Эфалд.Энергия.Зиновьев В.П. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЭФАЛД - УСИЛИТЕЛЯ.ЭАДУСИЛИТЕЛЬ 1.
Э Ф Ф Е К Т _ А Л Г Е Б Р А И Ч Е С К О Г О _ Д Е Л Е Н И Я
Hosted by uCoz

"Здравствуйте Владимир Петрович.
Скажите, пожалуйста, возможно ли в Ваших схемах ЭФАЛД усилителей применение не биполярных, а полевых транзисторов. Вы говорили, что с применением Ваших схем можно дать вторую жизнь радиодеталям, пылящимся на полках. Да, я это вижу, такая возможность появилась. Но было бы неплохо использовать в Ваших схемах и полевые транзисторы. Есть ли такая возможность? Подскажите, пожалуйста, как изменить схему, чтобы полевые транзисторы тоже можно было использовать?
С уважением Николай Николаевич." 22.11.09г.
_Здравствуйте уважаемый Николай Николаевич!
Мной разрабатывалось и исследовалось множество электронных схем на полевых транзисторах в 80-х годах с успехом. Полевые транзисторы имеют свои характеристики в отличие от биполярных. Их проще всего ставить на входах каскадов или усилителей. Большие входные сопротивления полевых транзисторов позволяют создавать более качественные схемы по чувствительности. Разработка усилителей полностью на полевых транзисторах требует времени. Конкретное применение диктует свои решения. Основы разработки усилителей с использованием Эфалд имеются на сайте. Мной сейчас проводится исследование источника бесконечной энергии точки без применения магнитных материалов, о чем также имеется информация на форуме и сайте. Усилители входят в источник энергии составной частью. Пока проводятся эксперименты с биполярными транзисторами. Полевые транзисторы привлекают своими возможностями, но не хватает времени на исследование их возможностей в данных условиях. Наибольшие мощности источника энергии можно получить на тиристорах. Это также одно из направлений силовых узлов схем источника энергии. Несомненно произойдет переход на полевые транзисторы в комплексе с биполярными транзисторами и тиристорами, наряду с другими усилительными и коммутационными элементами. Возможно это произойдет в недалеком будущем в связи с новыми требованиями к синхронизации схемы. Малое потребление токов цепями управления - основы высокого КПД. Вы кстати поднимаете очень ценный вопрос. Мне Вы можете оказать пользу параллельной работой и совместной публикацией возможно допустимых материалов без ущерба себе и обществу.
Владимир Петрович. 29.11.09г.
_____________________________________________________________________________
_Формулы Зиновьева В.П. позволяют создавать схемы непрерывного и дискретного преобразования видов и форм материи аналоговых и цифровых вариантов. Современная электроника решает много задач аналоговых и цифровых преобразований. Новое направление преобразования зарядов при управлении процессами преобразований на основе усилителей Зиновьева В.П. приведет к созданию новых направлений применений электроники, физики и других наук.
_В точках схем усилителей обнаружены батареи с двумя противоположными полюсами бесконечной электрической энергии. Один полюс выдает заряды бесконечное время, а другой бесконечно забирает другие заряды из другого места.
_Два потенциала с бесконечными возможностями по отношению к электрическим зарядам позволяют создавать устройства с неограниченными функциями.
_Схемы усилителей очень сложные и только на первый взгляд простейшие, В схеме функционируют определенные множества двухзвенных колец эффекта алгебраического деления и вычитания.
Одно двухзвенное кольцо состоит из минимально возможной стандартной схемы алгебраического деления (оно же кольцо и вычитания).
_Превращая в сколь угодно малую единицу величину шумов и помех первого звена из суммы величин шумов и помех двух звеньев, изменением величины этой суммы, получим отношение и вычитание величин шумов и помех на выходе второго звена, на порядки лучше обычных схем снижающие всесторонние шумы и помехи. (Расшифруем).
Первое звено охватывается максимальной отрицательной обратной связью, уничтожающей максимально возможно шумы и помехи.
Второе звено охватывается минимальной отрицательной обратной связью, достаточной для линейной работы схемы, при этом минимальная связь может охватить и первое звено по постоянному току, не нарушая общей работы усилителя. Появляется некое электромагнитное эфалдполе - поле, охватывающее оба звена, компенсируя симметрично в них шумы и помехи, не влияя на работу усиления. Компенсирующие токи входов первого звена поступают на входы второго звена, в которых шумы и помехи эквивалентны, но второе звено имеет большой коэффициент усиления, не влияющий на шумы и помехи.
_Полученный комплекс вновь можно ввести первым звеном следующего комплекса из новых двух звеньев.
Суть идеи чрезвычайно сложна. Например, схемы УСИЛИТЕЛЕЙ компенсируют собственные шумы транзисторов, резисторов, генераторные шумы элементов и комплексов, шумы и нестабильность питания, взаимовлияния и наводки тепловых, электромагнитных и иных внешних источников, влияние входных емкостей, и т.д. за счет большого усиления и сильной отрицательной обратной связи основного звена, копирующегося следующим звеном, но не имеющим такой отрицательной связи. В результате при ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ С БЕСКОНЕЧНЫМ КПД появляется сильнейший эффект деления и вычитания всевозможных шумов и помех и независимости от входной емкости.
Продолжая наращивать усиление основного звена (превращая результирующий усилитель в это звено), сохраняющего максимально возможную отрицательную обратную связь. и следуя далее (по "нониусу"), можно получить неограниченные результаты.
_Наше будущее - управление энергией только сознанием, а мы пока еще решаем попутные задачи.
____________________________________________________________________
_18 июня 2009г. Зиновьевым Владимиром Петровичем для науки "ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЭФАЛД ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ - УСИЛИТЕЛЯ" получена формула КПД --> к бесконечности при заряде конденсатора через один резистор ( Rз ) и разряде через другой резистор ( Rp ) прямоугольными импульсами непрерывной последовательности с скважностью N:
"КПД = Rp/(Rз*N), при Rр = Rз*(N-1)*(N-1)".( * - знак умножения ).
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_Название открытия: "Эффект алгебраического деления" было введено автором Зиновьевым Владимиром Петровичем в 1984г., о чем свидетельствует документ, имеющийся на сайте. Многолетние публикации этого названия и его производных: Эфалд, Эфалди, Эфалдив и т.д. доказывают авторство Зиновьева Владимира Петровича и защиту его прав на них Российским и Международным Законодательством.
____________________________________________________________________________
"Эффект алгебраического деления": СОХРАНЕНИЕ ЕДИНИЦЕЙ ОДНОЙ ИЗ ДВУХ ВЕЛИЧИН ( НАПРИМЕР: ЭНЕРГИИ, ПОЛЯ, ВЕЩЕСТВА И Т.Д. ) ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ СУММЫ, ПРЕВРАЩАЕТ ВТОРУЮ ВЕЛИЧИНУ В ОТНОШЕНИЕ ЭТИХ ВЕЛИЧИН, СУЩЕСТВОВАВШИХ ДО СОХРАНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЕМ. Автор: В.П.Зиновьев.
________________________________________________________________________
The sum changed by preservation of unit of one of its(her) two sizes,Transforms the second size to their attitude(relation), which was before preservation (___"Сумма, измененная сохранением единицы одного из двух ее размеров,преобразовывает второй размер в их отношение, которое было до сохранения"___) Автор: В.П.Зиновьев..
.___________________
Вариант увеличения полезной энергии замкнутой системы: КПД = 4 - 4К.
____________________________________________________________________
"Варианты усилителей имеют смысл для их различного назначения при использовании точки бесконечной энергии. _Эта бесконечная энергия точки может быть скрыта от наблюдателя различными способами. Потенциальная энергия без движения не раскрывает своих возможносте. Синхронное движение энергий точки с энергиями наблюдателя также не позволит воспринять информацию о вожможностях энергетики этой точки. _Варианты усилителей позволяют адаптировать различные функции наблюдателя и точки, исходя из величин параметров исследования, устанавливаемых задачей. " "[quote=Владимир Петрович]"КПД = Rp/(Rз*N), при Rр = Rз*(N-1)*(N-1)".( * - знак умножения ).[/quote] _Усилители работают в различных режимах и частотных диаазонах, генерируют различные комбинации импульсов, в результате чего эта формула в них имеет непосредственное применение для расчетов их параметров для создания источника энергии из точки с бесконечными величинами по времени действия." "_Неограниченность параметров усилителей предполагает их использование для исследований зарядов в схеме Зиновьева В.П. с бесследным их исчезновением и появлением из ничего. _Заряды изменяют свои параметры при переходе в импульсном режиме. _Появляется задача контроля параметров объектов для фильтрации гармоник его излучения с целью настройки на точки перехода и возврата. _Как только будет достаточная точность измерений, появится возможность экспериментов переходов на базе усилителей. "
_____________________________________________________________________________
"...Усилители, по результатам работ автора Зиновьева Владимира Петровича, для источника энергии точки бесконечного КПД могут выполнять различные функции. Они управляют источником, формируют и коммутируют цепи схем и т.д. В режиме применения формул и схем автора, усилители могут использоваться для различных целей исследования и практического применения в неограниченных вариантах применения. Для потребителей радиоэлектронной продукции такие усилители, с их неограниченными параметрами по чувствительности, коэффициенту усиления, помехозащите, стабильности, надежности, динамическим диапазонам и т.д., являются абсолютными и универсальными. Инвариантность и бесконечное многообразие их применения абсолютного качества выше всяких похвал.Новый транзистор и множество новых связей позволили получить столь сильные схемы усилителей. Их можно развивать схемотехнически, конструкциями и технологиями. Это множество направлений. _Относительная пренебрежимость точки для вариации усилителей оценивается их чувствительностью. _Чем выше чувствительность, тем значимее размеры точки, тем больше возможности управления ее энергией полученными схемами и уравнениями. _Уравнения управляют энергией посредством их реализации в конкретных устройствах, также, как и схемы. _Формулы показывают наличие в усилителях функций преобразования зарядов. Это вытекает из результатов проверок схем. Достаточность работы усилителей, для требований задач по измеряемым параметрам объекта, вытекает из результатов конкретных исследований применяемых схем. "
Ввод транзистора VT увеличивает коэффициент усиления схемы по напряжению на несколько порядков при подаче сигнала в точку А, причем снимать усиленный сигнал нужно в точке В относительно точки С. Одновременно повышаются чувствительность и помехоустойчивость схемы также на несколько порядков. "...Внедрение нового транзистора превращает схему усилителя в более универсальную систему для работы в бесконечном многообразии технических устройств. ..."
Характеристики схемы определяются многими условиями. Схема содержит множество элементов и узлов, которые работают самостоятельно, в связях и имеют свои функции, а также зависят от внешней среды. Поэтому в схеме коррекцию нужно производить различными вариантами. Самогенерация схемы с собственными емкостями и индуктивностями на определенных частотах может привести к результатам повышения или понижения собственного КПД по формуле КПД = 4 - 4К "...Множество направлений усилителей для источника энергии - это множество их реализации в теориях и практике по конкретным частотным диапазонам электромагнитных волн. ..."
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_4 июня 2009г. к схемам рис.1 и рис.2 для науки "ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЭФАЛД ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ - УСИЛИТЕЛЯ" получена формула: Qр/Qз = N - 1 ,
и новые физические величины (с собственными физическими параметрами электрических зарядов и магнитных полей): Qр = Qз(N - 1),
где: Qз - колличество зарядов, заряжающих конденсатор,
Qр - колличество зарядов, разряжающих конденсатор,
N - скважность импульсов.
_Точнее - для науки "ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЭФАЛД ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ - УСИЛИТЕЛЯ" выведена теоретически и подтверждена практически новая формула непрерывного и дискретного преобразования видов и форм материи.
_Согласно Закона сохранения заряда в науке - в любой замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов неизменна. Для выполнения этого Закона в новой формуле - в ней нужно изменить параметры зарядов, разряжающих конденсатор, т.е. превратить их в новые физические величины.
_Qp>Qз в (N-1) раз. С источника напряжения взяли на конденсатор один заряд, а с конденсатора получили заряд в (N-1) раз больше. _Заряд конденсатора длится время t - время длительности импульса. _Разряд конденсатора длится время (T - t) - время паузы импульса. _Во время заряда и разряда напряжение на обкладках конденсатора не меняется. _Так построена схема и конструкция представленного примера, и таков известный принцип (нельзя мгновенно изменить напряжение на конденсаторе и ток в катушке индуктивности)(при таянии льда или замерзании воды - некоторое время их температура неизменна, а энергия меняется). _В результате того, что ток разряда и заряда конденсатора не меняется, а T/t = N, получаем: Qз = I*t. Qp = I*(T -t), или: Qp/Qз = I*(T - t)/(I*t) = (T - t)/t = T/t - 1 = N -1.
(* - знак умножения). _При периодическом импульсном процессе в сколь угодно малой и независимой области ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРВОГО ВАРИАНТА РЕШЕНИЙ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ происходит диалектическое сохранение и изменение всевозможных видов и форм пространства и времени,их колличественных и других характеристик. Новые сохраненные знания ведут к изменению знаний ПЕРВОГО ВАРИАНТА РЕШЕНИЙ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ЭФАЛДИВ (ЭФАЛД) и появлению новых отношений.
_Изменение параметров зарядов ведет к изменению их магнитных полей. Заряд является частью среды, вещества, пространства. Таким образом - получение новых видов и форм зарядов приводит к появлению новых видов и форм, свойств и закономерностей материи, пространства, времени, а, следовательно к появлению новых видов и форм знаний в науке "ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЭФАЛД ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ - УСИЛИТЕЛЯ" и к новому сознанию.
____________________________________________________________________
ЭТОТ УСИЛИТЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ ИЗВЕСТНУЮ СХЕМУ НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ VT1 (СМ.НИЖЕ РИС 3а)С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО НАПРЯЖЕНИЮ С КОЛЛЕКТОРА НА БАЗУ. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕЗИСТОРОМ R1. РЕЗИСТОР R3 ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК ПРИ ОТКРЫВАНИИ ТРАНЗИСТОРА. НЕИЗВЕСТНЫМИ РАНЕЕ ЗДЕСЬ ЯВЛЯЮТСЯ ФУНКЦИИ ДЕЛЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ РЕЗИСТОРА R2 ПО ФОРМУЛАМ ОТКРЫТИЙ ( СМ.ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ ). В РЕЗУЛЬТАТЕ СХЕМА МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ДЕЛЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ, А ГЛАВНОЕ ПРИ ПОМОЩИ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ СНИЖАТЬ ШУМЫ И ПОМЕХИ,ПРИХОДЯЩИЕ КАК ПО ЦЕПИ ПИТАНИЯ, ТАК И В ВИДЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ НАВОДОК И ВНУТРЕННИХ ФЛУКТУАЦИОННЫХ И ГЕНЕРАТОРНЫХ ШУМОВ. СХЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА, ТАК И В КАЧЕСТВЕ ВХОДНОГО ЗВЕНА В СОСТАВЕ ДРУГОГО УСИЛИТЕЛЯ. ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ ВЫБИРАЮТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ. АВТОР ИСПЫТЫВАЛ ЭТОТ УСИЛИТЕЛЬ И В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, И В РЕЖИМЕ ПЕРЕМЕННОГО В ЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ ОТ НУЛЯ ДО ГИГАГЕРЦ. В КАЧЕСТВЕ ЗВЕНА ЭТА СХЕМА ВХОДИТ ВО ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ, ПОКАЗАННЫЕ АВТОРОМ УСИЛИТЕЛИ И ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ. ВМЕСТО РЕЗИСТОРОВ R1,R2 СХЕМА ПОЗВОЛЯЕТ СТАВИТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ДАТЧИКИ С ВНУТРЕННИМ АКТИВНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ, ЧТО ДАЕТ ЕЩЕ БОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИЕМНИКАХ. В НИЗКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ ПРИ ПИТАНИИ ОТ АККУМУЛЯТОРА 12 В МОЖНО ПРИМЕНИТЬ: ТРАНЗИСТОР ТИПА КТ3102М; РЕЗИСТОРЫ ИЛИ ДАТЧИКИ R1,R2 ЛЮБЫХ НОМИНАЛОВ, ОГРАНИЧИВАЯ ТОК ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТОР VT1 РЕЗИСТОРОМ R3. ДАТЧИКИ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ ТАКЖЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ "А","В" И "С". ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КОРРЕКЦИЮ МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЦЕПЯМИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ R1,R2,R3.НАИБОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ РАВЕНСТВЕ ЗНАЧЕНИЙ КОМПЛЕКСНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ R1,R2. ПРИ ЭТОМ ТОЧНЕЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ФУНКЦИИ ДЕЛЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ. ПОГРЕШНОСТИ УСИЛЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЙ ВНОСЯТСЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫМИ ЗАВИСИМОСТЯМИ ЦЕПЕЙ, НО, КАК УКАЗЫВАЛ РАНЕЕ АВТОР, ЭТО И ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИФРОВАТЬ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ И ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ. НАРАЩИВАНИЕ КАСКАДОВ, КОЛЕЦ СВЯЗЕЙ, ПРИВОДИТ К УЛУЧШЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ДЕЛЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ ПО ФОРМУЛАМ АВТОРА В ПРИМЕНЯЕМЫХ СХЕМАХ В МАКСИМАЛЬНО ЯВНОМ И УПРОЩЕННОМ ВИДЕ. В ЭТОЙ СХЕМЕ, ПРИ ПОДАЧЕ СИГНАЛОВ НА ТОЧКИ "А" И "В" ЧЕРЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА В ТОЧКЕ "А" ВЫЧИТАЕТСЯ ИЗ НАПРЯЖЕНИЯ В ТОЧКЕ "В" ПРИ РАВЕНСТВЕ ЗНАЧЕНИЙ ВЕЛИЧИН СОПРОТИВЛЕНИЙ R1,R2. В РЕЗУЛЬТАТЕ СХЕМА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТЕЙШИМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ЗВЕНОМ, НО ПО КАЧЕСТВУ НЕИЗМЕРИМО ПРЕВОСХОДЯЩИМ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ В СУММЕ ВСЕХ ХАРАКТЕРИСТИК. ДЕЛЕНИЕ В СХЕМЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ, ИЗЛОЖЕННОЙ В ПРИМЕРЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭАД НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ. ВМЕСТО ТРАНЗИСТОРА VT1 МОЖНО СТАВИТЬ ЛЮБОЙ УСИЛИТЕЛЬ, КОРРЕКТИРУЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ УСЛОВИЯМИ R1,R2,R3 И НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. СИГНАЛ СНИМАЕТСЯ С ТОЧКИ "В".
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Принцип суперпозиции является общим звеном для обьяснения множества вариантов появления дополнительной энергии в различных конструкциях. Сохранение, изменение и суперпозиция - главные факторы преобразования видов и форм энергии и движения.
__________________________________________________________________________
"На сайте Зиновьева Владимира Петровича достаточно много вариантов усилителей для рассмотрения применения его формулы: "КПД = Rp/(Rз*N), при Rр = Rз*(N-1)*(N-1)". В усилителях эта формула играет очень нужную роль для исследователей и ученых, теоретиков и практиков, инженеров и радиолюбителей. Она позволяет произвести расчет неизвестных ранее вариантов возникновения в схемах электроники всевозможных процессов в результате самогенерации, самовозбуждения в них и помогает эффективно решать проблемы помех и шумов в электронике, а также решать всевозможные задачи техники." Форум.
__________________________________________________________________________
Hosted by uCoz


________________Конкретная схема проверки КПД>>1 в словесной формулировке и номиналами входящих комплектующих. (см. ниже формулы).
____________________________Энергия______________________
С О Х Р А Н Е Н И Е на электрическом конденсаторе величины действующего значения напряжения, равной величине действующего значения напряжения непрерывной последовательности прямоугольных импульсов электрического тока, заряжающих конденсатор через резистор (активное сопротивление) от источника напряжения в течении длительностей импульсов и разряжающих конденсатор через этот же резистор в течении пауз импульсов, П Р Е В Р А Щ А Е Т четыре величины разности, получаемой вычитанием из величины, равной единице, величины коэффициента заполнения импульса, в О Т Н О Ш Е Н И Е величины среднего значения мощности, выделяемой на резисторе, к величине среднего значения мощности, расходуемой источником напряжения в цепь резистора и конденсатора на протяжении указанной последовательности импульсов.
17.01.09г. Зиновьев В.П.
Имеется: источник напряжения U между точками A и F, проводники электрического тока AB, CD, EF, резистор CG = R,электрический конденсатор C между точками F и G, коммутаторы BC и DE.
Коммутаторы переключаются поочередно системой управления, вызывая непрерывную последовательность прямоугольных импульсов электрического тока, заряжающих конденсатор через резистор от источника напряжения в течении длительностей импульсов и разряжающих конденсатор через этот же резистор в течении пауз импульсов.
Период следования импульсов Т, их длительность t, пауза s = T - t
Скважность импульса: N = T/t
коэффициент заполнения: K = t/T = 1/N
Скважность паузы: Ns = T/(T - t)
1/Ns = 1 - t/T = 1 - 1/N = (N - 1)/N
Действующее значение тока I1 заряда конденсатора C будет определяться по формуле: I1 = (U - U1)/(N * R), где U1 - действующее значение напряжения на конденсаторе.
Действующее значение тока I2 разряда конденсатора: I2 = U1 * (N - 1)/(N*R)
Действующее значение источника напряжения после коммутатора BC будет равно: U0 = U/N
Среднее значение мощности, расходуемой источником напряжения в цепь заряда: P0 = U0 * I1
Среднее значение мощности, выделяемое на резисторе: P = (I1 + I2)*(I1 + I2)*R.
P/P0 = (I1 + I2)*(I1 + I2)*R/(U0*I1)
Если U1 = U0 = U/N, то: I1 = (U - U/N)/(N*R) = (U*N - U)/(N*R*N)
I2 = (U/N)*(N - 1)/(R*N) = (U*N - U)/(N*R*N)
I1 = I2
P/P0 = 4*I1*I1*R/((U/N)*I1)) = 4*I1*R*N/U = 4*(U*N - U)*R*N/(N*R*N*U) = = 4*U*(N - 1)*R*N/(N*R*N*U) = 4*(N - 1)/N = 4*(1 - 1/N) = = 4*(1 - K)
___________________________________________________________________________
* - это знак умножения.
___________________________________________________________________________
_____________4(1 - K) = P/P0
Отношение: P/P0 - это КПД схемы без учета собственных потерь источником напряжения.
Очевиден предел КПД, равный четырем единицам, или 400%.
Схема проверки КПД>>1, содержащая источник постоянного напряжения, генератор прямоугольных импульсов, первый и второй резисторы, первый npn транзистор, второй pnp транзистор и конденсатор, при этом "плюс" источника подключен к коллектору первого транзистора, первый вывод генератора соединен с первым выводом первого резистора, к второму выводу которого подключены базы первого и второго транзисторов, эмиттеры которых соединены с первым выводом второго резистора, второй вывод которого подключен к первому выводу конденсатора, соединяющимся своим вторым выводом с коллектором второго транзистора, вторым выводом генератора и "минусом" источника.
_Для проверки можно использовать например : _Источник - аккумулятор 12 Вольт.
_Генератор радиолюбителя с действующим выходным напряжением 10 Вольт прямоугольных импульсов ( рабочая частота в схеме - 200Гц - 2кГц).
_Первый транзистор КТ3102.
_Второй транзистор КТ3107.
_Первый резистор МЛТ-0,25. R = 7,5 кОм.
_Второй резистор МЛТ-0,25. R = 470 Ом.
_Конденсатор электролитический С = 47 микрофарад с допустимым напряжением более 30 Вольт.
_Осциллограф радиолюбителя до 1мгГц.
_Тестер радиолюбителя с частотой измерения до 20 кГц.
_________________________________________________________________________________________