. وكل ذلك لأن المقسى له خصائص موصلة. يعد الانهيار اللاحق أمرًا لا مفر منه إذا لم يتم تنفيذ عملية البلمرة في الفرن.

تظهر البيانات المتبقية حول استبدال المحولات في الشكل وفي الجدول الثاني. باستخدام هذه المعلومات، يجب أن تتذكر: على الرغم من التشابه في وضع المسامير، ليست كل "Strochniks" مناسبة بنفس القدر لاستبدال محول واحد بآخر. لا تنس أنه عند تثبيت محول الخط على مسافة معينة من اللوحة، من الضروري فصل بقية التثبيت بموصلات إضافية.

وتذكير أخير. قبل البدء في جميع الأعمال المتعلقة بالجهد العالي، يجب عليك فصل مصدر الطاقة الإيجابي عن دائرة المسح الرأسي الدقيقة K174GL1A. لا يمكنك توصيله إلا بعد أن يتضح أخيرًا ظهور الجهد العالي، والأهم من ذلك، أنه متصل بشريط سينمائي. أي عمليات تفريغ غير مصرح بها (حتى في هذه الحالة!) ستؤدي إلى تعطيل الدائرة الدقيقة المحددة على الفور تقريبًا.

لنفس السبب، لا يمكنك توصيل مضاعف الفعل الثلاثي بدلاً من UN9/18-0.3 بمجموعة وقود غير معدة لهذا الغرض من أجل التجربة. على الرغم من أن الشاشة سوف تتوهج، إلا أن أعطال الجهد الزائد ستقوم بعملها القذر، كما يقولون.

في. سيلتشينكو، ص. فيكولوفو، منطقة تيومين.

هل لاحظت خطأ؟ حدده وانقر فوق السيطرة + أدخل لإعلامنا.

في الجدول يوضح الجدول 5.15 الحد الأقصى للقيم الممكنة لمعاملات عدم انتظام إطلاق الطاقة وتجميع الوقود أثناء الحملة للخلايا الأساسية للمفاعل النموذجي. تم أخذ قيم معاملات تفاوت إطلاق الطاقة وفقًا للبيانات الواردة في القسم 5.3.6، والتي تم الحصول عليها عن طريق محاكاة الأحمال المتعاقبة لتجميعات الوقود الطازج في كل خلية من هذه الخلايا على نموذج فيزيائي للمفاعل بمتوسط ​​احتراق أساسي يبلغ حوالي 20%.

الجدول رقم 5.15

أقصى خصائص الطاقة الممكنة لمجموعات الوقود أثناء الحملة في الخلايا الأساسية النموذجية

الأرقام الموجودة بين قوسين في السطر الأول من الجدول. الرقم 5.15 يتوافق مع عدد مجموعات الوقود واسعة النطاق (لكل 188 قضيب وقود) تقريبًا إلى أقرب قيمة كاملة، الموجودة في مساحة إطلاق الطاقة للنواة في وقت حالتها، بما يتوافق مع القيم القصوى من معاملات عدم انتظام إطلاق الطاقة لخلية نموذجية. يتم تحديد هذه الكمية من خلال موضع ثاني أكسيد الكربون (جزء من تعليق الوقود الذي تم إدخاله إلى المنطقة) وعدد مجموعات الوقود 184.05 (160 قضيب وقود) الموجودة في القلب (بالنسبة للبيانات الواردة في الجدول 5.15، يُفترض أنها أن يكون 6).

تم إجراء حسابات القيم القصوى لمعلمات درجة حرارة عناصر الوقود التي يمكن تحقيقها أثناء الحملة في الخلايا الأساسية النموذجية لتشغيل مفاعل الحالة المستقرة عند مستوى طاقة اسمي قدره 100 ميجاوات باستخدام برنامج KANAL-K. يوجد في كل مجموعة وقود طاولة. رقم 5.15، تم حساب جزء من 8 قضبان وقود مجاورة الأكثر إجهادًا، بما في ذلك قضيب الوقود مع أقصى إطلاق للطاقة. يتم تلخيص البيانات الأولية ونتائج الحساب في الجدول. رقم 5.16.

الجدول رقم 5.16

معلمات التصميم لمجموعات الوقود وقضبان الوقود في مفاعل بقدرة 100 ميجاوات

معامل معنى
قوة المفاعل، ميغاواط
درجة حرارة سائل التبريد عند مدخل القلب، o C
ضغط سائل التبريد عند مدخل المفاعل، MPa
درجة حرارة سائل التبريد في غرفة الخلط السفلية، o C 88,5
اكتب رقم الخلية
تدفق سائل التبريد من خلال مجمعات الوقود، م 3 / ساعة 40,2 49,9 37,8 65,7 121,8
متوسط ​​سرعة سائل التبريد، م/ث 3,9 4,9 3,7 6,6 12,0
درجة حرارة سائل التبريد عند مخرج خلية الحساب مع أقصى إطلاق للطاقة، o C
درجة الحرارة القصوى لكسوة عنصر الوقود في تجويف الصليب، o C 300,1 301,1 298,1 304,7 313,5
أقصى درجة حرارة لتركيبة الوقود في وسط التقاطع، o C 416,2 428,1 398,3 463,6 575,0
7,0 8,4 6,3 10,8 17,6
الحد الأقصى لعامل أمان التصميم للأحمال الحرارية الحرجة، Kcr 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51


نتيجة لوضع التحميل الزائد الجزئي المستخدم في مفاعل SM-3، يتغير توزيع إطلاقات الطاقة في جميع أنحاء النواة من حملة إلى أخرى، وخلال كل حملة على حدة. أثناء الأحمال الزائدة، يتم تثبيت مجموعات الوقود الطازج، كقاعدة عامة، اثنتان في وقت واحد في الطبقات الداخلية والخارجية للمنطقة ولا يزيد عن مجموعتين للوقود في الربع. خلال الحملة، يعتمد توزيع إطلاقات الطاقة على حركة CPS RO، والتغيرات في حجم المنطقة بسبب إدخال أحمال الوقود الإضافية من KO، والتي تكون غير متساوية في جميع أنحاء منطقة الاحتراق والتسمم. مع مراعاة ذلك يتم تنفيذ ما ورد في الجدول. رقم 5.16 ستعتمد أوضاع تبريد قضبان الوقود في مجموعة معينة من خلايا الوقود أيضًا على الحملة المحددة ومسارها.

من ميزات تشغيل قضبان الوقود في مفاعل SM-3، كما هو الحال في SM-2، استخدام التبريد القسري لقضبان الوقود الأكثر استهلاكًا للطاقة من خلال السماح بغليان سطح سائل التبريد في جميع الخلايا النموذجية للمنطقة في أوضاع ذات أقصى قدر من إطلاق الطاقة في مجموعات الوقود لهذه الخلايا (يضمن التنميط المائي نفس الهامش حتى الأزمة). في بعض عناصر الوقود ذات الحد الأقصى من إطلاق الطاقة، تكون درجة حرارة السطح الخارجي لكسوة عنصر الوقود أعلى من درجة حرارة التشبع، مما يتسبب في تكوين فقاعات في التجاويف الدقيقة لسطحه. وفي المقابل، يؤدي انخفاض درجة حرارة سائل التبريد إلى درجة حرارة التشبع إلى تكثيف فقاعات البخار بسرعة، وبالتالي لا يوجد محتوى بخار حجمي في التدفق. يؤدي غليان سائل التبريد إلى زيادة معامل نقل الحرارة، مما يضمن بقاء درجة حرارة غلاف الوقود عند مستوى منخفض نسبيًا. أثناء التشغيل الكامل للمفاعلات SM-2 وSM-3، لم تتم ملاحظة أي عدم استقرار هيدروليكي أو نيوتروني في تشغيل النظام الأساسي ونظام التحكم.

30 2 10 9 28 29 S 6 GTGTTTTTT pttgt 15 U 18 16 22 20 23 21 19 13 12 26 27 7 8 الشكل. &2S. المخطط الكهربائي الرئيسي لمحولات المسح الخطي من النوع TVS-90PTs12 تتحمل المحولات تأثيرات: أحمال الاهتزاز مع التسارع، لا تزيد عن 5 جم (49.1 م/ث2) في نطاق التردد 1...80 هرتز أحمال الصدمات المتكررة مع التسارع، لا أكثر مدة التأثير تزيد عن 15 جم (147.1 م/ث2)، لا أكثر. . . 2...5 مللي ثانية زيادة في درجة الحرارة: للإصدار UHL، لا أكثر... 55 درجة مئوية للإصدار B وT، لا أكثر. . 70 درجة مئوية درجة الحرارة الزائدة للملفات TVS-90PTs12، لا تزيد عن 45 درجة مئوية درجة حرارة منخفضة: لتطبيق المجموعة الثانية -25 درجة مئوية لتطبيق المجموعة 1P -10 درجة مئوية أثناء النقل: للإصدار المناخي UHL -50 درجة مئوية للإصدار المناخي B أو T -60 درجة مئوية يتم ضمان وقت تشغيل المحولات في الأوضاع والشروط المحددة أعلاه لمدة 15000 ساعة.

معدل الفشل خلال 15000 ساعة تشغيل هو 1.2*10″®1/ساعة بمستوى ثقة 0.6.

المعلمات الكهربائية الإضافية TVS-90PTs12 جهد إمداد TVS 285 فولت تردد تكرار النبض (15.6 ± 2) كيلو هرتز مدة عودة الشعاع ، مع أقصى انحرافات (12 ± 1.5) μs الجهد عند خرج مقوم الجهد العالي ، لا يزيد عن 27.5 كيلو فولت تيار مقوم الجهد العالي ، لا يزيد عن 1200 ميكرو أمبير ، الجهد المقنن عند خرج الملف عالي الجهد لمجموعة الوقود 128.5 كيلو فولت. مقاومة العزل بين ملفات المحولات ، وكذلك بين كل ملف والدائرة المغناطيسية ، لا تقل أكثر من 10 MΩ الحد الأدنى لقيمة الجهد المحدد للتيار المتردد بتردد 50 هرتز 100 فولت، جذر متوسط ​​التربيع مقاومة عزل الملف عند رطوبة نسبية 85٪ عند درجة حرارة 35 درجة مئوية، لا تقل عن 2 محولات خرج إشارة MOhm TVS لـ أجهزة تلفزيون ملونة مزودة بأنابيب صور ذات زاوية انحراف شعاع تبلغ 110 درجة. 10*15 دجاجة الشكل. &26. منظر عام لمحولات مسح الخطوط المفيدة مثل TVS-110PTs15، TVS-110PTs16 PGPR pgtp 15 1^ 12 11 9 10 8 7 6 5 3 2 الشكل. &27. البيانات الكهربائية الرئيسية لمحولات المسح الأفقي من النوع TVS-110PTs15، TVS110PTs16 تستخدم محولات خرج الإشارة من النوع TVS110PTs15 وTVS-110PTs16 في مراحل إخراج أشباه الموصلات للمسح الأفقي للصور الملونة بأنابيب صور من النوع 61LKZTs، ذات زاوية انحراف شعاع قدرها 110 °، وأنابيب الصورة ذات الحزم ذاتية التقارب من النوع 51LK2Ts. تعمل محولات TVS-1YuPTs15 في مجموعة مع نظام انحراف من النوع OS90.29PTs17، وترانزستور الخرج من النوع KT838A، والصمام الثنائي المثبط من النوع B83G ومضاعف مقوم الجهد العالي من النوع UN9/27-1.3. يتم استخدام محولات TVS110PTs16 جنبًا إلى جنب مع OS-90.38PTs12 ونفس مكونات ERE مثل TVS-110PTs15.

يظهر الشكل العام والأبعاد الكلية للمحولات في الشكل. 8.26. يظهر الشكل 1 مخطط الدائرة الكهربائية لمحولات TVS-110PTs15 وTVS-110PTs16. 8.27. وترد في الجدول بيانات لف المحولات. 8.8.

يتم تصنيع محولات الخرج على نوى مغناطيسية على شكل حرف U من سبيكة مغناطيسية حديدية، تمت مناقشة تصميمها ومعلماتها الكهرومغناطيسية في الفصل الثاني من الكتاب المرجعي. يتم ضمان التشغيل المستقر للمحولات من خلال الإصدارات المناخية: UHL أو V أو تي؛ الفئات 4.2؛ 3 أو 1.1 وفقًا لـ GOST 15150-69 ومجموعات التطبيق. يتم تصنيع محولات مجموعة التطبيقات I في الإصدار المناخي UHL في نوعين: مع مقاومة الرطوبة العادية والمتزايدة. 291